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    2020-2021学年山西省晋中市高一(下)期中考试数学(文)试卷人教A版
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    2020-2021学年山西省晋中市高一(下)期中考试数学(文)试卷人教A版

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    这是一份2020-2021学年山西省晋中市高一(下)期中考试数学(文)试卷人教A版,共12页。试卷主要包含了选择题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。


    1. 下面四个几何体中,是棱台的是( )
    A.B.
    C.D.

    2. 已知α,β为不同的平面,a,b,c为不同的直线,则下列说法正确的是( )
    A.若a,b,c两两相交,则a,b,c在同一个平面内
    B.若a⊂α,b⊂β,且α∩β=c,则a,b与c都有交点
    C.若a//α,a//β,b//α,b//β,则α//β
    D.若α⊥β,α∩β=a,b⊂α,且b⊥a,则b⊥β

    3. 下列结论正确的是( )
    A.如果两个平面有三个公共点,那么这两个平面重合
    B.若一条直线与一个平面内的两条直线都垂直,则该直线与此平面垂直
    C.过平面外一点与平面内一点的直线,和平面内不经过该点的直线是异面直线
    D.若两条直线和一个平面所成的角相等,则这两条直线一定平行

    4. 已知一个长方体的长、宽、高分别为2dm,3dm,32dm,则其外接球的体积为( )
    A.125π8dm3B.125π6dm3C.32πdm3D.64πdm3

    5. 有以下命题:
    ①以直角梯形的一腰为轴旋转所得的几何体是圆台;
    ②棱台的两个底面一定是相似多边形;
    ③连接圆柱的上,下底面圆周上任意两点的线段是圆柱的母线;
    ④用平行于底面的平面截去一个小圆锥后剩余的部分是圆台.
    其中的正确命题的个数为( )
    A.1B.2C.3D.4

    6. 已知一个圆锥的母线长为22,其母线与底面所成的角为45∘,则这个圆锥的体积为( )
    A.4πB.8πC.4π3D.8π3

    7. 如图所示的是一个四边形用斜二测法画出的直观图,它是一个底角为45∘,腰和上底边长都为4的等腰梯形,则原四边形的周长为( )

    A.6+22+26B.8+22+26C.12+42+26D.16+42+46

    8. 如图,在长方体ABCD−A1B1C1D1中,AB=2AD=2AA1,则异面直线A1B与B1C所成角的余弦值是( )

    A.105B.15C.1010D.45

    9. 《九章算术》中,称底面为矩形且有一侧棱垂直于底面的四棱锥为阳马,若阳马以该正八棱柱的顶点为顶点、以正八棱柱的侧棱为垂直于四棱锥底面的侧棱,则这样的阳马的个数是( )

    A.48B.32C.24D.8

    10. 如图,网格纸上小正方形的边长为1,粗实线画出的是某四棱锥的三视图,则该几何体的表面积为( )

    A.18+32B.18+92C.16+22D.16+32

    11. 已知a,b是两条相交直线,直线c分别与直线a,b异面,直线a上取4个不同的点,直线b上取3个不同的点,直线c上取2个不同的点,由这9个不同点所能确定的不同平面个数最多是( )
    A.36B.24C.12D.11

    12. 正方体ABCD−A1B1C1D1的棱长为2,AB,A1D1的中点分别是P,Q,直线PQ与正方体的外接球O相交于M,N两点,点G是球O上的动点,则△GMN面积的最大值为( )
    A.32+62B.22+32C.5+302D.624
    二、填空题

    一个棱柱至少有________条棱,一个棱锥至少有________个顶点.

    已知正四棱锥P−ABCD的侧棱长为43,且∠APB=30∘,若一只蚂蚁从点A出发沿着该四棱锥的侧面爬行一周回到点A,则蚂蚁爬行的最短距离为________.

    在棱长为6的正方体ABCD−A1B1C1D1中,E是棱AB的中点,过E,D,C1作正方体的截面,则该截面的面积是________.

    一个圆锥的轴截面是一个等边三角形,△ABC是底面圆的一个内接正三角形,V是圆锥的顶点,则二面角V−AB−C的正切值是________ .
    三、解答题

    如图,在三棱锥P−ABC中,E,F分别是PA,AB的中点,G,H分别是PC,BC上的点,且CGGP=CHHB=12.

    (1)证明:E,F,G,H四点共面;

    (2)证明:三条直线EG,FH,AC交于一点.

