专题突破8 动态型问题
高考数学复习压抽题专项突破—立体几何的动态问题
高考数学复习压抽题专项突破—立体几何的动态问题一.方法综述立体几何的动态问题是高考的热点,问题中的“不确定性”与“动感性”元素往往成为学生思考与求解问题的思维障碍,使考题的破解更具策略性、挑战性与创新性.一般立体动态问题形成的原因有动点变化、平面图形的翻折、几何体的平移和旋转以及投影与截面问题,由此引发的常见题型为动点轨迹、角度与距离的计算、面积与体积的计算、探索性问题以及有关几何量的最值求解等.动态立体几何题在变化过程中总蕴含着某些不变的因素,因此要认真分析其变化特点,寻找不变的静态因素,从静态因素中,找到解决问题的突破口.求解动态范围的选择、填空题,有时应把这类动态的变化过程充分地展现出来,通过动态思维,观察它的变化规律,找到两个极端位置,即用特殊法求解范围.对于探究存在问题或动态范围(最值)问题,用定性分析比较难或繁时,可以引进参数,把动态问题划归为静态问题.具体地,可通过构建方程、函数或不等式等进行定量计算,以算促证.二.解题策略类型一立体几何中动态问题中的角度问题例1.已知平行四边形ABCD 中,1AB =,2AD =,60A ∠=︒,沿对角线BD 将ABD △折起到PBD △的位置,使得平面PBD ⊥平面BCD ,如图,若M ,N 均是线段PD 的三等分点,点Q是线段MN 上(包含端点)的动点,则二面角Q BC D --的正弦值的取值范围为()A .12,23⎡⎤⎢⎥⎣⎦B.1,219⎡⎢⎣⎦C.2,319⎡⎢⎣⎦D .11,32⎡⎤⎢⎥⎣⎦【来源】2021年浙江省新高考测评卷数学(第五模拟)【答案】B【解析】在ABD △中,1AB =,2AD =,60BAD ∠=︒,所以由余弦定理得BD =,所以222AB BD AD +=,所以AB BD ⊥,由翻折的性质可知,PB BD ⊥.又平面PBD ⊥平面BCD ,平面PBD 平面BCD BD =,所以PB ⊥平面BCD ,过点Q 作//QQ PB ',交BD 于点Q ',则QQ '⊥平面BCD ,所以QQ BC '⊥,过Q '作Q T BC '⊥,垂足为T ,连接QT ,则BC ⊥平面QQ T ',所以QTQ '∠为二面角Q BC D --的平面角.设2QD a =(1233a ≤≤),则QQ a '=,DQ '=,BQ '=,)1122Q T BQ ''==,所以QT ===,所以sin 1QQ aQTQ QT ''∠====由二次函数的单调性知,21314y a ⎛⎫=-+ ⎪⎝⎭在12,33⎡⎤⎢⎥⎣⎦上的值域为19,164⎡⎤⎢⎥⎣⎦,所以1sin ,219QTQ ⎡'∠=⎢⎣⎦,即二面角Q BC D --的正弦的取值范围为1,219⎡⎢⎣⎦.故选:B.【举一反三】1.(2020·黑龙江牡丹江一中高三(理))如图,在正方体1111ABCD A B C D -中,O 是AC 中点,点P 在线段11A C 上,若直线OP 与平面11A BC 所成的角为θ,则sin θ的取值范围是().A.,33⎣⎦B .11,32⎡⎤⎢⎥⎣⎦C.,43⎣⎦D .11,43⎡⎤⎢⎣⎦【答案】A【解析】如图,设正方体棱长为1,()11101A PA C λλ=≤≤.以D 为原点,分别以DA ,DC ,1DD 所在直线为x ,y ,z 轴建立空间直角坐标系.则11,,022O ⎛⎫⎪⎝⎭,()1,,1P λλ-,所以11,,122OP λλ⎛⎫=-- ⎪⎝⎭ .在正方体1111ABCD A B C D -中,可证1B D ⊥平面11A BC ,所以()11,1,1B D =---是平面11A BC 的一个法向量.所以122211()()1122sin cos ,1113163222OP B D λλθλλλ-----===⎛⎫⎛⎫⎛⎫⨯-+-+-+ ⎪⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭.所以当12λ=时,sin θ取得最大值33,当0λ=或1时,sin θ取得最小值23.所以23sin ,33θ⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦.故选A .2.(2020·广东高考模拟)在正方体1111ABCD A B C D -中,E 是侧面11ADD A 内的动点,且1B E //平面1BDC ,则直线1B E 与直线AB 所成角的正弦值的最小值是()A .13B .33C .12D .22【答案】B【解析】以D 为原点,DA 为x 轴,DC 为y 轴,1DD 为z 轴,建立空间直角坐标系,设正方体1111ABCD A B C D -中棱长为1,设E(a,0,c),0a 1≤≤,0c 1≤≤,1B (1,1,1),B(1,1,0),D(0,0,0),1C (0,1,1),()1B E a 1,1,c 1=--- ,DB (1,=1,0),1DC (0,= 1,1),设平面1DBC 的法向量n (x,=y ,z),则1n DB 0n DC 0x y y z ⎧⋅=+=⎪⎨⋅=+=⎪⎩,取x 1=,得()n 1,1,1=- ,1B E // 平面1BDC ,1B E n a 11c 10∴⋅=-++-=,解得a c 1+=,()222a c a c 2ac 12ac ∴+=+-=-,2a c 1ac 24+⎛⎫≤= ⎪⎝⎭,设直线1B E 与直线AB 所成角为θ,AB (0,=1,0),11AB B E cosθAB B E⋅∴==⋅2a c 1ac 24+⎛⎫≤= ⎪⎝⎭ ,322ac 2∴-≥,1222ac 3∴≤-,sinθ∴==3==≥=.∴直线1B E 与直线AB 所成角的正弦值的最小值是33.3.(2020·浙江台州中学高三)如图,已知正方体ABCD EFGR -的上底面中心为H ,点O 为AH 上的动点,P 为FG 的三等分点(靠近点F ),Q 为EF 的中点,分别记二面角P OQ R --,Q OR P --,R OP Q --的平面角为,,αβγ,则()A .γαβ<<B .αγβ<<C .αβγ<<D .βαγ<<【答案】D【解析】分析:建立空间直角坐标系,对动点O 选取一个特殊位置,然后求出三个侧面的法向量,根据向量夹角的余弦值求得三个二面角的余弦值,比较后可得二面角的大小.详解:建立如图所示的空间直角坐标系E xyz -.考虑点O 与点A重合时的情况.设正方体的棱长为1,则()()111,,0,Q ,0,0,R 01,0,O 0,0,132P ⎛⎫⎛⎫ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭.设平面OPQ 的一个法向量为1(,,)n x y z =,由111(,,)(,0,1)02211(,,)(,,0)02323x n OQ x y z z x y n PQ x y z ⎧⋅=⋅-=-=⎪⎪⎨⎪⋅=⋅--=--=⎪⎩ ,得322x y x z ⎧=-⎪⎪⎨⎪=⎪⎩,令2x =,得1(2,3,1)n =-.同理可得平面OPR 和平面OQR 的法向量分别为23(2,3,3),(6,3,7)n n ==.结合图形可得:1323cos cos ,cos ,n n n n αβ====,12cos cos ,n n γ==∴cos cos cos γαβ<<,又0,,γαβπ<<,∴γαβ>>.故选D .类型二立体几何中动态问题中的距离问题【例2】(2020·山西高三)设点M 是棱长为2的正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1的棱AD 的中点,点P 在面BCC 1B 1所在的平面内,若平面D 1PM 分别与平面ABCD 和平面BCC 1B 1所成的锐二面角相等,则点P 到点C 1的最短距离是()A .5B .2C .1D .63【答案】A【解析】如图,过点P 作1D M 的平行线交BC 于点Q 、交11B C 于点E ,连接MQ ,则PQ 是平面1D PM 与平面11BCC B 的交线,MQ 是平面1D PM 与平面ABCD 的交线.EF 与1BB 平行,交BC 于点F ,过点F 作FG 垂直MQ 于点G ,则有,MQ 与平面EFG 垂直,所以,EG 与MQ 垂直,即角EGF 是平面1D PM 与平面ABCD 的夹角的平面角,且sin EFEGF EG∠=,MN 与CD 平行交BC 于点N ,过点N 作NH 垂直EQ 于点H ,同上有:sin MNMHN MH∠=,且有EGF MHN ∠=∠,又因为EF MN AB ==,故EG MH =,而2EMQ S EG MQ MH EQ ∆=⨯=⨯,故MQ EQ =,而四边形1EQMD 一定是平行四边形,故它还是菱形,即点E 一定是11B C 的中点,点P 到点1C 的最短距离是点1C 到直线BE 的距离,以A 为原点,AB 为x 轴,AD 为y 轴,1AA 为z 轴,建立空间直角坐标系,()2,1,2E ,()2,0,0B ,()12,2,2C ,()0,1,2BE = ,()10,2,2BC =,∴点P 到点1C的最短距离:125||5d BC === .故选:A.【指点迷津】求两点间的距离或其最值.一种方法,可建立坐标系,设点的坐标,用两点间距离公式写出距离,转化为求函数的最值问题;另一种方法,几何法,根据几何图形的特点,寻找那两点间的距离最大(小),求其值.【举一反三】1.(2020·四川高三(理))已知三棱锥S ABC -中,1SA SB SC ===,且SA 、SB 、SC 两两垂直,P 是三棱锥S ABC -外接球面上一动点,则P 到平面ABC 的距离的最大值是()A.3BC.3D.3【答案】C 【解析】【分析】,,SA SB SC 是棱长为1的正方体MNQB ADCS -上具有公共顶点S 的三条棱,以B 为原点,,,BM BQ BS 分别为x 轴,y 轴,z 轴,建立空间直角坐标系,三棱锥S ABC -外接球就是正方体MNQB ADCS -的外接球,由正方体及球的几何性质可得点P 与N 重合时,点P 到平面ABC 的距离最大,求出平面ABC 的法向量,由点到直线的距离公式即可得结果.【详解】三棱锥S ABC -,满足,,SA SB SC 两两垂直,且,,1SA SB SC =,∴如图,,SA SB SC 是棱长为1的正方体MNQB ADCS -上具有公共顶点S 的三条棱,以B 为原点,,,BM BQ BS 分别为x 轴,y 轴,z 轴,建立空间直角坐标系,则()()()()()0,0,0,1,0,1,0,1,1,0,0,1,1,1,0B A C S N ,()()()1,0,1,0,1,1,1,1,0BA BC BN ===,设平面ABC 的法向量(),,n x y z =,则00n BA x z n BC y z ⎧⋅=+=⎨⋅=+=⎩,取1x =,得()1,1,1n =-r ,三棱锥S ABC -外接球就是棱长为1的正方体MNQB ADCS -的外接球,P 是三棱锥S ABC -外接球上一动点,∴由正方体与球的几何性质可得,点P 点与N 重合时,点P 到平面ABC 的距离最大,∴点P 到平面ABC的距离的最大值为233BN n d n ⋅===.故选C.2.已知四边形ABCD 是边长为5的菱形,对角线8BD =(如图1),现以AC 为折痕将菱形折起,使点B 达到点P 的位置.棱AC ,PD 的中点分别为E ,F ,且四面体PACD 的外接球球心落在四面体内部(不含边界,如图2),则线段EF 长度的取值范围为()A .14,42⎛⎫ ⎪ ⎪⎝⎭B .⎛⎝⎭C .142⎛⎫ ⎪ ⎪⎝⎭D .)4【来源】江西省鹰潭市2021届高三高考二模数学(文)试题【答案】A 【解析】由题意可知△APC 的外心1O 在中线PE 上,设过点1O 的直线1l ⊥平面APC ,可知1l ⊂平面PED ,同理△ADC 的外心2O 在中线DE 上,设过点2O 的直线2l ⊥平面ADC ,则2l ⊂平面PED ,由对称性知直线12,l l 的交点O 在直线EF 上.根据外接球的性质,点O 为四面体PACD 的外接球的球心.由题意得3,4EA PE ==,而2221111,4O A O E EA O A O E PE =++==所以178O E =.令PEF θ∠=,显然02πθ<<,所以cos 4cos 4EF PE θθ==<.因为1cos EF O EPE OEθ==,所以172OE EF O E PE ⋅=⋅=,又OE EF <,所以272EF >,即2EF >.综上可知42EF <<.故选:A.3(2020广西柳州市模考)如图,在正方体中,棱长为1,点为线段上的动点(包含线段端点),则下列结论错误的是()A .当时,平面B .当为中点时,四棱锥的外接球表面为C .的最小值为D .当时,平面【答案】C【解析】对于,连结,,,则,,,设到平面的距离为,则,解得,∴.∴当时,为与平面的交点.∵平面∥平面,∵平面,∴∥平面,故A 正确.又由以上分析可得,当时,即为三棱锥的高,∴平面,所以D 正确.对于B ,当为中点时,四棱锥为正四棱锥,设平面的中心为,四棱锥的外接球为,所以,解得,故四棱锥的外接球表面积为,所以B 正确.对于C ,连结,,则,∴,由等面积法得的最小值为,∴的最小值为.所以C 不正确.故选:C.类型三立体几何中动态问题中的面积、体积问题【例3】(2020·河南高三(理))在棱长为3的正方体1111ABCD A B C D -中,E 是1AA 的中点,P 是底面ABCD 所在平面内一动点,设1PD ,PE 与底面ABCD 所成的角分别为12θθ,(12θθ,均不为0),若12θθ=,则三棱锥11P BB C -体积的最小值是()A .92B .52C .32D .54【答案】C【解析】建系如图, 正方体的边长为3,则(3E ,0,32,1(0D ,0,3),设(P x ,y ,0)(0x,0)y ,则(3PE x =- ,y -,32,1(PD x =- ,y -,3),12θθ= ,(0z =,0,1),12cos cos θθ∴=,即11||||||||||||PD z PE z PE z PD z =,32=,整理得:228120x y x +-+=,变形,得:22(4)4(02)x y y -+=,即动点P 的轨迹为圆的一部分,过点P 作PF BC ⊥,交BC 于点F ,则PF 为三棱锥11P BB C -的高∴点P 到直线AD 的距离的最大值是2.