19.如圖,在四棱錐P-ABCD中,PC⊥底面ABCD,底面ABCD是矩形,BC=PC,E是PA的中點(diǎn).
(1)求證:PB⊥平面CDE;
(2)已知點(diǎn)M是AD的中點(diǎn),點(diǎn)N是AC上一點(diǎn),且平面PDN∥平面BEM.若BC=2AB=4,求點(diǎn)N到平面CDE的距離.

分析 (1)取PB的中點(diǎn)為F,連接CF和EF,證明DC⊥PB,CF⊥PB,即可證明PB⊥平面CDE;
(2)利用VN-DCE=VE-DCN,求點(diǎn)N到平面CDE的距離.

解答 (1)證明:取PB的中點(diǎn)為F,連接CF和EF,
∵E是PA的中點(diǎn),∴EF∥AB∥DC,
∴平面CDE與平面CDEF為同一平面,
∵PC⊥底面ABCD,底面ABCD是矩形,
∴DCPC,DC⊥BC,即DC⊥平面PBC,∴DC⊥PB.
∵BC=PC,∴CF⊥PB,
∵CD∩CF=C,∴PB⊥平面CDE.
(2)解:過D作DG∥BM交BC于G,連接PG,
∵M(jìn)是AD的中點(diǎn),∴EM∥PD,
∵PD∩DG=D,∴平面PDG∥平面BEM,
∴當(dāng)N是AC與DG的交點(diǎn)時(shí),平面PDN∥平面BEM,
在矩形ABCD中,求得$\frac{CN}{AN}=\frac{CG}{AD}$=$\frac{1}{2}$,
∵BC=2AB=4,∴S△DCN=$\frac{1}{3}$,S△DCN=2$\sqrt{2}$,
E到平面ABCD的距離為2,設(shè)點(diǎn)N到平面CDE的距離為d,
由VN-DCE=VE-DCN得$\frac{1}{3}×2\sqrt{2}d=\frac{1}{3}×2×\frac{4}{3}$,解得d=$\frac{2\sqrt{2}}{3}$.

點(diǎn)評(píng) 本題考查線面垂直的判定,考查等體積法求點(diǎn)到平面的距離,考查學(xué)生分析解決問題的能力,屬于中檔題.

練習(xí)冊(cè)系列答案
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9.下列四組函數(shù)中,相等的兩個(gè)函數(shù)是(  )
A.f(x)=x,$g(x)=\frac{x^2}{x}$B.$f(x)=\sqrt{x^2}$,$g(x)=\left\{\begin{array}{l}x,x≥0\\-x,x<0\end{array}\right.$
C.$f(x)={(\sqrt{x})^2}$,g(x)=xD.$f(x)=\sqrt{x^2}$,$g(x)=\root{3}{x^3}$

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10.如圖,四邊形ABCD是平行四邊形,AE⊥平面ABCD,EF∥AB,AB=2,BC=EF=1,AE=$\sqrt{6}$,DE=3,∠BAD=60°,G為BC的中點(diǎn).
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(2)求證:平面BED⊥平面AED;
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7.已知曲線C的參數(shù)方程為$\left\{\begin{array}{l}{x=3+\sqrt{10}cosα}\\{y=1+\sqrt{10}sinα}\end{array}\right.$(α為參數(shù)),以直角坐標(biāo)系原點(diǎn)為極點(diǎn),x軸正半軸為極軸建立極坐標(biāo)系.
(1)求曲線C的極坐標(biāo)方程.
(2)若直線l的極坐標(biāo)方程為ρsinθ-ρcosθ=2,求直線l被曲線C截得的弦長(zhǎng).

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14.函數(shù)f(x)=$\left\{\begin{array}{l}{3-lo{g}_{2}x,x>0}\\{{x}^{2}-1,x≤0}\end{array}\right.$,則f(f(-3))=0.

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4.已知向量$\overrightarrow{BA}$=($\frac{1}{2}$,$\frac{\sqrt{3}}{2}$),$\overrightarrow{BC}$=($\frac{\sqrt{3}}{2}$,$\frac{1}{2}$),則∠ABC=( 。
A.1200B.600C.450D.300

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11.若f(x+1)=2f(x),則f(x)的解析式可以是( 。
A.f(x)=2xB.f(x)=2xC.f(x)=x+2D.f(x)=log2x

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8.若雙曲線$\frac{x{\;}^{2}}{4}$-$\frac{y{\;}^{2}}{b{\;}^{2}}$=1(b>0)的漸近線方程為y=±$\frac{1}{2}$x,則右焦點(diǎn)坐標(biāo)為($\sqrt{5}$,0).

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9.如圖正方體中,O,O1為底面中心,以O(shè)O1所在直線為旋轉(zhuǎn)軸,線段BC1形成的幾何體的正視圖為( 。
A.B.C.D.

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