    如图,已知多面体ABCDEF中的四边形ABCD是正方形,△BCF是以BC为斜边的等腰直角三角形,EF//AB,△ADE是等边三角形,M是棱BC的中点,且FM⊥AB.

    (1)证明:AB⊥平面BCF;

    (2)设AB=a,求多面体ABCDEF的体积.

    在直三棱柱ABC−A1B1C1中,△ABC是斜边为AC的等腰直角三角形,AB=BB1,且M是AB的中点,N是A1C与AC1的交点.

    (1)证明:MN//平面BCC1B1;

    (2)证明:平面AMN⊥平面A1B1C .

    在平面四边形ABCD中,△ABD是边长为4的正三角形,∠BCD=30∘,BD⊥CD,如图1,现将△ABD沿着BD边折起,使平面ABD⊥平面BCD,点P在线段AD上,平面BPC将三棱锥A−BCD分成等体积的两部分,如图2 .

    (1)证明:BP⊥AC;

    (2)若Q为CD的中点,求Q到平面BPC的距离.

    如图,已知四棱锥S−ABCD的底面ABCD是边长为1的正方形,SD⊥平面ABCD,且SD=3 .

    (1)求直线SB与平面ABCD所成角的余弦值;

    (2)点E在棱SA上,且满足SE=2EA,在直线BE上是否存在一点M,使DM//平面SBC?若存在,求出BM的长;若不存在,说明理由.

    如图,在直三棱柱ABC−A1B1C1中,M,N分别是棱BC,CC1的中点,点E在棱A1B1上,且A1E=12EB1.

    (1)证明:BE//平面A1MN;

    (2)若AB⊥BC,AB=3,BC=2,BB1=6,求平面A1MN与平面ABC所成锐二面角的大小.
    参考答案与试题解析
    2020-2021学年山西省晋中市高一(下)期中考试数学(文)试卷
    一、选择题
    1.
    【答案】
    B
    【考点】
    棱台的结构特征
    【解析】
    A是圆台,D是棱锥,C不是四棱台,B是三棱台.
    【解答】
    解:A是圆台,D是棱锥,C不是四棱台,B是三棱台.
    故选B .
    2.
    【答案】
    D
    【考点】
    空间中直线与平面之间的位置关系
    空间中直线与直线之间的位置关系
    【解析】
    此题暂无解析
    【解答】
    解:若a,b,c两两相交,交于不同的点,则a,b,c在同一个平面内,若交于同一点,则a,b,c可以不在同一个平面内,所以A错误;
    若a⊂α,b⊂β,且α∩β=c,则a,b可以与c平行,所以B错误;
    若a//α,a//β,b//α,b//β,当a//b时,α,β可以是两相交平面,所以C错误.
    故选D.
    3.
    【答案】
    C
    【考点】
    空间中直线与平面之间的位置关系
    直线与平面垂直的判定
    空间中直线与直线之间的位置关系
    直线与平面所成的角
    【解析】
    此题暂无解析
    【解答】
    解:对于A,若两个平面相交时,交线上的点都是公共点,但这两个平面不重合,A错误;
    对于B,一条直线与一平面的两条相交的直线垂直,该直线才与该平面垂直,B错误;
    对于C,过平面外一点与平面内一点的直线与平面相交,而平面内不过交点的直线与该直线成异面直线,C正确;
    对于D,两条直线和一个平面所成的角相等,则两直线可能平行,也可能相交或异面,D错误.
    故选C .
    4.
    【答案】
    B
    【考点】
    球的表面积和体积
    球内接多面体
    【解析】
    此题暂无解析
    【解答】
    解:这个长方体的对角线长4+3+18=5(dm),
    则其外接球半径为52dm,故体积为43π(52)3=125π6(dm3).
    故选B.
    5.
    【答案】
    B
    【考点】
    棱台的结构特征
    旋转体(圆柱、圆锥、圆台)
    【解析】
    此题暂无解析
    【解答】
    解:以直角梯形较长的腰为轴旋转所得的几何体不是圆台,所以①错误;
    棱台的两个底面一定是相似多边形,所以②正确;
    圆柱的轴截面与其侧面的交线才是圆柱的母线,所以③错误;④显然是正确的.
    故选B.
    6.
    【答案】
    D
    【考点】
    柱体、锥体、台体的体积计算
    【解析】
    此题暂无解析
    【解答】
    解:易求出圆锥底面圆的半径r=2,高ℎ=2,故圆锥的体积V=13πr2ℎ=8π3.
    故选D.
    7.
    【答案】
    D
    【考点】
    斜二测画法画直观图
    【解析】
    此题暂无解析
    【解答】
    解:原图是一个如图所示的直角梯形,
    其中AB=4,BC=8,CD=4+42,AD=46,
    则周长为4+8+4+42+46=16+42+46.
    故选D.
    8.
    【答案】
    C
    【考点】
    异面直线及其所成的角
    【解析】
    此题暂无解析
    【解答】
    解:如图,连接A1D,BD,
    因为A1D//B1C,
    所以∠BA1D是异面直线A1B与B1C所成的角.
    设AD=AA1=1,则AB=2,A1B=BD=5,A1D=2,
    所以△A1BD是以A1D为底边的等腰三角形,
    cs∠BA1D=225=1010,
    即A1B与B1C所成角的余弦值是1010 .
    故选C.
    9.
    【答案】
    A
    【考点】
    棱柱的结构特征
    棱锥的结构特征
    【解析】

