“费马点”与中考试题

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“费马点”与中考试题

费马,法国业余数学家,拥有业余数学之王的称号,他是解析几何的发明者之一.费马点——就是到三角形的三个顶点的距离之和最小的点.费尔马的结论:对于一个各角不超过120°的三角形,费马点是对各边的张角都是120°的点,对于有一个角超过120°的三角形,费马点就是这个内角的顶点.

△三个顶点的距离之和PA+PB+PC最小?这就是下面简单说明如何找点P使它到ABC

所谓的费马问题.

图1

解析:如图1,把△APC绕A点逆时针旋转60°得到△AP′C′,连接PP′.

则△APP′为等边三角形,AP= PP′,P′C′=PC,

所以PA+PB+PC= PP′+ PB+ P′C′.

点C′可看成是线段AC绕A点逆时针旋转60°而得的定点,BC′为定长,所以当B、P、P′、C′四点在同一直线上时,PA+PB+PC最小.

这时∠BPA=180°-∠APP′=180°-60°=120°,

∠APC=∠A P′C′=180°-∠AP′P=180°-60°=120°,

∠BPC=360°-∠BPA-∠APC=360°-120°-120°=120°

△的每一个内角都小于120°时,所求的点P对三角形每边的张角都因此,当ABC

是120°,可在AB、BC边上分别作120°的弓形弧,两弧在三角形内的交点就是P点;当有一内角大于或等于120°时,所求的P点就是钝角的顶点.

费尔马问题告诉我们,存在这么一个点到三个定点的距离的和最小,解决问题的方法是运用旋转变换.

本文列举近年“费马点”走进中考试卷的实例,供同学们学习参考.

例1 (2008年广东中考题)已知正方形ABCD内一动点E到A、B、C三点的距离之26

图2 图3 分析:连接AC ,发现点E 到A 、B 、C 三点的距离之和就是到ABC △三个顶点的距离之和,这实际是费尔马问题的变形,只是背景不同.

解 如图2,连接AC ,把△AEC 绕点C 顺时针旋转60°,得到△GFC ,连接EF 、BG 、A G ,可知△EFC 、△AGC 都是等边三角形,则EF =CE .

又FG =AE ,

∴AE +BE +CE = BE +EF +FG (图4).

∵ 点B 、点G 为定点(G 为点A 绕C 点顺时针旋转60°所得).

∴ 线段BG 即为点E 到A 、B 、C 三点的距离之和的最小值,此时E 、F 两点都在BG 上(图

3).

设正方形的边长为a ,那么

BO =CO =22a ,GC 2a , GO 6. ∴ BG=BO +GO =

22a +62a . ∵ 点E 到A 、B 、C 26

∴ 22a 6a 26a =2. 注 本题旋转△AEB 、△BEC 也都可以,但都必须绕着定点旋转,读者不妨一试. 例2 (2009年北京中考题) 如图4,在平面直角坐标系xOy 中,△ABC 三个顶点的坐标分别为()6,0A -,()6,0B ,(0,43C ,延长AC 到点D , 使CD =

12

AC ,过点D 作DE ∥AB 交BC 的延长线于点E .

(1)求D 点的坐标;

(2)作C 点关于直线DE 的对称点F ,分别连结DF 、EF ,若过B 点的直线y kx b =+将

四边形CDFE 分成周长相等的两个四边形,确定此直线的解析式;

(3)设G 为y 轴上一点,点P 从直线y kx b =+与y 轴的交点出发,先沿y 轴到达G 点,再沿GA 到达A 点,若P 点在y 轴上运动的速度是它在直线GA 上运动速度的2倍,试确定G 点的位置,使P 点按照上述要求到达A 点所用的时间最短.

分析和解:(1)D 点的坐标(3

,(过程略).

(2) 直线BM

的解析式为y =+.

图4

(3)如何确定点G 的位置是本题的难点也是关健所在.设Q 点为y 轴上一点,P 在y 轴上运动的速度为v ,则P 沿M →Q →A 运动的时间为

2MQ AQ v v +,使P 点到达A 点所用的时间最短,就是12

MQ +AQ 最小,或MQ +2AQ 最小. 解法1 ∵ BQ =AQ , ∴MQ +2AQ 最小就是MQ +AQ +BQ 最小,就是在直线MO 上找点G 使他到A 、B 、M 三点的距离和最小.至此,再次发现这又是一个费尔马问题的变形,注意到题目中等边三角形的信息,考虑作旋转变换.

把△MQB 绕点B 顺时针旋转60°,得到△M ′Q ′B ,连接QQ ′、MM ′(图5),可知△QQ ′B 、△MM ′B 都是等边三角形,则QQ ′=BQ .

又M ′Q ′=MQ ,

∴MQ +AQ +BQ = M ′Q ′+ QQ ′+AQ .

∵点A 、M ′为定点,所以当Q 、Q ′两点在线段A M ′上时,MQ +AQ +BQ 最小.由条件可证明Q ′点总在AM ′上,所以A M ′与OM 的交点就是所要的G 点(图6).可证OG =12

MG .

图5 图6 图7

解法2 考虑1

2

MQ+AQ最小,过Q作BM的垂线交BM于K,由OB=6,OM=63,可

得∠BMO=30°,所以QK=1

2 MQ.

要使1

2

MQ+AQ最小,只需使AQ+QK最小,根据“垂线段最短”,可推出当点A、Q、

K在一条直线上时,AQ+QK最小,并且此时的QK垂直于BM,此时的点Q即为所求的点G(图7).

过A点作AH⊥BM于H,则AH与y轴的交点为所求的G点.

由OB=6,OM=63,可得

∠OBM=60°,∴∠BAH=30°

在Rt△OAG中,OG=AO·tan∠BAH=23

∴G点的坐标为(0,23)(G点为线段OC的中点).

例3 (2009年湖州中考题)若点P 为△ABC所在平面上一点,且∠APB=∠BPC=∠CPA=120°, 则点P叫做△ABC的费马点.

(1)若P为锐角△ABC的费马点,且∠ABC=60°,PA=3,PC=4, 则PB的值为;

(2)如图8,在锐角△ABC的外侧作等边△ACB′,连结BB′.求证:BB′过△ABC 的费马点P,且BB′=PA+PB+PC.

图8 解:(1)利用相似三角形可求PB的值为23

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