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高中數(shù)學(xué)《空間中的垂直關(guān)系》學(xué)案6 新人教B版必修2

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1、空間中的垂直關(guān)系 一.【課標(biāo)要求】 以立體幾何的上述定義、公理和定理為出發(fā)點(diǎn),通過直觀感知、操作確認(rèn)、思辨論證,認(rèn)識(shí)和理解空間中線面垂直的有關(guān)性質(zhì)與判定。 通過直觀感知、操作確認(rèn),歸納出以下判定定理: ◆一條直線與一個(gè)平面內(nèi)的兩條相交直線垂直,則該直線與此平面垂直。 ◆ 一個(gè)平面過另一個(gè)平面的垂線,則兩個(gè)平面垂直。 通過直觀感知、操作確認(rèn),歸納出以下性質(zhì)定理,并加以證明: ◆兩個(gè)平面垂直,則一個(gè)平面內(nèi)垂直于交線的直線與另一個(gè)平面垂直。 能運(yùn)用已獲得的結(jié)論證明一些空間位置關(guān)系的簡(jiǎn)單命題。 二.【命題走向】 近年來,立體幾何高考命題形式比較穩(wěn)定,題目難易適中,常常立足于棱柱、棱

2、錐和正方體,復(fù)習(xí)是要以多面體為依托,始終把直線與直線、直線與平面、平面與平面垂直的性質(zhì)和判定作為考察重點(diǎn)。在難度上也始終以中等偏難為主,在新課標(biāo)教材中將立體幾何要求進(jìn)行了降低,重點(diǎn)在對(duì)圖形及幾何體的認(rèn)識(shí)上,實(shí)現(xiàn)平面到空間的轉(zhuǎn)化,示知識(shí)深化和拓展的重點(diǎn),因而在這部分知識(shí)點(diǎn)上命題,將是重中之重。 預(yù)測(cè)2020年高考將以多面體為載體直接考察線面位置關(guān)系: (1)考題將會(huì)出現(xiàn)一個(gè)選擇題、一個(gè)填空題和一個(gè)解答題; (2)在考題上的特點(diǎn)為:熱點(diǎn)問題為平面的基本性質(zhì),考察線線、線面和面面關(guān)系的論證,此類題目將以客觀題和解答題的第一步為主。 (3)解答題多采用一題多問的方式,這樣既降低了起點(diǎn)又分散了難

3、點(diǎn) 三.【要點(diǎn)精講】 1.線線垂直 判斷線線垂直的方法:所成的角是直角,兩直線垂直;垂直于平行線中的一條,必垂直于另一條。 三垂線定理:在平面內(nèi)的一條直線,如果它和這個(gè)平面的一條斜線的射影垂直,那么它也和這條斜線垂直。 三垂線定理的逆定理:在平面內(nèi)的一條直線,如果和這個(gè)平面的一條斜線垂直,那麼它也和這條斜線的射影垂直 推理模式: 。 注意:⑴三垂線指PA,PO,AO都垂直α內(nèi)的直線a 其實(shí)質(zhì)是:斜線和平面內(nèi)一條直線垂直的判定和性質(zhì)定理⑵要考慮a的位置,并注意兩定理交替使用。 2.線面垂直 定義:如果一條直線l和一個(gè)平面α相交,并且和平面α內(nèi)的任意一條直線都垂直,我們就說直線l

4、和平面α互相垂直其中直線l叫做平面的垂線,平面α叫做直線l的垂面,直線與平面的交點(diǎn)叫做垂足。直線l與平面α垂直記作:l⊥α。 直線與平面垂直的判定定理:如果一條直線和一個(gè)平面內(nèi)的兩條相交直線都垂直,那么這條直線垂直于這個(gè)平面。 直線和平面垂直的性質(zhì)定理:如果兩條直線同垂直于一個(gè)平面,那么這兩條直線平行。 3.面面垂直 兩個(gè)平面垂直的定義:相交成直二面角的兩個(gè)平面叫做互相垂直的平面。 兩平面垂直的判定定理:(線面垂直面面垂直) 如果一個(gè)平面經(jīng)過另一個(gè)平面的一條垂線,那么這兩個(gè)平面互相垂直。 兩平面垂直的性質(zhì)定理:(面面垂直線面垂直)若兩個(gè)平面互相垂直,那么在一個(gè)平面內(nèi)垂直于它們的交

