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(浙江專用)2020版高考數(shù)學(xué)新增分大一輪復(fù)習(xí) 第八章 立體幾何與空間向量 專題突破五 高考中的立體幾何問題課件.ppt

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1、高考專題突破五高考中的立體幾何問題,,第八章 立體幾何與空間向量,,NEIRONGSUOYIN,內(nèi)容索引,題型分類 深度剖析,課時作業(yè),1,題型分類深度剖析,PART ONE,,題型一求空間幾何體的表面積與體積,,師生共研,例1(1)一個正方體挖去一個多面體所得的幾何體的三視圖如圖所示,其中正視圖、側(cè)視圖和俯視圖均為邊長等于2的正方形,則這個幾何體的表面積為,,解析由三視圖可知,該幾何體是棱長為2的正方體的內(nèi)部挖去一個底面邊長為2的正四棱錐,將三視圖還原可得如圖,,(2)(2018浙江省嘉興市第一中學(xué)期中)如圖,已知AB為圓O的直徑,C為圓上一動點,PA圓O所在平面,且PAAB2,過點A作平面

2、PB,交PB,PC分別于E,F(xiàn),當三棱錐PAEF體積最大時,tanBAC______.,解析PB平面AEF,AFPB, 又ACBC,APBC,ACAPA,AC,AP平面PAC, BC平面PAC,又AF平面PAC, AFBC,又PBBCB,PB,BC平面PBC, AF平面PBC,AFE90, 設(shè)BAC,在RtPAC中,,(1)等積轉(zhuǎn)換法多用來求三棱錐的體積. (2)不規(guī)則的幾何體可通過分割或補形轉(zhuǎn)化為規(guī)則幾何體,再利用公式求解.,跟蹤訓(xùn)練1(1)(2018嘉興模擬)某幾何體的三視圖如圖所示(單位:cm),則該幾何體的表面積(單位:cm2)是,,解析由三視圖得該幾何體為一個組合體,上面是棱長為2的

3、正方體,下面是下底為邊長為4的正方形、上底為邊長為2的正方形的四棱臺,,(2)(2018溫州高考適應(yīng)性測試)某幾何體的三視圖如圖所示,則該幾何體的體積是,,解析由三視圖可還原出幾何體的直觀圖,該幾何體是由半個圓柱(底面圓的半徑為1,高為2)和一個四棱錐(底面為邊長是2的正方形,高為1)組成的,如圖所示.,,題型二空間點、線、面的位置關(guān)系,例2如圖,在三棱柱ABCA1B1C1中,側(cè)棱垂直于底面,ABBC,AA1AC2,BC1,E,F(xiàn)分別是A1C1,BC的中點. (1)求證:平面ABE平面B1BCC1;,證明在三棱柱ABCA1B1C1中,BB1底面ABC. 因為AB平面ABC,所以BB1AB. 又

4、因為ABBC,BCBB1B,所以AB平面B1BCC1. 又AB平面ABE,所以平面ABE平面B1BCC1.,,師生共研,(2)求證:C1F平面ABE;,證明方法一如圖1,取AB中點G,連接EG,F(xiàn)G. 因為E,F(xiàn)分別是A1C1,BC的中點,,因為ACA1C1,且ACA1C1, 所以FGEC1,且FGEC1, 所以四邊形FGEC1為平行四邊形,所以C1FEG. 又因為EG平面ABE,C1F平面ABE, 所以C1F平面ABE.,方法二如圖2,取AC的中點H,連接C1H,F(xiàn)H. 因為H,F(xiàn)分別是AC,BC的中點,所以HFAB, 又因為E,H分別是A1C1,AC的中點, 所以EC1AH,且EC1AH,

