Hướng dẫn học sinh lớp 12 giải một số bài toán cực trị trong hình học giải tích12

KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT GV HS HH PPVT SGK, SBT THPT VD VDC : Giáo viên : Học sinh : Hình học : Phương pháp véc tơ : Sách giáo khoa,sách tập : Trung học phổ thông : Vận dụng : Vận dụng cao MỤC LỤC Trang 1.Mở đầu 1.1 Lý chọn đề tài … .3 1.2 Nhiệm vụ đề tài………………………………………… …………… 1.3 Đối tượng nghiên cứu……………………………………………………… 1.4 Phạm vi nghiên cứu 2.Nội dung … 2.1 Cơ sở lý luận, Cơ sở khoa học 2.1.1 Nhắc lại mợt số dạng tốn hay sử dụng 2.1.1.1 Tìm hình chiếu vuông góc của điểm M lên mặt phẳng (α)…………….4 2.1.1.2 Tìm hình chiếu vuông góc của điểm M lên đường thẳng d:………… 2.2 Áp dụng thực tế dạy học Các dạng tập thường gặp…………………………………… ………….5 2.1 Các toán cực trị liên quan đến tìm mợt điểm thỏa điều kiện cho trước 2.2 Các toán cực trị liên quan đến vị trí đường thẳng, mặt phẳng…15 2.3 Hiệu sáng kiến…………………………………………………… 23 3.Kêt luận 24 3.1.Kết luận 25 3.2.Kiến nghị .25 HƯỚNG DẪN HỌC SINH LỚP 12 GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN CỰC TRỊ TRONG HÌNH HỌC GIẢI TÍCH MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài Trong chương trình Hình học giải tích lớp 12, bên cạnh dạng toán quen tḥc như: viết phương trình mặt phẳng, phương trình đường thẳng,… Ta còn gặp tốn tìm vị trí điểm, đường thẳng hay mặt phẳng liên quan đến mợt điều kiện cực trị Đây dạng Tốn khó, chỉ có chương trình nâng cao sử dụng làm câu hỏi VD VDC đề thi TN THPT Quốc Gia Trong thưc tế giảng dạy, nhận thấy nhiều học sinh bị kiến thức hình học khơng gian, khơng nắm vững kiến thức hình học, vec tơ, phương pháp độ không gian Đặc biệt nói đến tốn cực trị hình học em “e ngại” kể đối với học sinh khá, giỏi 1.2 Nhiệm vụ đề tài Trong trình trực tiếp giảng dạy nghiên cứu tơi thấy dạng tốn khơng chỉ khó mà còn hay, lôi em học sinh giỏi Nếu ta biết sử dụng linh hoạt khéo léo kiến thức hình học thuần túy, véctơ, phương pháp tọa đợ, hình học giải tích có thể đưa tốn mợt tốn quen tḥc Với đề tài này, cố gắng xây dựng sở kiến thức vững chắc, hệ thống tập ví dụ logic giúp học sinh tiếp thu vấn đề một cách thuận lợi nhất, quy lạ quen để tốn cực trị hình học giải tích khơng còn ln ln tốn hóc búa, khó giải 1.3 Đối tượng nghiên cứu Từ kiến thức ví dụ dễ hiểu, sau đó phát triển dần thành toán phức tạp hơn, đối tượng nghiên cứu đề tài tập trung vào một số tốn cực trị hình học cụ thể hình học giải tích lớp 12 1.4 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu đề tài hình học giải tích chương trình SGK nâng cao hình học lớp 12 lưu hành Tập trung chủ yếu vào tốn mức đợ VD VDC đề thi TN THPT Quốc Gia Với tinh thần yêu thích bộ môn, nhằm giúp em hứng thú hơn, tạo cho em niềm đam mê, u thích mơn tốn, mở mợt cách nhìn nhận, vận dụng, linh hoạt, sáng tạo kiến thức học, tạo tảng cho học sinh tự học, tự nghiên cứu.Tôi mạnh dạn viết chuyên đề “Hướng dẫn học sinh lớp 12 giải số toán cực trị hình học giải tích” NỘI DUNG 2.1.Cơ sở lý luận, Cơ sở khoa học 2.1.1 Nhắc lại số dạng toán hay sử dụng 2.1.1.1 Tìm hình chiếu vuông góc của điểm M lên mặt phẳng (α) - Gọi H hình chiếu vng góc M lên (α) - Viết phương trình đường thẳng MH(qua M vuông góc với (α)) - Tìm giao điểm H MH (α) *Nếu yêu cầu tìm điểm M’ đối xứng với Mqua mặt phẳng (α) ta vẫn tìm hình chiếuH M lên (α), dùng công thức trung điểm suy tọa độ M’ 2.1.1.2 Tìm hình chiếu vuông góc của điểm M lên đường thẳng d: -Viết phương trình tham số d - Gọi H ∈d có tọa độ theo tham số t - H hình chiếu vng góc điểm M lên d r uuuu r udMH = -Tìm t, suy tọa đợ H 2.2 Áp dụng thực tế dạy học Các dạng tập thường gặp 2.2.1 Các toán cực trị liên quan đến tìm điểm thỏa điều kiện cho trước Bài toán 1: Cho n điểm A1, A2, An, với n số k1, k2,.,kn thỏa k1+ k2+ ….