1. Trang chủ
  2. » Luận Văn - Báo Cáo

Bài Tập Nâng Cao Chuyên Đề Hình Học Không Gian.pdf

94 2 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 94
Dung lượng 1,58 MB

Nội dung

Untitled  BÀI TẬP ÔN THI HSG TOÁN 11  WEB toanthaycu com GV Trần Đình Cư –Zalo 0834332133 1 BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN (Dành cho giáo viên ôn thi học sinh giỏi, học sinh năng khiếu và ch[.]

 BÀI TẬP ƠN THI HSG TỐN 11  WEB: toanthaycu.com BÀI TẬP CHUN ĐỀ HÌNH HỌC KHƠNG GIAN (Dành cho giáo viên ôn thi học sinh giỏi, học sinh khiếu chuyên toán)  Câu 1: (HSG NAM ĐỊNH 2014-2015) Cho tứ diện ABCD có cạnh 1, hai điểm M N nằm đoạn AB CD, cho BN  DN a) Chứng minh AD  BC Tìm điểm I cách đỉnh tứ diện ABCD b) Khi M, N trung điểm AB CD, gọi   mặt phẳng chứa BN song song với MC Tính chu vi thiết diện tạo   tứ diện ABCD c) Tìm giá trị lớn giá trị nhỏ MN M, N thay đổi đoạn AB C D  Lời giải D P J K N I B M A H C a) +) Gọi H trực tâm tam giác ABC, suy DH  ( ABC ) Chứng minh BC  ( ADH )  BC  AD +) Trong (ADH) dựng đường trung trực đoạn AD cắt DH I, suy IA=I D (1) Mặt khác IHA  IHB  IHC suy IA  IB  IC (2) Từ (1), (2)  IA  IB  IC  ID hay I điểm cách đỉnh tứ diện ABC D b) Trong mặt phẳng (DMC) kẻ NK//MC ( K  DM ) suy ( ) (BNK) Trong mặt phẳng (ABD) gọi P  BK  AD suy ( ) cắt tứ diện ABCD theo thiết diện tam giác BNP Vì M, K trung điểm AB DM  PD  1 AD  3 Áp dụng định lý côsin tam giác BDP; PDN ; BDN ta có PB  7 ; PN  ; BN  7     BM DN c) +) Đặt  x , với  x    x Khi ta có: BM  x.BA DN  x.DC BA DC          Ta có: DN  x.DC  BN  BD  x( BC  BD )  BN  x.BC  (1  x ).BD Vậy chu vi BNP CBNP  GV: Trần Đình Cư –Zalo: 0834332133  BÀI TẬP ƠN THI HSG TỐN 11  WEB: toanthaycu.com       Do đó: MN  BN  BM  x.BC  (1  x ).BD  x.BA       MN  x BC  (1  x ) BD  x BA2  x (1  x) BC BD  x BC BA  x (1  x ) BD.BA  x2  x  1 +) Xét f  x   x  x  đoạn  0;1 , ta có: max f  x   f    f 1  1, f  x   f    2 Vậy, MN đạt giá trị nhỏ M, N trung điểm AB, C D MN đạt giá trị lớn M  B, N  D M  A, N  C  Câu 2: (HSG ĐÀ NẴNG NĂM 2011-2012) Cho hình hộp ABCD A ' B ' C ' D ' Trên cạnh AB lấy điểm M khác A B Gọi (P) mặt phẳng qua M song song với mặt phẳng ( ACD ') a) Trình bày cách dựng thiết diện hình hộp mặt phẳng (P) b) Xác định vị trí M để thiết diện nói có diện tích lớn  Lời giải a I D' R Q C' F A' P D S A J B' O M C K E N B Trong mp(ABCD), qua M vẽ đường thẳng song song với AC cắt DB, BC E, N Trong mp(BDD’B’), qua E vẽ đường thẳng song song với D’O (O=ACBD) cắt B’D’ F Trong mp(A’B’C’D’), qua F vẽ đường thẳng song song với AC cắt A’D’, D’C’ R, Q Trong mp(AA’D’D), qua R vẽ đường thẳng song song với AD’ cắt AA’ S Trong mp(CC’D’D), qua Q vẽ đường thẳng song song với CD’ cắt CC’ P Thiết diện lục giác MNPQRS b Do mặt đối diên hình hộp song song nên cạnh đối lục giác thiết diện MNPQRS song song cặp cạnh song song với cạnh tam giác ACD’  Các tam giác JKI, ACD’, RQI, JMS, NKP đồng dạng MJ MA NC NK PC PK QD ' QI          MJ=NK PK=QI MN MB NB NM PC ' PQ QC ' QP  Các tam giác RQI, JMS, NKP (gọi diện tích chúng S1 gọi diện tích tam giác JKI, ACD’ S2, S) GV: Trần Đình Cư –Zalo: 0834332133  BÀI TẬP ƠN THI HSG TOÁN 11 Đặt  WEB: toanthaycu.com AM  k ; ta có điều kiện  k  có: AB 2 S1  JM   AM   AM  2    k  S1 = k S     S  AC   DC   AB  2 S  JK   JM  MK   JM MK           k  1  S2 =( k2 + 2k +1)S S  AC   AC   AC AC   Diện tích thiết diện: Std  S  3S1 3  1   3S (dấu xảy  k  ) Std  S (k  k  )  2S    k     2     S lớn  k   M trung điểm AB  Câu 3: (HSG ĐÀ NẴNG NĂM 2011-2012) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình bình hành M trung điểm S C Một mặt phẳng (P) chứa AM cắt cạnh SB, SB ' SD ' SD điểm B', D' khác S Chứng minh rằng:    SB SD  Lời giải S D' M I D P O C B' A B N Lấy I = AMB'D' O = ACBD, ta có: S, O, I điểm chung mặt phẳng (SAC) (SBD) SI  S, O, I thẳng hàng.Và I trọng tâm mặt chéo SAC  SO SD SB Vẽ BP // B'I DN // D'I  P, N  SO   OP  ON Đặt x  ; y SD ' SB ' SB SD SP SN SO  x y         x, y  [1; 2] (*) SB ' SD ' SI SI SI 2   1  3 Suy ra:     x y xy  x y Từ (*):  x   x  x    x (3  x)   x  y  GV: Trần Đình Cư –Zalo: 0834332133  BÀI TẬP ƠN THI HSG TỐN 11   WEB: toanthaycu.com 3 x y 1       xy xy 2 x y  Câu 4: (HSG ĐỀ 046) Cho lăng trụ tam giác ABC A’B’C’ Trên tia đối tia AB lấy điểm M cho AM = AB Gọi E trung điểm CA a) Xác định thiết diện lăng trụ cắt mặt phẳng (MEB’) CD AK b) Gọi D = BC  (MEB’), K = AA’  (MEB’) Tính tỷ số CB AA'  Lời giải a) Ta có D = ME  BC ; K  MB'AA' Suy thiết diện tứ giác DEKB’ M E A D B K C A' C' B' b, Xét tam giác MBB’ có AK MA AK     BB ' MB AA ' +) Trong (ABC) Dựng EN // AB (N BC), EN= AB DN NE 1 +) Xét tam giác DBM có:    DN  BN DB BM Suy D trung điểm CN Vậy CD  CB  Câu 5: (HSG ĐỀ 046) Cho tứ diện 2 MA  MB  MC  MD2 đạt giá trị nhỏ ABCD Tìm M không gian cho  Lời giải Gọi G trọng tâm tứ diện ta có: GV: Trần Đình Cư –Zalo: 0834332133  BÀI TẬP ƠN THI HSG TOÁN 11  WEB: toanthaycu.com     MA  MB  MC  MD  MA  MB  MC  MD          MG  GA  MG  GB  MG  GC  MG  GD       MG  MG ( GA  GB  GC  GD )  GA  GB  GC  GD          MG  GA  GB  GC  GD  GA  GB  GC  GD Dấu “=” xảy M  G Vậy: MA2  MB  MC  MD2 đạt giá trị nhỏ M trọng tâm tứ diện  Câu 6: (HSG ĐỀ 047) Cho hình chóp tứ giác S ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh a , cạnh bên 3a,  a   Hãy xác định điểm O cho O cách tát đỉnh hình chóp S ABCD tính độ dài SO  Lời giải S M D O C I A B Gọi I  AC  BD Do SA  SB  SC  SD nên tam giác SAC, SBD cân đỉnh S nên SI vng góc với AC, BD suy SI vng góc với mặt phẳng (ABCD) Dễ thấy điểm nằm đường thẳng SI cách đỉnh A, B, C, D Trong tam giác SIC, dựng trung trực cạnh SC cắt đường thẳng SI O suy OS  OA  OB  OC  OD Ta có: SM SC  SO.SI  SO  SM SC 3a.3a 9a 2a 2a    Vậy SO  2 2 SI SA  IA 9a  a  Câu 7: (HSG ĐỀ 047) Cho hình chóp S.ABC có đường thẳng SA vng góc với mặt phẳng (SBC) Gọi H hình chiếu S lên mặt phẳng (ABC) Chứng minh đường thẳng SB vuông 1 1 tứ giác S ABCD có đáy ABCD hình góc với đường thẳng SC, biết  2 2 SH SA SB SC vuông cạnh a , cạnh bên  Lời giải GV: Trần Đình Cư –Zalo: 0834332133  BÀI TẬP ƠN THI HSG TOÁN 11  WEB: toanthaycu.com A H C S K D B Gọi K giao điểm đường thẳng AH BC; mặt phẳng (SBC) gọi D