【答案】
(1)解:取BD的中點O,在線段CD上取點F����,使得DF=3CF,連接OP�����、OF�、FQ
∵△ACD中,AQ=3QC且DF=3CF�����,∴QF∥AD且QF= 
AD
∵△BDM中,O�����、P分別為BD��、BM的中點
∴OP∥DM����,且OP= 
DM,結合M為AD中點得:OP∥AD且OP= AD
∴OP∥QF且OP=QF�����,可得四邊形OPQF是平行四邊形
∴PQ∥OF
∵PQ平面BCD且OF平面BCD��,∴PQ∥平面BCD
(2)解:過點C作CG⊥BD�,垂足為G,過G作GH⊥BM于H����,連接CH
∵AD⊥平面BCD����,CG平面BCD,∴AD⊥CG
又∵CG⊥BD,AD����、BD是平面ABD內的相交直線
∴CG⊥平面ABD,結合BM平面ABD�����,得CG⊥BM
∵GH⊥BM���,CG���、GH是平面CGH內的相交直線
∴BM⊥平面CGH,可得BM⊥CH
因此����,∠CHG是二面角C﹣BM﹣D的平面角,可得∠CHG=60°
設∠BDC=θ���,可得
Rt△BCD中��,CD=BDcosθ=2 
cosθ���,CG=CDsinθ=2 sinθcosθ�,BG=BCsinθ=2 sin2θ
Rt△BMD中�,HG= 
= 
;Rt△CHG中���,tan∠CHG= 
= 
∴tanθ= 
��,可得θ=60°���,即∠BDC=60°
【解析】(1)取BD的中點O,在線段CD上取點F��,使得DF=3CF���,連接OP��、OF��、FQ.根據(jù)平行線分線段成比例定理結合三角形的中位線定理證出四邊形OPQF是平行四邊形���,從而PQ∥OF,再由線面平行判定定理�����,證出PQ∥平面BCD�;(2)過點C作CG⊥BD,垂足為G���,過G作GH⊥BM于H����,連接CH.根據(jù)線面垂直的判定與性質證出BM⊥CH��,因此∠CHG是二面角C﹣BM﹣D的平面角����,可得∠CHG=60°.設∠BDC=θ,用解直角三角形的方法算出HG和CG關于θ的表達式�,最后在Rt△CHG中,根據(jù)正切的定義得出tan∠CHG= = �����,從而得到tanθ= �,由此可得∠BDC.