+kn = k ≠ và đường thẳng d hay mặt phẳng (α) Tìm điểm M đường thẳng d hay mặt uuur uuuur uuuur phẳng (α) cho k1 MA1 + k2 MA2 + + kn MAn có giá trị nhỏ nhất Lời giải: uur uuur uuur r -Tìm điểm I thỏa k1 IA1 + k IA + + k n IA n = uuuu r uuuuur uuuuur uuu r uuu r -Biến đổi : k1 MA1 + k MA + + k n MA n = (k1 + k + + k n )MI = k MI uuu r − Tìm vị trí M MI đạt giá trị nhỏ Ví dụ 1: Cho mặt phẳng (α): 2x – 2y + 3z + 10 = ba điểm A ( 1;0;1) , B ( -2;1;2) , C ( 1;-7;0) Tìm điểm M mặt phẳng (α) cho : uuuu r uuur uuuu r MA + MB + MC 1) có giá trị nhỏ uuuu r uuur uuuu r 2) MA -2MB + 3MC có giá trị nhỏ uuur uuu r uuur r Giải: Gọi điểm G thỏa GA +GB +GC =0 G trọng tâm tam giác ABC G(0;-2;1) uuuu r uuur uuur uuuu r uuur uuuu r uuu r uuuu r uuur uuuu r 1) Ta có MA +MB + MC = MG +GA +MG + GB + MG + GC = MG có giá trị nhỏ M hình chiếu vng góc G lên mặt phẳng (α) r MG nhận n =(2; -2; 1) làm vecto chỉ phương x =2t  Phương trình tham số MG y =-2-2t z =1+3t  Tọa độ M ứng với t nghiệm phương trình: 4t – 2(-2- 2t) + 3(1+3t)+ 10 = ⇔ 17t + 17 = ⇔ t = −1 uuuu r uuur uuur Vậy với M(-2; 0; -2) MA +MB + MC có giá trị nhỏ uur uu r uur r 2) Gọi I(x; y; z) điểm thỏa IA -2IB + 3IC = Ta có (1- x; -y; 1-z) - 2(-2-x; 1-y; 2-z) + 3(1-x; -7-y; -z) = (0;0;0) ⇒ x = 4; y = uuuu r 23 23 ; z = - , I(4; − ; − ) 2 2 uuur uuur uuu r uur uuu r uu r uuu r uur uuu r Ta có: MA -2MB + 3MC = MI+IA -2(MI + IB) + 3(MI + IC) = 2MI có giá trị nhỏ M hình chiếu vng góc I lên mặt phẳng (α)  x =4+2t  23  Phương trình tham số MI: y = − -2t   z = − +3t  Tọa đợ M ứng với t nghiệm phương trình: 73 73 23 − 2t) + 3( − + 3t) + 10 = ⇔ 17t + =0⇔ t=− 2 34 uuuu r uuur uuur 245 135 MA -2MB + 3MC đạt giá trị nhỏ ;− ) Vậy với M( − ; − 17 34 17 Bài toán 2: Cho đa giác A1 A2 ….An và n số thực k1, k2, …., kn thỏa k1+ k2+ ….+ kn = k Tìm điểm M thuộc mặt phẳng ( hay đường thẳng) cho tổng T = 2(4 + 2t) − 2( − k1MA12 + k2 MA22 + + kn MAn2 đạt giá trị nhỏ nhất hoặc giá trị lớn nhất Lời giải: uur uuur uuur r - Tìm điểm I thỏa k1 IA1 + k IA + + k n IA n = -Biến đổi : T = k1MA12 + k2MA 22 + + knMA 2n = uuu r uur uuur = (k1 + + k n )MI + k1IA12 + k2IA 22 + + knIA 2n + MI(k1 IA1 + + k n IA n ) = kMI2 + k1IA12 + k2IA 22 + + knIA 2n Do k1IA12 + k2IA 22 + + knIA 2n không đổi, Biểu thức T nhỏ lớn MI nhỏ hay M hình chiếu vuông góc I lên mặt phẳng hay đường thẳng Chú ý: - Nếu k1+ k2+ ….+ kn = k > 0, Biểu thức T đạt giá trị nhỏ nhất MI nhỏ nhất - Nếu k1+ k2+ ….+ kn = k < 0, Biểu thức T đạt giá trị lớn nhất MI nhỏ nhất Ví dụ 1: Cho mặt phẳng (α): x + 2y + 2z + = ba điểm A(1; 2; -1), B(3; 1; -2), C(1; -2; 1) 1) Tìm M mặt phẳng (α) cho MA2 + MB2 có giá trị nhỏ 2) Tìm M mặt phẳng (α) cho MA2 - MB2 – MC2 có giá trị lớn uur uu r r 3 Giải:1) Gọi điểm I(x; y; z) thỏa IA +IB =0 I trung điểm AB I (2; ; − ) 2 u u u r u u r u u u r u u r Ta có: MA2 + MB2 = (MI + IA) +(MI + IB) uuu r uur uu r = IA + IB2 +2MI +2MI(IA + IB) = IA + IB2 +2MI Do IA + IB2 không đổi nên MA2 + MB2 nhỏ MI2 có giá trị nhỏ nhất, hay M hình chiếu vng góc I lên (α) r Đường thẳng IM qua điểm I có vtcp n α = (1; 2; 2)  x =2+t   Phương trình tham số MI: y = +2t   z = − +2t  Tọa độ M ứng với t nghiệm phương trình: 3 + t + 2( + 2t) + 2( − + 2t) + = ⇔ 