则min 321PF =-=.1111119332212BB C BB B C S ∆=⋅⋅=⨯⨯= ,1111193132213P BB C BB C V PF S -∆=⨯⨯⋅⋅=∴=故选:C.【指点迷津】求几何体体积的最值,先观察几何图形三棱锥,其底面的面积为不变的几何量,求点P 到平面BCD 的距离的最大值,选择公式,可求最值.【举一反三】1.(2020·四川高三期末)长方体1111ABCD A B C D -中,2AB =,1BC =,12AA =,P 为该正方体侧面11CC D D内(含边界)的动点,且满足tan tan PAD PBC ∠+∠=.则四棱锥P ABCD -体积的取值范围是()A .20,3⎛⎤ ⎥⎝⎦B.2,33⎤⎥⎣⎦C .40,3⎛⎤ ⎥⎝⎦D.4,33⎤⎥⎣⎦【答案】B【解析】如图所示:在RT PAD 中,tan PD PAD PD AD ∠==,在RT PBC 中,tan PCPBC PC BC∠==,因为tan tan PAD PBC ∠+∠=,所以PD PC +=.因为2PD PC CD +=>=,所以点P 的轨迹是以,C D为焦点2a =的椭圆.如下图所示:a =,1c =,1b ==,椭圆的标准方程为:2212x y +=.1(0,1)P 联立22112x x y =⎧⎪⎨+=⎪⎩,解得:22y =±.所以22(1,2P -,32(1,2P .当点P 运动到1P 位置时,此时四棱锥P ABCD -的高最长,所以max 1112()21333P ABCD ABCD V S PO -=⨯⨯=⨯⨯=.当点P 运动到2P 或3P 位置时,此时四棱锥P ABCD -的高最短,所以min 211()23323P ABCD ABCD V S P D -=⨯⨯=⨯⨯=.综上所述:233P ABCD V -≤≤.2.如图,长方形ABCD 中,152AB =,1AD =,点E 在线段AB (端点除外)上,现将ADE 沿DE 折起为A DE ' .设ADE α∠=,二面角A DE C '--的大小为β,若π2αβ+=,则四棱锥A BCDE '-体积的最大值为()A .14B .23C .15112D .518-【答案】A【解析】设过A 与DE 垂直的线段长为a ,则tan AE α=,150tan 2α<<,1cos DE α=,sin a α=,则四棱锥A BCDE '-的高πsin sin sin sin cos 2h a βαααα⎛⎫=⋅=⋅-= ⎪⎝⎭,则111515tan 1sin cos 3222A BCDEV ααα'-⎛=⨯⨯-+⨯⨯ ⎝⎭)1tan sin cos6ααα=⨯)21cos sin6ααα=-)112cos 21212αα=+-11511sin 2cos 234412αα⎛⎫=+- ⎪ ⎪⎝⎭()11sin 2312αϕ=+-,tan 15ϕ⎛= ⎝⎭,∴四棱锥A BCDE '-体积的最大值为1113124-=.故选:A.3.(2020·重庆市松树桥中学校高三)如图,在单位正方体1111ABCD A B C D -中,点P 在线段1AD 上运动,给出以下四个命题:①异面直线1A P 与1BC 间的距离为定值;②三棱锥1D BPC -的体积为定值;③异面直线1C P 与直线1CB 所成的角为定值;④二面角1P BC D --的大小为定值.其中真命题有()A .1个B .2个C .3个D .4个【答案】D【解析】对于①,异面直线1A P 与1BC 间的距离即为两平行平面11ADD A 和平面11BCC B 间的距离,即为正方体的棱长,为定值.故①正确.对于②,由于11D BPC P DBC V V --=,而1DBC S ∆为定值,又P ∈AD 1,AD 1∥平面BDC 1,所以点P 到该平面的距离即为正方体的棱长,所以三棱锥1D BPC -的体积为定值.故②正确.对于③,由题意得在正方体1111ABCD A B C D -中,B 1C ⊥平面ABC 1D 1,而C 1P ⊂平面ABC 1D 1,所以B 1C ⊥C 1P ,故这两条异面直线所成的角为90︒.故③正确;对于④,因为二面角P −BC 1−D 的大小,即为平面ABC 1D 1与平面BDC 1所成的二面角的大小,而这两个平面位置固定不变,故二面角1P BC D --的大小为定值.故④正确.综上①②③④正确.选D .类型四立体几何中动态问题中的轨迹问题【例4】(2020南充高考一模)如图,直二面角AB αβ--,P α∈,C β∈,D β∈,且AD AB ⊥,BC AB ⊥,5AD =,10BC =,6AB =,APD CPB ∠=∠,则点P 在平面α内的轨迹是()A.圆的一部分B.椭圆的一部分C.一条直线D.两条直线【答案】A【解析】以AB 所在直线为x 轴,AB 的中垂线为y 轴,建立平面直角坐标系,设点(),P x y ,()30A -,,()3,0B ,AD AB ⊥ ,BC AB ⊥,则AD α⊥,BC α⊥,5AD =,10BC =,6AB =,APD CPB ∠=∠,Rt APD Rt CPB ∴∆∆ ,51102APAD BPBC ∴===,即()()2222343x y x y ⎡⎤-+=++⎣⎦,整理得:()22516x y ++=,故点P 的轨迹是圆的一部分,故选A .【指点迷津】空间轨迹问题的求解策略:1.利用侧面展开或展到一个平面上寻求轨迹;2.利用圆锥曲线定义求轨迹;3.这辗转过程中动点的轨迹;4.利用函数观点探求轨迹【举一反三】1.已知正方体1111ABCD A B C D -的棱长为M ,N 为体对角线1BD 的三等分点,动点P 在三角形1ACB 内,且三角形PMN 的面积263PMN S =△,则点P 的轨迹长度为()A .269πB .263C .469D .463π【答案】B【解析】如图所示:连接11BC B C O = ,因为四边形11BCC B 是正方形,所以11BC B C ⊥,因为11D C ⊥平面11BCC B ,1B C ⊂平面11BCC B ,所以11D C ⊥1B C ,又11111,BC D C C BC =⊂ 平面11BC D ,11D C ⊂平面11BC D ,所以1B C ⊥平面11BC D ,所以11B C D B ⊥,同理可知:11B A D B ⊥,又因为1B C ⊂平面1ACB ,1B A ⊂平面1ACB ,111B C B A B = ,所以1D B ⊥平面1ACB ,根据题意可知:1116,D B AB B C AC =====1ACB 为正三角形,所以160∠=︒B AC ,所以1122ACB S =⨯= ,设B 到平面1ACB 的距离为h ,因为11B ACB B ABC V V --=,所以111133ACB ACB S h S BB ⋅⋅=⋅⋅ ,所以11ACB ACB S h S BB ⋅=⋅ ,所以(23232342h ⨯⨯=⨯1123h D B ==,所以h BN =,所以N 即为1D B 与平面1ACB 的交点,由题意可知:1D B ⊥平面1ACB ,所以MN PN ⊥,所以11262223PMN S MN PN PN PN =⋅=⋅⋅==,再如下图所示:在正三角形1ACB 中,高3sin 602AO AC =︒==,所以内切圆的半径12633r AO ==<,且3AN <=,取1B C 的两个三等分点,E F ,连接,EN FN ,所以1//,//NE AB NF AC ,所以NEF 是以PN 长度为边长的正三角形,所以P 的轨迹是以N 为圆心,半径等于3的圆,圆的周长为463,在1ACB 内部的轨迹是三段圆弧,每一段圆弧的圆心角为60︒,所以对应的轨迹长度是圆周长的一半为263,故选:B.2、(2020贵阳高考模拟)在正方体1111ABCD A B C D -中,已知点P 为平面11AA D D 中的一个动点,且点P 满足:直线1PC 与平面11AA D D 所成的角的大小等于平面PBC 与平面11AA D D 所成锐二面角的大小,则点P 的轨迹为()A .直线B .椭圆C .圆D .抛物线【答案】D3.几何中常用表示L 的测度,当L 为曲线、平面图形和空间几何体时,L 分别对应其长度、面积和体积.在ABC 中,3AB =,4BC =,5AC =,P 为ABC 内部一动点(含边界),在空间中,到点P 的距离为1的点的轨迹为L ,则L 等于()A .612π+B .2263π+C .20123π+D .22123π+【来源】安徽省合肥市2021届高三下学期第三次教学质量检测理科数学试题【答案】D【解析】空间中,到点P 的距离为1的点的轨迹所构成的空间几何体在垂直于平面ABC 的角度看,如下图所示:其中:BCDF ,ACEI 和ABGH 区域内的几何体为底面半径为1的半圆柱;CDE ,BFG ,AHI 区域内的几何体为被两平面所截得的部分球体,球心分别为,,C B A ;ABC 区域内的几何体是高为2的直三棱柱.四边形BCDF 和ACEI 为矩形,2DCB ECA π∴∠=∠=,2DCE ACB ACB πππ∴∠=--∠=-∠,同理可得:FBG ABC π∠=-∠,HAI CAB π∠=-∠,()332DCE FBG HAI ACB ABC CAB ππππ∴∠+∠+∠=-∠+∠+∠=-=,∴CDE ,BFG ,AHI 区域内的几何体合成一个完整的,半径为1的球,则CDE ,BFG ,AHI 区域内的几何体的体积之和3144133V ππ=⨯=;又BCDF ,ACEI 和ABGH 区域内的几何体的体积之和()221134562V ππ=⨯⨯++=;ABC 区域内的直三棱柱体积31342122V =⨯⨯⨯=,4226121233L πππ∴=++=+.故选:D.三.强化训练1.(2020·内蒙古高三期末)如图,棱长为1的正方体1111ABCD A B C D -中,M 是线段1A B 上的动点,则下列结论正确的是().①异面直线AD 与1CB 所成的角为45︒②11DC D M⊥③三棱锥1M DCC -的体积为定值④1AM MD +的最小值为2.A .①②③B .①②④C .③④D .②③④【答案】A【解析】①∵AD ∥BC ,∴异面直线AD 与1CB 所成的角即为BC 与1CB 所成的角,可得夹角为45︒,故①正确;②连接1CD ,∵1DC ⊥平面A 1BCD 1,1D M ⊂平面A 1BCD 1,∴11DC D M ⊥,故②正确;③∵1A B ∥平面DCC 1D 1,∴线段A 1B 上的点M 到平面DCC 1D 1的距离都为1,又△DCC 1的面积为定值12,因此三棱锥M −DCC 1的体积1111326V =⨯⨯=为定值,故③正确;④将面AA 1B 与面A 1BCD 1沿A 1B 展成平面图形,线段AD 1即为AP +PD 1的最小值,在△D 1A 1A 中,∠D 1A 1A =135°,利用余弦定理解三角形得12AD =,故④不正确.因此只有①②③正确.故选:A .2.(2020河南省焦作市高三)在棱长为4的正方体ABCD ﹣A 1B 1C 1D 1中,点E 、F 分别在棱AA 1和AB 上,且C 1E ⊥EF ,则|AF|的最大值为()A .B .1C .D .2【答案】B【解析】以AB ,AD ,AA 1所在直线为x ,y ,z 轴,建立空间直角坐标系如图所示,则C 1(4,4,4),设E (0,0,z ),z ∈[0,4],F (x ,0,0),x ∈[0,4],则|AF|=x .=(4,4,4﹣z ),=(x ,0,﹣z ).因为C 1E ⊥EF ,所以,即:z 2+4x ﹣4z =0,x =z ﹣.当z =2时,x 取得最大值为1.|AF|的最大值为1.故选:B .3.(2020·重庆巴蜀中学高三(理))棱长为2的正方体1111ABCD A B C D 中,N 为1CC 的中点,P 在底面ABCD 内运动,1D P 与平面ABCD 所成角为1θ,NP 与平面ABCD 所成角为2θ,若12θθ=,则AP 的最小值为()A .2B .83C .4D .1【答案】A【解析】分析:先证明PD=2PC ,再在底面ABCD 内建立如图所示的直角坐标系,求出211680sin()99PA αϕ=-+,再利用三角函数的图象和性质求出|AP|的最小值.【详解】设12θθθ==,所以12tan tan DD PD θθ==,1PC tan tan CN θθ==,所以PD=2PC.在底面ABCD 内建立如图所示的直角坐标系,设点P(x,y),=,整理得22516454(),cos ,sin 39333x y x y αα++=∴=-=,所以2224841168011680(cos )(sin 2)sin()43339999PA αααϕ=-+-=-+≥-=,即||2AP ≥,所以|AP|的最小值为2.故选:A4.已知三棱锥A BCD -的所有棱长均为2,E 为BD 的中点,空间中的动点P 满足PA PE ⊥,PC AB ⊥,则动点P 的轨迹长度为()A .1116πB.8C.2D【来源】浙江省五校2021届高三下学期5月联考数学试题【答案】C【解析】正四面体A BCD -,建立空间直角坐标系如图所示,)(22,,,22E C B ⎛ ⎝,设(),,P x y z,()22,,,,22PE x y z AP x y z ⎛⎫=---= ⎪ ⎪⎝⎭,),PC x y z =-- .