17.如圖,在直三棱柱ABC-A1B1C1中,∠ACB=90°,E為A1C1的中點(diǎn),$\frac{{C{C_1}}}{{{C_1}E}}=\sqrt{2}$
(Ⅰ)證明:CE⊥平面AB1C1;
(Ⅱ)若AA1=$\sqrt{6}$,∠BAC=30°,求點(diǎn)E到平面AB1C的距離.

分析 (1)證明B1C1⊥平面ACC1A1得出B1C1⊥CE,利用相似三角形證明CE⊥AC1,故而CE⊥平面AB1C1;
(2)求出各線段的長,根據(jù)V${\;}_{{B}_{1}-ACE}$=V${\;}_{E-A{B}_{1}C}$解出點(diǎn)E到平面AB1C的距離.

解答 (I)證明:∵CC1⊥平面A1B1C1,B1C1?平面A1B1C1,
∴CC1⊥B1C1,又B1C1⊥A1C1
∴B1C1⊥平面AA1C1C,又CE?平面AA1C1C,
∴B1C1⊥CE,
∵E是A1C1的中點(diǎn),$\frac{C{C}_{1}}{{C}_{1}E}$=$\sqrt{2}$,
∴$\frac{AC}{C{C}_{1}}$=$\frac{2}{\sqrt{2}}$=$\sqrt{2}$,∴$\frac{C{C}_{1}}{{C}_{1}E}=\frac{AC}{C{C}_{1}}$,
∴Rt△CC1E∽RtACC1,∴∠C1CE=∠CAC1
∴∠CAC1+∠ACE=90°,即CE⊥AC1,
又AC1?平面AB1C1,B1C1?平面AB1C1,B1C1∩AC1=C1
∴CE⊥平面AB1C1
(II)∵AA1=$\sqrt{6}$,$\frac{C{C}_{1}}{{C}_{1}E}$=$\sqrt{2}$,
∴C1E=$\sqrt{3}$,AC=2$\sqrt{3}$,
∴S△ACE=$\frac{1}{2}×2\sqrt{3}×\sqrt{6}$=3$\sqrt{2}$,
∵∠BAC=30°,∠ACB=90°,AC=2$\sqrt{3}$,
∴AB=4,B1C1=BC=2,
∴AB1=$\sqrt{22}$,B1C=$\sqrt{10}$,V${\;}_{{B}_{1}-ACE}$=$\frac{1}{3}{S}_{△ACE}•{B}_{1}{C}_{1}$=$\frac{1}{3}×3\sqrt{2}×2$=2$\sqrt{2}$,
∴AC2+B1C2=AB12,∴AC⊥B1C,
∴S${\;}_{△A{B}_{1}C}$=$\frac{1}{2}×2\sqrt{3}×\sqrt{10}$=$\sqrt{30}$,
設(shè)E到平面AB1C的距離為h,則V${\;}_{E-A{B}_{1}C}$=$\frac{1}{3}{S}_{△A{B}_{1}C}•h$=$\frac{\sqrt{30}h}{3}$,
∵V${\;}_{{B}_{1}-ACE}$=V${\;}_{E-A{B}_{1}C}$,∴2$\sqrt{2}$=$\frac{\sqrt{30}h}{3}$,解得h=$\frac{2\sqrt{15}}{5}$.
點(diǎn)E到平面AB1C的距離為$\frac{2\sqrt{15}}{5}$.

點(diǎn)評 本題考查了線面垂直的性質(zhì)與判定,棱錐的體積計(jì)算,屬于中檔題.

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