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      點在面內的多視角證明與高觀點審視
      ——一道2020年立體幾何高考題引發(fā)的探究

      2023-08-30 07:07:26李鴻昌
      數(shù)理化解題研究 2023年22期
      關鍵詞:真題長方體平面

      李鴻昌

      (北京師范大學貴陽附屬中學,北京 550081)

      題目(2020年高考全國Ⅲ卷理科第19題)如圖1,在長方體ABCD-A1B1C1D1中,點E,F分別在棱DD1,BB1上,且2DE=ED1,BF=2FB1.

      圖1 2020年高考全國Ⅱ卷理科19題圖

      (1)證明:點C1在平面AEF內;

      (2)若AB=2,AD=1,AA1=3,求二面角A-EF-A1的正弦值.

      1 考題分析

      第(1)問是證明點在面內,此問具有很強的創(chuàng)新性與開放性,給考生很大的發(fā)揮空間:可以從幾何的角度進行證明,也可以從向量的的角度進行證明.第(2)問是求二面角,是常規(guī)題,建立空間直角坐標系,求出兩個面的法向量即可.

      下文主要探究第(1)問的多角度證明與高觀點審視.

      2 題目解析

      視角1經(jīng)過兩條平行直線,或經(jīng)過兩條相交直線,有且只有一個平面.

      解法1 如圖2,連接EC1,FC1,在AA1上取一點G,使得A1G=2GA,并連接EG,GB1.

      圖2 解法1圖

      在長方體ABCD-A1B1C1D1中,易知EG∥D1A1,EG=D1A1,C1B1∥D1A1,C1B1=D1A1.

      所以EG∥C1B1,EG=C1B1.

      即四邊形EGB1C1是平行四邊形.

      所以EC1∥GB1.

      在長方體ABCD-A1B1C1D1中,易知AG∥FB1,AG=FB1.即四邊形AGB1F是平行四邊形.

      所以AF∥GB1.所以EC1∥AF.

      所以A,E,C1,F四點共面[1].

      故點C1在平面AEF內.

      解法2 如圖3,連接EC1,FC1,在AA1上取一點M,使得AM=2MA1,并連接D1M,MF.

      圖3 解法2圖

      在長方體ABCD-A1B1C1D1中,易知MF∥A1B1,MF=A1B1,A1B1∥D1C1,A1B1=D1C1.

      所以MF∥D1C1,MF=D1C1.

      即四邊形MFC1D1是平行四邊形.

      所以MD1∥C1F.

      在長方體ABCD-A1B1C1D1中,易知ED1∥AM,ED1=AM.即四邊形ED1MA是平行四邊形.

      所以AE∥MD1.所以AE∥C1F.

      所以A,E,C1,F四點共面.

      故點C1在平面AEF內.

      解法3 如圖4,延長AE,A1D1交于點M,延長AF,A1B1交于點N,連接MN,MN與直線D1C1交于點O.

      圖4 解法3圖

      因為2DE=ED1,BF=2FB1,DE∥AA1,FB1∥AA1,

      又因為D1O∥A1N,

      又因為A1B1=D1C1,所以D1O=D1C1.

      則點O與C1重合.

      即C1在直線MN上.

      因為MN?平面AEF,C1∈MN

      所以點C1在平面AEF內.

      視角2向量共面定理.

      由共面向量的充要條件知,A,E,C1,F四點共面.

      故點C1在平面AEF內.

      即x+y+z=1.

      由共面向量的充要條件知,A,E,C1,F四點共面.

      故點C1在平面AEF內.

      圖5 解法6圖

      由共面向量的充要條件,知A,E,C1,F四點共面.

      故點C1在平面AEF內.

      視角3 點面距.

      若點到平面的距離為0,則點在平面內.

      設平面AEF的法向量為n=(x0,y0,z0),

      令z0=3ab,得n=(-2bc,-ac,3ab).

