题目内容
20.
如图,在直四棱柱ABCD-A1B1C1D1中,底面ABCD为直角梯形,∠ABC=∠DAB=$\frac{π}{2}$,AB=2$\sqrt{3}$,BC=2,AD=3,平面ABD1与棱CC1交于点P.(Ⅰ)求证:BP∥AD1;
(Ⅱ)若直线A1P与平面BDP所成角的正弦值为$\frac{3\sqrt{10}}{10}$,求AA1的长.
分析 (I)由BC∥AD,CC1∥DD1,可得平面BCC1B1∥平面ADD1A1,根据面面平行的性质得出BP∥AD1.
(II)以A为原点建立空间坐标系,设AA1=h,求出$\overrightarrow{{A}_{1}P}$和平面BDP的法向量$\overrightarrow{n}$,令|cos<$\overrightarrow{n},\overrightarrow{{A}_{1}P}$>|=$\frac{3\sqrt{10}}{10}$解出h.
解答 
证明:(I∵∠ABC=∠DAB=$\frac{π}{2}$,
∴BC∥AD,
又CC1∥DD1,BC∩CC1=C,AD∩DD1=D,
∴平面BCC1B1∥平面ADD1A1,
∵平面ABPD1∩平面BCC1B1=BP,平面ABPD1∩平面ADD1A1=AD1,
∴BP∥AD1.
(II)以A为原点,AB,AD,AA1为坐标轴建立空间坐标系,
设AA1=h,则A1(0,0,h),B(2$\sqrt{3}$,0,0),P(2$\sqrt{3}$,2,$\frac{2}{3}h$),D(0,3,0),
∴$\overrightarrow{{A}_{1}P}$=(2$\sqrt{3}$,2,-$\frac{1}{3}h$),$\overrightarrow{BD}$=(-2$\sqrt{3}$,3,0),$\overrightarrow{BP}$=(0,2,$\frac{2}{3}h$),
设平面BDP的法向量为$\overrightarrow{n}$=(x,y,z),则$\left\{\begin{array}{l}{\overrightarrow{n}•\overrightarrow{BD}=0}\\{\overrightarrow{n}•\overrightarrow{BP}=0}\end{array}\right.$,
∴$\left\{\begin{array}{l}{-2\sqrt{3}x+3y=0}\\{2y+\frac{2}{3}hz=0}\end{array}\right.$,令z=3得$\overrightarrow{n}$=(-$\frac{\sqrt{3}}{2}h$,-h,3).
∴cos<$\overrightarrow{n},\overrightarrow{{A}_{1}P}$>=$\frac{\overrightarrow{n}•\overrightarrow{{A}_{1}P}}{|\overrightarrow{n}||\overrightarrow{{A}_{1}P}|}$=$\frac{-6h}{\sqrt{16+\frac{{h}^{2}}{9}}\sqrt{\frac{7}{4}{h}^{2}+9}}$.
∴|$\frac{-6h}{\sqrt{16+\frac{{h}^{2}}{9}}\sqrt{\frac{7}{4}{h}^{2}+9}}$|=$\frac{3\sqrt{10}}{10}$,
解得h=6或h=$\frac{12\sqrt{7}}{7}$.
点评 本题考查了面面平行的判定与性质,空间向量的应用与线面角的计算,属于中档题.
如图:在△ABC中,D为AB边上一点,DA=DC,已知∠B=$\frac{π}{4}$,BC=3