由于PA PE ⊥,PC AB ⊥,所以00AP PE PC AB ⎧⋅=⎨⋅=⎩ ,即))220220x x y y z z y ⎧⎛⎫⎛⎫-+-+-=⎪ ⎪ ⎪⎪⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎨-=,即2222220220x x y y z z y z ⎧-+-+-=⎪⎨⎪+=⎩,即222222344240x y z y z ⎧⎛⎛⎛⎪-+-+-= ⎪⎪ ⎪⎨⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎪+-=⎪⎩,22222234424x y z ⎛⎫⎛⎛-+-+-= ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭表示球心为222,,442⎛⎫ ⎪ ⎪⎝⎭,半径为32R =的球.y z+=表示垂直于yAz平面的一个平面.所以P的轨迹是上述平面截球面所得圆.球心,,442⎛⎫⎪⎪⎝⎭到平面0y z+=的距离为14d=,所以截得的圆的半径4r===,所以截得的圆,也即P点的轨迹的长度为2242rππ=⨯=.故选:C5.(2020郑州一中高三期末)在三棱锥中,平面,M 是线段上一动点,线段长度最小值为,则三棱锥的外接球的表面积是()A .B.C .D.【答案】C【解析】如图所示:三棱锥中,平面,M 是线段上一动点,线段长度最小值为,则:当时,线段达到最小值,由于:平面,所以:,解得:,所以:,则:,由于:,所以:则:为等腰三角形.所以:,在中,设外接圆的直径为,则:,所以:外接球的半径,则:,故选:C.6.(2020九江高三一模)在长方体中,,,分别是棱的中点,是底面内一动点,若直线与平面没有公共点,则三角形面积的最小值为()A.B.C.D.【答案】C【解析】补全截面EFG为截面EFGHQR如图,其中H、Q、R分别为、的中点,易证平面ACD1∥平面EFGHQR,∵直线D1P与平面EFG不存在公共点,∴D1P∥面ACD1,∴D1P面ACD1,∴P∈AC,∴过P作AC的垂线,垂足为K,则BK=,此时BP最短,△PBB1的面积最小,∴三角形面积的最小值为,故选:C.7.(2020·浙江高三期末)在三棱锥P ABC -中,PA PB PC AB AC BC ======,点Q 为ABC∆所在平面内的动点,若PQ 与PA 所成角为定值θ,π(0,)4θ∈,则动点Q 的轨迹是A .圆B .椭圆C .双曲线D .抛物线【答案】B【解析】建立空间直角坐标系,根据题意,求出Q 轨迹方程,可得其轨迹.由题,三棱锥P ABC -为正三棱锥,顶点P 在底面ABC 的射影O 是底面三角形ABC 的中心,则以O 为坐标原点,以OA 为x 轴,以OP 为z 轴,建立如图所示的空间直角坐标系,根据题意可得1OA OP ==,设Q 为平面ABC 内任一点,则()()()()()1,0,0,0,0,1,,,0,1,0,1,,,1A P Q x y PA PQ x y =-=-,由题PQ 与PA 所成角为定值θ,π0,4θ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭,则,cos PA PQ PA PQ θ⋅==⋅则()()22222cos 11x y x θ++=+,化简得222cos22cos 2cos20x y x θθθ⋅+⋅-+=,ππ0,,20,,cos 20,42θθθ⎛⎫⎛⎫∈∴∈> ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭故动点Q 的轨迹是椭圆.选B8.(2020·上海格致中学高三月考)在正方体''''ABCD A B C D -中,若点P (异于点B )是棱上一点,则满足BP 与AC '所成的角为45︒的点P 的个数为()A .0B .3C .4D .6【答案】B 【解析】【分析】建立空间直角坐标系,通过分类讨论利用异面直线的方向向量所成的夹角即可找出所有满足条件的点P 的个数.【详解】建立如图所示的空间直角坐标系,不妨设棱长1AB =,(1B ,0,1),(1C ,1,1).①在Rt △AA C ''中,||tan ||A C A AC AA '''∠'==',因此45A AC '∠'≠︒.同理AB ,AD 与AC '所成的角都为45≠︒.故当点P 位于(分别与上述棱平行或重合)棱BB ',BA ,BC 上时,与AC '所成的角都为arctan 45≠︒,不满足条件;②当点P 位于棱AD 上时,设(0P ,y ,1),(01)y,则(1BP =-,y ,0),(1AC '=,1,1)-.若满足BP 与AC '所成的角为45︒,则2|||cos ,|2||||BP AC BP AC BP AC '=<'>==',化为2410y y ++=,无正数解,舍去;同理,当点P 位于棱A D ''上时,也不符合条件;③当点P 位于棱B C ''上时,设(1P ,y ,0),(01)y,则(0BP = ,y ,1)-,(1AC '=,1,1)-.若满足BP 与AC '所成的角为45︒,则2|||cos ,|2||||BP AC BP AC BP AC '=<'>==',化为2410y y -+=,01y,解得2y =-(1,2P .④同理可求得棱C D ''上一点(5P -,棱C C '上一点4)P -.而其它棱上没有满足条件的点P .综上可知:满足条件的点P 有且只有3个.故选:B 9.(2020上海交通大学附属中学高三)如图,已知三棱锥,平面,是棱上的动点,记与平面所成的角为,与直线所成的角为,则与的大小关系为()A .B .C .D .不能确定【答案】C【解析】如图所示:∵P A ⊥平面ABC ,∴PD 与平面ABC 所成的角=∠PDA,过点A 作AE ⊥BC ,垂足为E ,连接PE ,∵P A ⊥平面ABC ,∴P A ⊥BC ,∴BC ⊥平面PAE ,∴BC ⊥PE,在Rt △AED ,Rt △PAD ,Rt △PED 中:cos ,cos ,cos ,∴coscoscos <cos ,又均为锐角,∴,故选C.10.(2020·湖南长郡中学高三(理))在三棱锥P ABC -中,PA ⊥平面ABC ,23BAC π∠=,3AP =,AB =Q 是边BC 上的一动点,且直线PQ 与平面ABC 所成角的最大值为3π,则三棱锥P ABC -的外接球的表面积为()A .45πB .57πC .63πD .84π【答案】B【解析】分析:根据题意画出图形,结合图形找出ABC △的外接圆圆心与三棱锥P ABC -外接球的球心,求出外接球的半径,再计算它的表面积.详解:三棱锥P ABC PA ABC 中,平面,-⊥设直线PQ 与平面ABC 所成角为θ,如图所示;则3PA sin PQ PQ ,θ==由题意且θ的最大值是3π,∴332PQ=,解得PQ =即PQ 的最小值为∴AQ A 到BC AQ BC ∴⊥,AB BC ∴== 6BC ;∴=取ABC △的外接圆圆心为O ',作OO PA ' ,62120r sin ∴=︒,解得r =;O A ∴'=M为PA 的中点,32OM O A PM ∴='==,由勾股定理得CP R ===∴三棱锥P ABC -的外接球的表面积是224457S R πππ==⨯⨯=.故选B.11.在直三棱柱111ABC A B C -中,底面ABC 是以B 为直角的等腰三角形,且3AB =,1AA =若点D 为棱1AA 的中点,点M 为面BCD 的一动点,则11 B M C M +的最小值为()A .B .6C .D【来源】江西省赣州市2021届高三二模数学(理)试题【答案】C【解析】由题意知,BC AB ⊥,111ABC A B C -为直三棱柱,即面ABC ⊥面11ABB A ,面ABC 面11ABB A AB =,BC ⊂面ABC ,∴BC ⊥面11ABB A ,又BC ⊂面BCD ,∴面BCD ⊥面11ABB A .∴易得1B 关于平面BCD 对称点E 落在1A A 的延长线上,且AE =1A E =示,11 B M C M +的最小时,1C 、M 、E 三点共线.∴1111||B M C M EM C M EC +=+≥===.故选:C12.在棱长为2的正四面体ABCD 中,点P 为ABC 所在平面内一动点,且满足3PA PB += ,则PD 的最大值为()A .3B .2103C .393D .2【来源】河南省鹤壁市2021届高三一模数学(文)试题【答案】B【解析】如图所示,在平面ABC 内,4323PA PB +=> ,所以点P 在平面ABC 内的轨迹为椭圆,取AB 的中点为点O ,连接CO ,以直线AB 为x 轴,直线OC 为y 建立如下图所示的空间直角坐标系O xyz -,则椭圆的半焦距1c =,长半轴233a =,该椭圆的短半轴为33b ==,所以,椭圆方程为()2233104x y z +==.点D 在底面的投影设为点E ,则点E 为ABC 的中心,113333OE OC ===,故点E 正好为椭圆短轴的一个端点,22333CE OC ==,则263DE ==,因为222PD DE EP =+,故只需计算EP 的最大值.设(),,0P x y ,则0,,03E ⎛⎫⎪ ⎪⎝⎭,则2222223423123543333333EP x y y y y y ⎛=+-=-+-+=--+ ⎝⎭,当333933y ⎡=∈-⎢⎣⎦时,2EP 取最大值,即22max3233516393939EP ⎛⎫⎛=-⨯---+= ⎪ ⎪ ⎝⎭⎝⎭,因此可得2241640999PD ≤+=,故PD 的最大值为2103.故选:B.13.在棱长为1的正方体1111ABCD A B C D -中,P 是线段1BC 上的点,过1A 的平面α与直线PD 垂直,当P 在线段1BC 上运动时,平面α截正方体1111ABCD A B C D -所得的截面面积的最小值是()A .1B .54C .2D 【来源】北京市朝阳区2021届高三一模数学试题【答案】C【解析】以点A 为坐标原点,AB 、AD 、1AA 所在直线分别为x 、y 、z 轴建立如下图所示的空间直角坐标系,则()0,0,0A 、()10,0,1A 、()1,0,0B 、()11,0,1B 、()1,1,0C 、()11,1,1C 、()0,1,0D 、()10,1,1D ,设点()1,,P t t ,其中01t ≤≤.①当0t =时,点P 与点B 重合,()1,1,0BD =- ,()1,1,0AC = ,()10,0,1AA =,所以,0BD AC ⋅=,10BD AA ⋅= ,则BD AC ⊥,1BD AA ⊥,1AC AA A ⋂=,BD ∴⊥平面11AA C C ,此时平面α即为平面11AA C C ,截面面积为1S AA AC =⋅=;②当1t =时,同①可知截面面积为S =;③当01t <<时,()1,1,DP t t =- ,()11,1,1A C =-,1110DP AC t t ⋅=+--= ,1A C PD ∴⊥,则1A C α⊂,设平面α交棱1DD 于点()0,1,E z ,()1,0,CE z =-,10DP CE tz ⋅=-+= ,可得11z t=>,不合乎题意.设平面α交棱AB 于点(),0,0M x ,()1,1,0CM x =--,()110DP CM x t ⋅=---=,可得x t =,合乎题意,即(),0,0M t ,同理可知,平面α交棱11C D 于点()1,1,1N t -,()11,1,0A N t MC =-=,且1A N 与MC 不重合,故四边形1A MCN 为平行四边形,()11,1,1A C =- ,()11,1,0A N t =-,11111cos A C A NCA N A C A N⋅∠==⋅则1sin CA N ∠=所以,截面面积为11112sin 2CA NS S A C A N CA N ==⋅∠=<△.综上所述,截面面积的最小值为2.故选:C.14.如图,斜线段AB 与平面α所成的角为π4,B 为斜足.平面α上的动点P 满足π6PAB ∠=,则点P 的轨迹为()A .圆B .椭圆C .双曲线的一部分D .抛物线的一部分【答案】B【解析】建立如图所示的空间直角坐标系,设(0,1,0),(0,0,1),(,,0)(0,1,1),(,,1)B A P x y AB AP x y ⇒=-=-223cos ,=62(2)112AB AP x y ⇒<>+-=所以点P 的轨迹是椭圆.故选:B.15.已知正方体ABCD A B C D ''''-的棱长为1,点M ,N 分别为线段AB ',AC 上的动点,点T 在平面BCC B ''内,则MT NT +的最小值是()AB .233C.2D .1【答案】B【解析】A 点关于BC 的对称点为E ,M 关于BB '的对称点为M ',记d 为直线EB '与AC 之间的距离,则MT NT M T NT M N d ''+=+≥≥,由//B E D C '',d 为E 到平面ACD '的距离,因为111111333D ACE ACE V S '-=⨯⨯==⨯⨯= ,而2133346D ACE E ACD V V d d ''--==⨯⨯⨯=,故233d =,故选:B.16.如图,ABC 是等腰直角三角形,AB AC =,点D 是AB 上靠近A 的三等分点,点E 是AC 上靠近C 的三等分点,沿直线DE 将ADE 翻折成A DE ' ,所成二面角A DE B '--的平面角为α,则()A .A DB A EC α∠≥∠'≥'B .A EC A DB α∠≥∠'≥'C .A DB A EC α≥∠'∠≥'D .A EC A DBα≥∠'∠≥'【答案】B【详解】如图,在等腰直角三角形中,过B 作直线//l DE ,作BM ED ⊥交直线DE 于点M ,过C 作直线DE 的垂线,垂足为R ,交直线l 与T ,过A 作DE 的垂线,垂足为O ,且交l 于N ,不妨设3AB =,则1,2AD CE BD AE ====,在直角三角形ADE 中,255AO ==,因为BMD AOD ,故12AO AD BM BD ==,故455BM =,同理52522155DM DO ==⨯⨯=,所以5ON =,5BN OM ==,同理5RC OS ==,5NT =.