分析 (Ⅰ)设BC中点为G,连接GE,GF,推导出FG∥BB1.从而FG∥平面ABB1A1,同理可证EG∥平面ABB1A1.从而平面FEG∥平面ABB1A1.由此能证明EF∥平面ABB1A1.
(Ⅱ)连接B1E,推导出∠BEB1是二面角B1-AD-B的平面角,则∠BEB1=60°,从而推导出B1B⊥BE,B1B⊥BA.由此能证明B1B⊥平面ABCD.
解答 证明:(Ⅰ)设BC中点为G,连接GE,GF,
∵CG=GB,CF=FB1,∴FG∥BB1.![]()
又∵FG?平面ABB1A1,BB1?平面ABB1A1,
∴FG∥平面ABB1A1.
同理可证EG∥平面ABB1A1.
∵EG,FG是平面FEG内的两条相交直线,
∴平面FEG∥平面ABB1A1.
又∵EF?平面FEG,∴EF∥平面ABB1A1.
(Ⅱ)连接B1E,BE.∵B1A=B1D,DE=DA,
∴B1E⊥AD.同理BE⊥AD.
∴∠BEB1是二面角B1-AD-B的平面角,则∠BEB1=60°,
在△B1AD中,B1A=B1D=$\sqrt{5}$,AD=2,则B1E=2.
在△BAD中,BA=BD=$\sqrt{2}$,AD=2AD=2,则BE=1.
在△BEB1中,B1E=2,BE=1,∠BEB1=60°,
由余弦定理,得BB1=$\sqrt{{1}^{2}+{2}^{2}-2×1×2×cos60°}$=$\sqrt{3}$.
∵${B}_{1}{B}^{2}+B{E}^{2}={B}_{1}{E}^{2}$,∴B1B⊥BE.
在△B1BA中,BB1=$\sqrt{3}$,BA=$\sqrt{2}$,B1A=$\sqrt{5}$,同理可证B1B⊥BA.
又∵BE∩BA=B,∴B1B⊥平面ABCD.
点评 本题考查线面平行的证明,考查线面垂直的证明,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. | $\frac{2}{3}$ | B. | $\frac{1}{6}$ | C. | $\frac{1}{3}$ | D. | $\frac{1}{2}$ |
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| A. | (-∞,$\frac{1}{2}$] | B. | [0,1) | C. | [0,$\frac{1}{2}$) | D. | ∅ |
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