2018版高中數(shù)學(xué) 第三章 空間向量與立體幾何疑難規(guī)律方法學(xué)案 新人教B版選修2-1
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1、 第三章 空間向量與立體幾何 1 空間向量加減法運(yùn)用的三個(gè)層次 空間向量是處理立體幾何問題的有力工具,但要用好向量這一工具解題,必須熟練運(yùn)用加減法運(yùn)算. 第1層 用已知向量表示未知向量 例1 如圖所示,M,N分別是四面體OABC的邊OA,BC的中點(diǎn),P,Q是MN的三等分點(diǎn),用向量,,表示和. 解 =+ =+ =+(-) =+(-) =+×(+) =++; =+=+ =+(-) =+(-) =+×(+) =++. 點(diǎn)評 用已知向量來表示未知向量,一定要結(jié)合圖形,以圖形為指導(dǎo)是解題的關(guān)鍵.要正確理解向量加法、減法與數(shù)乘
2、運(yùn)算的幾何意義.首尾相接的若干向量之和,等于由起始向量的始點(diǎn)指向末尾向量的終點(diǎn)的向量,我們可把這個(gè)法則稱為向量加法的多邊形法則.在立體幾何中要靈活應(yīng)用三角形法則,向量加法的平行四邊形法則在空間仍然成立. 第2層 化簡向量 例2 如圖,已知空間四邊形ABCD,連接AC、BD.設(shè)M、G分別是BC、CD的中點(diǎn),化簡下列各表達(dá)式,并標(biāo)出化簡結(jié)果的向量. (1)++; (2)+(+); (3)-(+). 解 (1)++=+=. (2)+(+)=++ =++=. (3) -(+) =-=. 、、如圖所示. 點(diǎn)評 要求空間若干向量之和,可以通過平移,將它們轉(zhuǎn)化為首尾相接的向量
3、,如果首尾相接的若干向量構(gòu)成一個(gè)封閉圖形,則它們的和為0.兩個(gè)向量相加的平行四邊形法則在空間仍成立,求始點(diǎn)相同的兩個(gè)向量之和時(shí),可以考慮運(yùn)用平行四邊形法則. 第3層 證明立體幾何問題 例3 如圖,已知M、N分別為四面體ABCD的面BCD與面ACD的重心,且G為AM上一點(diǎn),且GM∶GA=1∶3.求證:B、G、N三點(diǎn)共線. 證明 設(shè)=a,=b,=c, 則=+=+ =-a+(a+b+c)=-a+b+c, =+=+(+) =-a+b+c=. ∴∥,即B、G、N三點(diǎn)共線. 2 空間向量易錯(cuò)點(diǎn)掃描 易錯(cuò)點(diǎn)1 對向量夾角與數(shù)量積的關(guān)系理解不清
4、 例1 “a·b<0”是“〈a,b〉為鈍角”的________條件.(填“充分不必要”“必要不充分”“充要”“既不充分也不必要”) 錯(cuò)解 a·b<0?cos〈a,b〉=<0?〈a,b〉為鈍角,所以“a·b<0”是“〈a,b〉為鈍角”的充要條件. 錯(cuò)因分析 錯(cuò)解中忽略了兩個(gè)向量共線且反向的情況. 剖析 當(dāng)〈a,b〉=π時(shí),a·b<0,但此時(shí)夾角不為鈍角,所以“a·b<0”是“〈a,b〉為鈍角”的必要不充分條件. 正解 必要不充分 總結(jié) a·b<0?a與b夾角為鈍角或a與b方向相反,a·b>0?a與b夾角為銳角或a與b方向相同. 易錯(cuò)點(diǎn)2 忽略兩向量的夾角的定義 例2 如圖所示,在1
5、20°的二面角α—AB—β中,AC?α,BD?β,且AC⊥AB,BD⊥AB,垂足分別為A,B.已知AC=AB=BD=6,試求線段CD的長. 錯(cuò)解 ∵AC⊥AB,BD⊥AB, ∴·=0,·=0, ∵二面角α—AB—β的平面角為120°,∴〈,〉=120°. ∴CD2=2=(++)2 =2+2+2+2·+2·+2·=3×62+2×62×cos 120°=72,∴CD=6. 錯(cuò)因分析 錯(cuò)解中混淆了二面角的平面角與向量夾角的概念.向量,的夾角與二面角α—AB—β的平面角互補(bǔ),而不是相等. 正解 ∵AC⊥AB,BD⊥AB, ∴·=0,·=0, ∵二面角α—AB—β的平面角為120°
