初中几何:手拉手模型最值问题
一、什么是手拉手模型
两个形状相同的图形,共用同一个顶点,即可看作“手拉手模型”。
常见的手拉手模型包括等边三角形、等腰三角形、等腰直角三角形、正方形中的手拉手模型。
具体手拉手模型的相关结论,请点击后面链接查看:https://www.yc8.com.cn/wenzhang/202305/2830.html
“手拉手模型”可以归纳为:等线段,共顶点,一般用旋转。对于这一类动点最值问题可从以下两个方面去思考:一、动态点确定动态三角形,静态点确定静态三角形,实现化动为静,寻找动态过程中不变的量,进而发现特殊的边角关系,巧妙的构造手拉手模型,将动态的变量转化静态的变量,再得利用两点之间线段最短、垂线段最短、三角形两边之和大于第三边等知识来解决其最值问题。
二、手拉手模型最值问题
1.如图1是边长分别为a和b(a>b)的两个等边三角形纸片abc和cde叠放在一起的图形。
操作:若将图1中的△cde绕点c按顺时针方向任意旋转一个角度α,连接ad,be,如图2或如图3。
思考:在图2和图3中,线段be与ad之间有怎样的大小关系,并说明理由.
猜想与发现:根据上面的操作和思考过程,请你猜想:当α为 度时,线段ad的长度最大;当α为某个角度时,线段ad的长度最小,最小是 。
【解析及结论】
(i)当旋转角α=0°时,此时ad最小且ad=a-b
(ii)当旋转角α<60°时,两个黄色三角形全等
(证明关键:∠acb-∠ace=∠dce-∠ace或∠ebc ∠ace=∠ace ∠dca=60°)
(iii)当旋转角α=60°时,两个黄色三角形全等(证明关键:∠ecb=∠dca=60°)
(iv)当旋转角60°<α<180°时,两个黄色三角形全等
(证明关键:∠acb ∠eca=∠dce ∠eca)
(v)当旋转角α=180°时,此时ad最大且ad=a b
(vi)当旋转角180°<α<300°时,两个黄色三角形全等
(证明关键:∠acb ∠bcd=∠dce ∠bcd)
(vii)当旋转角α=300°时,两个黄色三角形全等(证明关键:∠bce=∠acd=60°)
(viii)当旋转角300°<α<360°时,两个黄色三角形全等
(证明关键:∠acb-∠dcb=∠dce-∠dcb)
(ix)当旋转角α=360°时,此时ad最小且ad=a-b
最终结论:
2.已知,在x轴上一定点a(4,0),b点为y轴上的动点,以ab为边作等边△abc,如下图.求oc的最小值.
【解析】
解法一:通过瓜豆原理寻找轨迹:
此题点b为主动点,点c为从动点,根据瓜豆原理(即种瓜得瓜,种豆得豆)可知从动点c的运动轨迹为直线,如图(2)其中△abc为b、c分别在y轴上时的等边三角形,根据垂线段最短,可知当oc⊥cc时,oc最短再由∠acb=∠acb=60°,得∠ccb=60°(可以用b、c、c、a四点共圆,也可以用四边形bcca中两次三角形相似可得此结果).即△occ∽△aoc. ∴ao:co=ac:oc=2:1. 又∵ao=4(已知),∴co最小值为2.
具体瓜豆原理可以查看后面链接:https://www.yc8.com.cn/wenzhang/202210/1068.html
解法二:通过构造“手拉手模型“解决
此题中,点b为动点,点a为定点,即oa为定长。根据动找规律,静下结论的原则,如图(3),以oa为边作等边△oda.这样就把静态等边△oda和动态的等边△bca构成了“手拉手模型”,其中,点a为公共点。由“手拉手模型”易证△oca≌△dba.即oc=bd.因为点d为定点,根据垂线段最短可知,当db垂直于y轴时最短,此时 所以co最小值为2.
针对上述的变种题:
(2019常熟市二模)已知x轴上一点a(1,0),b为y轴上的一动点,连接ab,以ab为边作等边△abc如图所示,已知点c随着点b的运动形成的图形是一条直线,连接oc,则ac oc的最小值是______.
【解析】
作等边△aod,构造出△bao≌△cad,从而得到∠adc=∠aob=90°,找到点c的运动轨迹为直线cd,延长ad交y轴于点a’,利用已知条件可证明直线cd就是线段aa‘的中垂线,从而ac oc=a'c oc.
又∵点c在直线cd上运动,所以点o、c、a'三点共线时,a'c oc的值最小,最小值为oa'的长.在r△aoa'中,∠aoa'=90°,∠oad=60°,oa=1,oa=√3oa=√3,∴ac oc的最小值为√3.故答案为√3.
3.已知,等边△abc边长为4, 点d是ac边上一动点,连接bd,以bd为斜边,作等腰rt△bpd.如下图,连接ap.求ap的最小值.
解析:点d为动点. 等腰rt△bpd为动态三角形,△abc为静态三角形,所以一边ab为腰,在同一侧作等腰rt△baq. 如上图,其中∠baq为直角.ab=aq.这样就构造了动态的等腰rt△bpd和静态的rt△baq以点b为公共点的手拉手模型,便可迎刃而解。
解:在△bqd和△bap中
针对上述的变种题:
(2019东城区二模)如图,△abc为等边三角形,点p是线段ac上一动点(点p不与a,c重合),连接bp,过点a作直线bp的垂线段,垂足为点d,将线段ad绕点a逆时针旋转60°得到线段ae,连接de,ce.
(1)求证:bd=ce;
(2)延长ed交bc于点f,求证:f为bc的中点;
(3)在(2)的条件下,若△abc的边长为1,直接写出ef的最大值.
【解析】
(1)由等边三角形的性质和旋转的性质可得∠dab=∠cae,ab=ac,ad=ae,即可证△adb≌△aec,可得bd=ce;
(2)过点c作cg∥bp,交ef的延长线于点g,由等边三角形的性质和全等三角形的性质可得cg=bd,∠bdg=∠g,∠bfd=∠gfc,可证△bfd≌△cfg,可得结论;
(3)由题意可证点a,点f,点c,点e四点在以ac为直径的圆上,由直径是圆的最大弦可得ef的最大值.
如图,连接af,∵△abc是等边三角形,bf=fc,∴af⊥bc
∴∠afc=90°,∴∠afc=∠aec=90°
∴点a,点f,点c,点e四点在以ac为直径的圆上,
∴ef最大为直径,即最大值为1
4.
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