    【解答】
    解:在正八棱柱的下底面中,根据正八边形的性质,其内接矩形共有6个,而每个矩形可以形成4个不同的阳马,
    所以这样的阳马个数是24.
    同理,以上底面中的矩形为底面的也有24个阳马,因此共48个不同的阳马.
    故选A.
    10.
    【答案】
    B
    【考点】
    由三视图求表面积
    【解析】
    此题暂无解析
    【解答】
    解:把该四棱锥S−ABCD放在一个棱长为3的正方体中,如图所示,
    则其表面积为9+2×12×3×3+2×12×3×32=18+92 .
    故选B .
    11.
    【答案】
    A
    【考点】
    平面的基本性质及推论
    【解析】
    此题暂无解析
    【解答】
    解:不在同一直线上的三点确定一个平面.
    ①直线c上取两点,另一点取自直线a或直线b,可以确定7个平面.
    ②直线c上取一点,直线a与直线b上各取一点可以确定2×4×3=24个平面;
    直线c上取一点,另两点取自同一条直线上,可以确定4个平面.
    ③直线c上不取点,另3点都在直线a或直线b上取可以确定1个平面,
    所以一共能确定7+24+4+1=36个不同的平面.
    故选A.
    12.
    【答案】
    C
    【考点】
    棱柱的结构特征
    点、线、面间的距离计算
    球内接多面体
    【解析】
    此题暂无解析
    【解答】
    解:如图,设正方体外接球球O的半径为r,
    过球心O作OH⊥PQ,垂足为H,
    易知H为PQ的中点.
    因为正方体ABCD−A1B1C1D1的棱长为2,
    所以PQ=6,HP=62,OP=2,ON=r=3,
    所以OH=OP2−HP2=2−64=22,
    HN=ON2−OH2=3−24=102,
    所以MN=10.
    因为点G是球O上的动点,
    所以点G到MN的最大距离为ℎ=OH+r=22+3,
    故△GMN面积的最大值为12MN⋅ℎ=12×10×22+3=5+302.
    故选C.
    二、填空题
    【答案】
    9,4
    【考点】
    棱柱的结构特征
    棱锥的结构特征
    【解析】
    根据棱柱与棱锥的结构特征进行分析.
    【解答】
    解:棱柱的面最少时为三棱柱,有5个面,6个顶点、9条棱,
    棱锥的面最少时为三棱锥,有4个面、4个顶点、6条棱.
    故答案为:9;4.
    【答案】
    12
    【考点】
    多面体和旋转体表面上的最短距离问题
    【解析】
    此题暂无解析
    【解答】
    解:如图,∠APA′=120∘,AP=A′P=43,
    显然,PE⊥AA′,∠EPA′=60∘,
    所以A′E=43×32=6,从而最短距离A′A=2×6=12.
    故答案为:12.
    【答案】
    812
    【考点】
    棱柱的结构特征
    【解析】
    此题暂无解析
    【解答】
    解: 如图,在正方体ABCD−A1B1C1D1中,E是棱AB的中点,过E,D,C1作正方体的截面为等腰梯形DEFC1.
    画出平面图形DEFC1如下,
    因为C1D=62,EF=32,DE=C1F=35,
    所以EH=922,
    所以截面DEFC1的面积为1262+32×922=812 .
    故答案为:812.
    【答案】
    23
    【考点】
    二面角的平面角及求法
    棱锥的结构特征
    【解析】
    此题暂无解析
    【解答】
    解:设底面圆心为O,取AB的中点D,点D在平面VOC内,连结VD,OD,VO,轴截面如图所示,
    则二面角V−AB−C的平面角是∠VDC.
    设VC=2,则VO=3,OD=12,且VO⊥CD,
    所以tan∠VDC=VOOD=23.
    故答案为:23.
    三、解答题
    【答案】
    证明:(1)在△PAB中,
    因为E,F分别是PA,AB的中点,
    所以EF//PB,EF=12PB.
    在△PBC中,因为CGGP=CHHB=12,
    所以GH//PB, CGCP=CHCB=GHBP=13,