giao điểm đường thẳng qua S, vng góc với S C Ta có BC vng góc với SH SA nên BC vng góc với mặt phẳng (SAH) suy BC vng góc với SK 1 Trong tam giác vng SAK ta có , kết hợp  2 SH SA SK 1 (1) với giả thiết ta   2 SK SB SC 1 Trong tam giác vng SDC ta có (2)   2 SK SD SC Từ (1) (2) ta SB  SD , từ suy B  D hay suy SB vng góc với SC  Câu 8: (HSG ĐỀ 047) Cho tứ diện ABCD thỏa mãn điều kiện AB  CD, BC  AD, AC  BD điểm X thay đổi không gian Tìm vị trí điểm X cho tổng XA  XB  XC  XD đạt giá trị nhỏ . Lời giải Gọi G trọng tâm tứ diện; M, N, P, Q A trung điểm cạnh AB, CD, BC, AD Ta có tam giác ACD tam giác BCD nên AN  BN Q M suy MN  AB , tương tự ta chứng minh MN  CD đường thẳng PQ vng góc với G hai đường thẳng BC, AD Từ suy GA  GB  GC  GD Ta có XA  XB  XC  XD  D B N P XA.GA  XB.GB  XC GC  XD.GD GA C GV: Trần Đình Cư –Zalo: 0834332133  BÀI TẬP ƠN THI HSG TOÁN 11  WEB: toanthaycu.com         XA.GA  XB.GB  XC.GC  XD.GD  GA      XG GA  GB  GC  GD  4.GA2   4GA GA   Dấu xảy X trùng với điểm G Vậy XA  XB  XC  XD nhỏ X trọng tâm tứ diện ABCD  Câu 9: (HSG ĐỀ 048) Cho hình chóp S ABCD , có đáy ABCD hình thang cân  AD / / BC  BC  2a; AB  AD  DC  a,  a   Mặt bên SBC tam giác Gọi O giao điểm AC BD Biết SD vng góc với AC a) Tính SD b) Mặt phẳng   qua điểm M thuộc đoạn OD ( M khác O, D ) song song với hai đường thẳng SD AC Xác định thiết diện hình chóp S ABCD cắt mặt phẳng ( ) ) Biết M MD  x Tìm x để diện tích thiết diện lớn  Lời giải S K Q B C J P O A N T M D a) Dễ thấy đáy ABCD hình lục giác cạnh a Kẻ DT//AC (T thuộc BC) Suy CT = AD = a DT vng góc S D Ta có: DT = AC = a Xét tam giác SCT có SC=2a, CT=a,   1200  ST  a SCT Xét tam giác vng SDT có DT= a , ST  a  SD  2a b) Qua M kẻ đường thẳng song song với AC cắt AD, DC N,P Qua M, N, P kẻ đường thẳng song song với SD cắt SB, SA, SC K, J, Q Thiết GV: Trần Đình Cư –Zalo: 0834332133  BÀI TẬP ƠN THI HSG TỐN 11  WEB: toanthaycu.com diện ngũ giác NPQKJ Ta có: NJ, MK, PQ vng góc với NP 1 S NPQKJ  SNMKJ  SMPQK  (NJ  MK)MN  (MK  PQ)MP  ( NJ  MK ).NP (do 2 NJ=PQ) Ta có: NP MD AC.MD x.a   NP    3x a AC OD OD  a   x 2a  NJ AN OM SD.OM    2( a  x 3)    NJ   a SD AD OD OD   KM BM SD.BM 2a a  x   KM    (a  x) SD BD BD a 3 1  Suy ra: S NPQKJ =  2(a  x 3)  (a  x)  x  2(3a  x) x 2   1  3 a (3a  x)2 x  (3a  x)  3x    4 Diện tích NPQKJ lớn 3 a a x  4  Câu 10: (HSG ĐỀ 049) Cho hình chóp S ABCD cạch đáy a , chiều cao 2a Tính diện tích thiết diện hình chóp bị cắt mặt phẳng   chứa CD vng góc với mặt phẳng  SAB   Lời giải GV: Trần Đình Cư –Zalo: 0834332133  BÀI TẬP ƠN THI HSG TỐN 11  WEB: toanthaycu.com Gọi O tâm hình vng ABCD M , N trung điểm CD AB Khi O trung điểm MN AB vng góc  SMN  Kẻ IN vng góc SM  IN vng góc mp  SAB       CDI  Từ I kẻ đường thẳng song song với AB cắt SB, SA E , F  EF / / AB / /CD Thiết diện hình thang CDEF Ta có +) SM  SO  OM  +) SI  SN  IN  SO.MN 4a a 17 ; IN   SM 17 15a SI.AB 15a EF SI   EF   SM 17 17 AB SM 64a Diện tích thiết diện: S CDEF  (CD  EF)IN  17 17  Câu 11: (HSG HÀ NAM) Cho hình lập phương ABC D A’B’C’D’ có cạnh a Gọi I tâm hình vng CDD’C’, K trung điểm