分析 (1)取BC的中點D,由等腰三角形的性質(zhì)可得AD⊥BC,SD⊥BC,結(jié)合線面垂直的判定可得BC⊥平面SAD,進(jìn)一步得到SA⊥BC;
(2)由(1)可知BC⊥平面SAD,過點O作OE⊥SD,得到OE⊥平面SBC,即OE就是點O到側(cè)面SBC的距離.由題意可知點O在AD上,設(shè)正四面體SABC的棱長為a,利用等積法求得a,在等邊三角形ABC中,D是BC的中點,求解直角三角形可得點O到側(cè)面SBC的距離.
解答 (1)證明:取BC的中點D,連結(jié)AD,SD,
∵△ABC是等邊三角形,D是BC的中點,
∴AD⊥BC,
∵△SBC是等邊三角形,D是BC的中點,
∴SD⊥BC,
∵AD∩SD=D,AD,SD?平面SAD,
∴BC⊥平面SAD,
∵SA?平面SAD,
∴SA⊥BC;
(2)解:由(1)可知BC⊥平面SAD,
∵BC?平面SBC,
∴平面SAD⊥平面SBC,
∵平面SAD∩平面SBC=SD,過點O作OE⊥SD,則OE⊥平面SBC,
∴OE就是點O到側(cè)面SBC的距離.
由題意可知點O在AD上,設(shè)正四面體SABC的棱長為a,
∴${S}_{△SBC}=\frac{1}{2}SB•SC•sin60°=\frac{\sqrt{3}}{4}{a}^{2}$,
∵正四面體SABC的側(cè)面積為$48\sqrt{3}$,
∴$3{S_{△SBC}}=3×\frac{{\sqrt{3}}}{4}{a^2}=48\sqrt{3}$,得a=8.
在等邊三角形ABC中,D是BC的中點,
∴$AD=AC•sinC=\frac{{\sqrt{3}}}{2}a$.
同理可得$SD=\frac{{\sqrt{3}}}{2}a$.
∵O為底面正三角形ABC的中心,
∴$AO=\frac{2}{3}AD=\frac{{\sqrt{3}}}{3}a$,$OD=\frac{1}{3}AD=\frac{{\sqrt{3}}}{6}a$,
∴在Rt△SAO中,$SO=\sqrt{S{A^2}-A{O^2}}=\frac{{\sqrt{6}}}{3}a$,
由$\frac{1}{2}OD•SO=\frac{1}{2}SD•OE$,
得:$\frac{1}{2}×\frac{{\sqrt{3}}}{6}a×\frac{{\sqrt{6}}}{3}a=\frac{1}{2}×\frac{{\sqrt{3}}}{2}a•OE$,
∴$OE=\frac{{\sqrt{6}}}{9}a=\frac{{8\sqrt{6}}}{9}$,即點O到側(cè)面SBC的距離為$\frac{{8\sqrt{6}}}{9}$.
點評 本題考查空間中直線與直線的位置關(guān)系,考查了空間想象能力和思維能力,訓(xùn)練了利用等積法求多面體的體積,是中檔題.
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A. | (3,0) | B. | (3,3) | C. | (4,3) | D. | (6,3) |
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A. | 5π | B. | 20π | C. | 8π | D. | 16π |
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A. | 2 | B. | 3 | C. | 4 | D. | 1 |
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A. | $f(x)=sin(x+\frac{π}{2})$ | B. | $f(x)=sin(x-\frac{π}{2})$ | C. | $f(x)=sin(2x+\frac{π}{2})$ | D. | $f(x)=sin(2x-\frac{π}{2})$ |
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