9t + = ⇔ t = −1 2 ⇒ M (1; − ; − ) 2 AB Nhận xét: Với I là trung điểm AB thì MA + MB = 2MI + , AB2 không 2 2 đổi nên MA2 + MB2 nhỏ nhất MI2 có giá trị nhỏ nhất, hay M là hình chiếu vuông góc của I lên (α) uur uur uur r 2)Gọi J(x; y; z) điểm thỏa JA - JB -JB =0 Hay (1 − x; − y; −1 − z) − (3 − x;1 − y; −2 − z) − (1 − x; −2 − y;1 − z) = (0;0;0)  −3 + x =  ⇔ 3 + y = ⇔ J(3; −3;0) z =  uuu r uur uuu r uur uuu r uur Ta có: MA2 - MB2 – MC2 = (MJ + JA) - (MJ + JB) − (MJ + JC) uuu r uur uur uur = J A − JB2 − JC − MJ + 2MJ(JA − JB − JC) = JA − JB2 − JC2 − MJ Do JA − JB2 − JC không đổi nên MA2 - MB2 – MC2 lớn MJ nhỏ hay M hình chiếu J mặt phẳng (α) r Đường thẳng JM qua điểm I có vtcp n α = (1; 2; 2) x =3+t  Phương trình tham số MJ: y =-3+2t z =2t  Tọa độ M ứng với t nghiệm phương trình: + t + 2( −3 + 2t) + 2.2t + = ⇔ 9t + = ⇔ t = − 23 35 ;− ;− ) 9 23 35 Vậy với M ( ; − ; − ) MA2 - MB2 – MC2 có giá trị lớn 9 ⇒ M( Ví dụ 2: Cho đường thẳng d có phương trình: x-1 y-2 z-3 = = điểm A(0; 1; -2), B( 2; -1; 2), C(4; 3; 3) Hãy tìm điểm M d cho 1) MA2 - 2MB2 có giá trị lớn 2) MA2 + MB2 + MC2 có giá trị nhỏ Giải: uur uu r r 1) Gọi điểm I(x; y; z) điểm thỏa IA -2 IB =0 Hay: (− x;1 − y; −2 − z) − 2(2 − x; −1 − y; − z) = (0;0;0)  −4 + x =  ⇔ 3 + y = ⇔ I(4; −3;6) - 6+z =  uuu r uur uuu r uu r Ta có MA2 - 2MB2 = (MI + IA) − 2(MI + IB) uuu r uur uu r = IA − 2IB2 − MI + 2MI(IA − IB) = IA − 2IB2 − MI Do IA - IB2 không đổi nên MA2 -2 MB2 lớn MI2 có giá trị nhỏ nhất, hay M hình chiếu vuông góc I lên d x =1+t r  Đường thẳng d có vtcp u = (1; 2;1) , phương trình tham số d: y =2+2t z =3+t  uuu r M ∈ d ⇒ M(1 + t; + 2t; + t) , IM =( t-3; 2t +5 ; t - 3) M hình chiếu uuu rr vuông góc I lên d nên IM.u = ⇔ 6t + = ⇔ t = − 3 2 ⇒ M( ; ; ) 3 3 Vậy với M ( ; ; ) MA2 - 2MB2 có giá trị lớn uuur uuu r uuur r 2) Gọi điểm G(x; y; z) điểm thỏa GA +GB +GC =0 G trọng tâm tam giác ABC G(2; 1; 1) uuuu r uuur uuuu r uuur uuuu r uuur Ta có: MA2 + MB2 + MC2 = (MG + GA) + (MG + GB) +(MG + GC) uuuu r uuur uuur uuur = GA + GB2 + GC +3MG + 2MG(GA + GB + GC) = GA + GB2 + GC +3MG Do GA + GB2 + GC không đổi nên MA2 + MB2 + MC2 nhỏ MG nhỏ nhất, hay M hình chiếu vng góc G lên đường thẳng d uuuu r M ∈ d ⇒ M(1 + t; + 2t; + t) , GM =( t-1; 2t +1 ; t +2) Khi M hình chiếu vng góc I lên đường thẳng d uuuu rr GM.u = 1 ⇔ 6t + = ⇔ t = − ⇒ M ( ;1; ) 2 Vậy với M ( ;1; ) MA2 + MB2 + MC2 có giá trị nhỏ 2 Bài toán 3: Cho mặt phẳng (α) có phương trình:ax + by + cz + d = và hai điểm A,B không thuộc (α) Tìm điểm M (α) cho MA + MB có giá trị nhỏ nhất Lời giải: 1.Nếu (axA+byA+ czA + d)(axB+byB+ czB+ d) < A, B nằm hai phía với (α) Để MA + MB nhỏ M thuộc AB hay M giao điểm (α) AB 2.Nếu (axA+byA+ czA + d)(axB+ byB+ czB+ d) >0 A, B nằm một phía với (α) Khi đó ta tìm điểm A’ đối xứng với A qua (α) Do MA + MB = MA’+ MB mà đạt giá trị nhỏ M thuộc A’B hay M giao điểm (α) A’B Ví dụ 1: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (α) có phương trình:x – 2y – 2z + = hai điểm A(1; 1; 2), B(2; 0; 2) Tìm điểm M mặt phẳng (α) cho MA + MB có giá trị nhỏ Giải: Thay tọa đợ A B vào phương trình (α) ta thấy hai điểm nằm hai phía (α) Ta có MA + MB có giá trị nhỏ M giao điểm AB (α) uuur Đường thẳng AB qua điểm B, nhận AB = (1; −1;0) làm vecto chỉ phương x = + t  Phương trình tham số AB:  y = −t z =  Tọa độ M ứng với t nghiệm phương trình: + t – 2(-t)- 2.2 + = ⇔ 3t + = ⇔ t = − 3 Hay M ( ; ;2) điểm cần tìm Ví dụ 2: Cho mặt phẳng (α) có phương trình: x – y + 2z = ba điểm A(1; 2;-1), B(3; 