cạnh C B a Dựng thiết diện hình lập phương ABC D A’B’C’D’ cắt mặt phẳng (AKI) Tính diện tích thiết diện theo a b Tính góc tạo hai đường thẳng A’D’ AQ với Q giao điểm (AKI) CC’  Lời giải C' D' A' B' N Q J I D C K B A a, +) Gọi J giao điểm AK CD, Q giao điểm JI CC’, N giao điểm IJ DD’ Thiết diện tứ giác AKQN Chứng minh AKQN hình thang có đáy KQ, AN +) Chứng minh C trung điểm JD, K trung điểm JA, Q trung điểm JN SJKQ JK JQ 1     S AKQN  S JAN  S JKQ  3S JKQ SJAN JA JN 2 +) CQ  CQ 1 ND  QC '    CQ  a CC ' 3 GV: Trần Đình Cư –Zalo: 0834332133  BÀI TẬP ƠN THI HSG TỐN 11 +) Tính KQ   WEB: toanthaycu.com a 13 a a 10 ; JK  ; JQ  JQ  JQ  KQ cos KJQ   JK JQ 50 14a S JKQ  JK JQ.sin KJQ  12 14a S AKQN  3S JKQ  sin KJQ   cos KJQ  b, Vì A’D’//AD nên góc tạo A’D’, AQ góc tạo AQ, A D Có AC   AB  AD  AA2  a Tính AQ  cos QAD  a 19 a 10 ; AD  a; QD  3 AQ  AD  QD  AQ AD 19 (HSG ĐỀ 052) Cho hình chóp S ABC có SA   ABC  SA  2a , đáy ABC tam  giác vuông C với AB  2a , BAC  30 Gọi I điểm di động cạnh AC , J hình chiếu vng góc S BI a) Chứng minh AJ vng góc với BI b) Đặt AI  x (  x  a ) Tính khoảng cách từ S đến BI theo a x Tìm giá trị x để khoảng cách có giá trị lớn nhất, nhỏ  Câu 12:  Lời giải S 2a 2a A B x J I C a) Ta có AJ hình chiếu SJ mặt phẳng  ABC  , SJ  BI  AJ  BI (định lí ba đường vng góc) GV: Trần Đình Cư –Zalo: 0834332133 10  BÀI TẬP ÔN THI HSG TOÁN 11  WEB: toanthaycu.com S H A O C I B N Chứng minh OH(SBC) + AO cắt BC I BCAO(  ABC đều) BCSA nên BC( SAI) BCAI nên H nằm đường AI OH nằm (SAI)BCOH(1) + Có BOAC; BOSABO(SAC) BOSC BHSC SC(BOH) ACOH (2) Từ (1) (2) ta OH(SBC) +) Chứng minh BCSN có cặp cạnh đối vng góc với SA(ABC) SNBC SC(BOH) SCBN( N nằm OH) Chứng minh tương tự ta có SB(COH) SBCN( N nằm OH)  Câu 89: (HSG THPT VĨNH LỘC NĂM 2017-2018) Cho điểm O cố định số thực a S ABC khơng đổi Một hình chóp thay đổi thỏa mãn 0   60 , CSA   120 Chứng minh OA  OB  OC  a, SA  OA, SB  OB, SC  OC ,  ASB  90 , BSC rằng: a ABC tam giác vuông b Khoảng cách SO khơng thay đổi GV: Trần Đình Cư –Zalo: 0834332133 80  BÀI TẬP ƠN THI HSG TỐN 11  WEB: toanthaycu.com  Lời giải S M A a C B a a O a + Đặt SO  x + Vì tam giác SAO, SBO, SCO vng A, B, C nên SA  SB  SC  x  a + Tam giác SAB vuông S nên AB  SA2  SB   x  a  1   600  SBC nên BC  x  a + Xét tam giác SBC ta có BSC + Xét tam giác SCA ta có  2 CA2  SC  SA2  2SC.SA.cos1200   x  a   3 + So sánh 1 ,    3 ta thấy CA2  AB  BC  ABC vuông B b + Gọi M trung điểm AC + Vì ABC tam giác vuông B nên MA  MB  MC + Mặt khác SA  SB  SC  5 OA  OB  OC  4  6 + Từ    5 suy M hình chiếu S lên  ABC  + Từ     suy M hình chiếu O lên  ABC  + Từ suy SO   ABC  M Do AM đường cao tam giác vuông SAO 1 1 1         2 2 2 2 AM SA OA CA SA OA 3 x  a   x  a  a  1 4a 2a 2 2 x a a x       x   2 3 x  a  a + Vậy SO  2a  đpcm  Câu 90: (HSG SGD&ĐT HÀ TĨNH NĂM 2006-2007) Hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác vuông A, ACB   cạnh BC = a Mặt bên SBC vng góc với đáy, hai mặt bên cịn lại tạo với đáy góc  Các góc SBC SCB nhọn a) Cho   450   600 , xác định tâm tính bán kính mặt cầu nội tiếp hình