2019-2020年高三數(shù)學第一輪復(fù)習單元講座 第11講 空間中的垂直關(guān)系教案 新人教版.doc
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2019-2020年高三數(shù)學第一輪復(fù)習單元講座 第11講 空間中的垂直關(guān)系教案 新人教版 一.課標要求: 以立體幾何的上述定義、公理和定理為出發(fā)點,通過直觀感知、操作確認、思辨論證,認識和理解空間中線面垂直的有關(guān)性質(zhì)與判定。 通過直觀感知、操作確認,歸納出以下判定定理: ◆一條直線與一個平面內(nèi)的兩條相交直線垂直,則該直線與此平面垂直。 ◆ 一個平面過另一個平面的垂線,則兩個平面垂直。 通過直觀感知、操作確認,歸納出以下性質(zhì)定理,并加以證明: ◆兩個平面垂直,則一個平面內(nèi)垂直于交線的直線與另一個平面垂直。 能運用已獲得的結(jié)論證明一些空間位置關(guān)系的簡單命題。 二.命題走向 近年來,立體幾何高考命題形式比較穩(wěn)定,題目難易適中,常常立足于棱柱、棱錐和正方體,復(fù)習是要以多面體為依托,始終把直線與直線、直線與平面、平面與平面垂直的性質(zhì)和判定作為考察重點。在難度上也始終以中等偏難為主,在新課標教材中將立體幾何要求進行了降低,重點在對圖形及幾何體的認識上,實現(xiàn)平面到空間的轉(zhuǎn)化,示知識深化和拓展的重點,因而在這部分知識點上命題,將是重中之重。 預(yù)測xx年高考將以多面體為載體直接考察線面位置關(guān)系: (1)考題將會出現(xiàn)一個選擇題、一個填空題和一個解答題; (2)在考題上的特點為:熱點問題為平面的基本性質(zhì),考察線線、線面和面面關(guān)系的論證,此類題目將以客觀題和解答題的第一步為主。 (3)解答題多采用一題多問的方式,這樣既降低了起點又分散了難點。 三.要點精講 1.線線垂直 判斷線線垂直的方法:所成的角是直角,兩直線垂直;垂直于平行線中的一條,必垂直于另一條。 三垂線定理:在平面內(nèi)的一條直線,如果它和這個平面的一條斜線的射影垂直,那么它也和這條斜線垂直。 三垂線定理的逆定理:在平面內(nèi)的一條直線,如果和這個平面的一條斜線垂直,那麼它也和這條斜線的射影垂直。 推理模式: 。 注意:⑴三垂線指PA,PO,AO都垂直α內(nèi)的直線a 其實質(zhì)是:斜線和平面內(nèi)一條直線垂直的判定和性質(zhì)定理 ⑵要考慮a的位置,并注意兩定理交替使用。 2.線面垂直 定義:如果一條直線l和一個平面α相交,并且和平面α內(nèi)的任意一條直線都垂直,我們就說直線l和平面α互相垂直其中直線l叫做平面的垂線,平面α叫做直線l的垂面,直線與平面的交點叫做垂足。直線l與平面α垂直記作:l⊥α。 直線與平面垂直的判定定理:如果一條直線和一個平面內(nèi)的兩條相交直線都垂直,那么這條直線垂直于這個平面。 直線和平面垂直的性質(zhì)定理:如果兩條直線同垂直于一個平面,那么這兩條直線平行。 3.面面垂直 兩個平面垂直的定義:相交成直二面角的兩個平面叫做互相垂直的平面。 兩平面垂直的判定定理:(線面垂直面面垂直) 如果一個平面經(jīng)過另一個平面的一條垂線,那么這兩個平面互相垂直。 兩平面垂直的性質(zhì)定理:(面面垂直線面垂直)若兩個平面互相垂直,那么在一個平面內(nèi)垂直于它們的交線的直線垂直于另一個平面。 四.典例解析 題型1:線線垂直問題 例1.如圖1所示,已知正方體ABCD—A1B1C1D1中,E、F、G、H、L、M、N分別為A1D1,A1B1,BC,CD,DA,DE,CL的中點,求證:EF⊥GF。 證明:如圖2,作GQ⊥B1C1于Q,連接FQ,則GQ⊥平面A1B1C1D1,且Q為B1C1的中點。 