在几何体中连接,,A B A S A C ''',如图,因为,,A O DE NO DE '⊥⊥故NOA '∠为二面角A DE B '--的平面角,故NOA α'∠=,而A O NO O '⋂=,故DE ⊥平面AON ',所以TB ⊥平面AON ',而A N '⊂平面AON ',故BN A N '⊥.24162545162cos 4cos 55555A N αα'=+-⨯⨯=-,故216929164cos cos 5555A B αα'=-+=-,故29165cos 4155cos cos 21255A DB αα-+'∠==-⨯⨯,同理14cos cos 55A EC α'∠=-,11cos cos cos 055A DB αα'∠-=--<,故cos cos A DB α'∠<,同理cos cos A EC α'∠<,33cos cos cos 055A DB A EC α''∠-∠=+>,故cos cos A DB A EC ''∠>∠,因为(),,0,A DB A EC απ''∠∠∈,故A EC A DB α''∠>∠>,故选B.17.如图,棱长为2的长方体1111ABCD A B C D -中,P 为线段11B D 上动点(包括端点).则以下结论正确的为()A .三棱锥1P A BD -中,点P 到面1A BDB .过点P 平行于面1A BD 的平面被正方体1111ABCD A BCD -截得的多边形的面积为3C .直线1PA 与面1A BD 所成角的正弦值的范围为36,33⎣⎦D .当点P 和1B 重合时,三棱锥1P A BD -的外接球体积为2π【来源】广东省普宁市2020-2021学年高三上学期期末数学试题【答案】C【解析】对于A 中,由111142323P A BD A PBD V V --==⨯=,1A BD 为等边三角形,面积为112A BD =⨯=△S ,设点P 到面1A BD 的距离为h ,由1433h ⨯=,求得233h =,所以A 不正确;对于B 中,过点P 平行于平面1A BD 的平面被正方体截得的多边形平面11B D C ,此时三角形11B D C 为边长为的等边三角形,其面积为12⨯B 不正确;对于C 中,由正方体的结构特征和性质,可得点P 到平面1A BD 的距离为233,当点P 在线段11B D 上运动时,1max 2PA =(P 为端点时),in 1m PA =,设直线1PA 与平面1A BD 所成角为θ,则sin 33θ∈⎢⎣⎦,所以C 正确;对于D 中,当点P 与1B 重合时,此时三棱锥为11B A BD -,设1B D 的中点为O ,因为11190B BD B A D ∠=∠=︒,可得11OA OB OD OB ===所以三棱锥1P A BD -的外接球的球心为1B D ,所以三棱锥1P A BD -的外接球的体积为343π⨯=,所以D 不正确.故选:C.18.如图,在棱长为1111ABCD A B C D -中,点P 是平面11A BC 内一个动点,且满足15DP PB +=+,则直线1B P 与直线1AD 所成角的取值范围为()(参考数据:43sin 53,sin 3755== )A .37,143⎡⎤⎣⎦B .37,90⎡⎤⎣⎦C .53,143⎡⎤⎣⎦D .37,127⎡⎤⎣⎦【来源】江西省景德镇一中2020-2021学年高三上学期期末考试数学(理)试题【答案】B【解析】如图,建立空间直接坐标系,连结1B D ,交平面11A BC 于点O ,()0,0,0D ,(1B ,(1A ,()B ,(1C ,(1DB = ,(1A B =- ,(1BC =-,110DB A B ⋅= ,110DB BC ⋅=,111111,DB A B DB BC A B BC B ∴⊥⊥⋂=,,1DB ∴⊥平面11A BC ,根据等体积转化可知111111B A BC B A B C V V --=,即((2311131132232B O ⨯⨯⨯⨯=⨯⨯,解得:13B O =,19B D ==,16D O ∴=,11//AD BC ,∴异面直线1AD 与1B P 所成的角,转化为1BC 与1B P 所成的角,如图,将部分几何体分类出来,再建立一个空间直角坐标系,取1BC 的中点E ,过点O 作1//OF BC ,则以点O 为原点,1,,OF OE OB为,,x y z 轴的正方向,建立空间直角坐标系(),,0P x y ,()10,0,3B ,()0,0,6D -,32,02B ⎫⎪⎪⎭,132,02C ⎛⎫⎪ ⎪⎝⎭,()1,,3B P x y =-,()1BC =-,15PB PD +=+,5=+,2222936x y x y ++<++,即15PB =22925x y ∴++=,即2216x y +=,[]4,4x ∈-11111144cos ,,555B P BC x B P BC B P BC ⋅⎡⎤<>===-∈-⎢⎥⎣⎦,因为异面直线所成的角是锐角,并设为θ,则4cos 0,5θ⎛⎤∈ ⎥⎝⎦,4sin 535=,4cos375∴=,37,90θ⎡⎤∴∈⎣⎦ 故选:B19.如图,在三棱锥D ABC -中,,1,1AD BC BC AD ⊥==.且2AB BD AC CD +=+=,则四面体ABCD 的体积的最大值为()A .14B .212C.6D .524【来源】浙江省衢州市五校联盟2020-2021学年高三上学期期末联考数学试题【答案】B【解析】作BE ⊥AD 于E ,连接CE ,如图,因为,AD BC ⊥,BE BC 再平面BEC 内相交,所以AD ⊥平面BEC ,因为CE ⊂平面BEC ,所以CE ⊥AD ,因为2AB BD AC CD +=+=,所以B 与C 都是在以A 、D 为焦点的椭球上,且BE 、CE 都垂直于焦距AD ,AB +BD =AC +CD =2,显然ABD ACD ≅ ,所以BE =CE .取BC 中点F ,,,BC E AD E F F ⊥∴⊥要求四面体ABCD 的体积的最大值,因为AD 是定值,只需三角形EBC 的面积最大,因为BC 是定值,所以只需EF 最大即可,当△ABD 是等腰直角三角形时几何体的体积最大,因为AB +BD =AC +CD =2,1AB ∴=,,22EB EF ∴====,所以几何体的体积为11221132212⨯⨯⨯⨯=故选:B20.如图,三棱锥A BCD -的底面BCD 在平面α内,所有棱均相等,E 是棱AC 的中点,若三。
2020年中考数学压轴题突破之动态问题(几何)(含详解)
2020年中考数学压轴题突破之动态问题(几何)1.如图,点O是等边ABC内一点,AOB 110 , BOC .以OC为一边作等边三角形OCD,连接AC、AD .(1)若120 ,判断OB OD BD (填“,或”)(2)当150 ,试判断AOD的形状,并说明理由;(3)探究:当时,AOD是等腰三角形.(请直接写出答案)【答案】(1) 二; (2) ADO是直角三角形,证明见详解;(3) 125、110、140 .【分析】(1)根据等边三角形性质得出COD 60 ,利用?BOC a = 120。
求出BOD 180 ,所以B, 0, D三点共线,即有OB+ OD = BD ;(2)首先根据已知条件可以证明BOC ADC ,然后利用全等三角形的性质可以求出ADO的度数,由此即可判定AOD的形状;(3)分三种情况讨论,利用已知条件及等腰三角形的性质即可求解.2 .如图,在平面直角坐标系中,矩形ABCO的顶点O与坐标原点重合,顶点A C在坐标轴上,B(18,6),将矩形沿EF折叠,使点A与点C重合.图3 G(1)求点E的坐标;(2)P O O A E2E时停止运动,设P的运动时间为t, VPCE的面积为S,求S与t的关系式,直接写出t 的取值范围;3(3)在(2)的条件下,当PA=]PE 时,在平面直角坐标系中是否存在点Q,使得以点P 、E 、G Q 为顶点的四边形为平行四边形?若不存在,请说明理由;若存在,请求出点Q 的坐标.【答案】(1) E (10, 6); (2) S= -8t+54 (0<t<3)或 S=-6t+48 (3vtW8); (3)存 在,Q (14.4 , -4.8 )或(18.4 , -4.8 ). 【详解】解:(1)如图 1,矩形 ABO, B (18, 6),• .AB=18 BC=6,设 AE=x,贝U EC=x BE=18-x,Rt^EBC 中,由勾股定理得: EB"+BC 2=EC 2,(18-x) 2+62=x 2, x=10,即 AE=10,①当P 在OA 上时,0WtW3,如图 2,=18X 6-1X10(62) — - X8X6 - 1X 18X2t , 2 2 2=-8t+54 ,②当P 在AE 上时,3<t<8,如图3,S = S 矩形 OABC S △ PAE -S △ BEC -S △OPCj• •E ( 10, 6);(2)分两种情况:S=1PE?BC=1 X 6X(16-2t)=3 (16-2t ) =-6t+48 ;2 2(3)存在,由PA=3PE可知:P在AE上,如图4,过G作GHLOC于H,2•.AP+PE=10.•.AP=6 PE=4,设OF=y,则FG=y, FC=18-y,由折叠得:/ CGFW AOF=90 ,由勾股定理得:FC2=FC+CG,•. ( 18-y) 2=y2+62,y=8,•.FG=8 FC=18-8=10,1FC?GH= 1FG?CG221X10XGH= 1 X6X8,22GH=4.8,由勾股定理得:FH=J82 4 82 =6.4 ,• .OH=8+6.4=14.4,.•.G ( 14.4 , -4.8 ),•・•点P、E G Q为顶点的四边形为平行四边形,且PE=4,.•.Q ( 14.4 , -4.8 )或(18.4 , -4.8 ). k ,3.如图1,平面直角坐标系xoy中,A(-4, 3),反比例函数y —(k 0)的图象分别x交矩形ABOC勺两边AC, BC于E, F (E, F不与A重合),沿着EF将矩形ABO所叠使A, D重合.②若折叠后点 D 落在矩形ABOCrt (不包括边界),求线段CE 长度的取值范围.(2)若折叠后,△ ABD 是等腰三角形,请直接写出此时点 D 的坐标.7 . 23 3. 11 3.【答案】(1)①EC= 2;②3 CE 4; (2)点D 的坐标为(一,一)或(一,一)88 2 5 5【详解】,k k解:(1)①由题意得E(k,3) , F( 4,-), 3 4k kk 0 ,则 EC — , FB 一, 3 4AF 3 一, 417(12 k) 4 3 1 3 4(12 k) 3..由 A(-4, 3)得:AC 4, AB 3,,AC 4一 --- 一,AB 3 AE AC AF AB '又A=Z A,・ .△AE% AACB ・ •/AEF4 ACB ・ •.EF// CB如图2,连接AD 交EF 于点H ,••• AE.AE (1)①如图2,当点D 恰好在矩形 ABOC 勺对角线BC 上时,求CE 的长;②由折叠得EF 垂直平分AD,••• /AHE 90 ,则 EAH AEF又• BAD EAH BAC 90 ,BAD AEF ,・ .△AE% ABAQAE AF 口"AB AE 4--- ----- ,则 ----- ------ -,AB BD BD AF 34 3 9 BDAB - 3 - 3 4 4设 AF=x,贝U FB=3— x, FD=AF=x 在Rt^BDF 中,由勾股定理得:FB 2 BD 2 FD 2,r i图2由折叠的性质得: •••D 在 BC 上, ,AE AHEC DH 1 EC AC 2AH=DH 1,则 AE EC 2;即(3 x)2x 2 ,解得:如图,当D 落在BO 上时,: EAF ABD 90 ,B力。
八类立体几何“动态”问题策略探究
角度一:截面问题截面问题是高考立体几何题中比较常见的题型,由于截面的“动态”性,使截得平面的结果也具有一定的可变性。
角度二:动点轨迹问题动点轨迹问题是高考立体几何“动态”问题最为新颖的一种命题
形式,它重点体现了在立体几何与解析几何的知识交汇处设计图形。
不但考查了立体几何点线面之间的位置关系,而且又能巧妙地考查求轨迹的基本方法,是高考表现最为活跃的一种题型。
角度三:折叠、展开问题
图形的折叠和展开必然会引起部分元素位置关系的变化,求解这类问题要注意对变化前后线线、线面位置关系、所成角及距离等加以比较,一般来说,位于棱的两侧的同一半平面内的元素其相对位置关系和数量关系在翻折前后不发生变化,分别位于两个半平面内的元素其相对关系和数量关系则发生变化。
不可变量可结合原图型求解,变化了的量应在折后立体图形中来求证。
角度四:最值范围问题
角度五:探索新问题
角度六:定位问题
角度七:距离角度问题
角度八:实际应用题。
2019年中考数学第八章专题拓展8.6动态问题型(讲解部分)素材
1. 动态问题中的几何问题是指以几何知识和几何图形为背 一
般 与 特殊 的内在联系,以及在一定条件下可以互相转化的辩 证关系,通过几何图形的运动变化, 使学生经历由观察㊁ 想象㊁ 推 理等发现㊁ 探索的过程, 是中考数学试题中, 考查学生的创新意 识㊁创新能力的重要题型. 解决这类问题的关键是善于探索动点 以静制动,从一般位置与特殊位置的比较发现解题的思路和方 法,或根据运动过程中的特殊位置,进行合理的分类. 的动点和其他定点构成的特殊图形, 常见的有 等腰三角形㊁ 等 边三角形㊁平行四边形㊁菱形㊁矩形㊁直角三角形㊁ 相似三角形 等 2. 以平面直角坐标系为背景的动态问题指的是函数图象上
2 2
1 ( x -4) ( x +1) , 2 解得 x 1 = 4,x 2 = 3. y = 2x -8, y= (5 分)
1 , 2
又 BH = 2 5 ,ʑ
1 3 = x 2 - x -2. 2 2
(3 分)
ȵ әOAC 是直角三角形且 ʑ әACOʐәPHB, ʑ P(3,-2) 符合条件.