6、, ∴〈,〉=180°-120°=60°. ∴CD2=2=(++)2 =2+2+2+2·+2·+2·=3×62+2×62×cos 60°=144,∴CD=12. 易錯(cuò)點(diǎn)3 判斷是否共面出錯(cuò) 例3 已知O、A、B、C為空間不共面的四點(diǎn),a=++,b=+-,則與a、b不能構(gòu)成空間的一個(gè)基底的是( ) A. B. C. D.或 錯(cuò)解 a=++,b=+-, 相加得+=(a+b), 所以、都與a、b共面,不能構(gòu)成空間的一個(gè)基底,故選D. 剖析?。?a+b),說明+與a、b共面,但不能認(rèn)為、都與a、b共面. 對A、B:設(shè)=xa+yb, 因?yàn)閍=++,b=+-, 代入整理
7、得(x+y-1)+(x+y)+(x-y)=0,因?yàn)镺、A、B、C四點(diǎn)不共面, 所以、、不共面, 所以x+y-1=0,x+y=0,x-y=0, 此時(shí),x、y不存在,所以a、b與不共面, 故a、b與可構(gòu)成空間的一個(gè)基底. 同理a、b與也可構(gòu)成空間的一個(gè)基底. 對C:因?yàn)閍=++,b=+-,相減有=(a-b),所以與a、b共面,故不能構(gòu)成空間的一個(gè)基底. 正解 C 易錯(cuò)點(diǎn)4 混淆向量運(yùn)算和實(shí)數(shù)運(yùn)算 例4 閱讀下列各式,其中正確的是( ) A.a(chǎn)·b=b·c(b≠0)?a=c B.a(chǎn)·b=0?a=0或b=0 C.(a·b)·c=a·(b·c) D.·=||||cos(180
8、°-∠AOB) 錯(cuò)解 A(或B或C) 剖析 想當(dāng)然地將向量的數(shù)量積運(yùn)算和實(shí)數(shù)運(yùn)算等價(jià),以致出錯(cuò).向量的數(shù)量積運(yùn)算不滿足消去律、結(jié)合律 ,故A、C錯(cuò)誤;若a·b=0?a=0或b=0或a⊥b,故B錯(cuò)誤;·的夾角是180°-∠AOB. 正解 D 易錯(cuò)點(diǎn)5 忽略建系的前提 例5 四邊形ABCD是邊長為2的菱形,∠ABC=60°,AE⊥平面ABCD,AE=2,F(xiàn)為CE中點(diǎn),試合理建立坐標(biāo)系,求、所成角的余弦值. 錯(cuò)解 以A為坐標(biāo)原點(diǎn),以、、的方向分別為x、y、z軸的正方向,建立空間直角坐標(biāo)系A(chǔ)xyz. 此時(shí)=(1,1,1),=(0,2,0),所以cos〈,〉=. 剖析 空間直角坐標(biāo)系的建
9、立的前提是三條直線兩兩垂直,而本題中直線AB與AD不垂直. 正解 設(shè)AC、BD交于點(diǎn)O,則AC⊥BD. 因?yàn)镕為CE中點(diǎn),所以O(shè)F∥AE, 因?yàn)锳E⊥平面ABCD, 所以O(shè)F⊥平面ABCD,OF⊥AC,OF⊥BD, 以O(shè)為坐標(biāo)原點(diǎn),以、、的方向分別為x、y、z軸的正方向,建立空間直角坐標(biāo)系Oxyz. 此時(shí)=(1,0,1),=(1,,0), 所以cos〈,〉=. 易錯(cuò)點(diǎn)6 求空間角時(shí),因?qū)λ蠼桥c向量夾角的關(guān)系不理解致誤 例6 在正方體ABCD-A1B1C1D1中,求二面角A-BD1-C的大?。? 錯(cuò)解 以D為坐標(biāo)原點(diǎn)建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系, 設(shè)正方體的棱長為1, 則
