分析 (1)推導出PD⊥BD,AD⊥BD,由此能證明BD⊥PA.
(2)由VP-BDC=VD-PBC,能求出D到平面PBC的距離.
解答 證明:(1)∵PD⊥底面ABCD,BD?底面ABCD,∴PD⊥BD,
在△ABD中,BD2=AD2+AB2-2AD•ABcos60°=1+4-2×$1×2×\frac{1}{2}$=3,
∴BD=$\sqrt{3}$,
又AD2+BD2=4=AB2,∴AD⊥BD,
又PD∩AD=D,∴BD⊥平面PAD,
又PA?平面PAD,∴BD⊥PA.
解:(2)∵底面ABCD為平行四邊形,∠DAB=60°,AB=2,PD=AD=1,PD⊥底面ABCD,
∴BD=$\sqrt{4+1-2×2×1×cos60°}$=$\sqrt{3}$,∴BD2+BC2=DC2,
∴BD⊥BC,∴BC⊥PB,
PC=$\sqrt{1+4}=\sqrt{5}$,PB=$\sqrt{3+1}$=2,
∴${S}_{△BDC}=\frac{1}{2}×\sqrt{3}×1=\frac{\sqrt{3}}{2}$,${S}_{△PBC}=\frac{1}{2}×2×1=1$,
設D到平面PBC的距離為d,
∵VP-BDC=VD-PBC,
∴$\frac{1}{3}×{S}_{△BDC}×PD=\frac{1}{3}×{S}_{△PBC}×h$,
解得h=$\frac{{S}_{△BDC}×PD}{{S}_{△PBC}}$=$\frac{\frac{\sqrt{3}}{2}×1}{1}$=$\frac{\sqrt{3}}{2}$.
∴D到平面PBC的距離為$\frac{\sqrt{3}}{2}$.
點評 本題考查異面直線垂直的證明,考查點到平面的距離的求法,是中檔題,解題時要認真審題,注意等體積法的合理運用.
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A. | $\frac{1}{7}$ | B. | $\frac{3}{7}$ | C. | $\frac{4}{7}$ | D. | $\frac{6}{7}$ |
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