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1、
第十六章 幾何證明選講
高考導(dǎo)航
考試要求
重難點擊
命題展望
1.了解平行線截割定理.
2.會證明并應(yīng)用直角三角形射影定理.
3.會證明并應(yīng)用圓周角定理,圓的切線的判定定理及性質(zhì)定理,并會運用它們進行計算與證明.
4.會證明并應(yīng)用相交弦定理、圓內(nèi)接四邊形的性質(zhì)定理與判定定理、切割線定理,并會運用它們進行幾何計算與證明.
5.了解平行投影的含義,通過圓柱與平面的位置關(guān)系了解平行投影;會證明平面與圓柱面的截線是橢圓(特殊情形是圓).
6.了解下面的定理.
定理:在空間中,取直線l為軸,直線l′與l相交于點O,其夾角為α,l′圍繞l旋轉(zhuǎn)得到以O(shè)為頂點,l
2、′為母線的圓錐面,任取平面π,若它與軸l的交角為β(π與l平行,記β=0),則:
①β>α,平面π與圓錐的交線為橢圓;
②β=α,平面π與圓錐的交線為拋物線;
③β<α,平面π與圓錐的交線為雙曲線.
7.會利用丹迪林(Dandelin)雙球(如圖所示,這兩個球位于圓錐的內(nèi)部,一個位于平面π的上方,一個位于平面π的下方,并且與平面π及圓錐面均相切,其切點分別為F,E)證明上述定理①的情形:
當β>α?xí)r,平面π與圓錐的交線為橢圓.
(圖中,上、下兩球與圓錐面相切的切點分別為點B和點C,線段BC與平面π相交于點A)
8.會證明以下結(jié)果:
①在7.中,一個丹迪林球與圓錐面的交線為一個圓
3、,并與圓錐的底面平行.記這個圓所在的平面為π′.
②如果平面π與平面π′的交線為m,在6.①中橢圓上任取點A,該丹迪林球與平面π的切點為F,則點A到點F的距離與點A到直線m的距離比是小于1的常數(shù)e(稱點F為這個橢圓的焦點,直線m為橢圓的準線,常數(shù)e為離心率).
9.了解定理6.③中的證明,了解當β無限接近α?xí)r,平面π的極限結(jié)果.
本章重點:相似三角形的判定與性質(zhì),與圓有關(guān)的若干定理及其運用,并將其運用到立體幾何中.
本章難點:對平面截圓柱、圓錐所得的曲線為圓、橢圓、雙曲線、拋物線的證明途徑與方法,它是解立體幾何、平面幾何知識的綜合運用,應(yīng)較好地把握.
本專題強調(diào)利用演繹
4、推理證明結(jié)論,通過推理證明進一步發(fā)展學(xué)生的邏輯推理能力,進一步提高空間想象能力、幾何直觀能力和綜合運用幾何方法解決問題的能力.
第一講與第二講是傳統(tǒng)內(nèi)容,高考中主要考查平行線截割定理、直角三角形射影定理以及與圓有關(guān)的性質(zhì)和判定,考查邏輯推理能力.第三講內(nèi)容是新增內(nèi)容,在新課程高考下,要求很低,只作了解.
知識網(wǎng)絡(luò)
16.1 相似三角形的判定及有關(guān)性質(zhì)
典例精析
題型一 相似三角形的判定與性質(zhì)
【例1】 如圖,已知在△ABC中,D是BC邊的中點,且AD=AC,DE⊥BC,DE與AB相交于點E,EC與AD相交于點F.
(1)求證:△ABC∽△FCD;
(2
5、)若S△FCD=5,BC=10,求DE的長.
【解析】(1)因為DE⊥BC,D是BC的中點,所以EB=EC,所以∠B=∠1.
又因為AD=AC,所以∠2=∠ACB.所以△ABC∽△FCD.