5、線的直線垂直于另一個(gè)平面。 四.【典例解析】 題型1:線線垂直問題 例1.如圖1所示,已知正方體ABCD—A1B1C1D1中,E、F、G、H、L、M、N分別為A1D1,A1B1,BC,CD,DA,DE,CL的中點(diǎn),求證:EF⊥GF。 證明:如圖2,作GQ⊥B1C1于Q,連接FQ,則GQ⊥平面A1B1C1D1,且Q為B1C1的中點(diǎn)。 A B C D E A1 B1 C1 O F 在正方形A1B1C1D1中,由E、F、Q分別為A1D1、A1B1、B1C1的中點(diǎn)可證明EF⊥FQ,由三垂線定理得EF⊥GF。 點(diǎn)評(píng):以垂直為背景,加強(qiáng)空間想象能力的考查,體現(xiàn)了立體幾何

6、從考查、論證思想。 例2.(2020全國(guó)Ⅱ,19)如圖,在直三棱柱ABC-A1B1C1中,AB=BC,D、E分別為BB1、AC1的中點(diǎn),證明:ED為異面直線BB1與AC1的公垂線。 證明:設(shè)O為AC中點(diǎn),連接EO,BO,則EOC1C,又C1CB1B,所以EODB,EOBD為平行四邊形,ED∥OB。 ∵AB=BC,∴BO⊥AC, 又平面ABC⊥平面ACC1A1,BOì面ABC,故BO⊥平面ACC1A1, ∴ED⊥平面ACC1A1,BD⊥AC1,ED⊥CC1, ∴ED⊥BB1,ED為異面直線AC1與BB1的公垂線 點(diǎn)評(píng):該題考點(diǎn)多,具有一定深度,但入手不難,逐漸加深,邏輯推理增強(qiáng)。

7、 題型2:線面垂直問題 例3.(1)(2020北京文,17)如圖,ABCD—A1B1C1D1是正四棱柱,求證:BD⊥平面ACC1A1。 (2)(2020天津文,19)如圖,在五面體ABCDEF中,點(diǎn)O是矩形ABCD的對(duì)角線的交點(diǎn),面CDE是等邊三角形,棱。 (I)證明平面; (II)設(shè)證明平面。 證明:(1)∵ABCD—A1B1C1D1是正四棱柱, ∴CC1⊥平面ADCD, ∴BD⊥CC1 ∵ABCD是正方形 ∴BD⊥AC 又∵AC,CC1平面ACC1A1, 且AC∩CC1=C, ∴BD⊥平面ACC1A1。 (2)證明: (I)取CD中點(diǎn)M,連結(jié)OM。 在矩

8、形ABCD中, 又 則連結(jié)EM,于是四邊形EFOM為平行四邊形。 又平面CDE,且平面CDE, 平面CDE。 (II)連結(jié)FM。 由(I)和已知條件,在等邊中, 且 因此平行四邊形EFOM為菱形,從而。 平面EOM,從而 而所以平面 點(diǎn)評(píng):本題考查直線與平面垂直等基礎(chǔ)知識(shí),考查空間想象能力和推理論證能力 例4.如圖,直三棱柱ABC—A1B1C1 中,AC =BC =1,∠ACB =90°,AA1 =,D 是A1B1 中點(diǎn).(1)求證C1D ⊥平面A1B ;(2)當(dāng)點(diǎn)F 在BB1 上什么位置時(shí),會(huì)使得AB1 ⊥平面C1DF ?并證明你的結(jié)論。 分析:(1

