专题26 最值模型之费马点模型(解析版).docx
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- 专题26 最值模型之费马点模型解析版 专题 26 模型 费马点 解析
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1、专题26 最值模型之费马点模型费马点问题是由全等三角形中的手拉手模型衍生而来,主要考查转化与化归等的数学思想,在各类考试中都以中高档题为主。本专题就最值模型中的费马点问题进行梳理及对应试题分析,方便掌握。 【模型背景】皮耶德费马,17世纪法国数学家,有“业余数学家之王”的美誉,之所以叫业余并非段位不够,而是因为其主职是律师,兼职搞搞数学费马在解析几何、微积分等领域都有卓越的贡献,除此之外,费马广为人知的是以其名字命名的“费马小定理”、“费马大定理”等费马点:三角形内的点到三个顶点距离之和最小的点。【模型解读】结论1:如图,点M为ABC内任意一点,连接AM、BM、CM,当M与三个顶点连线的夹角为
2、120时,MA+MB+MC的值最小。注意:上述结论成立的条件是ABC的最大的角要小于120,若最大的角大于或等于120,此时费马点就是最大角的顶点A。(这种情况一般不考,通常三角形的最大顶角都小于120)【模型证明】以AB为一边向外作等边三角形ABE,将BM绕点B逆时针旋转60得到BN,连接ENABE为等边三角形,ABBE,ABE60而MBN60,ABMEBN在AMB与ENB中,AMBENB(SAS)连接MN由AMBENB知,AMENMBN60,BMBN,BMN为等边三角形BMMNAM+BM+CMEN+MN+CM当E、N、M、C四点共线时,AM+BM+CM的值最小此时,BMC180NMB120
3、;AMBENB180BNM120;AMC360BMCAMB120费马点的作法:如图3,分别以ABC的AB、AC为一边向外作等边ABE和等边ACF,连接CE、BF,设交点为M,则点M即为ABC的费马点。【最值原理】两点之间,线段最短。结论2:点P为锐角ABC内任意一点,连接AP、BP、CP,求xAP+yBP+zCP最小值。(加权费马点)【模型证明】第一步,选定固定不变线段;第二步,对剩余线段进行缩小或者放大。如:保持BP不变,xAP+yBP+zCP=,如图,B、P、P2、A2四点共线时,取得最小值。模型特征:PA+PB+PC(P为动点)一动点,三定点;以三角形的三边向外作等边三角形的,再分别将所
4、作等边三角形最外的顶点与已知三角形且与所作等边三角形相对的顶点相连,连线的交点即为费马点;同时线段前可以有不为1的系数出现,即:加权费马点。例1(2023湖北随州统考中考真题)1643年,法国数学家费马曾提出一个著名的几何问题:给定不在同一条直线上的三个点A,B,C,求平面上到这三个点的距离之和最小的点的位置,意大利数学家和物理学家托里拆利给出了分析和证明,该点也被称为“费马点”或“托里拆利点”,该问题也被称为“将军巡营”问题(1)下面是该问题的一种常见的解决方法,请补充以下推理过程:(其中处从“直角”和“等边”中选择填空,处从“两点之间线段最短”和“三角形两边之和大于第三边”中选择填空,处填
5、写角度数,处填写该三角形的某个顶点)当的三个内角均小于时,如图1,将绕,点C顺时针旋转得到,连接,由,可知为 三角形,故,又,故,由 可知,当B,P,A在同一条直线上时,取最小值,如图2,最小值为,此时的P点为该三角形的“费马点”,且有 ;已知当有一个内角大于或等于时,“费马点”为该三角形的某个顶点如图3,若,则该三角形的“费马点”为 点(2)如图4,在中,三个内角均小于,且,已知点P为的“费马点”,求的值;(3)如图5,设村庄A,B,C的连线构成一个三角形,且已知现欲建一中转站P沿直线向A,B,C三个村庄铺设电缆,已知由中转站P到村庄A,B,C的铺设成本分别为a元/,a元/,元/,选取合适的