    从而GH=13PB,
    所以GH//EF,即E,F,G,H四点共面.
    (2)由(1)知,GH//EF,GH所以EG,FH必相交于一点,设为点O.
    因为O∈EG,EG⊂平面PAC,
    所以O∈平面PAC .
    同理O∈平面ABC,即O是平面PAC与平面ABC的公共点.
    因为平面PAC∩平面ABC=AC,
    所以O∈AC,即三条直线EG,FH,AC交于一点.
    【考点】
    平面的基本性质及推论
    【解析】
    此题暂无解析
    【解答】
    证明:(1)在△PAB中,
    因为E,F分别是PA,AB的中点,
    所以EF//PB,EF=12PB.
    在△PBC中,因为CGGP=CHHB=12,
    所以GH//PB, CGCP=CHCB=GHBP=13,
    从而GH=13PB,
    所以GH//EF,即E,F,G,H四点共面.
    (2)由(1)知,GH//EF,GH所以EG,FH必相交于一点,设为点O.
    因为O∈EG,EG⊂平面PAC,
    所以O∈平面PAC .
    同理O∈平面ABC,即O是平面PAC与平面ABC的公共点.
    因为平面PAC∩平面ABC=AC,
    所以O∈AC,即三条直线EG,FH,AC交于一点.
    【答案】
    (1)证明:因为四边形ABCD是正方形,
    所以AB⊥BC .
    又FM⊥AB,FM∩BC=M,
    所以AB⊥平面BCF.
    (2)解:如图,因为AD//BC,过AD作平行于平面BCF的平面,
    将多面体ABCDEF补形成三棱柱ADN−BCF,由(1)知三棱柱ADN−BCF是直棱柱.
    因为△BCF是以BC为斜边的等腰直角三角形,且AB=BC=a,
    所以S△BCF=a24,所以VADN−BCF=a34 .
    设AD的中点为G,连接EG,NG,
    可知NG=a2,EG=3a2,
    所以EN=EG2−NG2=2a2,
    所以VE−ADN=13⋅a24⋅22a=2a324,
    故VABCDEF=VADN−BCF−VE−ADN=a34−2a324=6−224a3 .
    【考点】
    直线与平面垂直的判定
    柱体、锥体、台体的体积计算
    【解析】
    此题暂无解析
    【解答】
    (1)证明:因为四边形ABCD是正方形,
    所以AB⊥BC .
    又FM⊥AB,FM∩BC=M,
    所以AB⊥平面BCF.
    (2)解:如图,因为AD//BC,过AD作平行于平面BCF的平面,
    将多面体ABCDEF补形成三棱柱ADN−BCF,由(1)知三棱柱ADN−BCF是直棱柱.
    因为△BCF是以BC为斜边的等腰直角三角形,且AB=BC=a,
    所以S△BCF=a24,所以VADN−BCF=a34 .
    设AD的中点为G,连接EG,NG,
    可知NG=a2,EG=3a2,
    所以EN=EG2−NG2=2a2,
    所以VE−ADN=13⋅a24⋅22a=2a324,
    故VABCDEF=VADN−BCF−VE−ADN=a34−2a324=6−224a3 .
    【答案】
    证明:(1)如图,连接BC1,
    因为M,N分别是AB,AC1的中点,
    所以MN//BC1 .
    又因为BC1⊂平面BCC1B1,MN⊄平面BCC1B1,
    所以MN//平面BCC1B1 .
    (2)连接A1M,如图,
    由图可知平面AMN就是平面ABC1 .
    因为AB=BB1,AB=BC,
    所以BB1=BC.
    又ABC−A1B1C1是直三棱柱,所以四边形BCC1B1是正方形,
    所以BC1⊥B1C .
    因为ABC−A1B1C1是直三棱柱,
    所以BB1⊥AB,
    又BC⊥AB,所以AB⊥平面BCC1B1,
    从而AB⊥B1C .
    又AB∩BC1=B,
    所以B1C⊥平面ABC1,即B1C⊥平面AMN.
    又B1C⊂平面A1B1C,
    所以平面AMN⊥平面A1B1C​ .
    【考点】
    直线与平面平行的判定
    平面与平面垂直的判定
    【解析】
    此题暂无解析
    【解答】
    证明:(1)如图,连接BC1,