(2)過點A作AM⊥BC,垂足為點M.因為△ABC∽△FCD,BC=2CD,所以=()2=4,又因為S△FCD=5,所以S△ABC=20.因為S△ABC=BCAM,BC=10,所以20=10AM,所以AM=4.又因為DE∥AM,所以=,因為DM=DC=,BM=BD+DM,BD=BC=5,所以=,所以DE=.
【變式訓(xùn)練1】如右圖,在△ABC中,AB=14 cm,=,DE∥BC,CD⊥AB,CD=12
6、 cm.求△ADE的面積和周長.
【解析】由AB=14 cm,CD=12 cm,CD⊥AB,得S△ABC=84 cm2.
再由DE∥BC可得△ABC∽△ADE.由=()2可求得S△ADE= cm2.利用勾股定理求出BC,AC,再由相似三角形性質(zhì)可得△ADE的周長為15 cm.
題型二 探求幾何結(jié)論
【例2】如圖,在梯形ABCD中,點E,F(xiàn)分別在AB,CD上,EF∥AD,假設(shè)EF做上下平行移動.
(1)若=,求證:3EF=BC+2AD;
(2)若=,試判斷EF與BC,AD之間的關(guān)系,并說明理由;
(3)請你探究一般結(jié)論,即若=,那么你可以得到什么結(jié)論?
【解析】 過點A作A
7、H∥CD分別交EF,BC于點G、H.
(1)因為=,所以=,
又EG∥BH,所以==,即3EG=BH,
又EG+GF=EG+AD=EF,從而EF=(BC-HC)+AD,
所以EF=BC+AD,即3EF=BC+2AD.
(2)EF與BC,AD的關(guān)系式為5EF=2BC+3AD,理由和(1)類似.
(3)因為=,所以=,
又EG∥BH,所以=,即EG=BH.
EF=EG+GF=EG+AD=(BC-AD)+AD,
所以EF=BC+AD,
即(m+n)EF=mBC+nAD.
【點撥】 在相似三角形中,平行輔助線是常作的輔助線之一;探求幾何結(jié)論可按特殊到一般的思路去獲取,但結(jié)論證
8、明應(yīng)從特殊情況得到啟迪.
【變式訓(xùn)練2】如右圖,正方形ABCD的邊長為1,P是CD邊上中點,點Q在線段BC上,設(shè)BQ=k,是否存在這樣的實數(shù)k,使得以Q,C,P為頂點的三角形與△ADP相似?若存在,求出k的值;若不存在,請說明理由.
【解析】設(shè)存在滿足條件的實數(shù)k,
則在正方形ABCD中,∠D=∠C=90,
由Rt△ADP∽Rt△QCP或Rt△ADP∽Rt△PCQ得=或=,
由此解得CQ=1或CQ=.
從而k=0或k=.
題型三 解決線的位置或數(shù)量關(guān)系
【例3】(2009江蘇)如圖,在四邊形ABCD中,△ABC△BAD,求證:AB∥CD.
【證明】 由△ABC≌△BAD得∠A
9、CB=∠BDA,所以A、B、C、D四點共圓,
所以∠CAB=∠CDB.
再由△ABC≌△BAD得∠CAB=∠DBA,
所以∠DBA=∠CDB,即AB∥CD.
【變式訓(xùn)練3】如圖,AA1與BB1相交于點O,AB∥A1B1且AB=A1B1,△AOB的外接圓的直徑為1,則△A1OB1的外接圓的直徑為 .
【解析】因為AB∥A1B1且AB=A1B1,所以△AOB∽△A1OB1
因為兩三角形外接圓的直徑之比等于相似比.
所以△A1OB1的外接圓直徑為2.
總結(jié)提高
1.相似三角形的判定與性質(zhì)這一內(nèi)容是平面幾何知識的重要組成部分,是解題的工具,同時它的內(nèi)容滲透了等價轉(zhuǎn)化、從一般到特殊
10、、分類討論等重要的數(shù)學(xué)思想與方法,在學(xué)習(xí)時應(yīng)以它們?yōu)橹笇?dǎo).相似三角形的證法有:定義法、平行法、判定定理法以及直角三角形的HL法.