6、P的位置,可以使总的铺设成本最低为_元(结果用含a的式子表示)【答案】(1)等边;两点之间线段最短;A(2)(3)【分析】(1)根据旋转的性质和两点之间线段最短进行推理分析即可得出结论;(2)根据(1)的方法将绕,点C顺时针旋转得到,即可得出可知当B,P,A在同一条直线上时,取最小值,最小值为,在根据可证明,由勾股定理求即可,(3)由总的铺设成本,通过将绕,点C顺时针旋转得到,得到等腰直角,得到,即可得出当B,P,A在同一条直线上时,取最小值,即取最小值为,然后根据已知和旋转性质求出即可【详解】(1)解:,为等边三角形;,又,故,由两点之间线段最短可知,当B,P,A在同一条直线上时,取最小值,
7、最小值为,此时的P点为该三角形的“费马点”,又,;,三个顶点中,顶点A到另外两个顶点的距离和最小又已知当有一个内角大于或等于时,“费马点”为该三角形的某个顶点该三角形的“费马点”为点A,故答案为:等边;两点之间线段最短;(2)将绕,点C顺时针旋转得到,连接,由(1)可知当B,P,A在同一条直线上时,取最小值,最小值为,又,由旋转性质可知:,最小值为,(3)总的铺设成本当最小时,总的铺设成本最低,将绕,点C顺时针旋转得到,连接,由旋转性质可知:,当B,P,A在同一条直线上时,取最小值,即取最小值为,过点作,垂足为,的最小值为总的铺设成本(元)故答案为:【点睛】本题考查了费马点求最值问题,涉及到的
8、知识点有旋转的性质,等边三角形的判定与性质,勾股定理,以及两点之间线段最短等知识点,读懂题意,利用旋转作出正确的辅助线是解本题的关键例2(2023广东深圳二模)如图,是等边三角形,M是正方形ABCD对角线BD(不含B点)上任意一点,(点N在AB的左侧),当AM+BM+CM的最小值为时,正方形的边长为_【答案】【分析】首先通过SAS判定,得出,因为,得出是等边三角形,AM+BM+CM=EN+MN+CM,而且为最小值,我们可以得出EC=,作辅助线,过点E作交CB的延长线于F,由题意求出,设正方形的边长为x,在中,根据勾股定理求得正方形的边长为【详解】为正三角形,BD是正方形ABCD的对角线,在和中
9、,(SAS)在中,又,为等边三角形,AM+BM+CM最小值为EN+MN+CM的最小值为即CE=过点E作交CB的延长线于F,可得设正方形的边长为x,则BF=,在,解得(负值舍去)正方形的边长为故答案为:【点睛】本题考查了等边三角形和正方形边相等的性质,全等三角形的判定,灵活使用辅助线,掌握直角三角的性质,熟练运用勾股定理是解题的关键例3(2023春江苏八年级专题练习)如图,四边形 是菱形,B=6,且ABC=60 ,M是菱形内任一点,连接AM,BM,CM,则AM+BM+CM 的最小值为_【答案】【分析】以BM为边作等边BMN,以BC为边作等边BCE,如图,则BCMBEN,由全等三角形的对应边相等得
10、到CM=NE,进而得到AM+MB+CM=AM+MN+NE当A、M、N、E四点共线时取最小值AE根据等腰三角形“三线合一”的性质得到BHAE,AH=EH,根据30直角三角形三边的关系即可得出结论【详解】以BM为边作等边BMN,以BC为边作等边BCE,则BM=BN=MN,BC=BE=CE,MBN=CBE=60,MBC=NBE,BCMBEN,CM=NE,AM+MB+CM=AM+MN+NE当A、M、N、E四点共线时取最小值AEAB=BC=BE=6,ABH=EBH=60,BHAE,AH=EH,BAH=30,BH=AB=3,AH=BH=,AE=2AH=故答案为【点睛】本题考查了菱形的性质,全等三角形的判定