1; -2), C(1; -2; -2) Hãy tìm điểm M d cho 1) MA + MB có giá trị nhỏ 2) MA - MC có giá trị lớn Giải: 1) Thay tọa độ A B vào phương trình (α) ta thấy hai điểm nằm một phía (α) Gọi A’ điểm đối xứng với A qua (α), để MA + MB có giá trị nhỏ M giao điểm A’B với (α) uur Đường thẳng AA’ qua A vuông góc với (α), AA’ nhận nα = (1; −1;2) làm vecto chỉ phương x = 1+ t  Phương trình tham số AA’:  y = − t  z = −1 + 2t  Tọa đợ hình chiếu vng góc H A (α) ứng với t phương trình 3 + t – (2 – t) + 2(-1 + 2t) = ⇔ 6t – = hay t = ⇒ H( ; ; 0) 2 xA ' =2xH − xA =  Do H trung điểm AA’ nên yA ' =2yH − yA = ⇒ A '(2; 1; 1) z =2z − z =  A' H A 10 Giải: uu r 1) d1 qua M1(5; -1; 11), có vtcp u1 = (1; 2; −1) uur d2 qua M2(-4; 3; 4), có vtcp u2 = (−7;2;3) uu r uur uuuuuur Ta có [ u1 , u2 ] M1M = (8; 4; 16)(-9;4; -7) = -72 +16 – 112 = -168 ≠ Hay d1 d2 chéo 2) M ∈ d1 N ∈ d cho độ dài MN ngắn chỉ MN độ dài đoạn vuông góc chung d1 d2 Phương trình tham số hai đường thẳng x = + t x = −4 − t   d1: y = −1 + 2t , d2: y = + 2t z = 11 − t z = + 3t   M∈ d1 nên M(5 + t; -1 + 2t; 11- t), N ∈ d nên N(-4 – 7t’;3 +2t’; + 3t’) uuuu r MN = ( - 7t’- t – 9; 2t’ – 2t +4; 3t’ + t – 7) uuuu rr  MN u1 = −6t '− 6t + = t =  ⇔ ⇔ Ta có  uuuu rr 62t '+ 6t + 50 = t ' = −1  MN.u2 = Do đó M(7; 3;9) N(3; 1; 1) Vậy với M(7; 3;9) N(3; 1; 1) đợ dài MN ngắn 21 x = + t  Ví dụ 2: Cho đường thẳng d: y = + t hai điểm A(1;2; 3),B(1; 0; 1) Tìm điểm z = −2  M d cho tam giác MAB có diện tích nhỏ Giải: - Lấy điểm M d, Gọi H hình chiếu vuông góc M lên AB - Tam giác MAB có diện tích S = AB.MH đạt giá trị nhỏ MH nhỏ nhất, hay MH đoạn vuông góc chung AB d 13 r Ta thấy d qua M1(2; 4; -2), có vtcp u = (1;1;0) uuu r uu r AB qua A(1; 2; 3) AB = (0; -2;-2) = −2u1 uu r với u1 = (0;1;1) véc tơ chỉ phương AB x =  Phương trình tham số AB y = + t ' z = + t '  uuuu r M(2 + t; 4+ t; -2) ∈ d ,H(1; 2+ t’;3+t’) ∈ AB , MH = ( -t -1; t’ – t -2; t’ +5) uuuu rr MH.u = t '− 2t = t ' = −3  ⇔ ⇔ Ta có uuuur uur 2t '− t = −3 t = −3  MH.u1 = Vậy M(-1; 1; -2), H(1; -1; 0) đó MH = , AB = 2 Diện tích S∆MAB = AB.MH = x =  Ví dụ 3: Cho đường thẳng d: y = t Trong mặt cầu tiếp xúc z = − t  với hai đường thẳng d trục Ox, viết phương trình mặt cầu (S) có bán kính nhỏ Giải: Giả sử mặt cầu (S) có tâm I, bán kính R tiếp xúc với d M, tiếp xúc với Ox N Ta thấy 2R = IM + IN ≥ MN, đó mặt cầu (S) có đường kính nhỏ 2R = MN chỉ MN nhỏ hay MN đoạn vuông góc chung d Ox r Đường thẳng d qua M(0; 0; 2), có vtcp u = (0;1; −1) r Ox qua O(0; 0; 0), có vtcp i = (1;0;0) r r uuuu r [ u, i ] OM = (0; 0; -1)(0; 0; 2) = -2 ≠ nên d Ox chéo uuuu r Với M(0; t; 2- t)∈ d, N(t’; 0; 0)∈ Ox MN = ( t’; -t; t – 2) uuuu rr  −t − t + = t = MN.u = ⇔ ⇔ rr Ta có uuuu t ' = t ' =  MN.i = Vậy M(0; 1; 1), N(0; 0; 0) ≡ O 14 1 2 MN = 1 Phương trình mặt cầu (S): x + ( y − ) + ( z − )2 = 2 Mặt cầu (S) có tâm I (0 ; ; ) , bán kính R = 2 2.2.2 Các toán cực trị liên quan đến vị trí đường thẳng, mặt phẳng Bài toán 1:Cho hai điểm phân biệt A,B Viết phương trình mặt phẳng (α) qua A và cách B một khoảng lớn nhất Lời giải: Họi H hình chiếu vng góc B lên mặt phẳng (α), đó tam giác ABH vuông H khoảng cách d(B; (α)) = BH ≤ AB Vậy d(B; (α)) lớn AB A ≡ H, đó (α) mặt phẳng qua A vng góc với AB Ví dụ 1: Viết phương trình mặt phẳng (α) qua điểm D(1; -2; 3) cách điểm I(3; -1; -2) một khoảng lớn Giải: (α) cách điểm I(3; -1; -2) một khoảng lớn (α) mặt phẳng qua D vuông góc với DI uur (α) nhận DI = (2; 1; -5) làm vecto pháp tuyến Phương trình mặt phẳng(α): 