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立體幾何中動(dòng)態(tài)問題的破解策略

2023-09-13 12:13:17謝新華
數(shù)理天地(高中版) 2023年17期
關(guān)鍵詞:立體幾何

謝新華

【摘 要】 ?立體幾何中的動(dòng)態(tài)問題是考試熱點(diǎn),問題中的“變”與“不變”元素是學(xué)生思考與分析的思維障礙,動(dòng)態(tài)問題形成的原因有動(dòng)點(diǎn)變化、平面圖形的翻折、空間幾何體的旋轉(zhuǎn)等,常見的題型有動(dòng)態(tài)問題中的體積問題、軌跡問題、角度問題、距離問題等,本文進(jìn)行分類例析.

【關(guān)鍵詞】 ?立體幾何;動(dòng)態(tài)問題;取值范圍

1 立體幾何中動(dòng)態(tài)問題中的體積問題

例1 ??如圖1所示,正方體ABCD-A′B′C′D′的棱長(zhǎng)為4,動(dòng)點(diǎn)E,F(xiàn)在棱AB上,且EF=2,動(dòng)點(diǎn)Q在棱D′C′上,則三棱錐A′-EFQ的體積( ?)

(A) 與點(diǎn)E,F(xiàn)位置有關(guān).

(B) 與點(diǎn)Q位置有關(guān).

(C) 與點(diǎn)E,F(xiàn),Q位置有關(guān).

(D) 與點(diǎn)E,F(xiàn),Q位置均無(wú)關(guān),是定值.

解析 ??根據(jù)三棱錐等體積法,可知VA′-EFQ =VQ-A′EF ,

而EF=2,A′A=4,

所以S△A′EF = 1 2 ×EF×A′A=4不變,

由正方體可知D′A′⊥平面A′ABB′,則D′A′⊥平面A′EF,

又點(diǎn)Q在棱D′C′上,所以點(diǎn)Q到△EFA′所在平面的距離為D′A′=4也不變,

而VQ-A′EF = 1 3 ×S△A′EF ×D′A′= 1 3 ×4×4= 16 3 ,

即VA′-EFQ =VQ-A′EF 不變,故三棱錐A′-EFQ的體積與點(diǎn)E,F(xiàn),Q位置均無(wú)關(guān),是定值.

故選 (D) .

2 立體幾何中動(dòng)態(tài)問題中的軌跡問題

例2 ??四棱錐S-ABCD中,底面是邊長(zhǎng)為2 2 的菱形ABCD,∠BAD=60 ° ,SA⊥平面ABCD,且SA=2 2 ,E是邊BC的中點(diǎn),動(dòng)點(diǎn)P在四棱錐S-ABCD表面上運(yùn)動(dòng),并且總保持PE∥平面SAC,則動(dòng)點(diǎn)P的軌跡周長(zhǎng)為 .

解析 ??取AB中點(diǎn)F,SB中點(diǎn)G,連接EF,F(xiàn)G,GE,因?yàn)镋,F(xiàn)是BC,BA中點(diǎn),所以EF∥AC,因?yàn)镋F平面SAC,AC平面SAC,所以EF∥平面SAC,因?yàn)镚,F(xiàn)是SB,AB中點(diǎn),所以GF∥SA,因?yàn)镚F平面SAC,SA平面SAC,所以GF∥平面SAC,因?yàn)镋F∩GF=F,所以平面EFG∥平面SAC,所以平面EFG中任意直線平行于平面SAC,則PE平面EFG,又P在四棱錐S-ABCD表面上運(yùn)動(dòng),所以動(dòng)點(diǎn)P的軌跡周長(zhǎng)即為△EFG的周長(zhǎng),因?yàn)樗倪呅蜛BCD是邊長(zhǎng)為2 2 的菱形且∠BAD=60 ° ,所以AC=2 6 ,則EF= 6 ,又SA=2 2 ,所以GF= 2 ,SC= SA 2+AC 2 =4 2 ,則GE=2 2 ,所以△EFG的周長(zhǎng)為EF+GF+GE= 6 +3 2 .故答案為 6 +3 2 .