11、与性质,等边三角形的性质难度比较大作出恰当的辅助线是解答本题的关键例4(2023春湖北武汉九年级校考阶段练习)如图,点M是矩形内一点,且,N为边上一点,连接、,则的最小值为_【答案】【分析】将绕点A逆时针旋转得到,连接、,然后即可得为等边三角形,同理为等边三角形,接着证明当、三条线段在同一直线上,的值最小,即的值最小,过点作于点E,即最小值为:,问题随之得解【详解】如图所示,将绕点A逆时针旋转得到,连接、,根据旋转的性质有:,为等边三角形,同理为等边三角形,当线段、三条线段在同一直线上,且该直线与垂直时,的值最小,即的值最小,如下图,过点作于点E,交于点F,最小值为:,在矩形中,于点E,即可知
12、四边形是矩形,即,为等边三角形,的最小值为,故答案为:【点睛】本题主要考查了旋转的性质,矩形的性质,等边三角形的判定定理与性质,勾股定理,垂线段最短等知识,作出合理的辅助线是解答本题的关键例5(2023广东广州校考二模)平行四边形中,点E在边上,连,点F在线段上,连,连(1)如图1,已知,点E为中点,若,求的长度;(2)如图2,已知,将射线沿翻折交于H,过点C作交于点G若,求证:;(3)如图3,已知,若,直接写出的最小值【答案】(1)(2)见解析(3)【分析】(1)根据“直角三角形的中线等于斜边长一半”,可以得到,再在直角中,利用勾股定理求出,则,即可求解;(2)由题意可得,是的角平分线,且,
13、故延长交于点M,可证,要证,而,即证明即可,延长交于N,过E作于P,先证明,可以得到,再证明四边形是正方形,得到,接着证明即可解决;(3)如图3,分别以和为边构造等边三角形,构造“手拉手”模型,即可得到,所以,则,当B,F,M,N四点共线时,所求线段和的值最小,利用,解即可解决【详解】(1)解:,如图1, ,E为的中点, ,在中,;(2)证明:如图2,设射线与射线交于点M,由题可设,延长交于N,过E作于P,则,在与中,过E作于Q,四边形为矩形,矩形为正方形,在与中,;(3)解:如图3,把绕点A逆时针旋转得到,得到等边,同理以为边构造等边, ,在与中,当B,F,M,N四点共线时,最小,即为线段B
14、N的长度,如图4,过N作交其延长线于T,在中, ,的最小值为 【点睛】本题是一道四边形综合题,考查了线段的“截长补短”在证明三角形全等中的应用,同时要注意基本辅助线构造方法,比如第(2)问中的线段既是角平分线,又是垂线段,延长相交构等腰就是本题的突破口,再结合线段的截长补短来构造全等,还考查了多条线段和的最值问题,利用旋转变换来转化线段是解决此问的关键例6(2023.河南四模)阅读材料:平面几何中的费马问题是十七世纪法国数学家、被誉为业余数学家之王的皮埃尔德费马提出的一个著名的几何问题1643年,在一封写给意大利数学家和物理学家托里拆利的私人信件中,费马提出了下面这个极富挑战性和趣味性的几何难
15、题,请求托里拆利帮忙解答:给定不在一条直线上的三个点A,B,C,求平面上到这三个点的距离之和最短的点P的位置托里拆利成功地解决了费马的问题后来人们就把平面上到一个三角形的三个顶点A,B,C距离之和最小的点称为ABC的费马-托里拆利点,也简称为费马点或托里拆利点问题解决:(1)费马问题有多种不同的解法,最简单快捷的还是几何解法如图1,我们可以将BPC绕点B顺时针旋转60得到BDE,连接PD,可得BPD为等边三角形,故PD=PB,由旋转可得DE=PC,因PA+PB+PC=PA+PD+DE,由 可知,PA+PB+PC的最小值与线段 的长度相等;(2)如图2,在直角三角形ABC内部有一动点P,BAC=