9、)由于C1D 所在平面A1B1C1 垂直平面A1B ,只要證明C1D 垂直交線A1B1 ,由直線與平面垂直判定定理可得C1D ⊥平面A1B。 (2)由(1)得C1D ⊥AB1 ,只要過D 作AB1 的垂線,它與BB1 的交點(diǎn)即為所求的F 點(diǎn)位置。 (1)證明:如圖,∵ ABC—A1B1C1 是直三棱柱, ∴ A1C1 =B1C1 =1,且∠A1C1B1 =90°。 又 D 是A1B1 的中點(diǎn),∴ C1D ⊥A1B1 。 ∵ AA1 ⊥平面A1B1C1 ,C1D 平面A1B1C1 , ∴ AA1 ⊥C1D ,∴ C1D ⊥平面AA1B1B。 (2)解:作DE ⊥AB1

10、交AB1 于E ,延長(zhǎng)DE 交BB1 于F ,連結(jié)C1F ,則AB1 ⊥平面C1DF ,點(diǎn)F 即為所求。 事實(shí)上,∵ C1D ⊥平面AA1BB ,AB1 平面AA1B1B , ∴ C1D ⊥AB1 .又AB1 ⊥DF ,DF C1D =D , ∴ AB1 ⊥平面C1DF 。 點(diǎn)評(píng):本題(1)的證明中,證得C1D ⊥A1B1 后,由ABC—A1B1C1 是直三棱柱知平面C1A1B1 ⊥平面AA1B1B ,立得C1D ⊥平面AA1B1B。(2)是開放性探索問題,注意采用逆向思維的方法分析問題。 題型3:面面垂直問題 例5.如圖,△ABC 為正三角形,EC ⊥平面ABC ,BD ∥

11、CE ,CE =CA =2 BD ,M 是EA 的中點(diǎn),求證:(1)DE =DA ;(2)平面BDM ⊥平面ECA ;(3)平面DEA ⊥平面ECA。 分析:(1)證明DE =DA ,可以通過圖形分割,證明△DEF ≌△DBA。(2)證明面面垂直的關(guān)鍵在于尋找平面內(nèi)一直線垂直于另一平面。由(1)知DM ⊥EA ,取AC 中點(diǎn)N ,連結(jié)MN 、NB ,易得四邊形MNBD 是矩形。從而證明DM ⊥平面ECA。 證明:(1)如圖,取EC 中點(diǎn)F ,連結(jié)DF。 ∵ EC ⊥平面ABC ,BD ∥CE ,得DB ⊥平面ABC 。 ∴ DB ⊥AB ,EC ⊥BC。 ∵ BD ∥CE ,B

12、D =CE =FC ,則四邊形FCBD 是矩形,DF ⊥EC。 又BA =BC =DF , ∴ Rt△DEF ≌Rt△ABD ,所以DE =DA。 (2)取AC 中點(diǎn)N ,連結(jié)MN 、NB , ∵ M 是EA 的中點(diǎn), ∴ MN EC。 由BD EC ,且BD ⊥平面ABC ,可得四邊形MNBD 是矩形,于是DM ⊥MN。 ∵ DE =DA ,M 是EA 的中點(diǎn), ∴ DM ⊥EA .又EA MN =M , ∴ DM ⊥平面ECA ,而DM 平面BDM ,則平面ECA ⊥平面BDM。 (3)∵ DM ⊥平面ECA ,DM 平面DEA , ∴ 平面DEA ⊥

13、平面ECA。 點(diǎn)評(píng):面面垂直的問題常常轉(zhuǎn)化為線面垂直、線線垂直的問題解決。 例6.(2020江西卷理)(本小題滿分12分) 在四棱錐中,底面是矩形,平面,,. 以的中點(diǎn)為球心、為直徑的球面交于點(diǎn),交于點(diǎn). (1)求證:平面⊥平面; (2)求直線與平面所成的角的大??; (3)求點(diǎn)到平面的距離. 解: 方法一:(1)依題設(shè)知,AC是所作球面的直徑,則AM⊥MC。又因?yàn)镻 A⊥平面ABCD,則PA⊥CD,又CD⊥AD, 所以CD⊥平面PAD,則CD⊥AM,所以A M⊥平面PCD, 所以平面ABM⊥平面PCD。 (2)由(1)知,,又,則是的中點(diǎn)可得, 則 設(shè)D到平面AC

