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        一道2021年上海市高三數(shù)學(xué)競(jìng)賽試題的多解探究

        2024-01-01 00:00:00彭光焰
        關(guān)鍵詞:正弦定理余弦定理

        摘" 要:探究一道上海市高三數(shù)學(xué)競(jìng)賽試題的解法,供教師在教學(xué)過程中參考,能對(duì)同學(xué)們學(xué)習(xí)這類問題有所幫助和啟發(fā).

        關(guān)鍵詞:競(jìng)賽試題;正弦定理;余弦定理;直角坐標(biāo)系.

        中圖分類號(hào):G632""" 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A""" 文章編號(hào):1008-0333(2024)16-0077-04

        收稿日期:2024-03-05

        作者簡(jiǎn)介:彭光焰(1966.8—),男,湖北省廣水人,中學(xué)正高級(jí)教師,從事中學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué)研究.

        數(shù)學(xué)家哈爾莫斯指出:?jiǎn)栴}是數(shù)學(xué)的心臟.一個(gè)好的數(shù)學(xué)問題能激發(fā)學(xué)生的學(xué)習(xí)熱情和探究欲望,引導(dǎo)數(shù)學(xué)探究活動(dòng)的有序進(jìn)行.我們對(duì)一道2021年上海市高三數(shù)學(xué)競(jìng)賽試題進(jìn)行了多角度的研究,簡(jiǎn)要介紹這類問題的常見處理方法以及相應(yīng)的分析,旨在為同學(xué)們研究競(jìng)賽題目的一題多解提供更加開闊的思路.

        1" 一道賽題

        題目" (2021年上海市高三數(shù)學(xué)競(jìng)賽試題第8題)如圖1,在△ABC中,AB=c,∠A=α(30°lt;αlt;45°),∠C=90°,邊AC的中點(diǎn)為M,邊AB上的點(diǎn)P(與AB的中點(diǎn)不重合)滿足PC=c2,PC與BM的交點(diǎn)為D,則CD的長(zhǎng)為(用c,α表示)[1].

        2" 解法探究

        解法1" 如圖2,取AP的中點(diǎn)Q,連接MQ,則MQ∥PC,MQ=14c.

        設(shè)AP=x,在△ACP中,由余弦定理,得

        c24=(ccosα)2+x2-2cxcos2α.

        即x2-2cxcos2α+c2cos2α-c24=0.

        解得x=2ccos2α±c(2cos2α-1)2.

        又點(diǎn)P不是AB的中點(diǎn),所以x≠c2 .

        所以x=c(4cos2α-1)2.

        故BP=AB-AP

        =c-c(4cos2α-1)2

        =(3-4cos2α)c2.

        BQ=BP+PQ

        =BP+12AP

        =(3-4cos2α)c2+(4cos2α-1)c4

        =(5-4cos2α)c4.

        又△BDP∽△BMQ,

        則BPBQ=DPMQ.

        所以DP=BP·MQBQ

        =[(3-4cos2α)c/2](c/4)(5-4cos2α)c/4

        =(3-4cos2α)c2(5-4cos2α).

        故CD=CP-DP

        =c2-(3-4cos2α)c2(5-4cos2α)

        =c5-4cos2α.

        解法2" 如圖3,取AB中點(diǎn)Q,連接CQ,則CQ=c2.

        則△ACQ和△PCQ均為等腰三角形.

        則∠CQP=∠CPQ=2α.

        因此∠PCQ=π-4α.

        故∠PCA=π-4α+α=π-3α.

        設(shè)∠BMC=θ,

        由已知條件可得

        BC=csinα,CM=12ccosα,

        BM=csin2α+14cos2α.

        所以sinθ=BCBM=csinαcsin2α+(cos2α)/4

        =2sinα4sin2α+cos2α,

        cosθ=CMBM=(1/2)ccosαcsin2α+(cos2α)/4

        =cosα4sin2α+cos2α,

        ∠CDM=π-[(π-3α)+θ]

        =3α-θ.

        所以sin(3α-θ)=sin3αcosθ-cos3αsinθ

        =sin3αcosα4sin2α+cos2α-cos3α·2sinα4sin2α+cos2α

        =(sin3αcosα-cos3αsinα)-cos(α+2α)sinα4sin2α+cos2α

        =sin2α(1+4sin2α)24sin2α+cos2α.

        在△CDM中,由正弦定理,得

        CMsin∠CDM=CDsin∠CMD.

        即CMsin(3α-θ)=CDsinθ,

        CD=CMsinθsin(3α-θ).①

        將CM=12ccosα,sinθ=2sinα4sin2α+cos2α,

        sin(3α-θ)=sin2α(1+4sin2α)24sin2α+cos2α,

        代入①并整理,得

        CD=c1+4sin2α.