16、90,ACB=30,连接PA,PB,PC,若AB=2,求PA+PB+PC的最小值;(3)如图3,菱形ABCD的边长为4,ABC=60,平面内有一动点E,在点E运动过程中,始终有BEC=90,连接AE、DE,在ADE内部是否存在一点P,使得PA+PD+PE最小,若存在,请直接写出PA+PD+PE的最小值;若不存在,请说明理由【答案】(1)两点之间,线段最短;AE;(2)2;(3)存在,2-2【分析】(1)连接AE,由两点之间线段最短即可求解;(2)在RtABC中先求出AC,将BPC绕点C顺时针旋转60得到CDE,连接PD、AE,由两点之间线段最短可知,PA+PB+PC的最小值与线段AE的长度相等
17、,根据勾股定理即可求解;(3)在ADE内部取一点P,连接PA、PD、PE,把PAD饶点D顺时针旋转60得到FGD,根据旋转的性质和两点之间线段最短可知,PA+PD+PE的最小值与线段GE的长度相等,再根据圆的特点、菱形与勾股定理即可求出GE,故可求解【详解】(1)连接AE,如图,由两点之间线段最短可知,PA+PB+PC的最小值为线段AE的长故答案为:两点之间线段最短;AE;(2)在RtABC中,BAC=90,ACB=30,AB=2BC=2AB=4由勾股定理可得AC=如图2,将BPC绕点C顺时针旋转60得到CDE,连接PD、AE,可得CPD为等边三角形,BCE=60PD=PC 由旋转可得DE=P
18、B,CE=BC=4 PA+PB+PC=PA+DE+PD由两点之间线段最短可知,PA+PB+PC的最小值与线段AE的长度相等ACE=ACB+BCE=30+60=90 在RtACE中,AE=即PA+PB+PC的最小值为2;(3)存在在ADE内部是否存在一点P,使得PA+PD+PE最小,如图3,在ADE内部取一点P,连接PA、PD、PE,把PAD饶点D顺时针旋转60得到FGD,连接PF、GE、AG,可得PDF、ADG均为等边三角形PD=PF 由旋转可得PA=GFPA+PD+PE=GF+PF+PE,两点之间线段最短可知,PA+PD+PE的最小值与线段GE的长度相等BEC=90点E在以BC为直径的O上,
19、如图3 则OB=OC=2如图3,连接OG交O于点H,连接CG交AD于点K,连接AC,则当点E与点H重合时,GE取最小值,即PA+PD+PE的最小值为线段GH的长菱形ABCD的边长为4,ABC=60AB=BC=CD=AD=4ABC、ACD均为等边三角形AC=CD=AD=DG=AG=4,ACB=ACD=60四边形ACDG是菱形,ACG=ACD=30 CG、AD互相垂直平分DK=AD=2根据勾股定理得CK=CG=2CK=OCG=ACB+ACG=60+30=90在RtOCG中,OG=OH=OC=2GH=OG-OH=2-2即PA+PD+PE的最小值为2-2【点睛】此题主要考查四边形与圆综合的最短距离,解
20、题的关键是熟知旋转的性质、圆周角定理及两点之间的距离特点例7(2023江苏校考三模)如图,四个村庄坐落在矩形ABCD的四个顶点上,公里,公里,现在要设立两个车站E,F,则的最小值为_公里【答案】15+10【分析】将AEB绕A顺时针旋转60得AGH,连接BH、EG,将DFC绕点D逆时针旋转60得到DFM,连接CM、FM、FF,如图2,此时EH、EF、FM共线,EA+EB+EF+FC+FD是最小值,利用旋转的性质和等边三角形的性质,相加即可得出结论【详解】解:如图1,将AEB绕A顺时针旋转60得AGH,连接BH、EG,将DFC绕点D逆时针旋转60得到DFM,连接CM、FF,由旋转得:AB=AH,A
21、E=AG,EAG=BAH=60,BE=GH,AEG和ABH是等边三角形,AE=EG,同理得:DFF和DCM是等边三角形,DF=FF,FC=FM,当H、G、E、F、F、M在同一条直线上时,EA+EB+EF+FC+FD有最小值,如图2,AH=BH,DM=CM,HM是AB和CD的垂直平分线,HMAB,HMCD,AB=10,ABH的高为5,EA+EB+EF+FC+FD=EG+GH+EF+FF+FM=HM=15+5+5=15+10,则EA+EB+EF+FC+FD的最小值是(15+10)公里故答案为:(15+10)【点睛】本题考查了矩形的性质和最短路径问题,旋转的性质和等边三角形的性质,确定最小值时点E和
