题目内容
3.
如图,等边三角形ABC与等腰直角三角形DBC公共边BC,BC=$\sqrt{2}$,DB=DC,AD=$\sqrt{3}$.(1)求证:BC⊥AD;
(2)求点B到平面ACD的距离.
分析 (1)取BC的中点为E,连接AE、DE.通过证明BC⊥平面AED,然后证明BC⊥AD.
(2)设点B到平面ACD的距离为h.由余弦定理求出cos∠ADE,求出底面面积,利用棱锥的体积的和,转化求解即可.
解答 
解:(1)证明:取BC的中点为E,连接AE、DE.
$\left.\begin{array}{l}由△ABC为等边三角形⇒BC⊥AE\\ 由DB=DC⇒DE⊥BC\\ 又AE∩DE=E\end{array}\right\}$,
$\left.\begin{array}{l}⇒BC⊥平面AED\\ 又AD⊆平面AED\end{array}\right\}⇒BC⊥AD$…(5分)
(2)设点B到平面ACD的距离为h.
由$AD=\sqrt{3,}AC=\sqrt{2},CD=1⇒A{D^2}=A{C^2}+C{D^2}$,
$⇒△ADC是直角三角形⇒{S_{△ADC}}=\frac{1}{2}×1×\sqrt{2}=\frac{{\sqrt{2}}}{2}$,
在△ADE中,$AE=\frac{{\sqrt{6}}}{2},DE=\frac{{\sqrt{2}}}{2},AD=\sqrt{3}$
由余弦定理AD2=AE2+DE2-2AE•DE•cos∠ADE
$⇒cos∠AED=-\frac{{\sqrt{3}}}{3}⇒sin∠AED=\frac{{\sqrt{6}}}{3}$,
$⇒{S_{△AED}}=\frac{1}{2}×\frac{{\sqrt{6}}}{2}×\frac{{\sqrt{2}}}{2}×\frac{{\sqrt{6}}}{3}=\frac{{\sqrt{2}}}{4}$,
$⇒{V_{三棱锥A-BCD}}=2{V_{三棱锥B-AED}}=2×\frac{1}{3}×\frac{{\sqrt{2}}}{4}×\frac{{\sqrt{2}}}{2}=\frac{1}{6}$,
由${V_{三棱锥B-ACD}}=\frac{1}{3}×\frac{{\sqrt{2}}}{2}×h=\frac{1}{6}⇒h=\frac{{\sqrt{2}}}{2}$…(12分)
点评 本题考查空间直线与平面垂直的判定定理以及性质定理的应用,几何体的体积的求法,考查空间想象能力以及计算能力.
如图,平面PAD⊥平面ABCD,四边形ABCD为正方形,∠PAD=90°,且PA=AD=2,E,F分别是线段PA,CD的中点,则异面直线EF与BD所成角的余弦值为$\frac{\sqrt{3}}{6}$.| A. | {2,0,1,7} | B. | {0,6,7,8} | C. | {2,3,4,5} | D. | {3,4,5,6} |
如图所示,三棱柱ABC-A1B1C1中,已知AB⊥侧面BB1C1C,AB=BC=1,BB1=2,∠BCC1=60°.| A. | $\frac{1}{4}$ | B. | $\frac{1}{3}$ | C. | $\frac{1}{2}$ | D. | 1 |
如图,在四棱台ABCD-A1B1C1D1中,四边形ABCD是菱形,AB=2A1B1,AA1⊥平面ABCD.