      設C1到平面AEF的距離為h,則

      即點C1到平面AEF的距離為0.

      所以點C1在平面AEF內.

      視角4 線面角.

      若直線與平面所成的角是零角,且直線有一個點在平面內,則直線在平面內.

      解法8同解法7,得平面AEF的法向量

      設直線AC1與平面AEF所成的角為θ,則

      即直線AC1與平面AEF所成的角為0.

      又A∈平面AEF,

      所以AC1?平面AEF的.

      故點C1在平面AEF內.

      視角5 法向量垂直于平面內的任意直線.

      解法9同解法7,得平面AEF的法向量

      又因為點A∈平面AEF,

      所以AC1?平面AEF.

      所以A,E,C1,F四點共面.

      故點C1在平面AEF內.

      3 高考真題探源

      在往年的高考真題中,是否出現(xiàn)過證明四點共面的試題呢?或者與之相似的試題呢?

      其實,我們可以在往年的高考真題中找到四點共面的原型.那就是2019年全國Ⅲ卷理科第19題的第(1)問和2019年北京卷理科第16題的第(3)問[2].

      (2019年全國Ⅲ卷理19)圖6是由矩形ADEB,Rt△ABC和菱形BFGC組成的一個平面圖形,其中AB=1,BE=BF=2,∠FBC=60°,將其沿AB,BC折起使得BE與BF重合,連接DG,如圖7.

      圖6 2019年全國Ⅲ卷理19題圖 圖7 2019年全國Ⅲ卷理19題圖

      (1)證明:圖7中的A,C,G,D四點共面,且平面ABC⊥平面BCGE;

      (2)求圖7中的二面角B-CG-A的大小.

      證明(1)由已知得AD∥BE,CG∥BE.

      所以AD∥CG.

      故AD,CG確定一個平面.

      從而A,C,G,D四點共面.

      高考真題是高考命題專家智慧的結晶,經(jīng)典而具有代表性,很多的高考題都可以在往年的真題中找到原型.因此,在高三備考復習中,做真題卷,對歷年高考真題進行變式、推廣等研究很有必要.

      4 高觀點審視

      4.1 平面方程

      設平面的法向量為n=(A,B,C),且過點(x0,y0,z0),因為一個點和一個法向量決定一個平面,所以得到平面點法式方程

      A(x-x0)+B(y-y0)+C(z-z0)=0.

      在平面點法式方程中,令D=-Ax0-By0-Cz0,則得到平面一般式方程Ax+By+Cz+D=0.

      4.2 求平面方程

      由上文知,平面AEF的法向量n=(-2bc,-ac,3ab)且過點A(a,b,c),由平面點法式方程得

      -2bc(x-a)-ac(y-b)+3ab(z-c)=0.

      化簡,得-2bcx-acy+3abz=0.

      即為平面AEF的方程.

      4.3 證明點在面內

      思路1 檢驗點的坐標是否滿足平面方程.

      解法10 因為點C1(0,0,0),顯然滿足平面AEF的方程-2bcx-acy+3abz=0.

      所以點C1在平面AEF內.

      思路2計算點面距是否為0.

      4.4 三向量共面的充要條件

      三向量共面當且僅當它們的混合積為零,當且僅當它們的坐標構成的行列式為零.

      證明設向量mi(i=1,2,3)的坐標是(ai1,ai2,ai3),i=1,2,3.此三向量共面當且僅當它們共起點時構成的平行六面體體積為零,當且僅當(m1,m2,m3)=0,當且僅當

      4.5 空間四點共面的充要條件

      空間四點A(x1,y1,z1),B(x2,y2,z2),C(x3,y3,z3),D(x4,y4,z4)共面當且僅當

      利用空間四點共面的充要條件可得到該問題的另一高觀點解法.

      =0,

      所以A,E,F,C1四點共面.

      故點C1在平面AEF內.

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      參考答案
      關于有限域上的平面映射
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