A B C D E A1 B1 C1 O F 在正方形A1B1C1D1中,由E、F、Q分別為A1D1、A1B1、B1C1的中點可證明EF⊥FQ,由三垂線定理得EF⊥GF。 點評:以垂直為背景,加強空間想象能力的考查,體現(xiàn)了立體幾何從考查、論證思想。 例2.(xx全國Ⅱ,19)如圖,在直三棱柱ABC-A1B1C1中,AB=BC,D、E分別為BB1、AC1的中點,證明:ED為異面直線BB1與AC1的公垂線。 證明:設(shè)O為AC中點,連接EO,BO,則EOC1C,又C1CB1B,所以EODB,EOBD為平行四邊形,ED∥OB。 ∵AB=BC,∴BO⊥AC, 又平面ABC⊥平面ACC1A1,BO面ABC,故BO⊥平面ACC1A1, ∴ED⊥平面ACC1A1,BD⊥AC1,ED⊥CC1, ∴ED⊥BB1,ED為異面直線AC1與BB1的公垂線。 點評:該題考點多,具有一定深度,但入手不難,逐漸加深,邏輯推理增強。 題型2:線面垂直問題 例3.(1)(xx北京文,17)如圖,ABCD—A1B1C1D1是正四棱柱,求證:BD⊥平面ACC1A1。 (2)(xx天津文,19)如圖,在五面體ABCDEF中,點O是矩形ABCD的對角線的交點,面CDE是等邊三角形,棱。 (I)證明平面; (II)設(shè)證明平面。 證明:(1)∵ABCD—A1B1C1D1是正四棱柱, ∴CC1⊥平面ADCD, ∴BD⊥CC1 ∵ABCD是正方形 ∴BD⊥AC 又∵AC,CC1平面ACC1A1, 且AC∩CC1=C, ∴BD⊥平面ACC1A1。 (2)證明: (I)取CD中點M,連結(jié)OM。 在矩形ABCD中, 又 則連結(jié)EM,于是四邊形EFOM為平行四邊形。 又平面CDE,且平面CDE, 平面CDE。 (II)連結(jié)FM。 由(I)和已知條件,在等邊中, 且 因此平行四邊形EFOM為菱形,從而。 平面EOM,從而 而所以平面 點評:本題考查直線與平面垂直等基礎(chǔ)知識,考查空間想象能力和推理論證能力。 例4.如圖,直三棱柱ABC—A1B1C1 中,AC =BC =1,∠ACB =90,AA1 =,D 是A1B1 中點.(1)求證C1D ⊥平面A1B ;(2)當點F 在BB1 上什么位置時,會使得AB1 ⊥平面C1DF ?并證明你的結(jié)論。 分析:(1)由于C1D 所在平面A1B1C1 垂直平面A1B ,只要證明C1D 垂直交線A1B1 ,由直線與平面垂直判定定理可得C1D ⊥平面A1B。 (2)由(1)得C1D ⊥AB1 ,只要過D 作AB1 的垂線,它與BB1 的交點即為所求的F 點位置。 (1)證明:如圖,∵ ABC—A1B1C1 是直三棱柱, ∴ A1C1 =B1C1 =1,且∠A1C1B1 =90。 又 D 是A1B1 的中點,∴ C1D ⊥A1B1 。 ∵ AA1 ⊥平面A1B1C1 ,C1D 平面A1B1C1 , ∴ AA1 ⊥C1D ,∴ C1D ⊥平面AA1B1B。 (2)解:作DE ⊥AB1 交AB1 于E ,延長DE 交BB1 于F ,連結(jié)C1F ,則AB1 ⊥平面C1DF ,點F 即為所求。 事實上,∵ C1D ⊥平面AA1BB ,AB1 平面AA1B1B , ∴ C1D ⊥AB1 .又AB1 ⊥DF ,DF C1D =D , ∴ AB1 ⊥平面C1DF 。 點評:本題(1)的證明中,證得C1D ⊥A1B1 后,由ABC—A1B1C1 是直三棱柱知平面C1A1B1 ⊥平面AA1B1B ,立得C1D ⊥平面AA1B1B。(2)是開放性探索問題,注意采用逆向思維的方法分析問題。 題型3:面面垂直問題 例5.如圖,△ABC 為正三角形,EC ⊥平面ABC ,BD ∥CE ,CE =CA =2 BD ,M 是EA 的中點,求證:(1)DE =DA ;(2)平面BDM ⊥平面ECA ;(3)平面DEA ⊥平面ECA。 