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9.长方体ABCD-A1B1C1D1中,AB=2AD=2AA1=2,P为A1B1中点.
(Ⅰ)求证:CP⊥平面AD1P;
(Ⅱ)求点P到平面ACD1的距离.

分析 (Ⅰ)利用勾股定理,证明CP⊥AP,CP⊥D1P,即可证明CP⊥平面AD1P;
(Ⅱ)利用等体积求点P到平面ACD1的距离.

解答 证明:(Ⅰ)Rt△ABC中,AB=2,BC=1,
∴AC=$\sqrt{5}$,
同理D1C=$\sqrt{5}$,AP=$\sqrt{2}$
同理,Rt△D1A1P中,D1P=$\sqrt{2}$,
连接C1P,Rt△CCP中,CC1=1,C1P=D1P=$\sqrt{2}$,
∴CP=$\sqrt{3}$,
∴CP2+AP2=AC2,CP2+D1P2=D1C2,即CP⊥AP,CP⊥D1P,
又AP∩D1P=P,
∴CP⊥平面AD1P.
解:(Ⅱ)△ACD1中,AC=D1C=$\sqrt{5}$,AD1=$\sqrt{2}$,
∴${S}_{△AC{D}_{1}}$=$\frac{1}{2}×\sqrt{2}×\frac{3\sqrt{2}}{2}$=$\frac{3}{2}$.
△AD1P中,AD1=AP=D1P=$\sqrt{2}$,
∴${S}_{△A{D}_{1}P}$=$\frac{\sqrt{3}}{2}$,
设点P到平面ACD1的距离为h,
由等体积,得$\frac{1}{3}×\frac{3}{2}h=\frac{1}{3}×\frac{\sqrt{3}}{2}×\sqrt{3}$,
∴h=1,
即点P到平面ACD1的距离为1.

点评 本题考查的知识点是直线与平面垂直的判定,棱锥的体积,正确运用等体积是关键.

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