题目内容
16.如图,已知Rt△ABC中,AB=AC=$\sqrt{2}$,AD斜边BC上的高,以AD为折痕,将△ABD折 起,使∠BDC为直角.
(1)求证:平面ABD⊥平面BDC;
(2)求证:∠BAC=60°;
(3)求点A到平面BDC的距离;
(4)求点D到平面ABC的距离.
分析 (1)由原直角三角形中,AD是斜边BD上的高,得到AD与DB、DC都垂直,利用线面垂直的判定得到AD垂直于面BDC,由线面垂直的性质得到要证得结论;
(2)由原题给出的边的长度,通过解直角三角形分别求出三角形ABC三边的长度,然后利用余弦定理求解∠BAC的大小;
(3)证明AD⊥平面BDC即可判定AD是A到平面BDC的距离;
(4)取BC中点E,连结AE、DE后证明平面ADE和平面ABC垂直,在面ADE中作出D与平面ABC的垂线,在直角三角形ADE中,由等积法求得点D到平面ABC的距离.
解答 
(1)证明:如图,
∵AD⊥BC,AD⊥DC,BD∩DC=D,
∴AD⊥平面BDC.
又AD?平面ABD,
∴平面ABD⊥平面BDC;
(2)证明:在原Rt△ABC中,AB=AC=$\sqrt{2}$,
∴BC=2,
∴BD=DC=1,又折叠后∠BDC=90°,
∴△BDC为等腰Rt△,
∴BC=$\sqrt{2}$,
∴AB=BC=AC,∴∠BAC=60°;
(3)在△ABC中,易得AD=$\frac{1}{2}$BC=1,
由(1)知AD⊥平面BDC,
即AD是A到平面BDC的距离,
即A到平面BDC的距离是1.
(4)解:取BC的中点E,
∵AB=AC,BD=DC,
∴DE⊥BC,AE⊥BC,
∴BC⊥平面ADE,过D点作DM⊥AE,则DM⊥平面ABC.
在Rt△ADE中,AD=1,DE=$\frac{\sqrt{2}}{2}$,
∴$\frac{\sqrt{6}}{2}$,
∴斜边AE上的高DM=$\frac{AD•DE}{AE}=\frac{1×\frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{\sqrt{6}}{2}}$=$\frac{\sqrt{3}}{3}$.
∴D点到平面ABC的距离为$\frac{\sqrt{3}}{3}$.
点评 本题考查了平面与平面垂直的判定,考查了点线面间距离的计算,考查了学生的空间想象能力和思维能力,解答的关键是对折叠问题折叠前后的变量与不变量的掌握,是中档题.
学练快车道口算心算速算天天练系列答案
已知梯形ABCD中,AB∥CD,∠B=$\frac{π}{2}$,DC=2AB=2BC=2$\sqrt{2}$,以直线AD为旋转轴旋转一周的都如图所示的几何体
如图,在多面体ABCDEF中,矩形ADEF与梯形ABCD所在的平面互相垂直,AD⊥CD,AB∥CD,AB=AD=2,CD=4,M为CE的中点,N为CD的中点.
如图,在正方体ABCD-A1B1C1D1中,E、F分别是BB1、CD的中点.| A. | $\root{3}{4V}$ | B. | $\root{3}{6V}$ | C. | $\root{3}{8V}$ | D. | $\sqrt{4V}$ |