    因为M,N分别是AB,AC1的中点,
    所以MN//BC1 .
    又因为BC1⊂平面BCC1B1,MN⊄平面BCC1B1,
    所以MN//平面BCC1B1 .
    (2)连接A1M,如图,
    由图可知平面AMN就是平面ABC1 .
    因为AB=BB1,AB=BC,
    所以BB1=BC.
    又ABC−A1B1C1是直三棱柱,所以四边形BCC1B1是正方形,
    所以BC1⊥B1C .
    因为ABC−A1B1C1是直三棱柱,
    所以BB1⊥AB,
    又BC⊥AB,所以AB⊥平面BCC1B1,
    从而AB⊥B1C .
    又AB∩BC1=B,
    所以B1C⊥平面ABC1,即B1C⊥平面AMN.
    又B1C⊂平面A1B1C,
    所以平面AMN⊥平面A1B1C​ .
    【答案】
    (1)证明:因为平面BPC将三棱锥A−BCD分成等体积的两部分,
    所以P为线段AD的中点.
    由△ABD是正三角形,所以BP⊥AD,
    取BD的中点E,
    则AE⊥BD .
    又因为平面ABD⊥平面BCD,
    所以AE⊥平面BCD,
    从而AE⊥CD .
    又BD⊥CD,AE∩BD=E,
    所以CD⊥平面ABD,
    从而BP⊥CD .
    由于CD∩AD=D,
    所以BP⊥平面ACD .
    因为AC⊂平面ACD,
    所以BP⊥AC .
    (2)解:由(1)知AE⊥平面BCD,△ABD是边长为4的正三角形,
    所以AE=23,可得P到平面BCD的距离为3 .
    因为Q为CD的中点,
    在Rt△BCD中,∠BCD=30∘,BD=4,CD=43,
    所以Rt△BCD的面积为83,
    VP−BCQ=12VP−BCD=12×13×83×3=4 .
    由(1)知△BPC是直角三角形,
    S△BPC=12BP⋅CP=12×23×213=239 .
    设Q到平面BPC的距离为d,
    则VQ−BPC=VP−BCQ=13d⋅S△BCP=2393d=4,
    解得d=23913 .
    【考点】
    空间中直线与直线之间的位置关系
    直线与平面垂直的判定
    直线与平面垂直的性质
    柱体、锥体、台体的体积计算
    【解析】
    此题暂无解析
    【解答】
    (1)证明:因为平面BPC将三棱锥A−BCD分成等体积的两部分,
    所以P为线段AD的中点.
    由△ABD是正三角形,所以BP⊥AD,
    取BD的中点E,
    则AE⊥BD .
    又因为平面ABD⊥平面BCD,
    所以AE⊥平面BCD,
    从而AE⊥CD .
    又BD⊥CD,AE∩BD=E,
    所以CD⊥平面ABD,
    从而BP⊥CD .
    由于CD∩AD=D,
    所以BP⊥平面ACD .
    因为AC⊂平面ACD,
    所以BP⊥AC .
    (2)解:由(1)知AE⊥平面BCD,△ABD是边长为4的正三角形,
    所以AE=23,可得P到平面BCD的距离为3 .
    因为Q为CD的中点,
    在Rt△BCD中,∠BCD=30∘,BD=4,CD=43,
    所以Rt△BCD的面积为83,
    VP−BCQ=12VP−BCD=12×13×83×3=4 .
    由(1)知△BPC是直角三角形,
    S△BPC=12BP⋅CP=12×23×213=239 .
    设Q到平面BPC的距离为d,
    则VQ−BPC=VP−BCQ=13d⋅S△BCP=2393d=4,
    解得d=23913 .
    【答案】
    解:(1)如图,连接BD,
    因为SD⊥平面ABCD,
    所以直线SB与平面ABCD所成角为∠SBD.
    又底面ABCD是边长为1的正方形,
    所以BD=2.
    因为SD⊥平面ABCD,
    所以SD⊥BD.
    又SD=3,所以SB=5,
    所以cs∠SBD=25=105 ,
    即直线SB与平面ABCD所成角的余弦值为105.
    (2)直线BE上存在这样的点M,使DM//平面SBC.
    过A作SB的平行线交直线BE于点M,点M即为符合条件的点.
    连接DM,
