题目内容
10.
如图,四棱锥P-ABCD的底面ABCD为菱形,PD⊥底面ABCD,AD=2,∠DAB=60°,E为BC的中点.(Ⅰ)证明:AD⊥平面PDE;
(Ⅱ)若PD=2,求点E到平面PAC的距离.
分析 (1)连结BD,由已知得△BDC的等边三角形从而DE⊥AD,由线面垂直得PD⊥AD,由此能证明AD⊥平面PDE.
(2)以D为原点,DA为x轴,DE为y轴,DP为z轴,建立空间直角坐标系,求出平面PAC的法向量,利用向量法能求出点E到平面PAC的距离.
解答 
(1)证明:连结BD,
∵四棱锥P-ABCD的底面ABCD为菱形,PD⊥底面ABCD,AD=2,∠DAB=60°,E为BC的中点,
∴△BDC的等边三角形,∴DE⊥BC,
∴DE⊥AD,
∵PD⊥底面ABCD,AD?平面ABCD,
∴PD⊥AD,
又∵PD∩DE=D,∴AD⊥平面PDE.
(2)解:以D为原点,DA为x轴,DE为y轴,DP为z轴,建立空间直角坐标系,
由已知得P(0,0,2),A(2,0,0),C(-1,$\sqrt{3}$,0),E(1,$\sqrt{3}$,0),
$\overrightarrow{PA}$=(2,0,-2),$\overrightarrow{PC}$=(-1,$\sqrt{3}$,-2),$\overrightarrow{PE}$=(1,$\sqrt{3}$,0),
设平面PAC的法向量$\overrightarrow{n}$=(x,y,z),
则$\left\{\begin{array}{l}{\overrightarrow{n}•\overrightarrow{PA}=2x-2z=0}\\{\overrightarrow{n}•\overrightarrow{PC}=-x+\sqrt{3}y-2z=0}\end{array}\right.$,取x=1,得$\overrightarrow{n}$=(1,$\sqrt{3}$,1),
∴点E到平面PAC的距离:d=$\frac{|\overrightarrow{PE}•\overrightarrow{n}|}{|\overrightarrow{n}|}$=$\frac{4}{\sqrt{5}}$=$\frac{4\sqrt{5}}{5}$.
点评 本题考查线面垂直的证明,考查点到平面的距离的求法,是中档题,解题时要认真审题,注意向量法的合理运用.
期末1卷素质教育评估卷系列答案| A. | $f(x)=\sqrt{{{(x-1)}^2}}$;g(x)=x-1 | B. | $f(x)=\frac{{{x^2}-1}}{x-1}$;g(x)=x+1 | ||
| C. | f(x)=lg(x+1)+lg(x-1);g(x)=lg(x2-1) | D. | f(x)=ex+1.ex-1;g(x)=e2x |
| A. | .(1,2) | B. | (2,3) | C. | .(3,4) | D. | (4,5) |