5、 所以四邊形EAHC1為平行四邊形,所以C1HAE, 又C1HHFH,AEABA, 所以平面ABE平面C1HF, 又C1F平面C1HF,所以C1F平面ABE.,(3)求三棱錐EABC的體積.,解因為AA1AC2,BC1,ABBC,,(1)平行問題的轉(zhuǎn)化,利用線線平行、線面平行、面面平行的相互轉(zhuǎn)化解決平行關(guān)系的判定問題時,一般遵循從“低維”到“高維”的轉(zhuǎn)化,即從“線線平行”到“線面平行”,再到“面面平行”;而應(yīng)用性質(zhì)定理時,其順序正好相反.在實際的解題過程中,判定定理和性質(zhì)定理一般要相互結(jié)合,靈活運用.,(2)垂直問題的轉(zhuǎn)化,在空間垂直關(guān)系中,線面垂直是核心,已知線面垂直,既可為證明線線垂直提供

6、依據(jù),又可為利用判定定理證明面面垂直作好鋪墊.應(yīng)用面面垂直的性質(zhì)定理時,一般需作輔助線,基本作法是過其中一個平面內(nèi)一點作交線的垂線,從而把面面垂直問題轉(zhuǎn)化為線面垂直問題,進而可轉(zhuǎn)化為線線垂直問題.,跟蹤訓(xùn)練2如圖,在底面是矩形的四棱錐PABCD中,PA底面ABCD,點E,F(xiàn)分別是PC,PD的中點,PAAB1,BC2.,(1)求證:EF平面PAB;,證明以點A為原點,AB所在直線為x軸,AD所在直線為y軸,AP所在直線為z軸,建立如圖所示的空間直角坐標系A(chǔ)xyz, 則A(0,0,0),B(1,0,0),C(1,2,0),D(0,2,0),P(0,0,1). 點E,F(xiàn)分別是PC,PD的中點,,又A

7、B平面PAB,EF平面PAB, EF平面PAB.,(2)求證:平面PAD平面PDC.,又APADA,AP,AD平面PAD, DC平面PAD. DC平面PDC,平面PAD平面PDC.,,題型三空間角的計算,1.(2018浙江高考適應(yīng)性考試)四個同樣大小的球O1,O2,O3,O4兩兩相切,點M是球O1上的動點,則直線O2M與直線O3O4所成角的正弦值的取值范圍為,,,自主演練,解析由四個同樣大小的球O1,O2,O3,O4兩兩相切, 則可以把O1,O2,O3,O4看成正四面體的四個頂點,球的半徑為棱長的一半,記球的半徑為1, 則正四面體的棱長為2. 平移直線O3O4至O2C位置,過O2C,O1O2的

8、平面截球O1得一個大圓,過O2作大圓的兩條切線O2E,O2F, 由線面垂直易證O1O2O2C, 由圖可知,當點M運動至切點E時,MO2C最小, 當點M運動至切點F時,MO2C最大, 設(shè)EO2O1,,2.(2017浙江)如圖,已知正四面體DABC(所有棱長均相等的三棱錐),P,Q,R分別為AB,BC,CA上的點,APPB, 分別記二面角DPRQ, DPQR,DQRP的平面角為,,,則 A. B. C. D.,,解析如圖,作出點D在底面ABC上的射影O,過點O分別作PR,PQ,QR的垂線OE,OF,OG,連接DE,DF,DG, 則DEO,DFO,DGO. 由圖可知它們的對邊都是DO, 只

9、需比較EO,F(xiàn)O,GO的大小即可. 如圖,在AB邊上取點P,使AP2PB,連接OQ,OR, 則O為QRP的中心. 設(shè)點O到QRP三邊的距離為a, 則OGa,OFOQsinOQFOQsinOQPa, OEORsinOREORsinORPa,,.故選B.,3.(2018浙江)如圖,已知多面體ABCA1B1C1,A1A,B1B,C1C均垂直于平面ABC,ABC120,A1A4,C1C1,ABBCB1B2.,(1)證明:AB1平面A1B1C1;,證明方法一由AB2,AA14,BB12,AA1AB,BB1AB,,由BC2,BB12,CC11,BB1BC,CC1BC,,又因為A1B1B1C1B1,A1B1