BP 1 = . BH 2
OA 1 = , OC 2
ʑ AB = AH + BH ,
2 2
1 +2 = 5 ,BH =
2 +4 = 2 5 ,又 AB = 5,
2 2
ʑ 符合条件的 P 点的坐标为 P 1( -1,0) ,P 2(3,-2) . (6 分) (3) CDʊx 轴,根据抛物线的对称性可得 D(3,-2) , ȵ ø1 = ø2,øMBD = 180ʎ 析㊀ (1) 依题意, 设抛物线的解析式为 y = a ( x - 4) ( x + (1 分)
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中考数学2轮专题解读与强化训练专题08 动态型问题(含解析)
【2019赢在中考】数学二轮专题解读与强化训练专题08 动态型问题动态型问题是以点、线、面(如三角形、四边形)的运动为情境,探索和发现其中规律和结论的中考题型,由于图形的运动,导致题目的条件不断改变,随之相应的数量关系和结论也可能改变,这样就出现一个事件中蕴含着多个数学问题,既独立又有联系,使题目无论从考查知识上,还是解决方法上都具有较强的综合性,以达到培养和考查学生的观察、试验、空间想象、分析综合等解决问题的能力,在全国的中考试卷中常作为压轴题出现,类型有:(1)点的运动,(2)线的运动,(3)面(如三角形、四边形)的运动.解决动态问题的思维与方法:(1)认清问题中的静态图形和动态图形,并确定动态图形的起始位置和终止位置;(2)画出不同时刻动态图形与静态图形形成的几何图形,这样就能达到由“动”变“静”,再设法分别求解问题.考向一点的运动型问题例1.(2018年广东省广州市)如图,在四边形ABCD中,∠B=60°,∠D=30°,AB=BC.(1)求∠A+∠C的度数.(2)连接BD,探究AD,BD,CD三者之间的数量关系,并说明理由.(3)若AB=1,点E在四边形ABCD内部运动,且满足,求点E运动路径的长度.【考点】等边三角形的判定与性质,勾股定理的逆定理,多边形内角与外角,弧长的计算,旋转的性质【思路点拨】(1)根据四边形内角和为360度,结合已知条件即可求出答案.(2)将△BCD绕点B逆时针旋转60°,得到△BAQ,连接DQ(如图),由旋转性质和等边三角形判定得△BDQ是等边三角形,由旋转性质根据角的计算可得△DAQ是直角三角形,根据勾股定理得AD2+AQ2=DQ2,即AD2+CD2=BD2.(3)将△BCE绕点B逆时针旋转60°,得到△BAF,连接EF(如图),由等边三角形判定得△BEF是等边三角形,结合已知条件和等边三角形性质可得AE2=EF2+AF2,即∠AFE=90°,从而得出∠BFA=∠BEC=150°,从而得出点E是在以O为圆心,OB为半径的圆周上运动,运动轨迹为BC,根据弧长公式即可得出答案.【解题过程】解:(1)在四边形ABCD中,∠B=60°,∠D=30°,∴∠A+∠C=360°-∠B-∠C=360°-60°-30°=270°.(2)如图,将△BCD绕点B逆时针旋转60°,得到△BAQ,连接DQ,∵BD=BQ,∠DBQ=60°,∴△BDQ是等边三角形,∴BD=DQ,∵∠BAD+∠C=270°,∴∠BAD+∠BAQ=270°,∴∠DAQ=360°-270°=90°,∴△DAQ是直角三角形∴AD2+AQ2=DQ2,即AD2+CD2=BD2(3)如图,将△BCE绕点B逆时针旋转60°,得到△BAF,连接EF,∵BE=BF,∠EBF=60°,∴△BEF是等边三角形,∴EF=BE,∠BFE=60°,∵AE2=BE2+CE2∴AE2=EF2+AF2∴∠AFE=90°∴∠BFA=∠BFE+∠AFE=60°+90°=150°,∴∠BEC=150°,则动点E在四边形ABCD内部运动,满足∠BEC=150°,以BC为边向外作等边△OBC,则点E是以O为圆心,OB为半径的圆周上运动,运动轨迹为BC,∵OB=AB=1,则BC= =【名师点睛】此题考查了学生对等边三角形的判定与性质,勾股定理的逆定理,多边形内角与外角,弧长的计算,旋转的性质等知识点的综合运用能力.考向二线的运动型问题例2.如图,矩形AOCB的顶点A、C分别位于x轴和y轴的正半轴上,线段OA、OC的长度满足方程|x﹣15|+=0(OA>OC),直线y=kx+b分别与x轴、y轴交于M、N两点,将△BCN沿直线BN折叠,点C恰好落在直线MN上的点D处,且tan∠CBD=(1)求点B的坐标;(2)求直线BN的解析式;(3)将直线BN以每秒1个单位长度的速度沿y轴向下平移,求直线BN扫过矩形AOCB的面积S关于运动的时间t(0<t≤13)的函数关系式.【思路点拨】(1)由非负数的性质可求得x、y的值,则可求得B点坐标;(2)过D作EF⊥OA于点E,交CB于点F,由条件可求得D点坐标,且可求得=,结合DE∥ON,利用平行线分线段成比例可求得OM和ON的长,则可求得N点坐标,利用待定系数法可求得直线BN的解析式;(3)设直线BN平移后交y轴于点N′,交AB于点B′,当点N′在x轴上方时,可知S 即为▱BNN′B′的面积,当N′在y轴的负半轴上时,可用t表示出直线B′N′的解析式,设交x轴于点G,可用t表示出G点坐标,由S=S四边形BNN′B′﹣S△OGN′,可分别得到S与t的函数关系式.【解题过程】解:(1)∵|x﹣15|+=0,∴x=15,y=13,∴OA=BC=15,AB=OC=13,∴B(15,13);(2)如图1,过D作EF⊥OA于点E,交CB于点F,由折叠的性质可知BD=BC=15,∠BDN=∠BCN=90°,∵tan∠CBD=,∴=,且BF2+DF2=BD2=152,解得BF=12,DF=9,∴CF=OE=15﹣12=3,DE=EF﹣DF=13﹣9=4,∵∠CND+∠CBD=360°﹣90°﹣90°=180°,且∠ONM+∠CND=180°,∴∠ONM=∠CBD,∴=,∵DE∥ON,∴==,且OE=3,∴=,解得OM=6,∴ON=8,即N(0,8),把N、B的坐标代入y=kx+b可得,解得,∴直线BN的解析式为y=x+8;(3)设直线BN平移后交y轴于点N′,交AB于点B′,当点N′在x轴上方,即0<t≤8时,如图2,由题意可知四边形BNN′B′为平行四边形,且NN′=t,∴S=NN′•OA=15t;当点N′在y轴负半轴上,即8<t≤13时,设直线B′N′交x轴于点G,如图3,∵NN′=t,∴可设直线B′N′解析式为y=x+8﹣t,令y=0,可得x=3t﹣24,∴OG=3t﹣24,∵ON=8,NN′=t,∴ON′=t﹣8,∴S=S四边形BNN′B′﹣S△OGN′=15t﹣(t﹣8)(3t﹣24)=﹣t2+39t﹣96;综上可知S与t的函数关系式为S=.【名师点睛】本题为一次函数的综合应用,涉及非负数的性质、待定系数法、矩形的性质、三角函数的定义、折叠的性质、平行线分线段成比例、平移的性质及分类讨论思想等知识.在(1)中注意非负数的性质的应用,在(2)中求得N点的坐标是解题的关键,在(3)中确定出扫过的面积是解题的关键.本题考查知识点较多,综合性较强,难度较大考向三面的运动型问题例3.(2018年黑龙江省绥化)如图,在平面直角坐标系中,△ABC的三个顶点的坐标分别为A(﹣4,1),B(﹣1,﹣1),C(﹣3,3).(每个小方格都是边长为1个单位长度的正方形)(1)将△ABC先向上平移2个单位长度,再向右平移4个单位长度得到△A1B1C1(点A、B、C的对应点分别为点A1、B1、C1),画出平移后的△A1B1C1;(2)将△A1B1C1绕着坐标原点O顺时针旋转90°得到△A2B2C2(点A1、B1、C1的对应点分别为点A2、B2、C2),画出旋转后的△A2B2C2;(3)求△A1B1C1在旋转过程中,点C1旋转到点C2所经过的路径的长.(结果用含π的式子表示)【考点】轨迹;作图﹣平移变换;作图﹣旋转变换【思路点拨】(1)分别将点A、B、C的纵坐标加2,横坐标加4,即可得到A1、B1、C1的坐标,连接A1C1,B1C1,A1B1即可,(2)利用网格和旋转的性质画出△A2B2C2即可,(3)利用勾股定理求出OC1的长,再根据弧长公式即可求得答案.【解题过程】解:(1)根据题意得:A1(0,3),B1(3,1),C1(1,5),连接A1C1,B1C1,A1B1如下图:(2)利用网格和旋转的性质画出△A2B2C2如上图所示,(3)∵C1(1,5),∴OC1=,∴点C1旋转到点C2所经过的路径的长为:=.【名师点睛】本题考查作图﹣旋转变换,轨迹,作图﹣平移变换,解题的关键是:平移,旋转后对应点的坐标表示出来,及弧长公式的正确运用.一、选择题1.(2018年天津市)如图,在正方形中,,分别为,的中点,为对角线上的一个动点,则下列线段的长等于最小值的是()A. B. C. D.2.(2018年广东省中考数学试题)如图,点P是菱形ABCD边上的一动点,它从点A出发沿在A→B→C→D路径匀速运动到点D,设△PAD的面积为y,P点的运动时间为x,则y 关于x的函数图象大致为()A.B.C.D.3.(2018年新疆乌鲁木齐市)如图①,在矩形ABCD中,E是AD上一点,点P从点B沿折线BE﹣ED﹣DC运动到点C时停止;点Q从点B沿BC运动到点C时停止,速度均为每秒1个单位长度.如果点P、Q同时开始运动,设运动时间为t,△BPQ的面积为y,已知y 与t的函数图象如图②所示.以下结论:①BC=10;②cos∠ABE=;③当0≤t≤10时,y=t2;④当t=12时,△BPQ是等腰三角形;⑤当14≤t≤20时,y=110﹣5t中正确的有()A.2个 B.3个C.4个D.5个4.(2018年河南省)如图1,点F从菱形ABCD的顶点A出发,沿A→D→B以1cm/s的速度匀速运动到点B,图2是点F运动时,△FBC的面积y(cm2)随时间x(s)变化的关系图象,则a的值为()A. B.2 C. D.25.(2018年四川省泸州市)在平面直角坐标系内,以原点O为圆心,1为半径作圆,点P在直线y=上运动,过点P作该圆的一条切线,切点为A,则PA的最小值为()A.3 B.2 C. D.二、填空题6.(2018年河南省)如图,在△ABC中,∠ACB=90°,AC=BC=2,将△ABC绕AC的中点D逆时针旋转90°得到△A'B′C',其中点B的运动路径为,则图中阴影部分的面积为.7.(2018年浙江省衢州市)定义:在平面直角坐标系中,一个图形先向右平移a个单位,再绕原点按顺时针方向旋转θ角度,这样的图形运动叫作图形的γ(a,θ)变换.如图,等边△ABC的边长为1,点A在第一象限,点B与原点O重合,点C在x轴的正半轴上.△A1B1C1就是△ABC经γ(1,180°)变换后所得的图形.若△ABC经γ(1,180°)变换后得△A1B1C1,△A1B1C1经γ(2,180°)变换后得△A2B2C2,△A2B2C2经γ(3,180°)变换后得△A3B3C3,依此类推……△A n﹣1B n﹣1C n﹣1经γ(n,180°)变换后得△A n B n C n,则点A1的坐标是,点A2018的坐标是.8.(2018年河南省)如图,∠MAN=90°,点C在边AM上,AC=4,点B为边AN上一动点,连接BC,△A′BC与△ABC关于BC所在直线对称,点D,E分别为AC,BC的中点,连接DE并延长交A′B所在直线于点F,连接A′E.当△A′EF为直角三角形时,AB的长为.9.(2018年内蒙古呼和浩特市)如图,已知正方形ABCD,点M是边BA延长线上的动点(不与点A重合),且AM<AB,△CBE由△DAM平移得到.若过点E作EH⊥AC,H为垂足,则有以下结论:①点M位置变化,使得∠DHC=60°时,2BE=DM;②无论点M运动到何处,都有DM=HM;③无论点M运动到何处,∠CHM一定大于135°.其中正确结论的序号为.10.(2018年四川省达州市)如图,Rt△ABC中,∠C=90°,AC=2,BC=5,点D是BC边上一点且CD=1,点P是线段DB上一动点,连接AP,以AP为斜边在AP的下方作等腰Rt△AOP.当P从点D出发运动至点B停止时,点O的运动路径长为.11.(2018年甘肃省兰州市(a卷))如图,M、N是正方形ABCD的边CD上的两个动点,满足AM=BN,连接AC交BN于点E,连接DE交AM于点F,连接CF,若正方形的边长为6,则线段CF的最小值是.三、解答题12.如图,正方形网格中,每个小正方形的边长都是一个单位长度,在平面直角坐标系内,△ABC的三个顶点坐标分别为A(1,4),B(1,1),C(3,1).(1)画出△ABC关于x轴对称的△A1B1C1;(2)画出△ABC绕点O逆时针旋转90°后的△A2B2C2;(3)在(2)的条件下,求线段BC扫过的面积(结果保留π).13.(2018年北京市)如图,Q是与弦AB所围成的图形的内部的一定点,P是弦AB上一动点,连接PQ并延长交于点C,连接AC.已知AB=6cm,设A,P两点间的距离为xcm,P,C两点间的距离为y1cm,A,C两点间的距离为y2cm.小腾根据学习函数的经验,分别对函数y1,y2随自变量x的变化而变化的规律进行了探究.