10、D(0,0,0),A1(1,0,1),C1(0,1,1). 由題意知是平面ABD1的一個(gè)法向量,=(1,0,1),是平面BCD1的一個(gè)法向量,=(0,1,1), 所以cos〈,〉==. 所以〈,〉=60°. 所以二面角A-BD1-C的大小為60°. 剖析 利用向量法求所成角問題,需注意所求的角的確切位置. 正解 以D為坐標(biāo)原點(diǎn)建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系,設(shè)正方體的棱長為1, 則D(0,0,0),A1(1,0,1),C1(0,1,1). 由題意知=(1,0,1)是平面ABD1的一個(gè)法向量,=(0,1,1)是平面BCD1的一個(gè)法向量. 所以cos〈,〉==, 所以〈,〉=
11、60°. 結(jié)合圖形知二面角A-BD1-C的大小為120°. 3 空間直角坐標(biāo)系構(gòu)建三策略 利用空間向量的方法解決立體幾何問題,關(guān)鍵是依托圖形建立空間直角坐標(biāo)系,將其他向量用坐標(biāo)表示,通過向量運(yùn)算,判定或證明空間元素的位置關(guān)系,以及空間角、空間距離問題的探求.所以如何建立空間直角坐標(biāo)系顯得非常重要,下面簡述空間建系的三種方法,希望同學(xué)們面對空間幾何問題能做到有的放矢,化解自如. 1.利用共頂點(diǎn)的互相垂直的三條棱 例1 已知直四棱柱中,AA1=2,底面ABCD是直角梯形,∠DAB為直角,AB∥CD,AB=4,AD=2,DC=1,試求異面直線BC1與
12、DC所成角的余弦值. 解 如圖,以D為坐標(biāo)原點(diǎn),分別以DA,DC,DD1所在的直線為x軸,y軸,z軸,建立空間直角坐標(biāo)系, 則D(0,0,0),C1(0,1,2),B(2,4,0),C(0,1,0), 所以=(-2,-3,2), =(0,-1,0). 所以cos〈,〉==. 故異面直線BC1與DC所成角的余弦值為. 點(diǎn)評 本例以直四棱柱為背景,求異面直線所成角.求解關(guān)鍵是從直四棱柱圖形中的共點(diǎn)的三條棱互相垂直關(guān)系處著眼,建立空間直角坐標(biāo)系,寫出有關(guān)點(diǎn)的坐標(biāo)和相關(guān)向量的坐標(biāo),再求兩異面直線的方向向量的夾角即可. 2.利用線面垂直關(guān)系 例2 如圖,在三棱柱ABC-A1B1C1
13、中,AB⊥平面BB1C1C,E為棱C1C的中點(diǎn),已知AB=,BB1=2,BC=1,∠BCC1=.試建立合適的空間直角坐標(biāo)系,求出圖中所有點(diǎn)的坐標(biāo). 解 過B點(diǎn)作BP垂直BB1交C1C于P點(diǎn), 因?yàn)锳B⊥平面BB1C1C,所以BP⊥平面ABB1A1, 以B為原點(diǎn),分別以BP,BB1,BA所在的直線為x,y,z軸,建立空間直角坐標(biāo)系. 因?yàn)锳B=,BB1=2,BC=1,∠BCC1=, 所以CP=,C1P=,BP=,則各點(diǎn)坐標(biāo)分別為B(0,0,0),A(0,0,),B1(0,2,0),C(,-,0),C1(,,0),E(,,0),A1(0,2,). 點(diǎn)評 空間直角坐標(biāo)系的建立,要盡量