chóp S.ABC theo a GV: Trần Đình Cư –Zalo: 0834332133 81  BÀI TẬP ƠN THI HSG TỐN 11  WEB: toanthaycu.com b) Khi a  không đổi, tìm giá trị  để đường cao SH hình chóp có độ dài lớn  Lời giải Do mp(SBC) vng góc với đáy ABC góc SBC, SCB nhọn nên H thuộc cạnh BC tam giác AB C Vẽ HM  AC , HN  AB suy AC  SM , AB  SN nên SMH  SNH   tam giác vuông: SMH,SNH nhau, suy MH=NH, từ ta có tứ giác AMHN hình vng a) Khi   45 tam giác ABC vng cân A nên AH  BC , AH  a Vẽ tia phân giác góc SMH cắt SH K mp(KAC) mp(KAB) thứ tự mặt phẳng phân giác góc nhị diện cạnh AC,AB hình chóp S.AB C Dễ thấy giao tuyến hai mặt phẳng đường thẳng AK Vẽ tia phân giác góc SHA cắt AK I I cách mặt hình chóp S.ABC nên tâm mặt cầu nội tiếp hình chóp Dễ thấy a a HM  sin 45  2 Xét tam giác vuông KHM: Vẽ KH  HM tan 30  IE  AH , IF  HK IE  IF  r a  ( doKMH  30 ) 2 a với r bán kính mặt cầu nội tiếp hình chóp S.AB C Ta có: IE AH  IF HK  AH HK ( vế lần diện tích  AHK ) GV: Trần Đình Cư –Zalo: 0834332133 82  BÀI TẬP ÔN THI HSG TOÁN 11  WEB: toanthaycu.com a a AH HK a 2 r   AH  HK a  a 2(  1) 2 b) Đặt HM  HN  x Xét tam giác vuông NBH: BH  NH x  BH  (1) cos  cos  HM x  HC  (2) sin  sin  x(sin   cos  ) a cos  sin  x Từ (1) (2) ta có: a  cos  sin  sin   cos  Xét tam giác vuông MCH: HC  Xét tam giác vuông SHM: SH  x.tan   a sin  cos  tan  sin   cos  Do a ,  không đổi nên SH lớn sin  cos  lớn sin   cos  Áp dụng bất đẳng thức Cô si cho số dương ta được: sin   cos  ) sin  cos  2   (sin   cos  )  sin   cos  sin   cos  4 ( Dấu xảy Gía trị thỏa mãn  sin   cos  sin   cos     45 Vậy đường cao SH hình chóp S.ABC lớn   45  Câu 91: (HSG ĐỀ 142) Cho hình chóp S.ABC với đáy ABC tam giác nhọn, cạnh SA vng góc với đáy Gọi I, K chân đường cao kẻ từ B tam giác BSC, BAⒸ Đường thẳng IK cắt đường thẳng SA P a) Chứng minh tứ diện SPBC có cặp cạnh đối vng góc b) Tam giác ABC cố định có BC = a, ABC  , ACB   , điểm S di động Tìm độ dài đoạn thẳng SA trường hợp diện tích tam giác SPC đạt giá trị nhỏ  Lời giải GV: Trần Đình Cư –Zalo: 0834332133 83  BÀI TẬP ƠN THI HSG TỐN 11  WEB: toanthaycu.com  BK  SA  BK  ( SAC )  PC  BK , BK  SC a)  SP  BC (do SA  ( ABC ) )   BK  AC  SC  BI    SC  ( BIK )  SC  BP, SC  PI  SC  BK CK  SP  Trong (SPC)   K trực tâm tam giác SPC  PC  SK  PK  SC  PC  SK    PC  ( SBK )  PC  SB  PC  BK  SP  BC   Tứ diện SPBC có  SC  BP  PC  SB   Tứ diện SPBC có cặp cạnh đối vng góc với SA AK b) Ta có SAK  CAP (g.g)    SA AP  AK AC không đổi AC AP 1  S SPC  AC.SP  AC.( SA  AP )  AC SA AP  AC AC AK 2 Đẳng thức xảy  SA  AP  AK AC  SA  BK cot(180o     ) CH sin(180o     )  SA  a.sin  cot(180o     )  SA  a sin  sin  a.sin  sin(180o     ) cos(180o     ) sin (   ) GV: Trần Đình Cư –Zalo: 0834332133 84  BÀI TẬP ƠN THI HSG TOÁN 11  WEB: toanthaycu.com  SA  a.sin(   ) sin  sin  cos(180o     ) ( CH  AB, H  AB ) Vậy S SPC đạt giá nhỏ SA  a.sin(   ) sin  sin  cos(180o     )  Câu 92: (HSG ĐỀ 143) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình bình hành M trung điểm S C Một mặt phẳng (P) chứa AM cắt cạnh SB, SD điểm B', D' khác S Chứng minh SB ' SD '    SB SD  