10、,B1C1平面A1B1C1, 因此AB1平面A1B1C1.,方法二如圖,以AC的中點O為原點,分別以射線OB,OC為x,y軸的正半軸,建立空間直角坐標系Oxyz.,又A1B1A1C1A1,A1B1,A1C1平面A1B1C1, 所以AB1平面A1B1C1.,(2)求直線AC1與平面ABB1所成的角的正弦值.,解方法一如圖,過點C1作C1DA1B1,交直線A1B1于點D,連接AD. 由AB1平面A1B1C1, 得平面A1B1C1平面ABB1. 由C1DA1B1,平面A1B1C1平面ABB1A1B1,C1D平面A1B1C1, 得C1D平面ABB1. 所以C1AD是AC1與平面ABB1所成的角.,方法

11、二設(shè)直線AC1與平面ABB1所成的角為.,設(shè)平面ABB1的一個法向量為n(x,y,z).,空間角是高考中的??純?nèi)容,線線角和二面角多出現(xiàn)在小題中,線面角多出現(xiàn)在解答題中,主要注意幾何法與空間向量法的靈活應(yīng)用.,,題型四立體幾何中的動態(tài)問題,,自主演練,1.(2018杭州模擬)等腰直角三角形ABE的斜邊AB為正四面體ABCD的側(cè)棱,直角邊AE繞斜邊AB旋轉(zhuǎn),則在旋轉(zhuǎn)的過程中,有下列說法: 四面體EBCD的體積有最大值和最小值; 存在某個位置,使得AEBD; 設(shè)二面角DABE的平面角為,則DAE; AE的中點M與AB的中點N的連線交平面BCD于點P,則點P的軌跡為橢圓. 其中,正確說法的個數(shù)是 A

12、.1 B.2 C.3 D.4,,解析四面體EBCD的底面BCD的面積為定值,且在旋轉(zhuǎn)的過程中,點E到底面BCD的距離存在最大值和最小值,所以四面體EBCD的體積有最大值和最小值,正確; 設(shè)BD的中點為F,則當AE旋轉(zhuǎn)到平面ACF內(nèi)時,AEBD,正確;,綜上所述,正確說法的個數(shù)為3,故選C.,2.(2018浙江高考研究聯(lián)盟聯(lián)考) 如圖,已知正四面體DABC,P為線段AB上的動點(端點除外),則二面角DPCB的平面角的余弦值的取值范圍是________.,解析當點P從點A運動到點B時,二面角DPCB的平面角逐漸增大,二面角DPCB的平面角最小趨近于二面角DACB的平面角,最大趨近于二面

13、角DBCA的平面角的補角. 設(shè)正四面體的棱長為2,如圖所示,取AC的中點為E.連接DE,BE,,(1)考慮動態(tài)問題中點線面的變化引起的一些量的變化,建立目標函數(shù),用代數(shù)方法解決幾何問題. (2)運動變化中的軌跡問題的實質(zhì)是尋求運動變化過程中的所有情況,發(fā)現(xiàn)動點的運動規(guī)律. (3)運動過程中端點的情況影響問題的思考,可以利用極限思想考慮運動變化的極限位置.,2,課時作業(yè),PART TWO,,基礎(chǔ)保分練,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,1.(2018紹興質(zhì)檢)已知m,n是兩條不同的直線,,是兩個不同的平面,則下列命題中正確的個數(shù)是 若m且m,則; 若m

14、且,則m; 若mn,m,n,則; 若mn,n,則m. A.1 B.2 C.3 D.4,,,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,解析若m,則由線面平行的性質(zhì)定理知,在內(nèi)有直線l與m平行,又m,則l,從而,故正確; 若m且,則m或m,故不正確; 若mn,m,則n,又n,所以,故正確; 若mn,n,則m或m,故不正確.故正確的個數(shù)為2.,解析考慮到平行的性質(zhì),AB,CC,AD可以用同一頂點處的三條棱替代,如AB,AA,AD,投影的長度相等等價于這些線段所在直線與平面所成的角相等, 因此以正方體為依托, 如圖,平面ABD(BCD),ACD(ABC