    因为AD//BC且AM//SB,
    所以平面AMD//平面SBC,
    所以MD//平面SBC.
    又SE=2EA,
    所以EM=12BE.
    因为底面ABCD是正方形,且SD⊥平面ABCD,
    易证AB⊥平面SAD,
    所以AB⊥AE .
    因为AB=1,AE=23,
    所以BE=133,
    所以BM=32BE=132 .
    【考点】
    直线与平面所成的角
    直线与平面平行的性质
    平面与平面平行的性质
    【解析】
    此题暂无解析
    【解答】
    解:(1)如图,连接BD,
    因为SD⊥平面ABCD,
    所以直线SB与平面ABCD所成角为∠SBD.
    又底面ABCD是边长为1的正方形,
    所以BD=2.
    因为SD⊥平面ABCD,
    所以SD⊥BD.
    又SD=3,所以SB=5,
    所以cs∠SBD=25=105 ,
    即直线SB与平面ABCD所成角的余弦值为105.
    (2)直线BE上存在这样的点M,使DM//平面SBC.
    过A作SB的平行线交直线BE于点M,点M即为符合条件的点.
    连接DM,
    因为AD//BC且AM//SB,
    所以平面AMD//平面SBC,
    所以MD//平面SBC.
    又SE=2EA,
    所以EM=12BE.
    因为底面ABCD是正方形,且SD⊥平面ABCD,
    易证AB⊥平面SAD,
    所以AB⊥AE .
    因为AB=1,AE=23,
    所以BE=133,
    所以BM=32BE=132 .
    【答案】
    (1)证明:如图,连接BC1,C1E,延长MN,B1C1交于点F,连接A1F .
    由M,N分别是棱BC,CC1的中点,
    得BC1//MF且C1F=MC=12B1C1,
    所以B1C1B1F=B1EB1A1,
    从而C1E//A1F.
    所以BC1//平面A1MF,C1E//平面A1MF,且BC1∩C1E=C1,
    所以平面BC1E//平面A1MF,
    从而BE//平面A1MN .
    (2)解:由(1)知平面A1MN与平面ABC所成的锐二面角等于平面BC1E与平面A1B1C1所成的锐二面角.
    又BB1⊥平面A1B1C1,AB⊥BC,AB=3,BC=2,BB1=6,
    取C1E的中点H,连接BH,B1H,
    因为B1E=B1C1=2,
    所以B1H⊥C1E,
    易证BH⊥C1E,
    所以平面BC1E与平面A1B1C1所成的锐二面角的平面角为∠B1HB .
    易得B1H=2,
    因为tan∠BHB1=62=3,
    所以∠BHB1=π3,即平面A1MN与平面ABC所成锐二面角的大小是π3.
    【考点】
    直线与平面平行的判定
    平面与平面平行的判定
    平面与平面平行的性质
    二面角的平面角及求法
    【解析】
    此题暂无解析
    【解答】
    (1)证明:如图,连接BC1,C1E,延长MN,B1C1交于点F,连接A1F .
    由M,N分别是棱BC,CC1的中点,
    得BC1//MF且C1F=MC=12B1C1,
    所以B1C1B1F=B1EB1A1,
    从而C1E//A1F.
    所以BC1//平面A1MF,C1E//平面A1MF,且BC1∩C1E=C1,
    所以平面BC1E//平面A1MF,
    从而BE//平面A1MN .
    (2)解:由(1)知平面A1MN与平面ABC所成的锐二面角等于平面BC1E与平面A1B1C1所成的锐二面角.
    又BB1⊥平面A1B1C1,AB⊥BC,AB=3,BC=2,BB1=6,
    取C1E的中点H,连接BH,B1H,
    因为B1E=B1C1=2,
    所以B1H⊥C1E,
    易证BH⊥C1E,
    所以平面BC1E与平面A1B1C1所成的锐二面角的平面角为∠B1HB .
    易得B1H=2,
    因为tan∠BHB1=62=3,
    所以∠BHB1=π3,即平面A1MN与平面ABC所成锐二面角的大小是π3 .
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