3 立體幾何中動(dòng)態(tài)問題中的角度問題

例3 ??已知四邊形ABCD中,CB=CD,在將△ABD沿著BD翻折成三棱錐A-BCD的過(guò)程中,二面角A-BC-D,A-DC-B的大小分別為α,β,且α<β,記直線AB與平面BCD所成的角為θ1,直線AD與平面BCD所成的角為θ2.直線AC與平面BCD所成角的角為θ3,則( ?)

(A) θ1>θ2. ????(B) θ1<θ2.

(C) θ3>θ1. ?(D) θ3>θ2.

解析 ??在三棱錐A- BCD中,作AH⊥平面BCD于H,連BH,DH,CH,如圖3所示,

則∠ABH,∠ADH,∠ACH分別為AB, AD,AC與平面BCD所成的角,

所以∠ABH=θ1,∠ADH=θ2,∠ACH=θ3,

過(guò)H作HM⊥BC,HN⊥DC,垂足分別為M,N,連 AM,AN,

則有AM⊥BC,AN⊥DC,

所以∠AMH,∠ANH分別為二面角A-BC-D, A- DC- B的平面角,

所以∠AMH=α,∠ANH=β,

因?yàn)?tan α= tan ∠AMH= AH HM ,

tan β= tan ∠ANH= AH HN , α<β,

所以HM>HN在△BCD中,CB=CD,

設(shè)BD的中點(diǎn)為O,則CO為DC邊上的中線,

由HM>HN可得點(diǎn)H在CO的左側(cè)(圖3),

所以DH

所以 tan θ2= AH DH > tan θ1= AH BH ,

由θ1,θ2為銳角知,θ2>θ1,由于不能確定CH與BH,DH的大小,故不能確定 θ3與θ2,θ1的大小. 故選 (B) .

4 立體幾何中動(dòng)態(tài)問題中的距離問題

例4 (多選) ??如圖4所示,若正方體的棱長(zhǎng)為1,點(diǎn)M是正方體ABCD-A1B1C1D1的側(cè)面ADD1A1上的一個(gè)動(dòng)點(diǎn)(含邊界),P是棱CC1的中點(diǎn),則下列結(jié)論正確的是( ?)

(A) 沿正方體的表面從點(diǎn)A到點(diǎn)P的最短路程為 ?13 ?2 .

(B) 若保持 PM = 2 ,則點(diǎn)M在側(cè)面ADD1A1內(nèi)運(yùn)動(dòng)路徑的長(zhǎng)度為 ?π ?3 .

(C) 三棱錐B-C1MD的體積最大值為 1 6 .

(D) 若點(diǎn)M在A1D上運(yùn)動(dòng),則D1到直線PM的距離的最小值為 2 3 .

解析 ??對(duì)于( A ),點(diǎn)M沿正方體的表面從點(diǎn)A到點(diǎn)P的最短路程,則點(diǎn)M應(yīng)在點(diǎn)A與點(diǎn)P所在的兩個(gè)相鄰平面內(nèi)從點(diǎn)A到點(diǎn)P,由對(duì)稱性知,點(diǎn)M從點(diǎn)A越過(guò)棱DD1 與越過(guò)棱BB1 到點(diǎn)P的最短路程相等,點(diǎn)M從點(diǎn)A越過(guò)棱DC與越過(guò)棱BC到點(diǎn)P的最短路程相等,把正方形ABB1 A1 與正方形BCC1 B1 放在同一平面內(nèi),如圖5所示,連接AP,AP長(zhǎng)是點(diǎn)M從點(diǎn)A越過(guò)棱BB1 到點(diǎn)P的最短路程,AP= AC 2+CP 2 ?= ?17 ?2 ,

把正方形ABCD與正方形BCC1 B1 放在同一平面內(nèi),如圖6所示,連接AP,AP長(zhǎng)是點(diǎn)M從點(diǎn)A越過(guò)棱BC到點(diǎn)P的最短路程,AP= AD 2+DP 2 = ?13 ?2 ,

而 ?13 ?2 < ?17 ?2 ,于是得點(diǎn)M沿正方體的表面從點(diǎn)A到點(diǎn)P最短路程為 ?13 ?2 , (A) 正確.