相似三角形的性質(zhì)主要有對應(yīng)線的比值相等(邊長、高線、中線、周長、內(nèi)切圓半徑等),對應(yīng)角相等,面積的比等于相似比的平方.
2.“平行出相似”“平行成比例”,故此章中平行輔助線是常作的輔助線之一,遇到困難時應(yīng)??紤]此類輔助線.
16.2 直線與圓的位置關(guān)系和圓錐曲線的性質(zhì)
典例精析
題型一 切線的判定和性質(zhì)的運用
【例1】如圖,AB是⊙O的直徑,AC是弦,∠BAC的平分線AD交⊙O于點D,DE⊥AC,交AC的延長線于點E,OE交AD于點F.
11、
(1)求證:DE是⊙O的切線;
(2)若=,求的值.
【解析】(1)證明:連接OD,可得∠ODA=∠OAD=∠DAC,
所以O(shè)D∥AE,又AE⊥DE,所以DE⊥OD,
又OD為半徑,所以DE是⊙O的切線.
(2)過D作DH⊥AB于H,則有∠DOH=∠CAB,
=cos∠DOH=cos∠CAB==,
設(shè)OD=5x,則AB=10x,OH=2x,所以AH=7x.
由△AED≌△AHD可得AE=AH=7x,
又由△AEF∽△DOF可得AF∶DF=AE∶OD=,
所以=.
【變式訓(xùn)練1】已知在直角三角形ABC中,∠ACB=90,以BC為直徑的⊙O交AB于點D,連接DO并延長交
12、AC的延長線于點E,⊙O的切線DF交AC于點F.
(1)求證:AF=CF;
(2)若ED=4,sin∠E=,求CE的長.
【解析】(1)方法一:設(shè)線段FD延長線上一點G,則∠GDB=∠ADF,且∠GDB+∠BDO=,所以∠ADF+∠BDO=,又因為在⊙O中OD=OB,∠BDO=∠OBD,所以∠ADF+∠OBD=.
在Rt△ABC中,∠A+∠CBA=,所以∠A=∠ADF,所以AF=FD.
又在Rt△ABC中,直角邊BC為⊙O的直徑,所以AC為⊙O的切線,
又FD為⊙O的切線,所以FD=CF.
所以AF=CF.
方法二:在直角三角形ABC中,直角邊BC為⊙O的直徑,所以AC為⊙O
13、的切線,
又FD為⊙O的切線,所以FD=CF,且∠FDC=∠FCD.
又由BC為⊙O的直徑可知,∠ADF+∠FDC=,∠A+∠FCD=,
所以∠ADF=∠A,所以FD=AF.
所以AF=CF.
(2)因為在直角三角形FED中,ED=4,sin∠E=,所以cos∠E=,所以FE=5.
又FD=3=FC,所以CE=2.
題型二 圓中有關(guān)定理的綜合應(yīng)用
【例2】如圖所示,已知⊙O1與⊙O2相交于A、B兩點,過點A作⊙O1的切線交⊙O2于點C,過點B作兩圓的割線,分別交⊙O1、⊙O2于點D、E,DE與AC相交于點P.
(1)求證:AD∥EC;
(
14、2)若AD是⊙O2的切線,且PA=6,PC=2,BD=9,求AD的長.
【解析】(1)連接AB,因為AC是⊙O1的切線,所以∠BAC=∠D,
又因為∠BAC=∠E,所以∠D=∠E,所以AD∥EC.
(2)方法一:因為PA是⊙O1的切線,PD是⊙O1的割線,
所以PA2=PBPD,所以62=PB(PB+9),所以PB=3.
在⊙O2中,由相交弦定理得PAPC=BPPE,所以PE=4.
因為AD是⊙O2的切線,DE是⊙O2的割線,
所以AD2=DBDE=916,所以AD=12.
