2022版高考数学一轮总复习第7章立体几何第7节立体几何中的最值翻折探索性问题学案含解析.doc
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1、立体几何中的最值、翻折、探索性问题 考点一立体几何中的最值问题 解决空间图形有关的线段、角、距离、面积、体积等最值问题,一般可以从三方面着手:一是从问题的几何特征入手,充分利用其几何性质去解决;二是利用空间几何体的侧面展开图;三是找出问题中的代数关系,建立目标函数,利用代数方法求目标函数的最值解题途径很多,在函数建成后,可用一次函数的端点法,二次函数的配方法、公式法,函数有界法(如三角函数等)及高阶函数的拐点导数法等典例1(1)如图所示,长方体ABCDA1B1C1D1中,ABAD1,AA1,面对角线B1D1上存在一点P使得A1PPB最短,则A1PPB的最小值为()A.BC2D2(2)如图所示,
2、PA平面ADE,B,C分别是AE,DE的中点,AEAD,ADAEAP2.若点Q是线段BP上的动点,当直线CQ与DP所成的角最小时,求线段BQ的长(1)A如图,把A1B1D1折起至与平面BDD1B1共面,连接A1B交B1D1于P,则此时的A1PPB最短,即为A1B的长,在A1B1B中,由余弦定理求得A1B,故选A.(2)解因为PA平面ADE,AD平面ADE,AB平面ADE,所以PAAD,PAAB,又因为AEAD,B为AE中点,所以PA,AD,AB两两垂直以,为正交基底建立空间直角坐标系Axyz,则各点的坐标为A(0,0,0),B(1,0,0),C(1,1,0),D(0,2,0),P(0,0,2)
3、(1,0,2),故可设(,0,2)(01)又(0,1,0),所以(,1,2)又(0,2,2),所以cos,.设12t,t1,3,则cos2,当且仅当t,即时,|cos,|的最大值为.因为ycos x在上单调递减,所以当时直线CQ与DP所成角取得最小值又因为BP,所以BQBP.点评:本例(1)属于线段和的最值问题,求解时采用了化空间为平面,化折为直的重要手段;本例(2)属于解决空间角的最值问题,求解时采用了把空间角的余弦三角函数值表示为参数的二次函数,利用这个函数的单调性求三角函数值的最值,求解时需要注意的是函数中自变量的取值范围对最值的决定作用(2020广州模拟)如图所示,在四面体ABCD中,
4、ADAB,平面ABD平面ABC,ABBCAC,且ADBC4.(1)证明:BC平面ABD;(2)设E为棱AC的中点,当四面体ABCD的体积取得最大值时,求二面角CBDE的余弦值(1)证明:因为ADAB,平面ABD平面ABC,平面ABD平面ABCAB,AD平面ABD,所以AD平面ABC,因为BC平面ABC,所以ADBC.因为ABBCAC,所以AB2BC2AC2,所以ABBC,因为ADABA,所以BC平面ABD.(2)解:设ADx(0x4),则ABBC4x,四面体ABCD的体积Vf(x)x(4x)2(x38x216x)(0x4)f(x)(3x216x16)(x4)(3x4),当0x时,f(x)0,V
5、f(x)单调递增;当x4时,f(x)0,Vf(x)单调递减故当ADx时,四面体ABCD的体积取得最大值以B为坐标原点,建立空间直角坐标系Bxyz,则B(0,0,0),A,C,D,E.设平面BCD的法向量为n(x,y,z),则,即令z2,得n(0,1,2),同理可得平面BDE的一个法向量为m(1,1,2),则cosm,n.由图可知,二面角CBDE为锐角,故二面角CBDE的余弦值为. 考点二平面图形的翻折问题 三步解决平面图形翻折问题典例2(2018全国卷)如图,四边形ABCD为正方形,E,F分别为AD,BC的中点,以DF为折痕把DFC折起,使点C到达点P的位置,且PFBF.(1)证明:平面PEF
6、平面ABFD;(2)求DP与平面ABFD所成角的正弦值(1)证明:由已知可得BFPF,BFEF,PFEFF,PF,EF平面PEF,所以BF平面PEF.又BF平面ABFD,所以平面PEF平面ABFD.(2)解:如图,作PHEF,垂足为H.由(1)得,PH平面ABFD.以H为坐标原点,的方向为y轴正方向,|为单位长度,建立如图所示的空间直角坐标系Hxyz.由(1)可得,DEPE.又DP2,DE1,所以PE.又PF1,EF2,所以PEPF.所以PH,EH.则H(0,0,0),P,D,.又为平面ABFD的法向量,设DP与平面ABFD所成的角为,则sin |cos,|.所以DP与平面ABFD所成角的正弦
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