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5.如图1,在直角梯形ABCD中,AD∥BC,AB⊥BC,BD⊥DC,点E是BC 边的中点,将△ABD沿BD折起,使平面ABD⊥平面BCD,连接AE,AC,DE,得到如图2所示的几何体
(Ⅰ)求证:AB⊥平面ADC;
(Ⅱ)若AD=1,AB=$\sqrt{2}$,求点B到平面ADE的距离.

分析 (Ⅰ) 由已知结合面面垂直的性质可得DC⊥平面ABD.进一步得到DC⊥AB.又AD⊥AB,由线面垂直的判定可得AB⊥平面ADC;
(Ⅱ)求解直角三角形可得$BD=\sqrt{3}$.再由△ABD~△BDC,利用比例关系求得$CD=\sqrt{6}$.进一步得到BC=3.可得AE,DE的值,求得三角形ADE的面积,设点B到平面ADE的距离为d,然后利用等积法求B到平面ADE的距离.

解答 (Ⅰ) 证明:∵平面ABD⊥平面BCD,平面ABD∩平面BCD=BD,
又BD⊥DC,∴DC⊥平面ABD.
∵AB?平面ABD,∴DC⊥AB.
又AD⊥AB,DC∩AD=D,
∴AB⊥平面ADC;
(Ⅱ)解:∵AB=$\sqrt{2}$,AD=1,∴$BD=\sqrt{3}$.
依题意△ABD~△BDC,
∴$\frac{AB}{AD}=\frac{CD}{BD}$,即$\frac{\sqrt{2}}{1}=\frac{CD}{\sqrt{3}}$.∴$CD=\sqrt{6}$.
故BC=3.
由于AB⊥平面ADC,AB⊥AC,E为BC的中点,
得$AE=\frac{BC}{2}=\frac{3}{2}$.
同理$DE=\frac{BC}{2}=\frac{3}{2}$.
∴S△DAE=$\frac{1}{2}×1×\sqrt{(\frac{3}{2})^{2}-(\frac{1}{2})^{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$.
∵DC⊥平面ABD,∴${V}_{A-BCD}=\frac{1}{3}$S△ABD•CD=$\frac{\sqrt{3}}{3}$.
设点B到平面ADE的距离为d,
则$\frac{1}{3}{S}_{△ADE}•d$=VB-ADE=VA-BDE=$\frac{1}{2}{V}_{A-BCD}=\frac{\sqrt{3}}{6}$,
∴$d=\frac{\sqrt{6}}{2}$,即点B到平面ADE的距离为$\frac{\sqrt{6}}{2}$.

点评 本题考查直线与平面垂直的判定,考查空间想象能力和思维能力,训练了利用等积法求多面体的体积,是中档题.

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 一孩二孩合计
人民医院   
博爱医院   
合计   
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附:${K^2}=\frac{{n{{({αb-bc})}^2}}}{{({α+b})({c+d})({α+c})({b+d})}}$
P(k2>k00.40.250.150.10
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