Lời giải Gọi O giao điểm BD AC, suy SO  SBD   SAC  Gọi H giao điểm B ' D ' AM Ta có: SBD   SAC   SO  B ' D '  SBD     H  SO  AM  SAC   B ' D ' AM  H  Áp dụng định lý Menelaus cho tam giác SOC ta có: SM AC OH OH OH   1.2 1  MC AO HS HS HS Mà H thuộc trung tuyến AO suy H trọng tâm tam giác SBD Xét mặt phẳng SBD  : +Lấy E , F  SO cho BF  DE  B ' D ' Suy ta có:  SB ' SD ' SH SH  4SH 4SH      SH       SF SE  SF  SE 2SO SB SD SF SE GV: Trần Đình Cư –Zalo: 0834332133 85  BÀI TẬP ƠN THI HSG TỐN 11 Vậy  WEB: toanthaycu.com SB ' SD '   SB SD +Vẽ trung tuyến DM tam giác SBD Do vai trị B D bình đẳng nên vai trị B’ D’ bình đẳng Giả sử HD '  HB ' ( trường hợp ngược lại chứng minh tương tự) D ' K HK Theo định lý Talet ta có  1 D'K  B'M B ' M HM Lấy K thuộc DM cho D ' K  SB Ta có SB ' SD ' SM MB '  SD DD '   DD ' MB '             SB SD SB   SD SD   SD SB   SB DD ' D ' K 2D ' K MB ' DD ' MB '      0 SD SM SB SB SD SB SB ' SD '  DD ' MB '        Suy  SD SB SD SB  Mặt khác lại có Vậy SB ' SD '    (dpcm) SB SD  Câu 93: (HSG ĐỀ 145) Cho hình chóp có , diện tích tam giác SBC Gọi M điểm di động SB,N trung điểm B C Biết AN vng góc với mặt phẳng Tìm giá trị nhỏ diện tích tam giác AMN theo a  Lời giải Cho hình chóp có , diện tích tam giác SBC Gọi M điểm di động SB,N trung điểm B C Biết AN vng góc với mặt phẳng Tìm giá trị nhỏ diện tích tam giác AMN theo a  Ta có BN  CN  AB  AN  SA2  AN  SN Suy SBC vuông S, ta có SC  2So BC  SC  SB  a 4So  a a2 GV: Trần Đình Cư –Zalo: 0834332133 86  BÀI TẬP ƠN THI HSG TỐN 11  WEB: toanthaycu.com a  4So  Xét CAN vng N ta có AN  AC  CN  a  BC  2a  Ta có S AMN 1 1 2So a  4So  AN MN  AN d (N , SB )  AN SC  2 2 a 2a Vậy giá trị nhỏ diện tích tam giác AMN  Câu 94: So a  4So 2a 2a (HSG ĐỀ 147) Cho tam giác nhọn ABC cố định Trên tia Ax  ( ABC ) lấy điểm S khác A Kẻ đường cao BH tam giác BA C Gọi (P) mặt phẳng qua C vng góc với SB, giả sử (P) cắt tia đối tia AS M Đường thẳng MH cắt SC N a) Chứng minh tứ diện SMBC có cặp cạnh đối vng góc với SC  (MBN ) b)Biết cạnh BC = a, ABC   ;   ACB   Tìm giá trị nhỏ diện tích tam giác SPC theo a  ,  S di động tia Ax (S khác A)  Lời giải S N A B H M C a) Ta có BC  SM (giả thiết) (1) Mà MC  SB (2) Từ (1) (2) suy S.MBC tứ diện có cặp cạnh đối vng góc nên cặp thứ vng góc Ta có BH  (SAC ) nên SC  HB Theo chứng minh SC  BM , ta có SC  (MBN ) b) Từ câu a ta có SC  MN , AHM , ASC đồng dạng (g.g) SSMC AH AM   SAAM  AH AC SA AC 1  SM AC  ( SA  AM ) AC  SA AM AC  AH AC AC 2 Có “ =” SA = AM Theo định lý hàm số sin ta có AC a AB sin  sin  ; AB  a    AC  a sin  sin(   ) sin  sin(   ) sin(   ) AH  ABcos(   )  a sin  cot(   ) GV: Trần Đình Cư –Zalo: 0834332133 87  BÀI TẬP ƠN THI HSG TOÁN 11 S SMC  AH AC AC  Có “=” SA   Câu 95:  WEB: toanthaycu.com a sin  sin  sin  cos(   ) sin (   ) a AH AC  s in sin cos(   ) 2sin(   ) (HSG HUẾ 2000-2001) Cho tứ diện ABCD có hai cạnh đối b, c cạnh lại a a/ Tìm giá trị nhỏ tổng khoảng cách từ điểm tùy ý không gian đến đỉnh tứ diện b/ Giả sử tứ diện ABCD thay đổi vị trí khơng gian có ba đỉnh A, B, C mặt cầu cố định đồng tâm Chứng