14、地使盡可能多的點(diǎn)落在坐標(biāo)軸上,這樣建成的坐標(biāo)系,既能迅速寫出各點(diǎn)的坐標(biāo),又由于坐標(biāo)軸上的點(diǎn)的坐標(biāo)含有0,也為后續(xù)的運(yùn)算帶來了方便.本題已知條件中的垂直關(guān)系“AB⊥平面BB1C1C”,可作為建系的突破口. 3.利用面面垂直關(guān)系 例3 如圖1,等腰梯形ABCD中,AD∥BC,AB=AD=2,∠ABC=60°,E是BC的中點(diǎn).將△ABE沿AE折起,使平面BAE⊥平面AEC(如圖2),連接BC,BD.求平面ABE與平面BCD所成的銳角的大?。? 解 取AE中點(diǎn)M,連接BM,DM. 因?yàn)樵诘妊菪蜛BCD中,AD∥BC,AB=AD,∠ABC=60°,E是BC的中點(diǎn), 所以△ABE與△ADE都
15、是等邊三角形, 所以BM⊥AE,DM⊥AE. 又平面BAE⊥平面AEC,所以BM⊥MD. 以M為原點(diǎn),分別以ME,MD,MB所在的直線為x,y,z軸, 建立空間直角坐標(biāo)系Mxyz,如圖, 則E(1,0,0),B(0,0,),C(2,,0),D(0,,0), 所以=(2,0,0),=(0,,-), 設(shè)平面BCD的法向量為m=(x,y,z), 由取y=1,得m=(0,1,1), 又因平面ABE的一個(gè)法向量=(0,,0), 所以cos〈m,〉==, 所以平面ABE與平面BCD所成的銳角為45°. 點(diǎn)評 本題求解關(guān)鍵是利用面面垂直關(guān)系,先證在兩平面內(nèi)共點(diǎn)的三線垂直,再構(gòu)建空
16、間直角坐標(biāo)系,然后分別求出兩個(gè)平面的法向量,求出兩法向量夾角的余弦值,即可得所求的兩平面所成的銳角的大?。梅ㄏ蛄康膴A角求二面角時(shí)應(yīng)注意:平面的法向量有兩個(gè)相反的方向,取的方向不同求出來的角度就不同,所以最后還應(yīng)該根據(jù)這個(gè)二面角的實(shí)際形態(tài)確定其大小. 4 用向量法研究“動態(tài)”立體幾何問題 “動態(tài)”立體幾何問題是在靜態(tài)幾何問題中滲透了一些“動態(tài)”的點(diǎn)、線、面等元素,同時(shí)由于“動態(tài)”的存在,使得問題的處理趨于靈活.本文介紹巧解“動態(tài)”立體幾何問題的法寶——向量法,教你如何以靜制動. 1.求解、證明問題 例1 在棱長為a的正方體OABC—O1A1B1C
17、1中,E、F分別是AB、BC上的動點(diǎn),且AE=BF,求證:A1F⊥C1E. 證明 以O(shè)為坐標(biāo)原點(diǎn)建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系, 則A1(a,0,a),C1(0,a,a). 設(shè)AE=BF=x, ∴E(a,x,0),F(xiàn)(a-x,a,0). ∴=(-x,a,-a), =(a,x-a,-a). ∵·=(-x,a,-a)·(a,x-a,-a) =-ax+ax-a2+a2=0, ∴⊥,即A1F⊥C1E. 2.定位問題 例2 如圖,已知四邊形ABCD,CDGF,ADGE均為正方形,且邊長為1,在DG上是否存在點(diǎn)M,使得直線MB與平面BEF的夾角為45°?若存在,求出點(diǎn)M的位置;若不
18、存在,請說明理由. 解題提示 假設(shè)存在點(diǎn)M,設(shè)平面BEF的法向量為n,設(shè)BM與平面BEF所成的角為θ,利用sin θ=求出點(diǎn)M的坐標(biāo),若滿足條件則存在. 解 因?yàn)樗倪呅蜟DGF,ADGE均為正方形, 所以GD⊥DA,GD⊥DC. 又DA∩DC=D,所以GD⊥平面ABCD. 又DA⊥DC,所以DA,DG,DC兩兩互相垂直,如圖,以D為原點(diǎn)建立空間直角坐標(biāo)系, 則B(1,1,0),E(1,0,1),F(xiàn)(0,1,1). 因?yàn)辄c(diǎn)M在DG上,假設(shè)存在點(diǎn) M(0,0,t)(0≤t≤1)使得直線BM與平面BEF的夾角為45°. 設(shè)平面BEF的法向量為n=(x,y,z). 因?yàn)椋?