方法二:設(shè)BP=x,PE=y(tǒng).
因為PA=6,PC=2,所以由相交弦定理得PAPC=BPPE,即xy=
15、12.①
因為AD∥EC,所以=,所以=.②
由①②可得或 (舍去),所以DE=9+x+y=16.
因為AD是⊙O2的切線,DE是⊙O2的割線,所以AD2=DBDE=916,所以AD=12.
【變式訓(xùn)練2】如圖,⊙O的直徑AB的延長線與弦CD的延長線相交于點P,E為⊙O上一點,,DE交AB于點F,且AB=2BP=4.
(1)求PF的長度;
(2)若圓F與圓O內(nèi)切,直線PT與圓F切于點T,求線段PT的長度.
【解析】(1)連接OC,OD,OE,由同弧對應(yīng)的圓周角與圓心角之間的關(guān)系,結(jié)合題中已知條件可得∠CDE=∠AOC.
又∠CDE=∠P+∠PFD,∠AOC=∠P+∠OCP,
16、從而∠PFD=∠OCP,故△PFD∽△PCO,所以=.
由割線定理知PCPD=PAPB=12,故PF===3.
(2)若圓F與圓O內(nèi)切,設(shè)圓F的半徑為r,
因為OF=2-r=1,即r=1,
所以O(shè)B是圓F的直徑,且過點P的圓F的切線為PT,
則PT2=PBPO=24=8,即PT=2.
題型三 四點共圓問題
【例3】如圖,圓O與圓P相交于A、B兩點,圓心P在圓O上,圓O的弦BC切圓P于點B,CP及其延長線交圓P于D,E兩點,過點E作EF⊥CE,交CB的延長線于點F.
(1)求證:B、P、E、F四點共圓;
(2)若CD=2,CB=2,求出由B、P、E、F四點所確定的圓的直徑.
17、【解析】(1)證明:連接PB.因為BC切圓P于點B,所以PB⊥BC.
又因為EF⊥CE,所以∠PBF+∠PEF=180,所以∠EPB+∠EFB=180,
所以B,P,E,F(xiàn)四點共圓.
(2)因為B,P,E,F(xiàn)四點共圓,且EF⊥CE,PB⊥BC,所以此圓的直徑就是PF.
因為BC切圓P于點B,且CD=2,CB=2,
所以由切割線定理CB2=CDCE,得CE=4,DE=2,BP=1.
又因為Rt△CBP∽Rt△CEF,所以EF∶PB=CE∶CB,得EF=.
在Rt△FEP中,PF==,
即由B,P,E,F(xiàn)四點確定的圓的直徑為.
【變式訓(xùn)練3】如圖,△ABC是直角三角形,∠ABC
18、=90.以AB為直徑的圓O交AC于點E,點D是BC邊的中點.連接OD交圓O于點M.求證:
(1)O,B,D,E四點共圓;
(2)2DE2=DMAC+DMAB.
【證明】(1)連接BE,則BE⊥EC.
又D是BC的中點,所以DE=BD.
又OE=OB,OD=OD,所以△ODE≌△ODB,
所以∠OBD=∠OED=90,所以D,E,O,B四點共圓.
(2)延長DO交圓O于點H.
因為DE2=DMDH=DM(DO+OH)=DMDO+DMOH=DM(AC)+DM(AB),
所以2DE2=DMAC+DMAB.
總結(jié)提高
1.直線與圓的位置關(guān)系是一種重要的幾何關(guān)系.
本章在初中平面幾何的基礎(chǔ)上加以深化,使平面幾何知識趨于完善,同時為解析幾何、立體幾何提供了多個理論依據(jù).
2.圓中的角如圓周角、圓心角、弦切角及其性質(zhì)為證明相關(guān)的比例線段提供了理論基礎(chǔ),為解決綜合問題提供了方便,使學(xué)生對幾何概念和幾何方法有較透徹的理解.