15、), ABD(BCD),ACD(ABC)均符合題意, 所以這樣的平面有4個.故選B.,,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,2.過正方體ABCDABCD的頂點A作平面,使得棱AB,CC,AD在平面上的投影的長度相等,則這樣的平面的個數(shù)為 A.6 B.4 C.3 D.1,,,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,3.(2018紹興模擬)九章算術(shù)中,將底面是直角三角形的直三棱柱稱之為“塹堵”.已知某“塹堵”的三視圖如圖所示,俯視圖中間的實線平分矩形的面積,則該“塹堵”的側(cè)面積為,,,1,2,3,4,5,6

16、,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,4.(2018臺州適應(yīng)性考試)如圖,已知菱形ABCD的對角線AC,BD相交于點O,將菱形ABCD沿對角線AC折起,使得平面ACD平面ABC,若點N是BD上的動點,當線段ON最短時,二面角NACB的余弦值為,,,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,解析易知OBOD,所以當N為BD的中點時,線段ON最短, 因為ACOB,ACOD,OBODO,OB,OD平面OBD, 所以AC平面BOD,所以O(shè)NAC, 又OBAC, 所以BO

17、N即二面角NACB的平面角. 因為平面ACD平面ABC,平面ACD平面ABCAC,ODAC, 所以O(shè)D平面ABC, 所以O(shè)DOB,BOD為等腰直角三角形,所以BON45,,,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,5.(2018浙江)已知四棱錐SABCD的底面是正方形,側(cè)棱長均相等,E是線段AB上的點(不含端點),設(shè)SE與BC所成的角為1,SE與平面ABCD所成的角為2,二面角SABC的平面角為3,則 A.123 B.321 C.132 D.231,,,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,解析如圖,不妨設(shè)底面正方形

18、的邊長為2,E為AB上靠近點A的四等分點,E為AB的中點,S到底面的距離SO1,以EE,EO為鄰邊作矩形OOEE, 則SEO1,SEO2,SEO3.,此時tan 2tan 3tan 1,可得231. 當E在AB中點處時,231.故選D.,,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,6.(2018嘉興調(diào)研)如圖,正方體ABCDA1B1C1D1的棱長為1,E,F(xiàn)分別是棱AA1,CC1的中點,過EF的平面與棱BB1,DD1分別交于點G,H.設(shè)BGx,x0,1. 四邊形EGFH一定是菱形; AC平面EGFH; 四邊形EGFH的面積Sf(x)在區(qū)間0,1上具有單調(diào)性;

19、 四棱錐AEGFH的體積為定值. 以上結(jié)論正確的個數(shù)是 A.4 B.3 C.2 D.1,,,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,解析由正方體的性質(zhì)易得D1HBGx, 則四邊形A1D1HE、四邊形ABGE、四邊形CBGF、四邊形C1D1HF為四個全等的直角梯形, 則HEEGGFFH,即四邊形EGFH為菱形,正確; 因為ACEF,EF平面EGFH,AC平面EGFH, 所以AC平面EGFH,正確; 在線段DD1上取DMx,則易得HMG為直角三角形,且HM12x,,,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,綜上

20、所述,正確結(jié)論的個數(shù)是3,故選B.,A.<< B.<< C.<< D.<<,,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,,,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,解析易知二面角BPQR的平面角的補角就是二面角APQR的平面角,二面角CQRP的平面角的補角就是二面角AQRP的平面角,二面角DPRQ的平面角的補角就是二面角APRQ的平面角. 易得二面角APQR的平面角二面角AQRP的平面角二面角APRQ的平面角,即<<.故選C.,,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,8.如圖,在梯

