分析 (Ⅰ)法一:若A1C⊥PB,则A1C⊥平面PBC1,只要AC⊥PB即可,由此能求出结果.
法二:以D为原点,DA,DC,DD1所在直线为x,y,z轴,建立空间直角坐标系O-xyz,利用向量法能求出结果.
(Ⅱ)过C作CH⊥BC1交BC1于H,连接P1H,P2H,则∠P1HP2就是所求二面角的一个平面角θ,由此能求出cosθ.
解答
解:(Ⅰ)解法一∵A1C⊥BC1
若A1C⊥PB,则A1C⊥平面PBC1,只要AC⊥PB即可,
在矩形ABCD中,$\frac{CP}{BC}=\frac{BC}{AB}$,解得$CP=\frac{1}{2}$,$λ=\frac{1}{3}$;
解法二:以D为原点,DA,DC,DD1所在直线为x,y,z轴,
建立如图空间直角坐标系O-xyz,
B(1,2,0),C1(0,2,1),A1(1,0,1),C(0,2,0),
设$P(0,\frac{2}{1+λ},0)$,
若A1C⊥平面PBC1,$\overrightarrow{{A}_{1}C}$=(-1,2,-1),
$\overrightarrow{B{C}_{1}}$=(-1,0,1),$\overrightarrow{BP}$=(-1,$\frac{2}{1+λ}$-2,0),
则$\left\{\begin{array}{l}{\overrightarrow{{A}_{1}C}•\overrightarrow{BP}=1+\frac{4}{1+λ}-4=0}\\{\overrightarrow{{A}_{1}C}•\overrightarrow{B{C}_{1}}=1+0-1=0}\end{array}\right.$,解得$λ=\frac{1}{3}$.
(Ⅱ)过C作CH⊥BC1交BC1于H,连接P1H,P2H,
∵长方体ABCD-A1B1C1D1中,AB=2,BC=CC1=1,
∴BH=C1H,P1B=P1C1,P2B=P2C1,
∴P2H⊥BC1,P1H⊥BC1,
则∠P1HP2就是所求二面角的一个平面角θ
∵P1C=1,${P_2}C=\frac{3}{2}$,$CH=\frac{{\sqrt{2}}}{2}$
∴$tan∠{P_1}HC=\frac{3}{{\sqrt{2}}}$,$tan∠{P_2}HC=\sqrt{2}$tanα=tan(∠P2HC-∠P1HC)=$\frac{{\sqrt{2}}}{8}$,
所求余弦值cosθ=$\frac{{4\sqrt{2}}}{{\sqrt{33}}}$.
点评 本题考查满足条件的实数值的求法,考查二面角的余弦值的求法,是中档题,解题时要认真审题,注意空间思维能力的培养.
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| A. | ①③ | B. | ①④ | C. | ②③ | D. | ②④ |
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| A. | (-$\frac{17}{8}$,-2) | B. | (-$\frac{17}{8}$,-2] | C. | [1,$\frac{17}{16}$) | D. | (1,$\frac{17}{16}$) |
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