程煌
靜止是相對(duì)的,運(yùn)動(dòng)是絕對(duì)的,數(shù)學(xué)因運(yùn)動(dòng)而充滿活力.縱觀近幾年高考,立體幾何的動(dòng)態(tài)問(wèn)題精彩紛呈,表現(xiàn)形式豐富多彩,令人賞心悅目.它們集知識(shí)的交匯性和綜合性,方法的靈活性、能力的遷移性為一體,從而培養(yǎng)學(xué)生的空間想象、邏輯推理以及數(shù)學(xué)運(yùn)算等數(shù)學(xué)核心素養(yǎng),極富挑戰(zhàn)性,又頗具趣味性.“以定制動(dòng)”的思想,從變量中尋找不變量,將動(dòng)態(tài)的數(shù)學(xué)問(wèn)題有效轉(zhuǎn)化為靜態(tài)問(wèn)題進(jìn)行處理,不失為破解動(dòng)態(tài)問(wèn)題的關(guān)鍵途徑.現(xiàn)將其常見(jiàn)的基礎(chǔ)題型介紹如下,希望能給讀者一定的幫助.
題型一、基本立體圖形中的變量與不變量
正方體、長(zhǎng)方體、正三棱錐(或正四面體)、鱉臑(《九章算術(shù)》中將四個(gè)面都為直角三角形的三棱錐稱之為鱉臑)等幾何體經(jīng)常做為命題的基礎(chǔ)圖形,我們?cè)谄綍r(shí)的練習(xí)中注意多加總結(jié)它們的幾何特征,線面關(guān)系,很多問(wèn)題就能迎刃而解.
【例1】(多選題)如圖所示,棱長(zhǎng)為1的正方體ABCD-A1B1C1D1中,P為線段A1B上的動(dòng)點(diǎn)(不含端點(diǎn)),則下列結(jié)論正確的是()
A.平面D1A1P⊥平面A1AP
B.AP·DC1不是定值
C.三棱錐B1-D1PC的體積為定值
D.DC1⊥D1P
【解析】對(duì)于A.在正方體ABCD-A1B1C1D1中,D1A1⊥平面A1AP,D1A1平面D1A1P,
∴平面D1A1P⊥平面A1AP.
對(duì)于B.AP·DC1=(AA1+A1P)·DC1=AA1·DC1+A1P·DC1
=AA1DC1cos45°+A1PDC1cos90°=1×2×22=1.
對(duì)于C.VB1-D1PC=VP-B1D1C,△B1D1C的面積是定值,A1B//平面B1D1C,點(diǎn)P在線段A1B上的動(dòng)點(diǎn),∴點(diǎn)P到平面B1D1C的距離是定值,∴VB1-D1PC=VP-B1D1C是定值,故C正確.
對(duì)于D.DC1⊥A1D1,DC1⊥A1B,A1D1∩A1B=A1,∴DC1⊥平面A1D1P,D1P平面A1D1P,∴DC1⊥D1P.故答案:ACD.
【點(diǎn)評(píng)】P雖為線段A1B上的動(dòng)點(diǎn),但平面是無(wú)限延伸的,故平面D1A1P、平面A1AP是沒(méi)有動(dòng)的,即為平面D1A1BC、平面A1AB;三棱錐B1-D1PC的體積,我們常用等體積法換底,頂點(diǎn)雖動(dòng),但其軌跡平行于底面,故同底等高,體積為不變量.
【變式1】(多選題)如圖,在三棱錐A-BCD中,AB⊥平面BCD,BC⊥CD,BE⊥AC,E為垂足點(diǎn),F(xiàn)為BD中點(diǎn),則下列結(jié)論正確的是()
A.若AD的長(zhǎng)為定值,則該三棱錐外接球的半徑也為定值
B.若AC的長(zhǎng)為定值,則該三棱錐內(nèi)切球的半徑也為定值
C.若BD的長(zhǎng)為定值,則EF的長(zhǎng)也為定值
D.若CD的長(zhǎng)為定值,則EF·CD的值也為定值
【解析】此幾何體為鱉臑,通??裳a(bǔ)形為長(zhǎng)方體.