minh đỉnh D ln hình cầu cố định độ dài a, b, c thay đổi thỏa giả cho  Lời giải D D’ I A’ K0 C A J B a) Ta giả sử AD  b, BC  c cạnh lại a Gọi I , J trung điểm cạnh AD, BC Ta dễ dàng suy IJ vng góc với AD BC IJ trục đối xứng tứ diện Lấy M tùy ý không gian, M ’ điểm đối xứng M qua IJ suy trung điểm K MM ’ hình chiếu M đường thẳng IJ ta có: MA  MB  MC  MD   MA  MB  MC  MD  M ’A  M ’B  M ’C  M ’D  MA  M ’A  MB  M ’B   MC  M ’C   MD  M ’D   2KA  2KB  2KC  2KD 1 Do tính chất: trung tuyến tam giác bé nửa tổng hai cạnh xuất phát từ đỉnh nó) Do đó: MA  MB  MC  MD  KA  KB  KC  KD Bài tốn trở thành tìm điểm K IJ cho KA  KB  KC  KD bé GV: Trần Đình Cư –Zalo: 0834332133 88  BÀI TẬP ƠN THI HSG TỐN 11  WEB: toanthaycu.com Trong mặt phẳng BCI  dựng hình thang BCD’A’ cho IJ trung điểm hai đáy IA  IA’, ID  ID’ Ta thấy rằng: với K tùy ý IJ KA  KA’ KD  KD’ Do đó: KA  KB  KC  KD  KA’  KB  KC  KD’  KA’  KC   KB  KD’  AC ’  BD’ ’ Vậy KA  KB  KC  KD nhỏ K giao điểm K hai đường chéo AC BD’ Tính IJ : IJ  DJ – ID  DC – JC – ID  a  c2 b2 c2 b2   IJ  a   4 4  BC  A ' D '  b  c  c2 b2 bc 2      IJ    a    a2  Tính BD’ : BD '       4     Tổng khoảng cách nhỏ là: d  2BD’  4a  2bc b) Gọi r1, r2 , r3 bán kính mặt cầu tâm O qua đỉnh A, B,C Ta có: OD  OC  DC  OC  AB  OC  OA  OB  r1  r2  r3 Do D hình cầu cố định tâm O, bán kính R  r1  r2  r3  Câu 96: (HSG HUẾ 1998-1999) Cho hình chóp S ABCD, đáy ABCD hình chữ nhật có AB  a, BC  b, SA  SB  SC  SD  c K hình chiếu vng góc P xuống AC a/ Tính độ dài đoạn vng góc chung SA BK b/ Gọi M , N trung điểm đoạn thẳng AK CD Chứng minh: Các đường thẳng BM MN vng góc  Lời giải S _ N _ D _ C _ K _ M _ O _ A _ B _ Câu a / (2.5 điểm) + Theo giả thiết ta được: SO  (ABCD)  (SAC)  (ABCD) Mà BK  SAC  BK  AC  BK  SA + Gọi H hình chiếu K xuống SA  HK  SA HK  BK ( HK  SAC  ) GV: Trần Đình Cư –Zalo: 0834332133 89  BÀI TẬP ƠN THI HSG TỐN 11  WEB: toanthaycu.com  HK đoạn vng góc chung SA BK Suy được: BH  SA HBK vuông K + Do ABC vuông đỉnh A nên: 1 a 2b 2 BK     BK AB BC a  b2 + SAB cân đỉnh S , BH đường cao nên HB  SI AB  SA c2  a2 a c + Do HBK vuông K nên: (4c  a )a a 2b HK  HB  BK   4c a  b2 HK  2 (4c  a  b )a a (4c  a  b ) HK   2c 4c (a  b ) (a  b ) Câu b (2.5 điểm)    + 2BM  BA  BK ( M trung điểm AK )         + MN  MB  BC  CN  (AB  KB)  BC  BA 2    + MN  KB  BC + Do đó:               4BM MN  (BA  BK ).(KB  2BC )= BA.KB  2BA.BC  BK KB  2BK BC           = BA.KB  BK KB  2BK BC = KB.(BA  BK  2.BC )             = KB.(BA  BC  BK  BC )= KB.(CA  CK )  KB.CA  KB.CK  Vậy: BM  MN ( Có thể tính áp dụng định lý Pythagor)  Câu 97: (HSG SỞ GD&ĐT NGHỆ AN NĂM 2017-2018) Cho hình chóp S.ABC, mặt phẳng (P) di động cắt cạnh SA, SB,SC A’, B’, C’ Gọi G trọng tâm tam giác AB C a) Tìm giao điểm SG với mp(P) SA SB SC b) Biết    Chứng minh mp (P) qua điểm cố định SA ' SB ' SC '  Lời giải GV: Trần Đình Cư –Zalo: 0834332133 90  BÀI TẬP ƠN THI HSG TOÁN 11  WEB: toanthaycu.com S C' A' G' I' A B' C G I B a Gọi I giao AG BC nên I trung điểm B C SI cắt B’C’ I’ Trong tam giác SAI: A’I’ cắt SG G’ Khi G’ giao SG mặt phẳng (P) SB