對(duì)于B,取DD1 中點(diǎn)E,連EM,PE,如圖7所示,因P是正方體ABCD-A1B1C1D1的棱CC1中點(diǎn),

則PE∥CD,而CD⊥平面ADD1 A1 ,則有PE⊥平面ADD1 A1 ,EM平面ADD1 A1 ,于是得PE⊥EM,由PM 2=PE 2+EM 2=2,PE=1,得EM=1, 因此,點(diǎn)M在側(cè)面ADD1A1內(nèi)運(yùn)動(dòng)路徑是以E為圓心,1為半徑的圓在正方形ADD1A1內(nèi)的圓弧,如圖8所示,圓弧所對(duì)圓心角為 ?π ?3 ,圓弧長(zhǎng)為 ?π ?3 , (B) 正確.

對(duì)于 (C) ,因VB-C1MD =VM-C1BD ,而△C1BD面積是定值,要三棱錐M-C1BD的體積最大,當(dāng)且僅當(dāng)點(diǎn)M到平面C1 BD距離最大,如圖9所示,點(diǎn)A1 是正方形ADD1 A1 內(nèi)到平面C1 BD距離最大的點(diǎn),(VB-C1MD ) ?max ?=VA-C1BD =1-4VA1-ABD =1-4× 1 3 × 1 2 ×1 2= 1 3 , (C) 不正確.

對(duì)于 (D) ,建立如圖10所示的空間直角坐標(biāo)系,則A1(1,0,1),D1(0,0,1),P 0,1, 1 2 ?,

令DM ?=tDA 1 ??=(t,0,t)(0≤t≤1),

則PM ?=(t,-1,t- 1 2 ),又PD 1 ??= 0,-1, 1 2 ?,

直線PD1 與直線PM夾角為θ,

cos θ= cos 〈PM ?,PD 1 ??〉= PM ?·PD 1 ???|PM ?||PD 1 ??| = ?1 2 t+ 3 4 ?????5 ?2 × ??2t ?2 -t+ 5 4 ??= 2t+3 ?5 × 8t 2-4t+5 ?,

令2t+3=x∈[3,5],

則 cos θ= x ?5 × 2x 2-14x+29

= 1 ?5 × 29( 1 x ) ?2-14· 1 x +2 ?,

當(dāng)且僅當(dāng) 1 x = 7 29 ,即x= 29 7 ,t= 4 7 時(shí),

cos θ取最大值 ?29 ?3 5 ?,而 sin ??2θ+ cos ??2θ=1,

此時(shí), sin θ取得最小值 4 3 5 ?,又PD1= ?5 ?2 ,

點(diǎn)D1到直線PM的距離d=PD1 sin θ= ?5 ?2 ?sin θ,

于是得d min ?= ?5 ?2 × 4 3 5 ?= 2 3 ,所以D1到直線PM的距離的最小值為 2 3 , (D) 正確.

故選 (A) ?(B) ?(D) .

【福建省教育科學(xué)“十三五”規(guī)劃課題2020年度教育教學(xué)改革專項(xiàng)課題:學(xué)科素養(yǎng)視域下“讀思達(dá)”教學(xué)法的數(shù)學(xué)課堂應(yīng)用研究(項(xiàng)目編號(hào):Fjjgzx20-077)】

參考文獻(xiàn):

[1] 鄭玉燕.高中數(shù)學(xué)立體幾何的解題技巧[J].試題與研究,2021(17):27-28.

[2]劉益飛.立體幾何動(dòng)點(diǎn)問題解題策略研究與對(duì)策[J].數(shù)學(xué)學(xué)習(xí)與研究,2020(23):119-120.

[3]蘇藝偉.對(duì)一道立體幾何動(dòng)點(diǎn)問題的解析[J].數(shù)理化學(xué)習(xí)(高中版),2019(09):9-12.

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