        解法3" 如圖4,過點(diǎn)C作CE⊥BM交BM于點(diǎn)E,設(shè)∠ECD=β.

        由解法2設(shè)∠BMC=θ及∠PCA=π-3α,

        又sinθ=2sinα4sin2α+cos2α,

        sin(3α-θ)=sin2α(1+4sin2α)24sin2α+cos2α,

        由∠BMC=θ,可得∠ECM=π2-θ.

        因?yàn)棣?π2-θ=π-3α,所以β=π2+θ-3α.

        所以CE=CMsinθ=12ccosαsinθ,

        CD=CEcosβ

        =(ccosαsinθ)/2cos(π/2+θ-3α)

        =ccosαsinθ2sin(3α-θ)

        =ccosα·sinα4sin2α+cos2α·24sin2α+cos2αsin2α(1+4sin2α)

        =c1+4sin2α.

        解法4"" 如圖5,以C為坐標(biāo)原點(diǎn),CA所在的直線為x軸,CB所在的直線為y軸,建立平面直角坐標(biāo)系.

        由已知條件可知,B(0,csinα),M(12ccosα,0).

        由解法1求得AP的值,可求出點(diǎn)P坐標(biāo).

        xp=ccosα-APcosα

        =ccosα-c(4cos2α-1)cosα2

        =ccosα(3-4cos2α)2,

        yp=APsinα=c(4cos2α-1)sinα2.

        故直線CP的方程為

        y=(4cos2α-1)sinα(3-4cos2α)cosαx, ②

        直線BM的方程為

        x(1/2)ccosα+ycsinα=1.③

        由②和③聯(lián)立求解得

        xD=c(3-4cos2α)cosα5-4cos2α,

        yD=c(4cos2α-1)sinα5-4cos2α.

        所以|CD|2=x2D+y2D

        =c2(3-4cos2α)2cos2α(5-4cos2α)2+c2(4cos2α-1)2sin2α(5-4cos2α)2

        =c2(5-4cos2α)2[(3-4cos2α)2cos2α+(4cos2α-1)2(1-cos2α)]

        =c2(5-4cos2α)2[(16cos6α-24cos4α+

        9cos2α)+(-16cos6α+24cos2α-9cos2α+1)]

        =c2(5-4cos2α)2,

        所以|CD|=c5-4cos2α.

        解法5" 由解法2所得的∠PCA=π-3α.

        由解法4建立平面直角坐標(biāo)系.

        直線CP的方程是

        y=xtan(π-3α)=-xtan3α,④

        由解法4所得直線BM的方程

        2xccosα+ycsinα=1,⑤

        又sin3α=3sinα-4sin3α,

        cos3α=4cos3α-3cosα.

        由④和⑤聯(lián)立求解得

        xD=c(3-4cos2α)cosα5-4cos2α,

        yD=c(4cos2α-1)sinα5-4cos2α.

        下同解法4.

        由CO=12AB=AO,得

        ∠OCA=α,∠POC=2α,∠CPO=2α.

        則PH=CPcos2α=c2cos2α.

        又BH=CBcos(90°-α)

        =ABsinα·sinα=csin2α,

        故BP=BH-PH=c(sin2α-12cos2α).

        對(duì)△ACP及截線BDM,由梅涅勞斯定理得

        CMMA·ABBP·PDDC=1.

        所以CDDP=ABBP.

        所以CDCP=CDCD+DP=ABAB+BP

        =cc[1+sin2α-(

        cos2α)/2

        =11/2+2sin2α.

        故CD=c1+4sin2α.

        解法6由命題組給出.

        3" 結(jié)束語

        解三角形是高考和競(jìng)賽的??键c(diǎn),是三角函數(shù)板塊中的重中之重.解三角形一般結(jié)合正弦定理和余弦定理來求解三角形中的未知邊或角,但其實(shí)在尋找解三角形的方法時(shí),還有一些其他的視角:可以從平面幾何的視角出發(fā)思考;從偏“數(shù)”的角度看,可以從坐標(biāo)的視角開始研究;從向量視角尋找解題方法,由于正弦定理和余弦定理都可以用向量知識(shí)來證明,向量是聯(lián)系“數(shù)”與“形”的橋梁. 在分析較復(fù)雜的解三角形問題時(shí),單一的一種公式通常不能迅速解決問題,還需要綜合分析圖形的特征,進(jìn)而選擇更適合的方式運(yùn)算.這就要求學(xué)生有扎實(shí)的計(jì)算能力,以及解方程和方程組的能力.

        參考文獻(xiàn):

        [1]

        熊斌.2021年上海市高三數(shù)學(xué)競(jìng)賽[J].中等數(shù)學(xué),2021(07):21-25.

        [責(zé)任編輯:李" 璟]

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