22、F的位置是本题的关键,利用全等、勾股定理求其边长,从而得出结论例8(2023下陕西西安九年级校考阶段练习)问题探究将几何图形按照某种法则或规则变换成另一种几何图形的过程叫做几何变换旋转变换是几何变换的一种基本模型经过旋转,往往能使图形的几何性质明白显现题设和结论中的元素由分散变为集中,相互之间的关系清楚明了,从而将求解问题灵活转化问题提出:如图1,是边长为1的等边三角形,P为内部一点,连接、,求的最小值方法分析:通过转化,把由三角形内一点发出的三条线段(星型线)转化为两定点之间的折线(化星为折),再利用“两点之间线段最短”求最小值(化折为直)问题解决:如图2,将绕点逆时针旋转至,连接,记与交于
23、点,易知由,可知为正三角形,有故因此,当共线时,有最小值是学以致用:(1)如图3,在中,为内部一点,连接,则的最小值是_(2)如图4,在中,为内部一点,连接,求的最小值【答案】(1)5(2)【分析】(1)将绕点逆时针旋转得到,易知是等边三角形,转化为两定点之间的折线(化星为折),再利用“两点之间线段最短”求最小值(化折为直)(2)将绕点逆时针旋转得到,易知是等腰直角三角形,作交的延长线于转化为两定点之间的折线(化星为折),再利用“两点之间线段最短”求最小值(化折为直)【详解】(1)解:如图3中,将绕点逆时针旋转得到,是等边三角形,在中,的最小值为5故答案为5(2)如图4中,将绕点逆时针旋转得到
24、,是等腰直角三角形,作交的延长线于在中,在中,的最小值为【点睛】本题是四边形综合题,主要考查了等边三角形的性质,全等三角形的判定,两点之间线段最短时的位置的确定,解本题的关键是确定取最小值时的位置课后专项训练1.(2022宜宾中考真题)如图,和都是等腰直角三角形,点D是BC边上的动点(不与点B、C重合),DE与AC交于点F,连结CE下列结论:;若,则;在内存在唯一一点P,使得的值最小,若点D在AP的延长线上,且AP的长为2,则其中含所有正确结论的选项是()ABCD【答案】B【分析】证明,即可判断,根据可得,由可得四点共圆,进而可得,即可判断,过点作于,交的延长线于点,证明,根据相似三角形的性质
25、可得,即可判断,将绕点逆时针旋转60度,得到,则是等边三角形,根据当共线时,取得最小值,可得四边形是正方形,勾股定理求得, 根据即可判断【详解】解:和都是等腰直角三角形,故正确;四点共圆,故正确;如图,过点作于,交的延长线于点, ,,,设,则,则AHCE,则;故正确如图,将绕点逆时针旋转60度,得到,则是等边三角形,当共线时,取得最小值,此时,此时,平分,四点共圆,又,,则四边形是菱形,又,四边形是正方形,则,则,故不正确,故选B【点睛】本题考查了旋转的性质,费马点,圆内接四边形的性质,相似三角形的性质与判定,全等三角形的性质与判定,勾股定理,解直角三角形,正方形的性质与判定,掌握以上知识是解
26、题的关2(2023成都实外九年级阶段练习)如图,在中,P是内一点,求的最小值为_【答案】【分析】将APC绕点C顺时针旋转得DFC,可得PC=PF,DF=AP,将转化为,此时当B、P、F、D四点共线时,的值最小,最小值为BD的长;根据勾股定理求解即可【详解】解:将APC绕点C顺时针旋转得DFC,连接PF、AD、DB,过点D作DEBA,交BA的延长线于点E;AP=DF,PCF=ACD=,PC=FC,AC=CD,PCF、ACD是等边三角形,PC=PF,AD=AC=1,DAC=,当B、P、F、D四点共线时,的值最小,最小值为BD的长;,CAD=,EAD=,的值最小值为故答案为:【点睛】本题考查费马点问
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