對(duì)于A.將三棱錐補(bǔ)形成長(zhǎng)方體,易知該三棱錐的外接球即為長(zhǎng)方體的外接球,所以AD為外接球的直徑2R,所以該三棱錐外接球的半徑也為定值,故正確;
對(duì)于B.與三棱錐內(nèi)切球問(wèn)題有關(guān)的可用等體積法.
∵AB⊥平面BCD,CD、BD平面BCD,∴AB⊥CD,AB⊥BD.
∵BC⊥CD,BC∩AB=B,BC、AB平面ABC,∴CD⊥平面ABC,
∵AC平面ABC,∴CD⊥AC.
假設(shè)內(nèi)切球的球心為O,第一種情況不妨假設(shè)AC=5,AB=3,BC=4,CD=4,BD=42,此時(shí)內(nèi)切球的半徑為r1,根據(jù)VA-BCD=VO-ABC+VO-ABD+VO-ACD+VO-BCD,
即13×S△BCD×AB=13×S△ABC×r1+13×S△ABD×r1+13×S△ACD×r1+13×S△BCD×r1,
12×4×4×3=12×3×4×r1+12×3×42×r1+12× 5×4×r1+12×4×4×r1,解得r1=8-227.
第二種情況不妨假設(shè)AC=5,AB=3,BC=4,CD=3,BD=5,此時(shí)內(nèi)切球的半徑為r2,根據(jù)VA-BCD=VO-ABC+VO-ABD+VO-ACD+VO-BCD,
即13×S△BCD×AB=13×S△ABC×r2+13×S△ABD×r2+13×S△ACD×r2+13×S△BCD×r2,
12×4×3×3=12×3×4×r2+12×3×5×r2+12×5×3×r2+12×4×3×r2,
解得r2=23,綜上所述,當(dāng)AC的長(zhǎng)為定值,三棱錐內(nèi)切球的半徑不為定值,故B錯(cuò)誤;
對(duì)于C.可證BE⊥平面ACD,故BE⊥ED,F(xiàn)為BD中點(diǎn),所以EF=12BD;
對(duì)于D.EF·CD=12(EB+ED)·CD=12(EB·CD+ED·CD)=12CD2,故選:ACD.
題型二、點(diǎn)動(dòng)(軌跡)問(wèn)題中的變量與不變量
立體幾何中的動(dòng)態(tài)問(wèn)題,其核心考點(diǎn)是動(dòng)點(diǎn)和動(dòng)直線所構(gòu)成的靜態(tài)平面,難點(diǎn)是考查學(xué)生數(shù)學(xué)核心素養(yǎng)和空間想象能力,已成為新高考命題的一大熱點(diǎn).立體幾何中的動(dòng)點(diǎn)軌跡問(wèn)題一般有四種:球型、線段型、平面型、二次曲線型.
一、點(diǎn)動(dòng),線段長(zhǎng)度定
例2.在正四棱錐S-ABCD中,底面邊長(zhǎng)為22,側(cè)棱長(zhǎng)為4,點(diǎn)P是底面ABCD內(nèi)一動(dòng)點(diǎn),且SP=13,則A,P兩點(diǎn)間距離的最小值為()
A.12
B.23
C.1
D.2
【解析】設(shè)AC與BD的交點(diǎn)為O,由正四棱錐的性質(zhì)可得點(diǎn)P在底面ABCD上的投影為O,所以SO⊥平面ABCD,所以SA2=SO2+OA2,SP2=SO2+OP2.
因?yàn)檎叫蜛BCD邊長(zhǎng)為22,側(cè)棱長(zhǎng)為4,所以SA=4,OA=2,所以SO=23,又SP=13,
所以O(shè)P=1,所以點(diǎn)P的軌跡為底面上以O(shè)為圓心,半徑為1的圓,所以A,P兩點(diǎn)間距離的最小值為AO-OP,
所以A,P兩點(diǎn)間距離的最小值為1 故選:C.
【點(diǎn)評(píng)】動(dòng)點(diǎn)P在平面α上動(dòng),若到定點(diǎn)S的距離不變,則動(dòng)點(diǎn)P的運(yùn)動(dòng)軌跡為以S為球心的球與平面α的交線,定點(diǎn)軌跡為一個(gè)圓(或圓?。业杰壽E的關(guān)鍵突破口是找到圓心O,找圓心O的方法是過(guò)球心S作平面α的垂線,垂足O即為圓心,再用勾股定理求半徑.