19、0,-1,1),=(-1,0,1), 則即令z=1,得x=y(tǒng)=1, 所以n=(1,1,1)為平面BEF的一個(gè)法向量. 又=(-1,-1,t),直線BM與平面BEF所成的角為45°,所以sin 45°===, 解得t=-4±3.又0≤t≤1, 所以t=3-4. 故在DG上存在點(diǎn)M(0,0,3-4),且DM=3-4時(shí),直線MB與平面BEF所成的角為45°. 點(diǎn)評 由于立體幾何題中“動態(tài)”性的存在,使有些問題的結(jié)果變得不確定,這時(shí)我們要以不變應(yīng)萬變,抓住問題的實(shí)質(zhì),引入?yún)⒘?,利用空間垂直關(guān)系及數(shù)量積將幾何問題代數(shù)化,達(dá)到以靜制動的效果. 5 向量與
20、立體幾何中的數(shù)學(xué)思想 1.?dāng)?shù)形結(jié)合思想 向量方法是解決問題的一種重要方法,坐標(biāo)是研究向量問題的有效工具,利用空間向量的坐標(biāo)表示可以把向量問題轉(zhuǎn)化為代數(shù)運(yùn)算,從而溝通了幾何與代數(shù)的聯(lián)系,體現(xiàn)了數(shù)形結(jié)合的重要思想.向量具有數(shù)形兼?zhèn)涞奶攸c(diǎn),因此,它能將幾何中的“形”和代數(shù)中的“數(shù)”有機(jī)地結(jié)合在一起. 例1 如圖,在四棱柱ABCD-A1B1C1D1中,A1A⊥底面ABCD,∠BAD=90°,AD∥BC,且A1A=AB=AD=2BC=2,點(diǎn)E在棱AB上,平面A1EC與棱C1D1相交于點(diǎn)F. (1)證明:A1F∥平面B1CE; (2)若E是棱AB的中點(diǎn),求二面角A1-EC-D的余弦值;
21、 (3)求三棱錐B1-A1EF的體積的最大值. (1)證明 因?yàn)锳BCD-A1B1C1D1是棱柱, 所以平面ABCD∥平面A1B1C1D1. 又因?yàn)槠矫鍭BCD∩平面A1ECF=EC,平面A1B1C1D1∩平面A1ECF=A1F, 所以A1F∥EC.又因?yàn)锳1F?平面B1CE, EC?平面B1CE,所以A1F∥平面B1CE. (2) 解 因?yàn)锳A1⊥底面ABCD,∠BAD=90°, 所以AA1,AB,AD兩兩垂直,以A為原點(diǎn),以AB,AD,AA1分別為x軸,y軸和z軸,建立如圖所示空間直角坐標(biāo)系. 則A1(0,0,2),E(1,0,0), C(2,1,0), 所以=(1
22、,0,-2),=(2,1,-2). 設(shè)平面A1ECF的法向量為m=(x,y,z), 由·m=0,·m=0, 得 令z=1,得m=(2,-2,1). 又因?yàn)槠矫鍰EC的法向量為n=(0,0,1), 所以cos〈m,n〉==, 由圖可知,二面角A1-EC-D的平面角為銳角, 所以二面角A1-EC-D的余弦值為. (3)解 過點(diǎn)F作FM⊥A1B1于點(diǎn)M, 因?yàn)槠矫鍭1ABB1⊥平面A1B1C1D1, FM?平面A1B1C1D1, 所以FM⊥平面A1ABB1, 所以 =××FM=FM. 因?yàn)楫?dāng)F與點(diǎn)D1重合時(shí),F(xiàn)M取到最大值2(此時(shí)點(diǎn)E與點(diǎn)B重合), 所以當(dāng)F與點(diǎn)D1重
23、合時(shí),三棱錐B1-A1EF的體積的最大值為. 2.轉(zhuǎn)化與化歸思想 空間向量的坐標(biāo)及運(yùn)算為解決立體幾何中的夾角、距離、垂直、平行等問題提供了工具,因此我們要善于把這些問題轉(zhuǎn)化為向量的夾角、模、垂直、平行等問題,利用向量方法解決.將幾何問題化歸為向量問題,然后利用向量的性質(zhì)進(jìn)行運(yùn)算和論證,再將結(jié)果轉(zhuǎn)化為幾何問題.這種“從幾何到向量,再從向量到幾何”的思想方法,在本章尤為重要. 例2 如圖,在長方體ABCD-A1B1C1D1中,AA1=AB=2AD=2,E為AB的中點(diǎn),F(xiàn)為D1E上的一點(diǎn),D1F=2FE. (1)證明:平面DFC⊥平面D1EC; (2)求二面角A-DF-C的平面角的余弦