SC SI b Ta có  2    (1) SB ' SC ' SI ' Thật vậy: từ B kẻ BM//B’C’ cắt SI M, từ C kẻ CN// B’C’ cắt SI N Khi I trung điểm BC nên SM+SN=2SI SB SC SM SN SM  SN 2.SI      SB ' SC ' SI ' SI ' SI ' SI ' SA SB SC SA SI 2   8 2  8   (*) SA ' SB ' SC ' SA ' SI ' Gọi O trung điểm AI, A’I’ cắt SO O’ mặt phẳng (P) qua O’ Mặt khác từ (*) ta chứng minh tương tự (1) có SA SI SO  2  O’ trung điểm SO SA ' SI ' SO ' Hay O’ điểm cố định nên (P ) qua điểm cố định O’  Câu 98: (HSG SỞ GD&ĐT NGHỆ AN NĂM 2018-2019) Cho hình chóp S ABCD có đáy   SCA   900 Gọi M ABCD hình thang cân  AB / /CD  nội tiếp đường tròn tâm O SBA trung điểm cạnh SA a) Chứng minh MO   ABCD  b) Gọi  góc hai đường thẳng AB SC Chứng minh cos   BC SA  Lời giải GV: Trần Đình Cư –Zalo: 0834332133 91  BÀI TẬP ƠN THI HSG TỐN 11  WEB: toanthaycu.com S M I A B O D C a.Gọi H hình chiếu vng góc điểm M mặt phẳng  ABCD  Xét tam giác MHA, MHB, MHC có   MHB   MHC   900 MHA MH chung MA  MB  MC  SA Suy MHA  MHB  MHC nên HA  HB  HC Do H  O, MO   ABCD  b Vì AB / /CD nên góc hai đường thẳng AB SC góc hai đường thẳng CD SC ,    sin SCD  (*) suy cos   cos SCD Gọi điểm I hình chiếu vng góc điểm M lên mặt phẳng  SCD  Ta có MD  MC  SA nên SDA vuông D Mặt khác lại có MS  MD  MC suy I tâm đường tròn ngoại tiếp SCD Khi   SD  SD  SD (vì MID vuông I nên ID  MD ) sin SCD ID 2MD SA Từ (*) suy    SD  cos    sin SCD SA2 BC (đpcm) cos   SA SA2  SD  SA2 AD AD BC   SA2 SA SA  Câu 99: (HSG NAM ĐỊNH NĂM 2015-2016) Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình thang vng A B; AB  BC  4a Tam giác SAB nằm mặt phẳng vng góc với mặt phẳng (ABCD) Gọi H trung điểm AB, biết khoảng cách từ C đến mặt phẳng (SHD) a 10 Tính thể tích khối chóp S.HBCD cosin góc hai đường thẳng SC HD  Lời giải GV: Trần Đình Cư –Zalo: 0834332133 92  BÀI TẬP ƠN THI HSG TỐN 11  WEB: toanthaycu.com S A D K M H E C B N +) Tam giác SAB cân nên  SH  AB SAB )  ( ABCD)   +) ( SAB)  ( ABCD)  AB   SH  ( ABCD)  SH  AB  +) Kẻ CK  HD, K  HD mà SH  ( ABCD )  SH  CK Do CK  ( SHD )  d (C , ( SHD ))  CK  a 10 + Tính CH  a 20  HK  a 10  CK Do tam giác CHK vuông cân K   45  DHC   45  tan DHC  1 Nên KHC 2 +) Tam giác ABH vuông B nên tan BHC     tan( BHC   CHD )  tan BHC  tan CHD  3 +) tan BHD  tan CHD   tan BHC AD  Mà BHD AHD  180 Do tan  AHD     AD  6a AH ( AD  BC ) AB Ta có S ABCD   20a 2 S HBCD  S ABCD  S AHD  20a  6a  14a 28a 3 Vậy VS HBCD  SH S HBCD  3 Tính cosin góc hai đường thắng SC HD Tam giác SHC vuông H nên SC  a 32 +) Gọi M  AC  HD; E  BC  HD +) Khi AEBD hình bình hành nên EB  AD  4a  EC  10a +) AD//EC nên AD AM 6a 3 3 3a     AM  MC  AC  a 32  EC MC 10a 5 8 +) Trong mặt phẳng (ABCD), kẻ CN//HD với N thuộc đường AB Do góc SC HD góc CN SC GV: Trần Đình Cư –Zalo: 0834332133 93  WEB: toanthaycu.com  BÀI TẬP ƠN THI HSG TỐN 11 Ta có: AH  10 HN  HN  a  BN  a 3 Ta có: SN  SH  HN  208 10 a; CN  BN  BC  a 3  +) Áp dụng định lý Cơsin tam giác SCN, ta có cos SCN SC  CN  SN  SC.CN  +) cos( SC , HD)  cos(CN , SC )  cos SCN   Vậy cos( SC , HD )  cos SCN GV: Trần Đình Cư –Zalo: 0834332133 94

Ngày đăng: 11/04/2023, 06:29