21、形ABCD中,ADBC,ABC90,ADBCAB234,E,F(xiàn)分別是AB,CD的中點,將四邊形ADFE沿直線EF進行翻折,給出四個結(jié)論: DFBC; BDFC; 平面DBF平面BFC; 平面DCF平面BFC. 在翻折過程中,可能成立的結(jié)論是______.(填寫結(jié)論序號),,,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,解析因為BCAD,AD與DF相交不垂直,所以BC與DF不垂直,則錯誤; 設(shè)點D在平面BCF上的射影為點P,當BPCF時就有BDFC,而ADBCAB234,可使條件滿足,所以正確; 當點P落在BF上時,DP平面BDF,從而平面BDF平面BCF,所

22、以正確; 因為點D的投影不可能在FC上,所以平面DCF平面BFC不成立,即錯誤.故答案為.,,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,9.如圖,四邊形ABCD和ADPQ均為正方形,它們所在的平面互相垂直,動點M在線段PQ上,E,F(xiàn)分別為AB,BC的中點.設(shè)異面直線EM與AF所成的角為, 則cos 的最大值為_____.,,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,解析以A點為坐標原點,AB,AD,AQ所在直線分別為x軸,y軸,z軸,建立空間直角坐標系,如圖所示,,設(shè)M(0,y,1)(0y1),,,1,2,3,4,5,6,

23、7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,令t1y,則y1t, 0y1,0t1,,,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,又z9x28x4在1,)上單調(diào)遞增, x1時,zmin5,,,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,10.(2009浙江)如圖,在長方形ABCD中,AB2,BC1,E為DC的中點,F(xiàn)為線段EC(端點除外)上一動點.現(xiàn)將AFD沿AF折起,使平面ABD平面ABC.在 平面ABD內(nèi)過點D作DKAB,K為垂足.設(shè)AKt,則t的取值范圍是_______.,,解析如圖,在平面ADF內(nèi)過D作DHA

24、F,垂足為H,連接HK.過F點作FPBC交AB于點P.,設(shè)DFx,則1<2. 平面ABD平面ABC,平面ABD平面ABCAB,DKAB,DKABD,DK平面ABC,又AF平面ABC,DKAF. 又DHAF,DKDHD,DK,DH平面DKH, AF平面DKH,AFHK,即AHHK.,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,,ADF和APF都是直角三角形,PFAD, RtADFRtAPF,APDFx. AHDADF,,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,,11.(2017浙江)如圖,已知四棱錐PABCD,PAD是以AD

25、為斜邊的等腰直角三角形,BCAD,CDAD,PCAD2DC2CB,E為PD的中點. (1)證明:CE平面PAB;,證明如圖,設(shè)PA的中點為F,連接EF,F(xiàn)B. 因為E,F(xiàn)分別為PD,PA的中點,,所以EFBC且EFBC, 所以四邊形BCEF為平行四邊形,所以CEBF. 因為BF平面PAB,CE平面PAB, 因此CE平面PAB.,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,,(2)求直線CE與平面PBC所成角的正弦值.,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,,解分別取BC,AD的中點為M,N, 連接PN交EF于點Q,連接M

26、Q. 因為E,F(xiàn),N分別是PD,PA,AD的中點, 所以Q為EF的中點, 在平行四邊形BCEF中,MQCE. 由PAD為等腰直角三角形得PNAD.,所以AD平面PBN. 由BCAD得BC平面PBN, 那么平面PBC平面PBN.,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,過點Q作PB的垂線,垂足為H,連接MH.MH是MQ在平面PBC上的射影, 所以QMH是直線CE與平面PBC所成的角. 設(shè)CD1.,,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,12

