分析 (1)由BD∥B1D1,能證明直線BD與平面A1B1C1D1平行.
(2)推導(dǎo)出D1D⊥AC,AC⊥BD,從而AC⊥面DD1B1B,由此能證明面BB1DD1⊥面AB1C.
(3)取B1C的中點E,連接AE,EC1.推導(dǎo)出∠AEC1為二面角A-B1C-C1的平面角,由此能求出二面角A-B1C-C1的大。
解答 證明:(1)∵正方體ABCD-A1B1C1D1中,BD∥B1D1,
BD?平面A1B1C1D1,B1D1?平面A1B1C1D1,
∴直線BD與平面A1B1C1D1平行.
(2)∵D1D⊥面ABCD,AC?面ABCD,
∴D1D⊥AC,
又∵在正方形ABCD中,∴由正方形性質(zhì)得AC⊥BD,
∵D1D∩BD=D,∴AC⊥面DD1B1B,
又∵AC?面AB1C,∴面BB1DD1⊥面AB1C.
(3)如圖,取B1C的中點E,連接AE,EC1.
∵AC,AB1,B1C分別為正方形的對角線,∴AC=AB1=B1C,
∵E是B1C的中點∴AE⊥B1C,
又∵在正方形BB1C1C中,∴由正方形性質(zhì)得EC1⊥B1C,
∴∠AEC1為二面角A-B1C-C1的平面角,
設(shè)正方體ABCD-A1B1C1D1中棱長為2,
則AB1=AC=B1C=$\sqrt{4+4}=2\sqrt{2}$,AE=$\sqrt{8-2}$=$\sqrt{6}$,
C1E=$\sqrt{2}$,AC1=$\sqrt{4+4+4}$=2$\sqrt{3}$,
∴cos∠AEC1=$\frac{A{E}^{2}+E{{C}_{1}}^{2}-A{{C}_{1}}^{2}}{2AE•E{C}_{1}}$=$\frac{6+2-12}{2•\sqrt{6}•\sqrt{2}}$=-$\frac{\sqrt{3}}{3}$,
∴∠AEC1=$π-arccos\frac{\sqrt{3}}{3}$.
∴二面角A-B1C-C1的大小為$π-arccos\frac{\sqrt{3}}{3}$.
點評 本題考查線面平行的證明,考查面面垂直的證明,考查二面角的求法,考查空間想象能力與計算能力,考查等價轉(zhuǎn)化思想、數(shù)形結(jié)合思想,是中檔題.
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