下面是小腾的探究过程,请补充完整:(1)按照下表中自变量x的值进行取点、画图、测量,分别得到了y1,y2与x的几组对应值;x/cm 0 1 2 3 4 5 6y1/cm 5.62 4.67 3.76 2.65 3.18 4.37y2/cm 5.62 5.59 5.53 5.42 5.19 4.73 4.11 (2)在同一平面直角坐标系xOy中,描出补全后的表中各组数值所对应的点(x,y1),(x,y2),并画出函数y1,y2的图象;(3)结合函数图象,解决问题:当△APC为等腰三角形时,AP的长度约为cm.14.(2018年浙江省杭州市临安市)如图,△OAB是边长为2+的等边三角形,其中O是坐标原点,顶点B在y轴正方向上,将△OAB折叠,使点A落在边OB上,记为A′,折痕为EF.(1)当A′E∥x轴时,求点A′和E的坐标;(2)当A′E∥x轴,且抛物线y=﹣x2+bx+c经过点A′和E时,求抛物线与x轴的交点的坐标;(3)当点A′在OB上运动,但不与点O、B重合时,能否使△A′EF成为直角三角形?若能,请求出此时点A′的坐标;若不能,请你说明理由.15.(2018年四川省达州市)矩形AOBC中,OB=4,OA=3.分别以OB,OA所在直线为x轴,y轴,建立如图1所示的平面直角坐标系.F是BC边上一个动点(不与B,C重合),过点F的反比例函数y=(k>0)的图象与边AC交于点E.(1)当点F运动到边BC的中点时,求点E的坐标;(2)连接EF,求∠EFC的正切值;(3)如图2,将△CEF沿EF折叠,点C恰好落在边OB上的点G处,求此时反比例函数的解析式.16.(2018年四川省绵阳市)如图,已知△ABC的顶点坐标分别为A(3,0),B(0,4),C(﹣3,0).动点M,N同时从A点出发,M沿A→C,N沿折线A→B→C,均以每秒1个单位长度的速度移动,当一个动点到达终点C时,另一个动点也随之停止移动,移动的时间记为t秒.连接MN.(1)求直线BC的解析式;(2)移动过程中,将△AMN沿直线MN翻折,点A恰好落在BC边上点D处,求此时t 值及点D的坐标;(3)当点M,N移动时,记△ABC在直线MN右侧部分的面积为S,求S关于时间t的函数关系式.。
2020年中考数学热点冲刺8 动态几何问题(含解析)
热点专题8动点几何问题考向1图形的运动与最值1. (2019 江苏省连云港市)如图,在矩形ABCD中,AB=4,AD=3,以点C为圆心作⊙C与直线BD相切,点P是⊙C上一个动点,连接AP交BD于点T,则的最大值是.【解析】如图,过点P作PE⊙BD交AB的延长线于E,⊙⊙AEP=⊙ABD,⊙APE⊙⊙ATB,⊙,⊙AB=4,⊙AE=AB+BE=4+BE,⊙,⊙BE最大时,最大,⊙四边形ABCD是矩形,⊙BC=AD=3,CD=AB=4,过点C作CH⊙BD于H,交PE于M,并延长交AB于G,⊙BD是⊙C的切线,⊙⊙GME=90°,在Rt⊙BCD中,BD==5,⊙⊙BHC=⊙BCD=90°,⊙CBH=⊙DBC,⊙⊙BHC⊙⊙BCD,⊙,⊙,⊙BH=,CH=,⊙⊙BHG=⊙BAD=90°,⊙GBH=⊙DBA,⊙⊙BHG⊙⊙BAD,⊙=,⊙,⊙HG=,BG=,在Rt⊙GME中,GM=EG•sin⊙AEP=EG×=EG,而BE=GE﹣BG=GE﹣,⊙GE最大时,BE最大,⊙GM最大时,BE最大,⊙GM=HG+HM=+HM,即:HM最大时,BE最大,延长MC交⊙C于P',此时,HM最大=HP'=2CH=,⊙GP'=HP'+HG=,过点P'作P'F⊙BD交AB的延长线于F,⊙BE最大时,点E落在点F处,即:BE 最大=BF ,在Rt⊙GP 'F 中,FG ====,⊙BF =FG ﹣BG =8, ⊙最大值为1+=3,故答案为:3.2. (2019 江苏省无锡市)如图,在ABC ∆中,5AB AC ==,BC =D 为边AB 上一动点(B 点除外),以CD 为一边作正方形CDEF ,连接BE ,则BDE ∆面积的最大值为 .【解析】过D 作DG ⊙BC 于G ,过A 作AN ⊙BC 于N ,过E 作EH ⊙HG 于H ,延长ED 交BC 于M .易证⊙EHD ⊙⊙DGC ,可设DG =HE =x ,⊙AB =AC =5,BC =AN ⊙BC ,⊙BN =12BC =,AN ⊙G ⊙BC ,AN ⊙BC , ⊙DG ⊙AN , ⊙2BG BNDG AN==,⊙BG =2x ,CG =HD =- 2x ;易证⊙HED ⊙⊙GMD ,于是HE HDGM GD =,x GM =MG 2= ,所以S ⊙BDE= 12BM ×HD =12×(2x 2)×(4- 2x )=252x -+=2582x ⎛-+ ⎝⎭,当x 时,S ⊙BDE 的最大值为8. 因此本题答案为8. 3. (2019 江苏省宿迁市)如图,⊙MAN =60°,若⊙ABC 的顶点B 在射线AM 上,且AB =2,点C 在射线AN 上运动,当⊙ABC 是锐角三角形时,BC 的取值范围是 .【解析】如图,过点B作BC1⊙AN,垂足为C1,BC2⊙AM,交AN于点C2在Rt⊙ABC1中,AB=2,⊙A=60°⊙⊙ABC1=30°⊙AC1=AB=1,由勾股定理得:BC1=,在Rt⊙ABC2中,AB=2,⊙A=60°⊙⊙AC2B=30°⊙AC2=4,由勾股定理得:BC2=2,当⊙ABC是锐角三角形时,点C在C1C2上移动,此时<BC<2.故答案为:<BC<2.4. (2019 江苏省宿迁市)如图,正方形ABCD的边长为4,E为BC上一点,且BE=1,F为AB边上的一个动点,连接EF,以EF为边向右侧作等边⊙EFG,连接CG,则CG的最小值为.【解析】由题意可知,点F是主动点,点G是从动点,点F在线段上运动,点G也一定在直线轨迹上运动将⊙EFB绕点E旋转60°,使EF与EG重合,得到⊙EFB⊙⊙EHG从而可知⊙EBH为等边三角形,点G在垂直于HE的直线HN上作CM⊙HN,则CM即为CG的最小值作EP⊙CM,可知四边形HEPM为矩形,则CM=MP+CP=HE+EC=1+=故答案为.5.(2019 江苏省扬州市)如图,已知等边⊙ABC的边长为8,点P是AB边上的一个动点(与点A、B不重合).直线1是经过点P的一条直线,把⊙ABC沿直线1折叠,点B的对应点是点B′.(1)如图1,当PB=4时,若点B′恰好在AC边上,则AB′的长度为;(2)如图2,当PB=5时,若直线1⊙AC,则BB′的长度为;(3)如图3,点P在AB边上运动过程中,若直线1始终垂直于AC,⊙ACB′的面积是否变化?若变化,说明理由;若不变化,求出面积;(4)当PB=6时,在直线1变化过程中,求⊙ACB′面积的最大值.【解析】(1)如图1中,⊙⊙ABC是等边三角形,⊙⊙A=60°,AB=BC=AC=8,⊙PB=4,⊙PB′=PB=P A=4,⊙⊙A=60°,⊙⊙APB′是等边三角形,⊙AB′=AP=4.故答案为4.(2)如图2中,设直线l交BC于点E.连接BB′交PE于O.⊙PE⊙AC,⊙⊙BPE=⊙A=60°,⊙BEP=⊙C=60°,⊙⊙PEB是等边三角形,⊙PB=5,⊙⊙B,B′关于PE对称,⊙BB′⊙PE,BB′=2OB⊙OB=PB•sin60°=,⊙BB′=5.故答案为5.(3)如图3中,结论:面积不变.⊙B,B′关于直线l对称,⊙BB′⊙直线l,⊙直线l ⊙AC , ⊙AC ⊙BB ′, ⊙S ⊙ACB ′=S ⊙ACB =•82=16.(4)如图4中,当B ′P ⊙AC 时,⊙ACB ′的面积最大,设直线PB ′交AC 于E ,在Rt⊙APE 中,⊙P A =2,⊙P AE =60°, ⊙PE =P A •sin60°=,⊙B ′E =6+,⊙S ⊙ACB ′的最大值=×8×(6+)=4+24.6. (2019 江苏省苏州市) 已知矩形ABCD 中,AB =5cm ,点P 为对角线AC 上的一点,且AP=.如图⊙,动点M 从点A 出发,在矩形边上沿着A B C →→的方向匀速运动(不包含点C ).设动点M 的运动时间为t (s ),APM ∆的面积为S (cm²),S 与t 的函数关系如图⊙所示:(1)直接写出动点M 的运动速度为 /cm s ,BC 的长度为 cm ;(2)如图⊙,动点M 重新从点A 出发,在矩形边上,按原来的速度和方向匀速运动.同时,另一个动点N 从点D 出发,在矩形边上沿着D C B →→的方向匀速运动,设动点N 的运动速度为()/v cm s .已知两动点M 、N 经过时间()x s 在线段BC 上相遇(不包含点C ),动点M 、N 相遇后立即停止运动,记此时APM DPN ∆∆与的面积为()()2212,S cm S cm . ⊙求动点N 运动速度()/v cm s 的取值范围;⊙试探究12S S ⋅是否存在最大值.若存在,求出12S S ⋅的最大值并确定运动速度时间x 的值;若不存在,请说明理由.【解析】(1)2/cm s ;10cm(2)⊙解:⊙在边BC 上相遇,且不包含C 点 ⊙57.515 2.5C vB v⎧⎪⎪⎨⎪≥⎪⎩<在点在点⊙2/6/3cm s v cm s ≤<⊙如右图12()PAD CDM ABM N ABCD S S S S S S ∆∆∆+=---(N )矩形()()5152525751022x x ⨯-⨯-=---=15过M 点做MH ⊙AC,则12MH CM ==①(图)PBCDAS (cm²)t (s )②图O2.57.515-2x2x-5(N )⊙ ⊙22S x =()122152S S x x ⋅=-+⋅ =2430x x -+ =215225444x ⎛⎫--+ ⎪⎝⎭因为152.57.54<<,所以当154x =时,12S S ⋅取最大值2254.7. (2019 江苏省扬州市)如图,四边形ABCD 是矩形,AB =20,BC =10,以CD 为一边向矩形外部作等腰直角⊙GDC ,⊙G =90°.点M 在线段AB 上,且AM =a ,点P 沿折线AD ﹣DG 运动,点Q 沿折线BC ﹣CG 运动(与点G 不重合),在运动过程中始终保持线段PQ ⊙A B .设PQ 与AB 之间的距离为x . (1)若a =12.⊙如图1,当点P 在线段AD 上时,若四边形AMQP 的面积为48,则x 的值为 ; ⊙在运动过程中,求四边形AMQP 的最大面积;(2)如图2,若点P 在线段DG 上时,要使四边形AMQP 的面积始终不小于50,求a 的取值范围.【解析】 ⊙P 在线段AD 上,PQ =AB =20,AP =x ,AM =12,112152S MH AP x =⋅=-+四边形AMQP的面积=(12+20)x=48,解得:x=3;故答案为:3;⊙当P,在AD上运动时,P到D点时四边形AMQP面积最大,为直角梯形,⊙0<x≤10时,四边形AMQP面积的最大值=(12+20)10=160,当P在DG上运动,10<x≤20,四边形AMQP为不规则梯形,作PH⊙AB于M,交CD于N,作GE⊙CD于E,交AB于F,如图2所示:则PM=x,PN=x﹣10,EF=BC=10,⊙⊙GDC是等腰直角三角形,⊙DE=CE,GE=CD=10,⊙GF=GE+EF=20,⊙GH=20﹣x,由题意得:PQ⊙CD,⊙⊙GPQ⊙⊙GDC,⊙=,即=,解得:PQ=40﹣2x,⊙梯形AMQP的面积=(12+40﹣2x)×x=﹣x2+26x=﹣(x﹣13)2+169,⊙当x=13时,四边形AMQP的面积最大=169;(2)解:P在DG上,则10≤x≤20,AM=a,PQ=40﹣2x,梯形AMQP的面积S=(a+40﹣2x)×x=﹣x2+x,对称轴为:x=10+,⊙0≤x≤20,⊙10≤10+≤15,对称轴在10和15之间,⊙10≤x≤20,二次函数图象开口向下,⊙当x=20时,S最小,⊙﹣202+×20≥50,⊙a≥5;综上所述,a的取值范围为5≤a≤20.考向2动点与函数的结合问题1.(2019 江苏省连云港市)如图,在平面直角坐标系xOy中,抛物线L1:y=x2+bx+c过点C(0,﹣3),与抛物线L2:y=﹣x2﹣x+2的一个交点为A,且点A的横坐标为2,点P、Q分别是抛物线L1、L2上的动点.(1)求抛物线L1对应的函数表达式;(2)若以点A、C、P、Q为顶点的四边形恰为平行四边形,求出点P的坐标;(3)设点R为抛物线L1上另一个动点,且CA平分⊙PCR.若OQ⊙PR,求出点Q的坐标.