分析:(1)證明DE =DA ,可以通過圖形分割,證明△DEF ≌△DBA。(2)證明面面垂直的關(guān)鍵在于尋找平面內(nèi)一直線垂直于另一平面。由(1)知DM ⊥EA ,取AC 中點N ,連結(jié)MN 、NB ,易得四邊形MNBD 是矩形。從而證明DM ⊥平面ECA。 證明:(1)如圖,取EC 中點F ,連結(jié)DF。 ∵ EC ⊥平面ABC ,BD ∥CE ,得DB ⊥平面ABC 。 ∴ DB ⊥AB ,EC ⊥BC。 ∵ BD ∥CE ,BD =CE =FC ,則四邊形FCBD 是矩形,DF ⊥EC。 又BA =BC =DF , ∴ Rt△DEF ≌Rt△ABD ,所以DE =DA。 (2)取AC 中點N ,連結(jié)MN 、NB , ∵ M 是EA 的中點, ∴ MN EC。 由BD EC ,且BD ⊥平面ABC ,可得四邊形MNBD 是矩形,于是DM ⊥MN。 ∵ DE =DA ,M 是EA 的中點, ∴ DM ⊥EA .又EA MN =M , ∴ DM ⊥平面ECA ,而DM 平面BDM ,則平面ECA ⊥平面BDM。 (3)∵ DM ⊥平面ECA ,DM 平面DEA , ∴ 平面DEA ⊥平面ECA。 點評:面面垂直的問題常常轉(zhuǎn)化為線面垂直、線線垂直的問題解決。 例6.(xx京春理,19)如圖所示,正四棱柱ABCD—A1B1C1D1中,底面邊長為2,側(cè)棱長為4.E,F(xiàn)分別為棱AB,BC的中點,EF∩BD=G。 (Ⅰ)求證:平面B1EF⊥平面BDD1B1; (Ⅱ)求點D1到平面B1EF的距離d; (Ⅲ)求三棱錐B1—EFD1的體積V。 (Ⅰ)證法一:連接AC。 ∵正四棱柱ABCD—A1B1C1D1的底面是正方形。 ∴AC⊥BD,又AC⊥D1D,故AC⊥平面BDD1B1 ∵E,F(xiàn)分別為AB,BC的中點,故EF∥AC,∴EF⊥平面BDD1B1 ∴平面B1EF⊥平面BDD1B1。 證法二:∵BE=BF,∠EBD=∠FBD=45,∴EF⊥BD. ∴平面B1EF⊥平面BDD1B1。 (Ⅱ)解:在對角面BDD1B1中,作D1H⊥B1G,垂足為H ∵平面B1EF⊥平面BDD1B1,且平面B1EF∩平面BDD1B1=B1G, ∴D1H⊥平面B1EF,且垂足為H,∴點D1到平面B1EF的距離d=D1H。 解法一:在Rt△D1HB1中,D1H=D1B1sinD1B1H, ∵D1B1=A1B1=4, sinD1B1H=sinB1GB=, ∴d=D1H=4 圖 解法二:∵△D1HB∽△B1BG,∴ ∴d=D1H=。 解法三:如圖所示,連接D1G,則三角形D1GB1的面積等于正方形DBB1D1面積的一半.即B1GD1H=BB12。 ∴d=。 (Ⅲ)d. 點評:本題比較全面地考查了空間點、線、面的位置關(guān)系.要求對圖形必須具備一定的洞察力。并進行一定的邏輯推理,在研究本題時,要注意摘出平面圖形,便于計算。 題型4:射影問題 例7.(1)如圖,正方形所在平面,過作與垂直的平面分別交、、于、K、,求證:、分別是點在直線和上的射影. 證明:∵ 面,∴ , ∵ 為正方形,∴ , ∵ 與相交,∴ 面,面, ∴ . 由已知面,且面, ∴ , ∵ ,∴ 面,面,∴ , 即 為點在直線上的射影, 同理可證得為點在直線上的射影。 點評:直線與平面垂直的判定定理和性質(zhì)定理是解決兩條直線的主要途徑之一,另外,三垂線定理及逆定理、兩條直線所成的角等也是證明兩條直線垂直的常用的方法。 (2)(xx湖北理,18)如圖,在棱長為1的正方體中,是側(cè)棱上的一點,。 (Ⅰ)試確定,使直線與平面所成角的正切值為; (Ⅱ)在線段上是否存在一個定點Q,使得對任意的,D1Q在平面上的射影垂直于,并證明你的結(jié)論。 