2(x -1) + 1(y +2) – 5(z -3 ) = ⇔ 2x + y – 5z + 15 = Ví dụ 2: Cho hai điểm A(2; 1; 3), B(1; -1; 1), gọi (α) mặt phẳng qua B Trong mặt cầu tâm A tiếp xúc với (α), viết phương trình mặt cầu (S) có bán kính lớn Giải: Mặt cầu (S) có bán kính R = d(A; (α)) lớn (α) qua B vuông góc với AB uuu r BA = (1; 2; 2) véctơ pháp tuyến (α) R = AB=3 Phương trình mặt cầu (S): (x -2)2 + (y -1)2 + (z – 3)2 = 15 Bài toán 2: Cho điểm A và đường thẳng ∆ không qua A Viết phương trình mặt phẳng (α) chứa ∆ cho khoảng cách từ A đến (α) lớn nhất Lời giải: Gọi H hình chiếu vng góc A lên mặt phẳng (α), K hình chiếu vng góc A lên ∆ Ta có d(A; (α)) = AH ≤ AK lớn H≡ K, đó (α) mặt phẳng qua ∆ vuông góc với AK Hay (α) qua ∆ vuông góc với mp(∆, A) Ví dụ 1: Cho ba điểm A(2; 1; 3), B(3; 0; 2); C(0; -2; 1) Viết phương trình mặt phẳng (α) qua hai điểm A, B cách C một khoảng lớn Giải: Mặt phẳng (α) qua hai điểm A, B cách C một khoảng lớn (α) qua hai điểm A, B vuông góc với mp(ABC) uuur uuur AB = (1; −1; −1) , AC = (−2; −3; −2) r uuur uuur (ABC) có véctơ pháp tuyến n = [AB, AC] = (−1;4; −5) uur r uuur (α)cóvéctơpháptuyến nα = [n, AB] = (−9 − 6; −3) = −3(3; 2;1) Phương trình (α): 3(x– 2) + 2(y – 1) + 1(z – 3) = ⇔ 3x + 2y + z – 11 = Bài toán 3: Cho mặt phẳng (α) và điểm A thuộc (α), lấy B không thuộc (α) Tìm đường thẳng ∆ nằm (α) qua A và cách B một khoảng lớn nhất, nhỏ nhất Lời giải: Gọi H hình chiếu B lên ∆ ta thấy d(B; ∆) = BH ≤ AB Vậy khoảng cách từ B đến ∆ lớn A ≡ H hay ∆ đường thẳng nằm (α) vng góc với AB Gọi K hình chiếu vuông góc B lên (α) đó d(B; (α)) = BH ≥ BK 16 Vậy khoảng cách từ B đến ∆ nhỏ K ≡ H hay ∆ đường thẳng qua hai điểm A, K Ví dụ 1: Cho mặt phẳng (α): 2x – 2y + z + 15 = điểm A (-3; 3; -3) Viết phương trình đường thẳng ∆ nằm (α), qua điểm A cách điểm B(2;3; 5) một khoảng : 1) Nhỏ 2) Lớn Giải: uur Ta thấy (α)có véctơ pháp tuyến nα = (2; −2;1) 1) Gọi H hình chiếu vng góc B lên (α) x = + 2t  Phương trình BH: y = − 2t z = + t  Tọa độ điểm H ứng với t nghiệm phương trình: 2(2 + 2t) - 2(3 – 2t) + + t + 15= ⇔ t = −2 hay H(-2; 7; 3) uuur Ta thấy d(B; ∆) nhỏ ∆ qua hai điểm A, H AH = (1;4;6) véc tơ chỉ phương ∆ Phương trình ∆: x+3 y-3 z +3 = = 2) Ta thấy d(B; ∆) lớn ∆ đường thẳng nằm (α), qua A vuông góc với AB uur uuur uur ∆ có véctơ chỉ phương u∆ = [AB, nα ] = (16;11; −10) Phương trình ∆: x+3 y-3 z +3 = = 16 11 −10 x = + t  Ví dụ 2: Cho hai điểm A(2; 1; -1), B(-1; 2; 0) đường thẳng d: y = z = −t  1) Viết phương trình mặt phẳng (α) qua d B 2) Viết phương trình đường thẳng ∆ qua B cắt d cho khoảng cách từ A đến ∆1 lớn 3) Viết phương trình đường thẳng ∆ qua B cắt d cho khoảng cách từ A đến ∆2 nhỏ Giải: 17 r uuur 1) Đường thẳng d qua điểm M(2; 0; 0) có vtcp ud = (1;0; -1) , MB = (−2;2;0) uur uuur uur [ud , MB] = (2;2;2) = 2(1;1;1) = 2nα uur (α) qua B nhận nα = (1;1;1) làm véctơ pháp tuyến Phương trình (α): x + y + z – = 2) Gọi H hình chiếu A lên (α), để d(A, ∆1) nhỏ ∆1 qua hai điểm x = + t  B,H Phương trình tham số AH: y = + t z = −1 + t  Tọa độ H ứng với t nghiệm phương trình: + t + + t -1 + t – = ⇔ 3t + = ⇔ t = − uuu r −4 −4 BH = ( ; ; ) = 3 uu r r Ta thấy u1 ud −4 ⇒ H( ; ; ) 3 3 r uu r 4 uu (2; −1; −1) = u1 ⇒ ∆1 nhận u1 làm véc tơ chỉ phương 3 không cùng phương nên d ∆1 cắt (do cùng tḥc mặt phẳng (α)) Vậy phương trình ∆1: x+1 y-2 z = = −1 −1 3) Gọi K hình chiếu A lên ∆2 ta có d(A, ∆2 ) = AK ≤ AB, để d(A, ∆2 ) lớn K ≡ B hay ∆2 nằm (α)và vuông góc với AB uur uuur uur uur Ta có [nα , AB] = (0; −4;4) = −4(0;1; −1) = −4u2 ⇒ ∆2 nhận u2 làm véc tơ chỉ phương, uur r mặt khác u2 ud không cùng phương nên d ∆2 cắt (do cùng thuộc mặt phẳng (α)) x = −1  Phương trình ∆2: y = + t z = −t  Bài toán 4: Cho mặt phẳng (α) và điểm A thuộc (α), đường thẳng d không song song hoặc nằm (α) và không qua A Tìm đường thẳng ∆ nằm (α), qua A cho khoảng cách giữa ∆ và d là lớn nhất Lời giải: 18 Gọi d1 đường thẳng qua A song song với d, B giao điểm d với (α) Xét (P) mặt phẳng (d1, ∆), H I hình chiếu vng góc B lên (P) d1 Ta thấy khoảng cách giữa ∆ d BH uur uu r uur BH ≤ BI nên BH lớn I ≡ H, đó ∆ có vtcp u∆ = [BI , nα ] Ví dụ 1: Cho đường thẳng d: x-1 y-2 z -3 = = , mặt phẳng (α): 2x – y – z + = −1 điểm A( -1; 1; 1).Viết phương trình đường thẳng ∆ nằm (α), qua A cho khoảng cách giữa ∆ d lớn r uur Giải:Đường thẳng d có vtcp u = (1; 2; -1), (α) có vtpt nα = (2; -1; 1) x = + t  Phương trình tham số d: y = + 2t z = − t  Gọi B giao điểm d (α), tọa độ B ứng với t nghiệm phương trình: 2+ 2t – – 2t – 3+ t + = ⇔ t = -1 ⇒ B(0; 0; 4) Xét d1 đường thẳng qua A song song với d  x = −1 + t  Phương trình tham số đường thẳng d1: y = + 2t z = − t  Gọi I hình chiếu vuông góc B lên d1 uu r ⇒ I(-1 + t; + 2t; – t), BI = (-1 + t; + 2t;-5– t) uu rr Ta có BI.u = ⇔ -1 + t + 2(1 + 2t) –(-5– t) = ⇔ t = -1 ⇒ I(-2; -1; 2) uur uu r uur u = [ BI , nα ] = (-5; -10; 4) Đường thẳng ∆ có vtcp ∆ Phương trình ∆: x+1 y-1 z -1 = = −5 −10 Ví dụ 2: Cho mặt phẳng (P): x + y – z + 1= 0, điểm A(1; -1; 2) đường thẳng ∆ : x+1 y z-4 = = Trong đường thẳng qua A song song song với (P), −3 viết phương trình đường thẳng d cho khoảng cách giữa d ∆ lớn 19 Giải: Mặt phẳng (α) qua A song song với (P) có phương trình: x + y – z + 2= => d nằm (α) uur r Đường thẳng ∆ có vtcp u = (2;1;-3), (α) có vtpt nα = (1;1;-1) x = −1 + 2t  Phương trình tham số ∆: y = t z = − 3t  Gọi B giao điểm ∆ (α), tọa độ B ứng với t nghiệm phương trình: -1+ 2t + t – (4- 3t) + = ⇔ t = 1 ⇒ B(0; ; ) 2 Xét ∆1 đường thẳng qua A song song với ∆ x = + t  Phương trình tham số đường thẳng ∆1: y = −1 + t z = − 3t  Gọi H hình chiếu vng góc B lên ∆1 ⇒ H(1 + 2t; -1 + t; – 3t) uu rr uuu r 3 BH = (1 + 2t; t - ; -3t).Ta có BI.u = ⇔ + 4t + t - + 9t = ⇔ t = − 28 uuu r 13 43 1 r ⇒ BH =( ; − ; ) = (26; -43; 3) = u1 14 28 28 28 28 uur uu r uur u = [ u Đường thẳng d có vtcp d , nα ] = (40; 29; 69) Phương trình d : x-1 y+1 z -2 = = 40 29 69 Bài toán 5: Cho mặt phẳng (α) và điểm A thuộc (α), đường thẳng d không song song hoặc nằm (α) Tìm đường thẳng ∆ nằm (α), qua A và tạo với d góc lớn nhất, nhỏ nhất Lời giải: Vẽ đường thẳng d1 qua A song song với d Trên d lấy điểm B khác A điểm cố định, gọi K, H hình chiếu vng góc B lên (α) ∆ BH BK Ta có sin(d, ∆) = ≥ Do góc (d, ∆) nhỏ K ≡ H hay ∆ AB AB đường thẳng AK 20 uur uur uur Góc (d, ∆) lớn 900 ∆ ⊥ d ∆ có vtcp u∆ = [ud, nα ] Ví dụ 1: Cho mặt phẳng (α): 2x + 2y – z – = 0, điểm A(1; 2; -2) đường thẳng d: x+2 y-1 z -3 = = 1 1) Viết phương trình đường thẳng ∆ nằm (α), qua A tạo với d một góc lớn 2) Viết phương trình đường thẳng ∆ nằm (α), qua A tạo với d một góc nhỏ Giải: r r (α) có vectơ pháp tuyến nα = (2;2; -1) , d có vectơ ud = (1;1;1) qua điểm r r M(-2; 1; 3) Ta thấy A ∈ (α) mặt khác nα ud ≠ nên d không song song nằm (α) 1) ∆1 tạo với d một góc lớn ∆1 ⊥ d uu r uur uur Do đó ∆1 có vectơ chỉ phương u1 = [ud, nα ] = (-3; 3; ) = -3(1; -1; 0) x = + t  Phương trình tham số ∆1: y = − t z = −2  2) Xét đường thẳng d1 qua A song song với d Phương trình d1: x-1 y-2 z +2 = = , lấy điểm B(2; 3; -1) ∈ d1 1 Gọi K hình chiếu vng góc B lên (α) x = + 2t  Phương trình tham số BK y = + 2t , tọa độ z = −1 − t  K ứng với t nghiệm phương trình : 2(2 + 2t) + 2(3 + 2t) – (- – t) – = ⇔ 9t + = hay t = − 10 19 −5 ⇒ K( ; ; ) 9 9 uuur 1 13 ) 9 ∆2 tạo với d một góc nhỏ nó qua hai điểm A K, AK = ( ; ; uur uuur ∆2 qua A(1; 2; -2), có vectơ chỉ phương u2 = 9.AK = (1;1;13) 21 Phương trình ∆2 : x-1 y-2 z +2 = = 1 13 Ví dụ 2: Cho hai điểm A(1; 0; 0) , B( 0; -2; 0) đường thẳng d: x-1 y-2 z -3 = = 1 Viết phương trình đường thẳng ∆ qua A, vuông góc với d tạo với AB một góc nhỏ r Đường thẳng d có vectơ ud = (2;1;1) Giải: Xét mặt phẳng (α) qua A vuông góc với d ⇒ ∆ nằm (α) r (α) nhận ud = (2;1;1) làm vectơ pháp tuyến Phương trình (α): 2x + y + z – = r Gọi H hình chiếu vuông góc B lên (α), BH có vectơ ud = (2;1;1) x = 2t  Phương trình tham số BH y = −2 + t , tọa độ H ứng với t nghiệm z = t  phương trình: 4t -2 + t + t – = ⇔ 6t – = ⇔ t = −4 hay H( ; ; ) 3 3 uuur −4 AH =( ; ; ) ∆ tạo với AB một góc nhỏ nó qua hai điểm A H, 3 uur uuur ∆ qua A(1; 0; 0), có vectơ chỉ phương u∆ = 3.AH = (1; −4;2) Phương trình ∆ : x-1 y z = = −4 2.3 Hiệu đề tài Những điều thực nêu có một số tác dụng đối với học sinh,cụ thể : Các em tỏ say mê, hứng thú với dạng toán đó có thể coi một thành công người giáo viên Kết thúc đề tài khảo sát lại cho em học sinh lớp 12A4,12A5 Kết sau: Không Nhận biết, nhận biết vận dụng Nhận biết biết vận dụng, chưa giải Nhận biết biết vận dụng , giải 22 Số lượng Tỉ lệ ( %) 0.0 3.3 hoàn chỉnh 27 30 hoàn chỉnh 60 66,7 Rõ ràng em có tiến bộ Như chắc chắn phương pháp mà nêu đề tài giúp em phận loại tập nắm vững phương pháp làm trình bầy giúp em tự tin học tập thi Tuy kết qủa chưa thật mong đợi, với trách nhiệm một người thầy, một chừng mực đó có thể bớt băn khoăn học trò có thể làm tốt toán: “ Cực trị hình học giải tích lớp 12 ” Vận dụng chuyên đề học sinh có thể giải một số câu VD, VDC đề thi TN THPT Quốc Gia, ví dụ minh họa: Ví dụ 1: (Đề Thi thử CHUYÊN ĐH VINH) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , x +1 y − z = = Tìm véctơ 2 −1 r chỉ phương u đường thẳng ∆ qua M , vuông góc với đường thẳng d đồng thời cách điểm A một khoảng bé r r r r A u = ( 2;1; ) B u = ( 1; 0; ) C u = ( 3; 4; −4 ) D u = ( 2; 2; −1) cho hai điểm M ( −2; −2;1) , A ( 1; 2; −3) đường thẳng d : Ví dụ 2: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho điểm A(2; 4; −1) , B(1; 4; −1) , C (2; 4;3) D(2; 2; −1) x+ y+z Biết M ( x; y; z ) , để MA2 + MB + MC + MD đạt giá trị nhỏ A B C D Ví dụ 3:Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz, cho điểm A ( 1; 2;3) ; B ( 0;1;1) ; C ( 1; 0; − ) Điểm M ∈ ( P ) : x + y + z + = cho giá trị biểu thức T = MA2 + 2MB + 3MC nhỏ Khi đó, điểm M cách ( Q ) :2 x − y − z + = một khoảng A 121 54 B 24 C D 101 54 Và nhiều tốn tương tự giaỉ mợt cách hiệu KẾT LUẬN 23 3.1 Kết luận Từ thực tế giảng dạy chuyên đề này, một kinh nghiệm rút trước hết học sinh phải nắm chắc kiến thức bản, biết vận dụng linh hoạt kiến thức này, từ đó mới dạy chuyên đề mở rộng, nâng cao, khắc sâu kiến thức một cách hợp lý với đối tượng học sinh nhằm bồi dưỡng khiếu, rèn kỹ cho học sinh 3.2 Kiến nghị Tôi nghĩ : tiến bộ thành đạt học sinh mục đích cao cả, nguồn động viên tích cực người thầy Do vậy, mong ước chia sẻ với quý đồng nghiệp một số suy nghĩ sau: Mợt tốn có thể có nhiều cách giải song việc tìm mợt lời giải hợp lý, ngắn gọn thú vị độc đáo một việc không dễ Do đó chỉ một chuyên đề nhiều chuyên đề, một phương pháp