【變式2】已知三棱錐P-ABC中,PA,PB,PC兩兩垂直,且PA=PB=PC=1,以P為球心,22為半徑的球面與該三棱錐表面的交線的長(zhǎng)度之和為_(kāi)_____.
【解析】如圖所示,設(shè)BC,CA,AB的中點(diǎn)分別為D,E,F(xiàn),P在平面ABC內(nèi)的射影為O1,由已知可得O1為底面正三角形ABC的中心.∵PA,PB,PC兩兩垂直,且PA=PB=PC=1,∴AB=BC=AC=2,∴PD=PE=PF=22,O1D=O1E=O1F=22×33=66以P為球心,22為半徑的球面與該三棱錐表面的交線是各側(cè)面內(nèi)以P為圓心,以22為半徑的3個(gè)四分之一圓弧和底面正三角形ABC的內(nèi)切圓,
∴交線的長(zhǎng)度之和為3×π2×22+2π×66=92+4612π.
二、點(diǎn)動(dòng),位置關(guān)系(平行或垂直)定
【例3】在棱長(zhǎng)為1的正方體ABCD-A1B1C1D1中,點(diǎn)M、N分別是棱BC,CC1的中點(diǎn),動(dòng)點(diǎn)P在正方形BCC1B1(包括邊界)內(nèi)運(yùn)動(dòng).若PA1//平面AMN,則PA1的最小值是()
A.1
B.54
C.324
D.62
【解析】如圖所示,取B1C1的中點(diǎn)E,BB1的中點(diǎn)F,
連接A1E,A1F,EF,因?yàn)镸,N分別是棱BC,CC1的中點(diǎn),
所以A1E//AM,EF//MN,可證平面A1EF//平面AMN,PA1//平面AMN,且P點(diǎn)在右側(cè)面,
所以P點(diǎn)的軌跡是EF,且A1E=AF=52,EF=22,
所以當(dāng)P點(diǎn)位于EF中點(diǎn)O處時(shí),PA1最小,
此時(shí),
PA1=A1O=A1E2-12EF2=54-18=324.故選:C.
【點(diǎn)評(píng)】點(diǎn)P在動(dòng),但PA1//平面AMN,位置關(guān)系定,故只需作出過(guò)點(diǎn)A1且平行于面AMN的平面α,以及α與右側(cè)面的交線,就可以得出點(diǎn)P的運(yùn)動(dòng)軌跡,從而求出PA1的最小值.
【變式3】在正方體ABCD-A1B1C1D1中,Q是正方形B1BCC1內(nèi)的動(dòng)點(diǎn),A1Q⊥BC1,則Q點(diǎn)的軌跡是()
A.點(diǎn)B1
B.線段B1C
C.線段B1C1
D.平面B1BCC1
【解析】如圖,連接A1C,
因?yàn)锽C1⊥A1Q,BC1⊥A1B1,A1Q∩A1B1=A1,A1Q,A1B1平面A1B1Q,
所以BC1⊥平面A1B1Q,又B1Q平面A1B1Q,
所以BC1⊥B1Q,又BC1⊥B1C.所以點(diǎn)Q在線段B1C上.故選:B.
三、點(diǎn)動(dòng),角度定
【例4】如圖,在直三棱柱ABC-A1B1C1中,已知△ABC是邊長(zhǎng)為1的等邊三角形,AA1=2,E,F(xiàn)分別在側(cè)面AA1B1B和側(cè)面AA1C1C內(nèi)運(yùn)動(dòng)(含邊界),且滿足直線AA1與平面AEF所成的角為30°,點(diǎn)A1在平面AEF上的射影H在△AEF內(nèi)(含邊界).令直線BH與平面ABC所成的角為θ,則tanθ的最大值為()
A.3(2+3)
B.33
C.3
D.3(2-3)
【解析】因?yàn)辄c(diǎn)H為A1在平面AEF上的射影,
所以A1H⊥平面AEF,連接AH,
則A1H⊥AH,故H在以AA1為直徑的球面上.