27、.(2018浙江重點中學(xué)聯(lián)考)如圖,在直三棱柱ABCA1B1C1中,底面ABC是邊長為2的正三角形,D是棱A1C1的中點,CC1h(h0).,(1)證明:BC1平面AB1D;,,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,證明方法一如圖1,連接A1B,交AB1于點E,連接DE, 則DE是A1BC1的中位線, 所以DEBC1. 又DE平面AB1D,BC1平面AB1D, 所以BC1平面AB1D. 方法二如圖2,取AC的中點F,連接BF,C1F,DF. 因為AFDC1,且AFDC1, 所以四邊形AFC1D是平行四邊形,故ADFC1. 又FC1平面BFC1,AD平面B

28、FC1, 所以AD平面BFC1.,圖1,圖2,,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,因為DFB1B,且DFB1B,所以四邊形DFBB1是平行四邊形,故DB1FB. 又FB平面BFC1,DB1平面BFC1, 所以DB1平面BFC1. 又ADDB1D,AD,DB1平面ADB1, 所以平面ADB1平面BFC1. 又BC1平面BFC1, 故BC1平面AB1D.,,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,解方法一取A1B1的中點H,連接C1H,B

29、H. 因為A1B1C1與ABC都是正三角形,所以C1HA1B1. 在直三棱柱ABCA1B1C1中,平面ABB1A1平面A1B1C1,平面ABB1A1平面A1B1C1A1B1, 又C1H平面A1B1C1,故C1H平面ABB1A1. 所以C1BH就是BC1與平面ABB1A1所成的角,,,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,方法二以AB的中點O為坐標原點,OB,OC所在直線分別為x軸,y軸,過點O且與平面ABC垂直的直線為z軸,建立空間直角坐標系,如圖3所示,,圖3,易得平面ABB1A1的一個法向量為n(0,1,0).,技能提升練,,1,2,3,4,5,6,

30、7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,13.(2018紹興市適應(yīng)性考試)如圖,在ABC中,ACB90,CAB,M為AB的中點.將ACM沿著CM翻折至ACM,使得AMMB,則的取值不可能為,,,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,解析如圖,設(shè)點A在平面BMC上的射影為A, 則由題意知,點A在直線CM的垂線AA上.要使AMMB, 則AMMB,所以只需考慮其臨界情況, 即當AMMB時,點A與點A關(guān)于直線CM對稱,,又AMMC,所以AMC是以MAC為底角的等腰三角形,,,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,1

31、6,14. (2018溫州高考適應(yīng)性測試)已知線段AB垂直于定圓所在的平面,B,C是圓上的兩點,H是點B在AC上的射影,當C運動時,點H運動的軌跡 A.是圓 B.是橢圓 C.是拋物線 D.不是平面圖形,,,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,解析設(shè)在定圓內(nèi)過點B的直徑與圓的另一個交點為點D,過點B作AD的垂線,垂足為點E,連接EH,CD. 因為BD為定圓的直徑, 所以CDBC,又因為AB垂直于定圓所在的平面,所以CDAB, 又因為ABBCB,所以CD平面ABC,所以CDBH, 又因為BHAC,ACCDC, 所以BH平面ACD, 所以BHEH,所以動點H

32、在以BE為直徑的圓上, 即點H的運動軌跡為圓,故選A.,拓展沖刺練,,15,15.(2018浙江省鎮(zhèn)海中學(xué)模擬)已知直三棱柱ABCA1B1C1的側(cè)棱長為6,且底面是邊長為2的正三角形,用一平面截此棱柱,與側(cè)棱AA1,BB1,CC1分別交于三點M,N,Q,若MNQ為直角三角形,則該直角三角形斜邊長的最小值為,,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,,15,解析取D,D1分別為AC,A1C1的中點,連接DD1,DB, 根據(jù)題意以D為原點,DB,DC,DD1所在直線分別為x,y,z軸,建立如圖所示的空間直角坐標系,點M在側(cè)棱AA1上, 設(shè)M(0,1,a),點N在BB

33、1上,,設(shè)Q(0,1,c),不妨設(shè)c

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