解法1:(Ⅰ)連AC,設(shè)AC與BD相交于點O,AP與平面相交于點,連結(jié)OG, 因為PC∥平面,平面∩平面APC=OG, 故OG∥PC,所以O(shè)G=PC=。 又AO⊥BD,AO⊥BB1,所以AO⊥平面, 故∠AGO是AP與平面所成的角。 在Rt△AOG中,tanAGO=,即m=。 所以,當m=時,直線AP與平面所成的角的正切值為。 (Ⅱ)可以推測,點Q應(yīng)當是AICI的中點O1, 因為D1O1⊥A1C1, 且 D1O1⊥A1A ,所以 D1O1⊥平面ACC1A1, 又AP平面ACC1A1,故 D1O1⊥AP。 那么根據(jù)三垂線定理知,D1O1在平面APD1的射影與AP垂直。 點評:本小題主要考查線面關(guān)系、直線于平面所成的角的有關(guān)知識及空間想象能力和推理運算能力,考查運用向量知識解決數(shù)學問題的能力。 例8.如圖1所示,已知A1B1C1—ABC是正三棱柱,D是AC的中點。 (1)證明AB1∥DBC1; (2)假設(shè)AB1⊥BC1,BC=2。 求線段AB1在側(cè)面B1BCC1上的射影長。 證明:(1)如圖2所示,∵A1B1C1—ABC是正三棱柱, ∴四邊形B1BCC1是矩形。 連結(jié)B1C,交BC1于E,則BE=EC。 連結(jié)DE,在△AB1C中,∵AD=DC, ∴DE∥AB1,又因為AB1平面DBC1,DE平面DBC1,∴AB1∥平面DBC1。 (2)作AF⊥BC,垂足為F。因為面ABC⊥面B1BCC1, ∴AF⊥平面B1BCC1。連結(jié)B1F,則B1F是AB1在平面B1BCC1內(nèi)的射影。 ∵BC1⊥AB1,∴BC1⊥B1F。 ∵四邊形B1BCC1是矩形,∴∠B1BF=∠BCC1=90,又∠FB1B=∠C1BC,∴△B1BF∽△BCC1,則==。 又F為正三角形ABC的BC邊中點,因而B1B2=BFBC=12=2。 于是B1F2=B1B2+BF2=3,∴B1F=,即線段AB1在平面B1BCC1內(nèi)的射影長為。 點評:建立直線和平面的位置關(guān)系與點、線在平面上的射影間的關(guān)系。 題型5:垂直的應(yīng)用 F C A B D E F C A B D E F C A B D E 圖⑴ 圖⑵ 圖⑶ 例9.已知是邊長為的正三角形所在平面外一點, ,求異面直線與的距離。 解析:分別取、中點、,連結(jié)(圖⑴)。 連結(jié)、(圖⑵) ∵,為公共邊,, ∴≌ ∴ ∵點為中點 ∴ 同理:(圖⑶) 又,, ∴即為異面直線與的公垂線段 如圖⑵,在中,,,, ∴ ∴異面直線與的距離。 點評:求異面直線的距離,必須先找到兩條異面直線的公垂線段。 A B C D E F G H 例10.如圖,在空間四邊形中,、、、分別是邊、、、的中點,對角線且它們所成的角為。 ⑴求證:,⑵求四邊形的面積。 解析:⑴在中,、分別是邊、的中點,∴∥, 在中,、分別是邊、的中點,∴∥, ∴∥且, 同理:∥且, ∵,∴, ∴四邊形為菱形,∴。 ⑵∵∥,∥, ∴(或的補角)即為異面直線與所成的角, 由已知得:(或), ∴四邊形的面積為:。 題型6:課標創(chuàng)新題 例11.(1)(xx全國,16)如圖(1)所示,E、F分別為正方體的面ADD1A1、面BCC1B1的中心,則四邊形BFD1E在該正方體的面上的射影可能是圖(2)的 (要求:把可能的圖的序號都填上) 圖(1) 圖(2) 答案:②③ 解析:∵面BFD1E⊥面ADD1A1,所以四邊形BFD1E在面ADD1A1上的射影是③,同理,在面BCC1B1上的射影也是③。 過E、F分別作DD1和CC1的垂線,可得四邊形BFD1E在面DCC1D1上的射影是②,同理在面ABB1A1,面ABCD和面A1B1C1D1上的射影也是②。 (2)(xx上海,7)命題A:底面為正三角形,且頂點在底面的射影為底面中心的三棱錐是正三棱錐。 命題A的等價命題B可以是:底面為正三角形,且 的三棱錐是正三棱錐。 答案:側(cè)棱相等(或側(cè)棱與底面所成角相等……) 解析:要使命題B與命題A等價,則只需保證頂點在底面上的射影S是底面正三角形的外心即可,因此,據(jù)射影定理,得側(cè)棱長相等。 例12.(xx全國,18)α、β是兩個不同的平面,m、n是平面α及β之外的兩條不同直線.給出四個論斷: ①m⊥n ②α⊥β ③n⊥β ④m⊥α 以其中三個論斷作為條件,余下一個論斷作為結(jié)論,寫出你認為正確的一個命題: 。 答案:m⊥α,n⊥β,α⊥βm⊥n或m⊥n,m⊥α,n⊥βα⊥β 點評:本題主要考查線線、線面、面面之間關(guān)系的判定與性質(zhì).但題型較新穎,主要表現(xiàn)在:題目中以立體幾何知識為背景,給出了若干材料,要求學生能將其組裝成具有一定邏輯關(guān)系的整體??疾橹R立足課本,對空間想象能力、分析問題的能力、操作能力和思維的靈活性等方面要求較高,體現(xiàn)了加強能力考查的方向。 五.思維總結(jié) 1.通過典型問題掌握基本解題方法,高考中立體幾何解答題基本題型是: (Ⅰ)證明空間線面平行或垂直; (Ⅱ)求空間中線面的夾角或距離; (Ⅲ)求幾何體的側(cè)面積及體積。 證明空間線面平行或垂直需注意以下幾點: ①由已知想性質(zhì),由求證想判定,即分析法與綜合法相結(jié)合尋找證題思路。 ②立體幾何論證題的解答中,利用題設(shè)條件的性質(zhì)適當添加輔助線(或面)是解題的常用方法之一。 ③明確何時應(yīng)用判定定理,何時應(yīng)用性質(zhì)定理,用定理時要先申明條件再由定理得出相應(yīng)結(jié)論。 ④三垂線定理及其逆定理在高考題中使用的頻率最高,在證明線線垂直時應(yīng)優(yōu)先考慮.應(yīng)用時常需先認清所觀察的平面及它的垂線,從而明確斜線、射影、面內(nèi)直線的位置,再根據(jù)定理由已知的兩直線垂直得出新的兩直線垂直.另外通過計算證明線線垂直也是常用的方法之一。 垂直和平行涉及題目的解決方法須熟練掌握兩類相互轉(zhuǎn)化關(guān)系: 1 平行轉(zhuǎn)化:線線平行線面平行面面平行; 2 垂直轉(zhuǎn)化:線線垂直線面垂直面面垂直; 每一垂直或平行的判定就是從某一垂直或平行開始轉(zhuǎn)向另一垂直或平行最終達到目的。 例如:有兩個平面垂直時,一般要用性質(zhì)定理,在一個平面內(nèi)作交線的垂線,使之轉(zhuǎn)化為線面垂直,然后進一步轉(zhuǎn)化為線線垂直。 2.“升降維”思想 直線是一維的,平面是二維的,立體空間是三維的。運用降維的方法把立體空間問題轉(zhuǎn)化為平面或直線問題進行研究和解題,可以化難為易,化新為舊,化未知為已知,從而使問題得到解決。運用升維的方法把平面或直線中的概念、定義或方法向空間推廣,可以立易解難,溫舊知新,從已知探索未知,是培養(yǎng)創(chuàng)新精神和能力,是“學會學習”的重要方法。平面圖形的翻折問題的分析與解決,就是升維與降維思想方法的不斷轉(zhuǎn)化運用的過程。 2.反證法 反證法是立體幾何中常用的間接證明方法。 其步驟是:①否定結(jié)論;②進行推理;③導出矛盾;④肯定結(jié)論.用反證法證題要注意:①宜用此法否;②命題結(jié)論的反面情況有幾種。- 1.請仔細閱讀文檔,確保文檔完整性,對于不預(yù)覽、不比對內(nèi)容而直接下載帶來的問題本站不予受理。
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