又AA1與平面AEF所成的角為30°,所以∠HAA1=30°,過(guò)H作HO1⊥AA1于點(diǎn)O1,如圖1所示,則易得HA1=1,HA=3,HO1=32,AO1=32,所以H在如圖2所示的圓錐AO1的底面圓周上,又H在△AEF內(nèi)(含邊界),故H在三棱柱ABC-A1B1C1及其內(nèi)部,其軌跡是以O(shè)1為圓心,O1H為半徑的圓中圓心角為60°的圓弧,且H在底面ABC上的射影H′的軌跡(以A為圓心,32為半徑的一段圓?。┤鐖D3所示,連接BH′,易知直線BH與平面ABC所成的角θ=∠HBH′,且tanθ=HH′BH′=O1ABH′=32BH′,故當(dāng)BH′最小時(shí),tanθ最大,A是圓弧圓心,則當(dāng)H′在AB上時(shí),BH′最小,最小值為1-32=2-32,所以tanθmax=32×22-3=3(2+3).故選:A.
【點(diǎn)評(píng)】本題是典型的動(dòng)點(diǎn)問(wèn)題,動(dòng)得相對(duì)比較復(fù)雜,細(xì)細(xì)品味,便有豁然開(kāi)朗的感覺(jué).
目標(biāo)為動(dòng)直線與定平面所成角,而線動(dòng)由點(diǎn)H的運(yùn)動(dòng)引起,所以需要找到動(dòng)點(diǎn)H的運(yùn)動(dòng)軌跡,點(diǎn)H為A1在平面AEF上的射影,得A1H⊥AH,首先得H在以AA1為直徑的球面上.AA1與平面AEF所成的角為30°,所以∠HAA1=30°,過(guò)H作HO1⊥AA1于點(diǎn)O1,計(jì)算得HA,HA1,HO1,AO1,知H在圓錐AO1的底面圓周上,再由H在△AEF內(nèi)(含邊界),得H在三棱柱ABC-A1B1C1及其內(nèi)部,其軌跡是以O(shè)1為圓心,O1H為半徑的圓中圓心角為60°的圓弧,且H在底面ABC上的射影H′的軌跡(以A為圓心,32為半徑的一段圓?。?,θ=∠HBH′.
【變式4】(2020·四川高三期末)長(zhǎng)方體ABCD-A1B1C1D1中,AB=2,BC=1,AA1=2,P為該正方體側(cè)面CC1D1D內(nèi)(含邊界)的動(dòng)點(diǎn),且滿足tan∠PAD+tan∠PBC=22.則四棱錐P-ABCD體積的取值范圍是()
A.0,23
B.23,23
C.0,43
D.23,43
【解析】如圖所示:在Rt△PAD中,tan∠PAD=PDAD=PD,
在Rt△PBC中,tan∠PBC=PCBC=PC,
∵tan∠PAD+tan∠PBC=22,∴PD+PC=22.
∵PD+PC=22>CD=2,
∴點(diǎn)P的軌跡是以C,D為焦點(diǎn) 2a=22的橢圓.
如圖所示:a=2,c=1,b=2-1=1,橢圓的標(biāo)準(zhǔn)方程為:x22+y2=1.P1(0,1),
聯(lián)立x=1,x22+y2=1,解得:y=±22.所以P2-1,22,P31,22.
當(dāng)點(diǎn)P運(yùn)動(dòng)到P1位置時(shí),此時(shí)四棱錐P-ABCD的高最長(zhǎng),
∴(VP-ABCD)max=13×SABCD×P1O=13×2×1=23.
當(dāng)點(diǎn)P運(yùn)動(dòng)到P2或P3位置時(shí),此時(shí)四棱錐P-ABCD的高最短,
∴(VP-ABCD)min=13×SABCD×P2D=13×2×22=23.
綜上所述:23≤VP-ABCD≤23.故選B.
