专题8.9 几何体的截面(交线)及动态问题(解析版).docx
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- 专题8.9 几何体的截面交线及动态问题解析版 专题 8.9 几何体 截面 动态 问题 解析
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1、8.9 几何体的截面(交线)及动态问题思维导图知识点总结立体几何中截面、交线问题综合性较强,解决此类问题要应用三个基本事实及其推论、垂直、平行的判定与性质定理等知识.立体几何中的动态问题主要是指空间动点轨迹的判断、求轨迹长度、最值与范围问题等.1截面定义:在立体几何中,截面是指用一个平面去截一个几何体(包括圆柱,圆锥,球,棱柱,棱锥、长方体,正方体等等),得到的平面图形,叫截面。其次,我们要清楚立体图形的截面方式,总共有三种,分别为横截、竖截、斜截。最后,我们要了解每一种立体图形通过上述三种截面方式所得到的截面图有哪些。2、正六面体的基本斜截面:3、圆柱体的基本截面:正六面体斜截面是不会出现以
2、下几种图形:直角三角形、钝角三角形、直角梯形、正五边形。操作技能1.结合线、面平行的判定定理与性质性质求截面问题;操作技能2.结合线、面垂直的判定定理与性质定理求正方体中截面问题;操作技能3.猜想法求最值问题:要灵活运用一些特殊图形与几何体的特征,“动中找静”:如正三角形、正六边形、正三棱锥等;操作技能4.建立函数模型求最值问题:设元建立二次函数模型求最值。典型例题分析考向一 截面问题例1 (2023福州质检)已知正方体ABCDA1B1C1D1的棱长为4,E,F分别是棱AA1,BC的中点,则平面D1EF截该正方体所得的截面图形周长为()A.6 B.10C.2 D.答案D解析取CC1的中点G,连
3、接BG,则D1EBG,取CG的中点N,连接FN,则FNBG,所以FND1E.延长D1E,DA交于点H,连接FH交AB于点M,连接ME,则平面D1EF截该正方体所得的截面图形为多边形D1EMFN.由题知A为HD的中点,A1EAE2,则C1N3,CN1,则D1E2,D1N5,FN.取AD的中点Q,连接QF,则AMFQ,所以,所以AMFQ4,则MB,则ME,MF,所以截面图形的周长为D1EEMMFFNND125.故选D.感悟提升作截面应遵循的三个原则:(1)在同一平面上的两点可引直线;(2)凡是相交的直线都要画出它们的交点;(3)凡是相交的平面都要画出它们的交线.训练1 (2023辽宁名校联考)在正
4、方体ABCDA1B1C1D1中,AB2,E为棱BB1的中点,则平面AED1截正方体ABCDA1B1C1D1的截面面积为()A. B. C.4 D.答案D解析取B1C1的中点为M,连接EM,MD1,BC1,则EMBC1,且EMBC1,则EMAD1,且EMAD1.又AB2,所以MD1AE,BC1AD12,因此EM,所以平面AED1截正方体ABCDA1B1C1D1所得的截面为等腰梯形EMD1A,因此该等腰梯形的高h,所以该截面的面积S(AD1EM)h,故选D.考向二 交线问题例2 (2020新高考卷)已知直四棱柱ABCDA1B1C1D1的棱长均为2,BAD60.以D1为球心,为半径的球面与侧面BCC
5、1B1的交线长为_.答案解析如图,设B1C1的中点为E,球面与棱BB1,CC1的交点分别为P,Q,连接DB,D1B1,D1P,D1Q,D1E,EP,EQ,由BAD60,ABAD,知ABD为等边三角形,D1B1DB2,D1B1C1为等边三角形,则D1E且D1E平面BCC1B1,E为球面截侧面BCC1B1所得截面圆的圆心,设截面圆的半径为r,则r.可得EPEQ,球面与侧面BCC1B1的交线为以E为圆心的圆弧PQ.又D1P,B1P1,同理C1Q1,P,Q分别为BB1,CC1的中点,PEQ,知的长为.感悟提升作交线的方法有如下两种:(1)利用基本事实3作交线;(2)利用线面平行及面面平行的性质定理去寻
6、找线面平行及面面平行,然后根据性质作出交线.训练2 (2023南通模拟)已知在圆柱O1O2内有一个球O,该球与圆柱的上、下底面及母线均相切.过直线O1O2的平面截圆柱得到四边形ABCD,其面积为8.若P为圆柱底面圆弧的中点,则平面PAB与球O的交线长为_.答案解析设球O的半径为r,则ABBC2r,而S四边形ABCDABBC4r28,所以r.如图,连接PO2,O1P,作OHO2P于H,易知O1O2AB.因为P为的中点,所以APBP,又O2为AB的中点,所以O2PAB.又O1O2O2PO2,所以AB平面O1O2P,又OH平面O1O2P,所以ABOH.因为OHO2P,且ABPO2O2,所以OH平面A