24、值. 分析 求二面角最常用的辦法就是分別求出二面角的兩個(gè)面所在平面的法向量,然后通過兩個(gè)平面的法向量的夾角得到二面角的大小,但要注意結(jié)合實(shí)際圖形判斷所求角是銳角還是鈍角. (1)證明 以D為原點(diǎn),分別以DA、DC、DD1所在的直線為x軸、y軸、z軸建立如圖所示空間直角坐標(biāo)系, 則A(1,0,0),B(1,2,0),C(0,2,0),D1(0,0,2). ∵E為AB的中點(diǎn), ∴E(1,1,0), ∵D1F=2FE, ∴==(1,1,-2) =(,,-), ∴=+=(0,0,2)+(,,-) =(,,). 設(shè)n=(x,y,z)是平面DFC的法向量, 則∴ 取x=1得平
25、面DFC的一個(gè)法向量n=(1,0,-1). 設(shè)p=(x,y,z)是平面D1EC的法向量, 則∴ 取y=1得平面D1EC的一個(gè)法向量p=(1,1,1), ∵n·p=(1,0,-1)·(1,1,1)=0, ∴平面DFC⊥平面D1EC. (2)解 設(shè)q=(x,y,z)是平面ADF的法向量, 則∴ 取y=1得平面ADF的一個(gè)法向量q=(0,1,-1), 設(shè)二面角A-DF-C的平面角為θ,由題中條件可知θ∈(,π),則cos θ=-=-=-, ∴二面角A-DF-C的平面角的余弦值為-. 3.函數(shù)思想 例3 已知關(guān)于x的方程x2-(t-2)x+t2+3t+5=0有兩個(gè)實(shí)根,且c=a
26、+tb,a=(-1,1,3),b=(1,0,-2).問|c|能否取得最大值?若能,求出實(shí)數(shù)t的值及對應(yīng)的向量b與c夾角的余弦值;若不能,請說明理由. 分析 寫出|c|關(guān)于t的函數(shù)關(guān)系式,再利用函數(shù)觀點(diǎn)求解. 解 由題意知Δ≥0,得-4≤t≤-, 又c=(-1,1,3)+t(1,0,-2)=(-1+t,1,3-2t), ∴|c|= = . 當(dāng)t∈時(shí),f(t)=52+是單調(diào)遞減函數(shù),∴ymax=f(-4),即|c|的最大值存在, 此時(shí)c=(-5,1,11).b·c=-27,|c|=7.而|b|=, ∴cos〈b,c〉===-. 點(diǎn)評 凡涉及向量中的最值問題,若可用向量坐標(biāo)形式,一
27、般可考慮寫出函數(shù)關(guān)系式,利用函數(shù)思想求解. 4.分類討論思想 例4 如圖,矩形ABCD中,AB=1,BC=a,PA⊥平面ABCD(點(diǎn)P位于平面ABCD上方),問BC邊上是否存在點(diǎn)Q,使⊥? 分析 由⊥,得PQ⊥QD,所以平面ABCD內(nèi),點(diǎn)Q在以邊AD為直徑的圓上,若此圓與邊BC相切或相交,則BC邊上存在點(diǎn)Q,否則不存在. 解 假設(shè)存在點(diǎn)Q(Q點(diǎn)在邊BC上),使⊥, 即PQ⊥QD,連接AQ.∵PA⊥平面ABCD,∴PA⊥QD. 又=+且⊥, ∴·=0, 即·+·=0. 又由·=0, ∴·=0, ∴⊥. 即點(diǎn)Q在以邊AD為直徑的圓上,圓的半徑為. 又∵AB=1,由題圖知, 當(dāng)=1,即a=2時(shí),該圓與邊BC相切,存在1個(gè)點(diǎn)Q滿足題意; 當(dāng)>1,即a>2時(shí),該圓與邊BC相交,存在2個(gè)點(diǎn)Q滿足題意; 當(dāng)<1,即a<2時(shí),該圓與邊BC相離,不存在點(diǎn)Q滿足題意. 綜上所述,當(dāng)a≥2時(shí),存在點(diǎn)Q,使⊥; 當(dāng)0
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