四、點(diǎn)動(dòng),線段定比
【例5】古希臘數(shù)學(xué)家阿波羅尼斯發(fā)現(xiàn):平面上到兩定點(diǎn)A、B距離之比λλ>0,λ≠1是常數(shù)的點(diǎn)的軌跡是一個(gè)圓心在直線AB上的圓,該圓簡(jiǎn)稱為阿氏圓.根據(jù)以上信息,解決下面的問(wèn)題:在棱長(zhǎng)為2的正方體ABCD-A1B1C1D1中,點(diǎn)P是正方體的表面ADD1A1(包括邊界)上的動(dòng)點(diǎn),若動(dòng)點(diǎn)P滿足PA=2PD,則點(diǎn)P所形成的阿氏圓的半徑為_(kāi)_____;若E是CD的中點(diǎn),且滿足∠APB=∠EPD,則三棱錐P-ACD體積的最大值是______.
【解析】在AD上取點(diǎn)M,在AD延長(zhǎng)線上取點(diǎn)N,使得MA=2MD,NA=2ND,則是題中阿氏圓上的點(diǎn),由題意MN是阿氏圓的直徑,
AD=2,則MD=23,DN=2,所以MN=23+2=83,
∴阿氏圓半徑為MN2=43.
正方體中AB,CD都與側(cè)面ADD1A1垂直,從而與側(cè)面ADD1A1內(nèi)的直線PA,PD垂直,
如圖,∠APB=∠EPD,則Rt△PDE~Rt△PAB,∴PAPD=ABDE=2,即P在上述阿氏圓上,
∵△ACD的面積是2為定值,因此只要P到平面ACD距離最大,則三棱錐P-ACD體積的最大,由于P點(diǎn)在阿氏圓上,當(dāng)P是阿氏圓與DD1交點(diǎn)Q時(shí),P到平面ACD距離最大,
此時(shí)QA=2QD,因此QA2-QD2=3QD2=2,QD=233,
三棱錐P-ACD體積的最大值為V=13×2×233=439.故答案為:43;439.
【點(diǎn)評(píng)】本題考查棱錐的體積,考查新定義的理解與應(yīng)用.解題關(guān)鍵是正確理解新定義得出圓半徑,由已知角相等得出P點(diǎn)就在新定義“阿氏圓”上,從而易得它到底面距離最大時(shí)的位置,從而得出最大體積.
【變式5】(2021·遼寧模擬)已知正方體ABCD-A1B1C1D1的棱長(zhǎng)為3,P是正方體表面上一動(dòng)點(diǎn),且PA=2PA1,則點(diǎn)P形成的軌跡的長(zhǎng)度為_(kāi)___________.
【解析】將正方體兩側(cè)面AA1B1B和AA1D1D展開(kāi)平面圖,
建立平面直角坐標(biāo)系如圖,設(shè)動(dòng)點(diǎn)P(x,y),因?yàn)镻A=2PA1,
所以x2+(y+3)2=4(x2+y2),化簡(jiǎn)得x2+(y-1)2=4,
在兩側(cè)面內(nèi)軌跡為以O(shè)(0,1)為心,以2為半徑的圓弧,
因?yàn)閏os∠A1OM=12,所以cos∠A1OM=π3,于是∠MON=2π3,
所以在兩側(cè)面內(nèi)軌跡長(zhǎng)度為2π3·2=4π3,
在頂面A1B1C1D1內(nèi),軌跡為以A1為圓心,以3為半徑的14圓弧,
此時(shí)滿足PA=2PA1條件,所以在頂面軌跡長(zhǎng)度為14·2π·3=3π2.
所以點(diǎn)P形成的軌跡的長(zhǎng)度為4π3+3π2.
題型三、面動(dòng)(折疊)問(wèn)題中的變量與不變量
折疊問(wèn)題是立體幾何的一類典型問(wèn)題,是考查實(shí)踐能力與創(chuàng)新能力的好素材.解答折疊問(wèn)題的關(guān)鍵在于畫(huà)好折疊前后的平面圖形與立體圖形,并弄清折疊前后哪些發(fā)生了變化,哪些沒(méi)有發(fā)生變化.這些不變量都是我們分析問(wèn)題和解決問(wèn)題的依據(jù).