【解析】(1)将x=2代入y=﹣x2﹣x+2,得y=﹣3,故点A的坐标为(2,﹣3),将A(2,﹣1),C(0,﹣3)代入y=x2+bx+c,得,解得,⊙抛物线L1:y=x2﹣2x﹣3;(2)设点P的坐标为(x,x2﹣2x﹣3),第一种情况:AC为平行四边形的一条边,⊙当点Q在点P右侧时,则点Q的坐标为(x+2,﹣2x﹣3),将Q(x+2,﹣2x﹣3)代入y=﹣x2﹣x+2,得﹣2x﹣3=﹣(x+2)2﹣(x+2)+2,解得,x=0或x=﹣1,因为x=0时,点P与C重合,不符合题意,所以舍去,此时点P的坐标为(﹣1,0);⊙当点Q在点P左侧时,则点Q的坐标为(x﹣2,x2﹣2x﹣3),将Q(x﹣2,x2﹣2x﹣3)代入y=﹣x2﹣x+2,得y=﹣x2﹣x+2,得x2﹣2x﹣3=﹣(x﹣2)2﹣(x﹣2)+2,解得,x=3,或x=﹣,此时点P的坐标为(3,0)或(﹣,);第二种情况:当AC为平行四边形的一条对角线时,由AC的中点坐标为(1,﹣3),得PQ的中点坐标为(1,﹣3),故点Q的坐标为(2﹣x,﹣x2+2x﹣3),将Q(2﹣x,﹣x2+2x﹣3)代入y=﹣x2﹣x+2,得﹣x2+2x﹣3═﹣(2﹣x)2﹣(2﹣x)+2,解得,x=0或x=﹣3,因为x=0时,点P与点C重合,不符合题意,所以舍去,此时点P的坐标为(﹣3,12),综上所述,点P的坐标为(﹣1,0)或(3,0)或(﹣,)或(﹣3,12);(3)当点P在y轴左侧时,抛物线L1不存在点R使得CA平分⊙PCR,当点P在y轴右侧时,不妨设点P在CA的上方,点R在CA的下方,过点P、R分别作y轴的垂线,垂足分别为S、T,过点P作PH⊙TR于点H,则有⊙PSC=⊙RTC=90°,由CA平分⊙PCR,得⊙PCA=⊙RCA,则⊙PCS=⊙RCT,⊙⊙PSC⊙⊙RTC,⊙,设点P坐标为(x1,),点R坐标为(x2,),所以有,整理得,x1+x2=4,在Rt⊙PRH中,tan⊙PRH==过点Q作QK⊙x轴于点K,设点Q坐标为(m,),若OQ⊙PR,则需⊙QOK=⊙PRH,所以tan⊙QOK=tan⊙PRH=2,所以2m=,解得,m=,所以点Q坐标为(,﹣7+)或(,﹣7﹣).2.(2019 江苏省常州市)已知平面图形S,点P、Q是S上任意两点,我们把线段PQ的长度的最大值称为平面图形S的“宽距”.例如,正方形的宽距等于它的对角线的长度.(1)写出下列图形的宽距:⊙半径为1的圆:;⊙如图1,上方是半径为1的半圆,下方是正方形的三条边的“窗户形“:;(2)如图2,在平面直角坐标系中,已知点A(﹣1,0)、B(1,0),C是坐标平面内的点,连接AB、BC、CA所形成的图形为S,记S的宽距为d.⊙若d=2,用直尺和圆规画出点C所在的区域并求它的面积(所在区域用阴影表示);⊙若点C在⊙M上运动,⊙M的半径为1,圆心M在过点(0,2)且与y轴垂直的直线上.对于⊙M上任意点C,都有5≤d≤8,直接写出圆心M的横坐标x的取值范围.【解析】(1)⊙半径为1的圆的宽距离为1,故答案为1.⊙如图1,正方形ABCD的边长为2,设半圆的圆心为O,点P是⊙O上一点,连接OP,PC,OC.在Rt⊙ODC中,OC===⊙OP+OC≥PC,⊙PC≤1+,⊙这个“窗户形“的宽距为1+.故答案为1+.(2)⊙如图2﹣1中,点C所在的区域是图中正方形AEBF,面积为2.⊙如图2﹣2中,当点M在y轴的右侧时,连接AM,作MT⊙x轴于T.⊙AC≤AM+CM,又⊙5≤d≤8,⊙当d=5时.AM=4,⊙AT==2,此时M(2﹣1,2),当d=8时.AM=7,⊙AT==2,此时M(2﹣1,2),⊙满足条件的点M的横坐标的范围为2﹣1≤x≤2﹣1.当点M在y轴的左侧时,满足条件的点M的横坐标的范围为﹣2+1≤x﹣2+1.考向3运动过程中的定值问题1.(2019 江苏省宿迁市)如图⊙,在钝角⊙ABC中,⊙ABC=30°,AC=4,点D为边AB中点,点E为边BC中点,将⊙BDE绕点B逆时针方向旋转α度(0≤α≤180).(1)如图⊙,当0<α<180时,连接AD、CE.求证:⊙BDA⊙⊙BEC;(2)如图⊙,直线CE、AD交于点G.在旋转过程中,⊙AGC的大小是否发生变化?如变化,请说明理由;如不变,请求出这个角的度数;(3)将⊙BDE从图⊙位置绕点B逆时针方向旋转180°,求点G的运动路程.【解析】(1)如图⊙中,由图⊙,⊙点D为边AB中点,点E为边BC中点,⊙DE⊙AC,⊙=,⊙=,⊙⊙DBE=⊙ABC,⊙⊙DBA=⊙EBC,⊙⊙DBA⊙⊙EBC.(2)⊙AGC的大小不发生变化,⊙AGC=30°.理由:如图⊙中,设AB交CG于点O.⊙⊙DBA⊙⊙EBC,⊙⊙DAB=⊙ECB,⊙⊙DAB+⊙AOG+⊙G=180°,⊙ECB+⊙COB+⊙ABC=180°,⊙AOG=⊙COB,⊙⊙G=⊙ABC=30°.(3)如图⊙﹣1中.设AB的中点为K,连接DK,以AC为边向右作等边⊙ACO,连接OG,OB.以O为圆心,OA为半径作⊙O,⊙⊙AGC=30°,⊙AOC=60°,⊙⊙AGC=⊙AOC,⊙点G在⊙O上运动,以B 为圆心,BD 为半径作⊙B ,当直线与⊙B 相切时,BD ⊙AD , ⊙⊙ADB =90°, ⊙BK =AK , ⊙DK =BK =AK , ⊙BD =BK , ⊙BD =DK =BK , ⊙⊙BDK 是等边三角形, ⊙⊙DBK =60°, ⊙⊙DAB =30°,⊙⊙DOG =2⊙DAB =60°, ⊙的长==,观察图象可知,点G 的运动路程是的长的两倍=.2.(2019 江苏省无锡市)如图1,在矩形ABCD 中,3BC =,动点P 从B 出发,以每秒1个单位的速度,沿射线BC 方向移动,作PAB ∆关于直线PA 的对称PAB ∆',设点P 的运动时间为()t s .(1)若AB =⊙如图2,当点B '落在AC 上时,显然PAB ∆'是直角三角形,求此时t 的值;⊙是否存在异于图2的时刻,使得PCB ∆'是直角三角形?若存在,请直接写出所有符合题意的t 的值?若不存在,请说明理由.(2)当P 点不与C 点重合时,若直线PB '与直线CD 相交于点M ,且当3t <时存在某一时刻有结论45PAM ∠=︒成立,试探究:对于3t >的任意时刻,结论“45PAM ∠=︒”是否总是成立?请说明理由.【解析】(1)⊙勾股求的易证CB P CBA'V:V,故''43B P=解得⊙1°如图,当⊙PCB’=90 °时,在⊙PCB’中采用勾股得:222(3)t t+-=,解得t=22°如图,当⊙PCB’=90 °时,在⊙PCB’中采用勾股得:222(3)t t+-=,解得t=6B'CB'CBA A BDPD33°当⊙CPB’=90 °时,易证四边形ABP’为正方形,解得(2)如图,⊙⊙PAM=45°⊙⊙2+⊙3=45°,⊙1+⊙4=45°又⊙翻折⊙⊙1=⊙2,⊙3=⊙4又⊙⊙ADM=⊙AB’M(AAS)⊙AD=AB’=AB即四边形ABCD是正方形如图,设⊙APB=xB'CA BDA⊙⊙PAB=90°-x ⊙⊙DAP=x易证⊙MDA⊙⊙B’AM (HL ) ⊙⊙BAM=⊙DAM ⊙翻折⊙⊙PAB=⊙PAB’=90°-x⊙⊙DAB’=⊙PAB’-⊙DAP=90°-2x ⊙⊙DAM=21⊙DAB’=45°-x ⊙⊙MAP=⊙DAM+⊙PAD=45°4321MB'BCB'A D PP。
动态型问题
D
P
C
∴
y S
∆ ABC
=
Q
B
7 15
4 2 7 ∴ t + 4t = × 24 5 15
计算要仔细
∴ t + 5t − 14 = 0 ∴ (t + 7)(t − 2) = 0
O
A
二、线动型
),经过 例2、如图,已知点 、如图,已知点A( 6 3 , 0),B(0,6),经过 、B的直 ( , ),经过A、 的直 以每秒1个单位的速度向下作匀速平移运动 与此同时, 个单位的速度向下作匀速平移运动, 线 l 以每秒 个单位的速度向下作匀速平移运动,与此同时,点 P从点 出发,在直线 l 上以同样的速度沿直线 向右下方向做匀 从点B出发 上以同样的速度沿直线l向右下方向做匀 从点 出发, 速运动。 速运动。设它们的时间为 t 秒。 代数式表示点P坐标 (1)用含 代数式表示点 坐标 B )用含t代数式表示点 坐标;
2
∴ t = − 7 ( 舍去) t = 2 ,
的面积与△ 的面积比为7︰ ∴当t=2时, △ APQ的面积与△ ABC的面积比为 ︰15 时 的面积与 的面积比为
得到△ (4)连接 得到△QDP,那么是否存在某一时刻 ,使得点 )连接DP,得到 ,那么是否存在某一时刻t,使得点D 在线段QP的中垂线上?若存在,求出相应的 的值 若不存在, 的值; 在线段 的中垂线上?若存在,求出相应的t的值;若不存在, 的中垂线上 说明理由。 说明理由。
如图: 如图:已知
中考数学复习专题动态型问题PPT课件
(1)当t=1时,S有最大值,最大值为9;
(2)当t= 8 时,S有最大值,最大值为 6 4 ;
7
7
(3)0<S<4
(4)随着P,Q两点的运动,当点M在线段 DC上运动时,设PM的延长线与直线l相交于 点N,试探究:当t为何值时,△QMN为等腰
三角形?请直接写出t的值
如答图4所示,点M在线段 CD上,与Q相遇前时, MQ=CD-DM-CQ=7-(2t4)-(5t-5)=16-7t, MN=DM=2t-4, 由MN=MQ,得16-7t=2t-4, 解得t= 2 0
-4
k
b
0
解得:k=1,b=4,
∴y=x+4.
∴点A坐标为(-4,0),直线l的解析式为:y=x+4.
(2)试求点Q与点M相遇前S与t的函数关系
式,并写出相应的t的取值范围;
(2)解答本问,需要弄清动点的运动过程: 1 ①当0<t≤1时,②当1<t≤2时,③当2<t<
时6 ,
7
(1)S=-5t2+14t;
二、解题方法
(1)动中求静:找出运动过程中导致 图形本质发生变化的分界点,由分界 点确定区域(即分类思想),在界点 间找共性(即为静)。
(2)以静制动,在界点间选取代表, 得出静态图形,从而建立数学模型求 解,达到解决动态问题的目的。
考点一:建立动点问题的函数解析 式(或函数图像 )
函数揭示了运动变化过程中量与量之间的 变化规律,是初中数学的重要内容.动点问题 反映的是一种函数思想,由于某一个点或某 图形的有条件地运动变化,引起未知量与已 知量间的一种变化关系,这种变化关系就是 动点问题中的函数关系
A.
B.
C.
D.
中考数学总复习 专题8 动态集合问题课件
8.如图,在Rt△ABC中,∠A=90°,AB=6,AC =8,点D为边BC的中点,DE⊥BC交边AC于点E ,点P为射线AB上的一动点,点Q为边AC上的一动 点,且∠PDQ=90°.
(1)求ED,EC的长; (2)若BP=2,求CQ的长; (3)记线段PQ与线段DE的交点为F,若△PDF为 等腰三角形,求BP的长.
(1)求证:△APQ∽△CDQ; (2)P点从A点出发沿AB边以每秒1个单位长度的速 度向B点移动,移动时间为t秒. ①当t为何值时,DP⊥AC? ②设S△APQ+S△DCQ=y,写出y与t之间的函数解析 式.
【解析】(1)根据图形特点,只要证两对角相等即 可;(2)①当垂直时,易得三角形相似,利用对应 边成比例得到方程解决;②观察两三角形无固定组 合规则图形,则考虑作高分别求S△APQ和S△DCQ. 解:(1)∵四边形ABCD是矩形,∴AB∥CD, ∴∠QPA=∠QDC,∠QAP=∠QCD, ∴△APQ∽△CDQ
坐标为(3,3),设抛物线解析式为y=ax2+bx,
则
96a4a++38bb==30,,解得
a b
= =
-
8 5
1, 5 ,
抛物线的
解析式为y=-x2+x 3 设点P到x轴的距离为h,
则SVPOB=
1 2
8h=8,解得h=2,当点P在x轴上方时,
-
1 5
x
2+
8 5
x=2,整理得x
2-8x+10=0,解得x1=4-
5.(2014·上海)如图,在平行四边形ABCD中,AB =5,BC=8,cosB= ,4点P是边BC上的动点,以 CP为半径的圆C与边AD交5于点E,F(点F在点E的右 侧),射线CE与射线BA交于点G.
第二部分 专题八 动态问题
(3)小长方形 CEFD 绕点 C 按顺时针旋转一周的过程中,△
DCD′与△CBD′能否全等?若能,直接写出旋转角α的值;若
不能,请说明理由.
图 Z8-5
图 Z8-6
(1)解:∵长方形 CEFD 绕点 C 顺时针旋转至 CE′F′D′, ∴CD′=CD=2. 在 Rt△CED′中,CD′=2,CE=1,∴∠CD′E=30°.
∴△GCD′≌△E′CD(SAS).∴GD′=E′D.
(3)解:能.理由如下: ∵四边形ABCD为正方形,∴CB=CD. ∵CD=CD′,∴CB=CD′. ∴△BCD′与△DCD′为腰相等的两等腰三角形.
当∠BCD′=∠DCD′时,△BCD′≌△DCD′.
①当△BCD′与△DCD′为钝角三角形时, 360° -90° α= =135° ; 2 ②当△BCD′与△DCD′为锐角三角形时, 1 ∠BCD′=∠DCD′=2∠BCD=45° , 90° 则 α=360° - 2 =315° . 即当旋转角 α 的值为 135° 或 315° 时, △DCD′与△CBD′ 全等.
(3)成立.理由如下: 由(1),同理可证 AE=DF,∠DAE=∠CDF. 如图 Z8-2,延长 FD,交 AE 于点 G, 则∠CDF+∠ADG=90°.∴∠ADG+∠DAE=90°.
∴∠8-2
图 Z8-3
(4)如图 Z8-3,由于点 P 在运动中保持∠APD=90°, ∴点 P 的路径是一段以 AD 为直径的圆弧. 设 AD 的中点为 O,连接 OC,交弧于点 P,此时 CP 的长 度最小.
图 Z8-4
解析:如图 Z8-4,连接 OE,∵∠ACB=90°, ∴A,B,C 在以点 O 为圆心,AB 为直径的圆上. ∴点 E,A,B,C 共圆. ∵∠ACE=3°×24=72°, ∴∠AOE=2∠ACE=144°. ∴第 24 秒点 E 在量角器上对应的读数是 144°.