7、BP.因为O1O22r2,O1P,O1O2O1P,所以O2P,所以sinO1O2P,所以OHOO2sinO1O2P.易知平面PAB与球O的交线为一个圆,其半径为r1,交线长为l2r12.考向三 动态问题角度1动态位置关系的判断例3 (多选)如图,在矩形ABCD中,BC1,ABx,BD和AC交于点O,将BAD沿直线BD翻折,则下列说法中正确的是()A.存在x,在翻折过程中存在某个位置,使得ABOCB.存在x,在翻折过程中存在某个位置,使得ACBDC.存在x,在翻折过程中存在某个位置,使得AB平面ACDD.存在x,在翻折过程中存在某个位置,使得AC平面ABD答案ABC解析当ABx1时,此时矩形AB
8、CD为正方形,则ACBD,将BAD沿直线BD翻折,当平面ABD平面BCD时,由OCBD,OC平面BCD,平面ABD平面BCDBD,所以OC平面ABD,又AB平面ABD,所以ABOC,故A正确;又OCBD,OABD,且OAOCO,OA,OC平面OAC,所以BD平面OAC,又AC平面OAC,所以ACBD,故B正确;在矩形ABCD中,ABAD,AC,所以将BAD沿直线BD翻折时,总有ABAD,取x,当将BAD沿直线BD翻折到AC时,有AB2AC2BC2,即ABAC,且ACADA,AC,AD平面ACD,则此时满足AB平面ACD,故C正确;若AC平面ABD,又AO平面ABD,则ACAO,所以在AOC中,
9、OC为斜边,这与OCOA相矛盾,故D不正确.感悟提升解决空间位置关系的动点问题(1)应用“位置关系定理”转化.(2)建立“坐标系”计算.角度2动点的轨迹(长度)例4 (2023济南模拟)已知正方体ABCDA1B1C1D1的棱长为2,E,F为体对角线BD1的两个三等分点,动点P在ACB1内,且PEF的面积SPEF2,则点P的轨迹的长度为_.答案解析如图1所示,连接BD,图1因为ABCDA1B1C1D1是正方体,所以ACBD,DD1平面ABCD,又AC平面ABCD,所以ACDD1,因为DD1BDD,所以AC平面BDD1,因为BD1平面BDD1,所以BD1AC.同理BD1B1C.因为ACB1CC,所
10、以BD1平面ACB1.因为正方体ABCDA1B1C1D1的棱长为2,所以ACB1CAB12,BD16,又E,F为体对角线BD1的两个三等分点,所以BFEFD1E2.设点B到平面ACB1的距离为d,则VBACB1VB1ABC,所以SACB1dSABCBB1,解得d2,即dBF,所以F平面ACB1,即BF平面ACB1.三棱锥BACB1的底面三角形ACB1为正三角形,且BB1BCBA,所以三棱锥BACB1为正三棱锥,所以点F为ACB1的中心.因为P平面ACB1,所以PF平面ACB1,则EFPF.又PEF的面积为2,所以EFPF2,解得PF2,则点P的轨迹是以点F为圆心,2为半径的圆周且在ACB1内部
11、的部分,图2如图2所示,点P的轨迹为,且三段弧长相等.在FNB1中,FN2,FB122,NB1F,由正弦定理,得sinB1NF,由图2可知,B1NF,所以B1NF,则NFB1,所以NFM2NFB1,所以的长l2,则点P的轨迹的长度为3.感悟提升解决与几何体有关的动点轨迹问题的方法(1)几何法:根据平面的性质进行判定.(2)定义法:转化为平面轨迹问题,用圆锥曲线的定义判定,或用代替法进行计算.(3)特殊值法:根据空间图形线段长度关系取特殊值或位置进行排除.角度3最值(范围)问题例5 (2023石家庄质检)九章算术是中国古代张苍、耿寿昌所撰写的一部数学专著,是算经十书中最重要的一部,成于公元一世纪
12、左右,是当时世界上最简练有效的应用数学,它的出现标志着中国古代数学形成了完整的体系.在九章算术中,将底面是直角三角形的直三棱柱称为“堑堵”.已知在“堑堵”ABCA1B1C1中,ABAC,ABACAA1,动点M在“堑堵”的侧面BCC1B1上运动,且AM2,则MAB的最大值为()A. B. C. D.答案B解析如图,取BC的中点O,连接AO,MO,则AOBC.因为在直三棱柱ABCA1B1C1中,BB1平面ABC,所以BB1AO,又BCBB1B,所以AO平面BCC1B1,所以AOOM.在等腰直角三角形ABC中,ABAC,BAC,所以AO,又AM2,所以在RtOAM中,OM1,所以动点M的轨迹是平面B
13、CC1B1内以O为圆心,1为半径的半圆.连接BM,易得BOBC,所以BM1,1.在BAM中,AB,AM2,由余弦定理得cosMAB.即当BM1时,cosMAB取得最小值,结合选项可知,A,C,D均不正确,所以MAB的最大值为,选B.感悟提升在动态变化过程中产生的体积最大、距离最大(小)、角的范围等问题,常用的思路是(1)直观判断:在变化过程中判断点、线、面在何位置时,所求的量有相应最大、最小值,即可求解.(2)函数思想:通过建系或引入变量,把这类动态问题转化为目标函数,从而利用代数方法求目标函数的最值.训练3 (多选)(2023沈阳郊联体一模)已知棱长为a的正方体ABCDA1B1C1D1中,M