hàng vạn phương pháp để giúp phát triển tư duy, sáng tạo học sinh Giáo viên trước hết phải cung cấp cho học sinh nắm chắc kiến thức sau đó cung cấp cho học sinh cách nhận dạng toán, thể toán từ đó học sinh có thể vân dụng linh hoạt kiến thưc bản, phân tích tìm hướng giải, bắt đầu từ đâu bắt đầu quan trọng để học sinh không sợ đứng trước mợt tốn khó mà dần gây hứng thú say mê mơn tốn, từ đó tạo cho học sinh tác phong tự học, tự nghiên cứu Tuy nội dung chuyên đề rộng, song khuôn khổ thời gian có hạn người viết chỉ ví dụ, tốn điển hình Đặc biệt, chun đề này thực sự hiệu quả giảng dạy cho đối tượng học sinh khá, giỏi Rất mong đóng góp ý kiến bạn quan tâm đồng nghiệp để chuyên đề đầy đủ hoàn thiện hơn./ XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Thọ Xuân, ngày 27 tháng năm 2019 Tôi xin cam đoan SKKN 24 viết, không chép nội dung người khác Lê Văn Hà ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CƠ SỞ Thọ Xuân, Ngày 27 tháng năm 2019 Thay mặt HĐKH sở Chủ Tịch TÀI LIỆU THAM KHẢO 25 [1] Hình học 12, Bài tập hình học 12 – nhà XBGD năm 2008 [2] Hình học 12 nâng cao, Bài tập hình học 12 nâng cao – nhà XBGD năm 2008 [3] Tạp chí Toán học tuổi trẻ năm 2010 [4] Các dạng Toán LT ĐH Phan Huy Khải- NXB Hà Nội năm 2002 [5] Tuyển tập đề thi thử TN THPT Quốc Gia trường nước năm học 2017-2018, 2018-2019 DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI SKKN ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG SKKN NGÀNH GD TỈNH THANH HÓA XẾP LOẠI 26 Tên đề tài Sáng kiến “Hướng dẫn học sinh giỏi vận dụng mối tương quan đường thẳng đường tròn để giải số toán” Số, ngày, tháng, năm định công Năm cấp Xếp loại nhận, quan ban hành QĐ 2011 C QĐ số 539/QĐ-SGD&ĐT, ngày 18/10/2011 Giám Đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa C QĐ số 871/QĐ-SGD&ĐT, ngày 18/12/2012 Giám Đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa C QĐ số 743/QĐ-SGD&ĐT, ngày 04/11/2003 Giám Đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa B QĐ số 753/QĐ-SGD&ĐT, ngày 03/11/2014 Giám Đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa C QĐ số 988/ QĐSGD&ĐT ngày 03/11/2015 Giám Đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa “Hướng dẫn học sinh giỏi vận s inx = để giải dụng định lý lim x→0 x 2012 số tốn tìm giới hạn dạng vơ định của hàm số lượng giác” “Hướng dẫn học sinh lớp 12 sử dụng kỹ tính tích phân hàm số hữu tỉ để giải số toán đề thi Đại học đề thi HSG” “Hướngdẫn học sinh lớp 12 sử dụng kỹ tính tích phân hàm số hữu tỉ để giải số toán đề thi Đại học đề thi HSG” “Một số toán xếp có điều kiện đại số tổ hợp xác suất đề thi TN THPT Quốc Gia thi HSG tỉnh Thanh Hóa” “Sử dụng tính chất hình học phẳng để giải số toán đề thi TN THPT Quốc Gia thi HSG tỉnh Thanh Hóa” 2013 2014 2015 2016 B QĐ số 972/ QĐSGD&ĐT ngày 24/11/2016 Giám Đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa 27 ... thức học, tạo tảng cho học sinh tự học, tự nghiên cứu.Tôi mạnh dạn viết chuyên đề Hướng dẫn học sinh lớp 12 giải số toán cực trị hình học giải tích” NỘI DUNG 2.1.Cơ sở lý luận, Cơ sở khoa học. .. nghị .25 HƯỚNG DẪN HỌC SINH LỚP 12 GIẢI MỘT SỐ BÀI TỐN CỰC TRỊ TRONG HÌNH HỌC GIẢI TÍCH MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài Trong chương trình Hình học giải tích lớp 12, bên cạnh dạng tốn... mợt số tốn cực trị hình học cụ thể hình học giải tích lớp 12 1.4 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu đề tài hình học giải tích chương trình SGK nâng cao hình học lớp 12 lưu hành Tập