【例6】如圖,在矩形ABCD中,M為BC的中點(diǎn),將△AMB沿直線AM翻折成△AB1M,連接B1D,N為B1D的中點(diǎn),則在翻折過(guò)程中,下列說(shuō)法正確的是()
A.存在某個(gè)位置,使得CN⊥AB1
B.CN的長(zhǎng)是定值
C.若AB=BM,則AM⊥B1D
D.若AB=BM=1,當(dāng)三棱錐B1-AMD的體積最大時(shí),棱錐B1-AMD的外接球表面積是4π
【解析】對(duì)于A.如圖1,取AD中點(diǎn)E,連接EC交MD與F,
則NE//AB1,NF//MB1,如果CN⊥AB1,可得到EN⊥NF,
又EN⊥CN,且三線NE,NF,NC共面共點(diǎn),不可能,則A錯(cuò)誤.
對(duì)于B.如右圖,可得由∠NEC=∠MAB1(定值),NE=12AB1(定值),AM=EC(定值),△NEC中,由余弦定理可得NC是定值,則B正確.
對(duì)于C.如右圖,取AM中點(diǎn)O,連接B1O,DO,由題意得AM⊥面ODB1,即可得OD⊥AM,從而AD=MD,由題意不成立,可得C錯(cuò)誤.
對(duì)于D.當(dāng)平面B1AM⊥平面AMD時(shí),三棱錐B1-AMD的體積最大,
由題意得AD中點(diǎn)H就是三棱錐B1-AMD的外接球的球心,球半徑為1,
表面積是4π,則D正確.
【點(diǎn)評(píng)】凡是動(dòng)態(tài)問(wèn)題,動(dòng)有章法,抓住這一章法的本質(zhì),就抓住了動(dòng)點(diǎn)的軌跡,便能做到“動(dòng)而不亂”的效果,解題也就是水到渠成的事情.
【變式6】如圖,已知E為正方形ABCD的邊AB的中點(diǎn),將ΔDAE沿邊DE折到ΔPDE,連接PC,PB,EC,設(shè)F為PC中點(diǎn),連接BF,則在翻折的過(guò)程中,下
列命題正確的是()
A.存在某一翻折位置,使得DE//平面PBC
B.在翻折的過(guò)程中(點(diǎn)P不在平面BCDE內(nèi)),都有BF//平面PDE
C.存在某一翻折位置,使得PE⊥CD
D.若CD=PC=4,則三棱錐P-CDE的外接球的表面積為76π3
【解析】對(duì)于A.取DC的中點(diǎn)G,連接BG,由BE∥GD,BE=GD,∴四邊形DEBG為平行四邊形,∴DE∥GB,而B(niǎo)G與平面PBC相交,∴DE與平面PBC相交,故A錯(cuò)誤.
對(duì)于B.連接FG,則FG∥PD,由DE∥GB,易證平面BFG∥平面EPD,而B(niǎo)F平面BFG,∴BF∥平面PDE,故B選項(xiàng)正確.
對(duì)于C.∵PE⊥PD,要使得PE⊥CD,則PE⊥平面PCD,
則PE⊥PC,而EC=ED,此時(shí),只需要PC=PD即可,
故C選項(xiàng)正確.
對(duì)于D.由PD=CD=PC=4可知,PE⊥平面PCD,PE=2,ΔPCD的外接圓半徑r=42sin60°=433,設(shè)三棱錐P-CDE的外接球半徑為R,
則R2=r2+PE22=4332+1=193,三棱錐P-CDE的外接球的表面積為76π3.故選:BCD.
動(dòng)態(tài)立體幾何問(wèn)題,在變化過(guò)程中總蘊(yùn)含著某些不變的因素,因此要認(rèn)真分析其變化特點(diǎn),在運(yùn)動(dòng)變化中探求與之相關(guān)的其它量之間的關(guān)系.在具體解題時(shí)要善于從多角度思考,尋求運(yùn)動(dòng)變化的實(shí)質(zhì),總結(jié)常見(jiàn)題型和幾何模型,在變量中尋找不變量,從靜態(tài)因素中,找到解決問(wèn)題的突破口.
【本文系廣州市教育研究院2021年度科研課題“核心素養(yǎng)背景下高中生數(shù)學(xué)運(yùn)算能力提升策略研究”(21AJCJY21117)研究成果】
責(zé)任編輯徐國(guó)堅(jiān)