14、为B1C1的中点,点P在正方体的表面上运动,且总满足MP垂直于MC,则下列结论正确的是()A.点P的轨迹中包含AA1的中点B.点P在侧面AA1D1D内的轨迹的长为C.MP长度的最大值为D.直线CC1与直线MP所成角的余弦值的最大值为答案BCD解析如图,取A1D1的中点E,分别取A1A,B1B上靠近点A1,B1的四等分点F,G,连接EM,EF,FG,MG,则EM綉A1B1,FG綉A1B1,所以EM綉FG,所以点E,M,F,G四点共面.连接GC,因为MG2,MC2a2,GC2a2,所以MG2MC2GC2,所以MGMC.由正方体的性质知A1B1平面B1C1CB,所以ME平面B1C1CB,又MC平面B
15、1C1CB,所以MEMC.因为MGMEM,MG,ME平面MEFG,所以MC平面MEFG,所以点P的轨迹为四边形MEFG(不含点M).对于A,点P的轨迹与AA1有唯一交点F,而F不是AA1的中点,故A不正确;对于B,因为点P在侧面AA1D1D内的轨迹为EF,四边形MEFG为平行四边形,所以EFMG,故B正确;对于C,根据点P的轨迹可知,当P与F重合时,MP的长度有最大值.由正方体的性质知A1B1平面B1C1CB,所以FG平面B1C1CB.又MG平面BB1C1C,所以FGMG.连接MF,则MF,故C正确;对于D,当直线CC1与直线MP所成角的余弦值最大时,直线CC1与直线MP所成的角最小,由于点P
16、的轨迹为四边形MEFG(不含点M),所以直线CC1与直线MP所成的最小角就是直线CC1与平面MEFG所成的角,又向量与平面MEFG的法向量的夹角为C1CM,且sinC1CM,所以直线CC1与平面MEFG所成角的余弦值为,即直线CC1与直线MP所成角的余弦值的最大值为,故D正确.综上所述,选BCD.基础题型训练一、单选题1若三个平面两两相交,有三条交线,则下列命题中正确的是A三条交线为异面直线B三条交线两两平行C三条交线交于一点D三条交线两两平行或交于一点【答案】D【详解】试题分析:三个平面两两相交,有三条交线,三条交线两两平行或交于一点如三棱柱的三个侧面两两相交,交线是三棱柱的三条侧棱,这三条
17、侧棱是相互平行的;但有时三条交线交于一点,如长方体的三个相邻的表面两两相交,交线交于一点,此点就是长方体的顶点考点:平面与平面之间的位置关系2下面四个命题中,其中正确的命题是():如果两个平行平面同时和第三个平面相交,那么它们的交线平行:两个平面垂直,如果有一条直线垂直于这两个平面的交线,那么这条直线与其中一个平面垂直:一条直线与一个平面平行,如果过该直线的平面与此平面相交,那该直线与交线平行:一条直线与一个平面内的一条直线平行,则这条直线就与这个平面平行A与B与C与D与【答案】D【分析】利用面面平行的性质定理判断A;由面面垂直的性质定理判断B;利用线面平行的性质定理判断C;利用线面平行的判定
18、定理判断D.【详解】对于,利用面面平行的性质定理可知正确;对于,面面垂直的性质定理:如果两个平面垂直,那么在一个平面内垂直于它们交线的直线垂直于另一个平面,若这条直线不在这两个平面内时错误;对于,利用线面平行的性质定理可知正确;对于,线面平行的判定定理:平面外一条直线与此平面内的一条直线平行,则该直线与此平面平行,故这条直线在平面内就错了,故错误;故选:D3如图,已知正方体,则直线是平面与()A平面的交线B平面的交线C平面的交线D平面的交线【答案】B【分析】根据点线、线面的位置关系,判断线面关系,进而判断属于是哪两个面的交线.【详解】连接.因为,而,面,所以面,则面,故面面.故选:B4如图,在
19、圆台OO1中,点C是底面圆周上异于A、B的一点,点D是BC的中点,l为平面与平面的交线,则交线l与平面所成角的大小为()ABCD【答案】B【分析】由线面平行的性质定理可证得,所以直线l与平面所成角即直线与平面所成角,由线面垂直的判定定理可证得平面,过点作交于点,易证得平面,所以为交线l与平面所成角,求解即可.【详解】因为,因为,D分别是,BC的中点,所以,所以平面,平面,所以平面,平面,平面平面,所以,所以,所以直线l与平面所成角即直线与平面所成角,因为为直径,所以,因为,即,又因为平面,平面,所以,平面,所以平面,过点作交于点,因为平面,所以,平面,所以平面,所以为交线l与平面所成角,因为,
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