8.如圖,四邊形 A BCD為平行四邊形,且SD=2,SC=DC=AS=AD=$\sqrt{2}$,平面 ASD⊥平面SDC.
(1)求證:SD⊥AC;
(2)求點(diǎn)D到面SBC的距離.

分析 (1)由SD=2,$SC=DC={A}S={A}D=\sqrt{2}$,可得△DCS和△ADS都是以SD為斜邊的等腰直角三角形.利用等腰三角形的性質(zhì)可得:A O⊥SD,C O⊥SD.可得SD⊥平面 即可證明結(jié)論.
(2)如圖將四棱錐S-A BCD補(bǔ)成三棱柱 ADS-B TC,設(shè)C T的中點(diǎn) O1,連接S O1和 B O1,可得$∠S{{O}_1}{B}=\frac{π}{2}$.由已知可得△S BC為等邊三角形,又${V_{{B}-SCD}}={V_{{A}-SCD}}=\frac{1}{3}{S_{△SCD}}•{A}{O}=\frac{1}{3}$,設(shè)點(diǎn)D到面S BC的距離為h,V B-SCD=VD-SBC,即可得出.

解答 (1)證明:∵SD=2,$SC=DC={A}S={A}D=\sqrt{2}$,
∴△DCS和△ADS都是以SD為斜邊的等腰直角三角形.
取SD的中點(diǎn) O,連接 A O,C O,則 A O⊥SD,C O⊥SD.
∴SD⊥平面 A OC,又 AC?平面 A OC,∴SD⊥AC.
(2)解:如圖將四棱錐S-A BCD補(bǔ)成三棱柱 ADS-B TC,
設(shè)C T的中點(diǎn) O1,連接S O1和 B O1,則$∠S{{O}_1}{B}=\frac{π}{2}$.
∵B O1=A O=1,S O1=C O=1,∴$S{B}=\sqrt{2}$,
即△S BC為等邊三角形,∴${S_{△S{B}C}}=\frac{1}{2}×\sqrt{2}×\sqrt{2}×\frac{{\sqrt{3}}}{2}=\frac{{\sqrt{3}}}{2}$.
又${V_{{B}-SCD}}={V_{{A}-SCD}}=\frac{1}{3}{S_{△SCD}}•{A}{O}=\frac{1}{3}$,
設(shè)點(diǎn)D到面S BC的距離為h,
∵V B-SCD=VD-SBC,∴$\frac{1}{3}{S_{△S{B}C}}h=\frac{1}{3}$,即$h=\frac{{2\sqrt{3}}}{3}$.

點(diǎn)評(píng) 本題考查了空間位置關(guān)系、距離的計(jì)算、線面垂直判定與性質(zhì)定理、等腰與等邊三角形的性質(zhì)、等體積法,考查了推理能力與計(jì)算能力,屬于中檔題.

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8  12  16  …8056  8060
20  28  …16116
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