突破8圆中的动态问题(word版)
突破八.圆中的动态问题1顶点为(-5,-1),且开口方向,形状与函数y=- x 2 的图象相同的抛物线( ) A y=(x-5)2+1 B y=- x 2 -5 C y=-(x+5)2 -1 D y=-(x+5)2 -1 2如图,AB 是的直径,CD 切 于点C ,若BCD=25°,则 B 等于( ) A 25° B 65° C 75° D 90°BACDOxPyOBA128CO第2题 第3题 第4题3如图,在直角坐标系中,以原点为圆心,半径为5的圆内有一点P (0,-3),那么经过点P 的所有弦中,最短的弦的长为( )A.4B. 5 C 8 D 104如图,在内有折线OABC ,其中OA=8,AB=12, A= B=60°,则BC 的长为( ) A19 B16 C18 D10 5一元二次方程x 2-3x-9=0根的情况是( )A 有两个相等实数根B 没有实数根C 有两个吧相等实数根D 无法确定 6某公园草坪的防护栏由100段形状相同的抛物线形构件组成,为了牢固起见,每段护栏需要间距0.4m 加设一根不锈钢的支柱,防护栏的最高点距底部0.5m (如图),则这条防护栏需要不锈钢支柱的总长度至少为( ) A 50m B 100m C 160m D 200m0.40.527将x 2 +4x-5=0进行配方变形后得到_______________8如图是某同学在沙滩上用石子摆成的小房子,观察图形的变化规律,写出第8个小房子用了 块石子9要组织一次足球联赛,赛制为单循环形式(每两队之间都赛一场),计划安排28场比赛,应邀请多少个球队参加比赛?10如图,PA ,PB 分别是 的两条切线,切点分别为A,B,射线PO 分别交 于C,D 两点,过A 作AE ⊥CD 交CD 于E 。
(1) 求证:PO 是 APB 的角平分线; (2) 若PB=4.8cm ,CD=3.6cm ,求AD 的长;AODBC E11如图,二次函数y=x 2+2x-3与坐标轴交与A,B,C 三点,P 为AC 之间抛物线上一点,分别过P 作x 轴,直线AC 的垂线,垂足分别为Q,N,PQ 交AC 于M ,当△PMN 的周长最大时,求P 点坐标。
专题突破8 动态型问题共38页文档
Hale Waihona Puke 谢谢!51、 天 下 之 事 常成 于困约 ,而败 于奢靡 。——陆 游 52、 生 命 不 等 于是呼 吸,生 命是活 动。——卢 梭
53、 伟 大 的 事 业,需 要决心 ,能力 ,组织 和责任 感。 ——易 卜 生 54、 唯 书 籍 不 朽。——乔 特
55、 为 中 华 之 崛起而 读书。 ——周 恩来
专题突破8 动态型问题
56、极端的法规,就是极端的不公。 ——西 塞罗 57、法律一旦成为人们的需要,人们 就不再 配享受 自由了 。—— 毕达哥 拉斯 58、法律规定的惩罚不是为了私人的 利益, 而是为 了公共 的利益 ;一部 分靠有 害的强 制,一 部分靠 榜样的 效力。 ——格 老秀斯 59、假如没有法律他们会更快乐的话 ,那么 法律作 为一件 无用之 物自己 就会消 灭。— —洛克
初二动态几何问题
初二动态几何问题一、动态几何问题涉及的几种情况动态几何问题就其运动对象而言,有:1点动(有单动点型、多动点型)2、线动(主要有线平移型、旋转型)。
线动实质就是点动,即点动带动线动,进而还会产生形动,因而线动型几何问题可以通过转化成点动型问题来求解3、形动(就其运动形式而言,有平移、旋转、翻折、滚动)二、解决动态几何问题的基本思考策略与分析方法:动态型问题综合了代数、几何中较多的知识点,解答时要特别注意以下七点:1把握运动变化的形式及过程;2、思考运动初始状态时几何元素的关系,以及可求出的几何量;3、动中取静:(最重要的一点)要善于在“动”中取“静”(让图形和各个几何量都“静”下来),抓住变化中的“不变量”和不变关系为“向导”,求出相关的常量或者以含有变量的代数式表示相关的几何量;4、找等量关系:利用面积关系、相似三角形的性质、勾股定理、特殊图形等的几何性质及相互关系,找出基本的等量关系式;5、列方程:将相关的常量和含有变量的代数式代入等量关系建立方程或函数模型;(某些几何元素的变化会带来其它几何量的变化,所以在求变量之间的关系时,通常建立函数模型或不等式模型求解。
在解决有关特殊点、特殊值、特殊位置关系问题时常结合图形建立方程模型求解)6、是否以及怎么分类讨论:将变化的几何元素按题目指定的运动路径运动一遍,从动态的角度去分析观察可能出现的情况,看图形的形状是否改变,或图形的有关几何量的计算方法是否改变,以明确是否需要根据运动过程中的特殊位置分类讨论解决,7、确定变化分界点:若需分类讨论,要以运动到达的特殊点为分界点,画出与之对应情况相吻合的图形,找到情况发生改变的时刻,确定变化的范围分类求解。
例:如图,有一边长为5cm的正方形ABCD和等腰三角形△ RQR, PQ=PR=5cm ,QR=8cm ,点B、C、Q、R在同一条直线i上,当C、Q两点重合时开始,t秒后正方形ABCD2与等腰△ PQR重合部分的面积为Scm .•解答下列问题:(1)当t=3秒时,求S的值;(2 )当t=5秒时,求S的值;(3)当5秒w t <8秒时,求S与t的函数关系式,并求出S的最大值.实验操作【要点导航】通过实验操作一一观察猜想一一科学论证,使我们体验和学到了发现、获得知识的过程和方法•实验操作探索一一理解题意、实验操作是基本保证,观察猜想、探索结论是关键,论证猜想的结论是落实•【典例精析】例1取一张矩形纸片进行折叠,具体操作过程如下:第一步:先把矩形ABCD对折,折痕为MN,如图1;第二步:再把B点叠在折痕线MN上, 折痕为AE,点B在MN上的对应点为B',得R t A AB'E,如图2;第三步:沿EB'线折叠得折痕EF,使A点落在EC的延长线上,如图3•利用展开图4探究:(AEF是什么三角形?证明你的结论;(2)对于任一矩形,按照上述方法能否折出这种三角形?请说明你的理由.例2 已知:在△ ABC中,/ BAC=90 ° , M为BC中点.操作:将三角板的90。
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专题突破八
[解析 如图,三角板 A′B″C″平移的距离为 C′C″,∵AB=12 cm, 解析] 如图, 解析 ′ ″ ″ ′ ″ = , ∠A=30°∴BC=B″C″=6 cm,利用三角函数可求出 BC″=2 3 cm, = ∴ = ″ ″ , ″ , 所以 C′C″=(6-2 3)cm. ′ ″ -
[解析 点 F 关于 AC 的对称点 即 CD 的中点 , 解析] 的对称点(即 的中点), 解析 连接 CD 的中点与点 E 交 AC 于点 P,则点 P 为 AC 与 BD 的交点,此时 PE+PF 的和最短即等于 的交点, , + AD 的长,由于菱形的对角线互相垂直,由勾股定理可得 AD=5,所以 的长,由于菱形的对角线互相垂直, = , PE+PF 的长为 5. +
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专题突破八
(2) ∵∠ ∵∠ACB=90°, = , 的外切圆的直径. ∴AB 为△ABC 的外切圆的直径. 1 ∴OB=2AB=5(cm). = = . 的中点, 连接 OP.∵P 为 BC 的中点, ∵ 1 ∴OP=2AC=3(cm). = = . 内部, ∵点 P 在⊙O 内部, ∴⊙P 只能内切. ∴⊙ 与⊙O 只能内切. ∴5-2t=3 或 2t-5=3,∴t=1 或 4. - = - = , = ∴⊙P 相切时, ∴⊙ 与⊙O 相切时,t 的值为 1 或 4.
图 Z8-8 -·新课标Fra bibliotek专题突破八
为直角三角形.理由略. 解:(1)60° (2)△ADO 为直角三角形.理由略. △ (3)易求∠AOD=360°-110°-α-60°=190°-α, 易求∠ 易求 = - - - = - , ∠ADO=α-60°.∠OAD=180°-(190°-α)-(α-60°)=50°. = - ∠ = - - - - = 是等腰三角形. ①当 190°-α=α-60°, α=125°时, AOD 是等腰三角形. - = - , = 即 时 △ 是等腰三角形. ②当 190°-α=50°,即 α=140°时,△AOD 是等腰三角形. - = , = 时 ③当 α-60°=50°,即 α=110°时,△AOD 是等腰三角形. - = , = 时 是等腰三角形.
专题突破八 动态型问题
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专题突破八
1.[2011·六盘水 如图 Z8-1,在菱形 ABCD 中,对角线 AC=6, . 六盘水]如图 - , 六盘水 = , BD=8,点 E、F 分别是边 AB、BC 的中点,点 P 的中点, = , 、 、 上运动, 在运动过程中, 在 AC 上运动, 在运动过程中, 存在 PE+PF 的最小 + 则这个最小值是( 值,则这个最小值是 C ) A.3 B.4 . . C.5 D.6 . . 图 Z8-1 -
A.4 .
B.6 .
图 Z8-2 - C.12 .
D.14 .
[解析 通过图 可以看出,当点 P 运动到点 C 时,点 P 运动的 解析] 通过图(2)可以看出 可以看出, 解析 路程为 4,即 BC=4;当点 P 运动到点 A 时,点 P 运动的路程为 , = ; 1 7,即 AC=3,则 S△ABC= AC×BC=6. , = , × = 2
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3.[2011·乐山 如图 Z8-3,直角三角板 ABC 的斜边 AB=12 cm, . 乐山]如图 - , 乐山 = , ∠A=30°, = , 将三角板 ABC 绕 C 顺时针旋转 90°至三角板的 A′B′C′ 至三角板的 ′ ′ ′ 位置后, 方向向左平移, 位置后,再沿 CB 方向向左平移,使点 B′落在原三角板 ABC 的斜 ′ 边 AB 上 , 则三角板 A′B′C′ 平移的距离为 ′ ′ ′ ( C ) A. A.6cm B.4 cm . C.(6-2 3) cm . - D.(4 3-6) cm . - 图 Z8-3 -
图 Z8-6 -
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如图① 解:(1)如图①,过 A、D 分别作 AK⊥BC 于点 K,DH⊥BC 如图 、 ⊥ , ⊥ 是矩形, 于点 H,则四边形 ADHK 是矩形, , ∴KH=AD=3. = = 2 在 Rt△ABK 中,AK=AB·sin45°=4 2· 2 =4, △ = = , 2 BK=AB·cos45°=4 2· =4, = = , 2 在 Rt△CDH 中,由勾股定理得 HC= 52-42=3, △ = , ∴BC=BK+KH+HC=4+3+3=10. = + + = + + =
A.8 .
B.6 .
图 Z8-5 - C.4 .
D.6 2 .
[解析 设点 P 的坐标为 ,b),由图可得 BE= 2a,AF= 2b, 解析] 的坐标为(a, , 解析 = , = , AF·BE= 2a· 2b=2ab=2×4=8. = = = × =
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6.如图 Z8-6,在梯形 ABCD 中,AD∥BC,AD=3,DC=5, . - , ∥ , = , = , AB=4 2,∠B=45°,动点 M 从 B 点出发沿线段 BC 以每秒 2 个 = , = , 运动; 单位长度的速度向终点 C 运动; 动点 N 同时从 C 点出发沿线段 CD 运动. 以每秒 1 个单位长度的速度向终点 D 运动.设运动的时间为 t 秒. (1)求 BC 的长. 的长. 求 (2)当 MN∥AB 时,求 t 的值. 的值. 当 ∥ (3)试探究:t 为何值时,△MNC 为等腰三角形. 试探究: 为何值时, 为等腰三角形. 试探究
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5.[2011·乐山 如图 Z8-5,直线 y=6-x 交 x 轴、y 轴于 A、 . 乐山]如图 - , = - 、 乐山 4 B 两点,P 是反比例函数 y=x(x>0)图象上位于直线下方的一点, 两点, 图象上位于直线下方的一点, = > 图象上位于直线下方的一点 过点 P 作 x 轴的垂线,垂足为点 M,交 AB 于点 E,过点 P 作 y 轴 轴的垂线, , , 的垂线, 等于( 的垂线,垂足为点 N,交 AB 于点 F,则 AF·BE 等于 A ) , ,
A D A D
B
K ¢
H ¢
C
B
G
M
C
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(2)如图②, D 作 DG∥AB 交 BC 于 G 点, 如图② 过 如图 ∥ 则四边形 ADGB 是平行 四边形, 四边形, ∵MN∥AB,∴MN∥DG, ∥ , ∥ , ∴BG=AD=3,∴GC=10-3=7. = = , = - = 秒时, = , 由题意知当 M、N 运动到 t 秒时,CN=t,CM=10-2t. 、 = - ∵DG∥MN,∴∠ ∥ ,∴∠NMC=∠DGC, = , ∽△GDC, 又∠C=∠C,∴△ = ,∴△MNC∽△ ∽△ , - CN CM t 10-2t 50 ∴CD= CG ,即5= 7 ,解得 t=17. =
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8.如图 Z8-8,点 O 是等边△ABC 内一点,∠AOB=110°, . 是等边△ 内一点, - , = , 顺时针旋转后到达△ 的位置, ∠BOC=α.△BOC 绕点 C 顺时针旋转后到达△ADC 的位置,连接 = △ OD. (1)△BOC 旋转了多少度? 旋转了多少度? △ (2)当 α=150°时,试判断△AOD 的形状,并说明理由; 的形状,并说明理由; 当 = 时 试判断△ (3)探究:当 α 为多少度时,△AOD 是等腰三角形? 探究: 为多少度时, 是等腰三角形? 探究
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(3)分三种情况讨论: 分三种情况讨论: 分三种情况讨论 如图③ ①当 NC=MC 时,如图③,即 t=10-2t, = = - , 10 ∴t= 3 . =
如图④ ②当 MN=NC 时,如图④,过点 N 作 NE⊥MC 于点 E,过点 D = ⊥ , 作 DH⊥MC 于点 H, ⊥ , ∵∠C= ∵∠ =∠C,∠DHC=∠NEC=90°, , = = , - NC EC t 5-t ∴△NEC∽△ ∽△DHC,∴DC=HC,即 = ∴△ ∽△ , 5 3 , 25 ∴t= 8 . =
图 Z8-7 -
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相切. 解: (1)直线 AB 与⊙P 相切. 直线 如图, 如图,过点 P 作 PD⊥AB, 垂足为 D. ⊥ 在 Rt△ABC 中, △ ∠ACB=90°, = , ∵AC=6 cm,BC=8 cm,∴AB= AC2+BC2=10(cm). = , = , = . 的中点, ∵点 P 为 BC 的中点,∴PB=4 cm. = ∵∠PDB=∠ACB=90°,∠PBD=∠ABC. = = , = ∴△PBD∽△ ∽△ABC. ∴△ ∽△ PD PB PD 4 ∴AC=AB,即 6 =10, ∴PD=2.4(cm) . = 当 t=1.2 时,PQ=2t=2.4(cm). = = = . 到直线的距离等于⊙ 的半径. ∴PD=PQ,即圆心 P 到直线的距离等于⊙P 的半径. = , 相切. ∴直线 AB 与⊙P 相切.
图 Z8-4 -
[解析 求得点 A 的坐标为 -3,0).当圆 P 与直线 AB 的交点第一次过点 A 解析] 的坐标为(- 解析 . 时,AP′等于 1,即 OP′=2,所以 P′的坐标为 -2,0);当圆 P 的圆心与 ′ , ′ , ′的坐标为(- ; 重合时, ′ 点 A 重合时,OP′=3,所以 P′的坐标为 -3,0);当圆 P 与直线 AB 的交 , ′的坐标为(- ; 点第二次过点 A 时,AP′等于 1,即 OP′=4,所以 P′的坐标为(-4,0), ′ , ′ , ′的坐标为 - , 综合以上横坐标为整数的点 P′的个数是 3. ′
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2.[2011·玉溪 如图 Z8-2(1),在 Rt△ABC 中,∠ACB=90°, . 玉溪]如图 - 玉溪 , △ = , D 为斜边 AB 的中点, 的中点, 点出发, → → 运动, 动点 P 从 B 点出发, B→C→A 运动, S△DPB 沿 设 =y,点 P 运动的路程为 x,若 y 与 x 之间的函数图象如图 Z8-2(2) , , - 所示, 的面积为( 所示,则△ABC 的面积为 B )