14、M的距離為,由即, 可求得, 設(shè)所求角為,則,。 (1) 可求得PC=6。因?yàn)锳N⊥NC,由,得PN。所以。 故N點(diǎn)到平面ACM的距離等于P點(diǎn)到平面ACM距離的。 又因?yàn)镸是PD的中點(diǎn),則P、D到平面ACM的距離相等,由(2)可知所求距離為。 方法二: (1)同方法一; (2)如圖所示,建立空間直角坐標(biāo)系,則,,, ,,;設(shè)平面的一個(gè)法向量,由可得:,令,則 。設(shè)所求角為,則, 所以所求角的大小為。 (3)由條件可得,.在中,,所以,則, ,所以所求距離等于點(diǎn)到平面距離的,設(shè)點(diǎn)到平面距離為則,所以所求距離為。 題型4:射影問題 例7.(1)如圖,正方形所在平面,

15、過作與垂直的平面分別交、、于、K、,求證:、分別是點(diǎn)在直線和上的射影. 證明:∵ 面,∴ , ∵ 為正方形,∴ , ∵ 與相交,∴ 面,面, ∴ . 由已知面,且面, ∴ , ∵,∴ 面,面,∴ , 即 為點(diǎn)在直線上的射影, 同理可證得為點(diǎn)在直線上的射影。 點(diǎn)評(píng):直線與平面垂直的判定定理和性質(zhì)定理是解決兩條直線的主要途徑之一,另外,三垂線定理及逆定理、兩條直線所成的角等也是證明兩條直線垂直的常用的方法 (2)(2020湖北理,18)如圖,在棱長(zhǎng)為1的正方體中,是側(cè)棱上的一點(diǎn),。 (Ⅰ)試確定,使直線與平面所成角的正切值為; (Ⅱ)在線

16、段上是否存在一個(gè)定點(diǎn)Q,使得對(duì)任意的,D1Q在平面上的射影垂直于,并證明你的結(jié)論。 解法1:(Ⅰ)連AC,設(shè)AC與BD相交于點(diǎn)O,AP與平面相交于點(diǎn),連結(jié)OG, 因?yàn)镻C∥平面,平面∩平面APC=OG, 故OG∥PC,所以O(shè)G=PC=。 又AO⊥BD,AO⊥BB1,所以AO⊥平面, 故∠AGO是AP與平面所成的角。 在Rt△AOG中,tan∠AGO=,即m=。 所以,當(dāng)m=時(shí),直線AP與平面所成的角的正切值為。 (Ⅱ)可以推測(cè),點(diǎn)Q應(yīng)當(dāng)是AICI的中點(diǎn)O1, 因?yàn)镈1O1⊥A1C1, 且 D1O1⊥A1A ,所以 D1O1⊥平面ACC1A1, 又AP平面ACC1A1,故 D

17、1O1⊥AP。 那么根據(jù)三垂線定理知,D1O1在平面APD1的射影與AP垂直。 點(diǎn)評(píng):本小題主要考查線面關(guān)系、直線于平面所成的角的有關(guān)知識(shí)及空間想象能力和推理運(yùn)算能力,考查運(yùn)用向量知識(shí)解決數(shù)學(xué)問題的能力。 例8.如圖1所示,已知A1B1C1—ABC是正三棱柱,D是AC的中點(diǎn)。 (1)證明AB1∥DBC1; (2)假設(shè)AB1⊥BC1,BC=2。 求線段AB1在側(cè)面B1BCC1上的射影長(zhǎng) 證明:(1)如圖2所示,∵A1B1C1—ABC是正三棱柱, ∴四邊形B1BCC1是矩形。 連結(jié)B1C,交BC1于E,則BE=EC。 連結(jié)DE,在△AB1C中,∵AD=DC, ∴DE∥

18、AB1,又因?yàn)锳B1平面DBC1,DE平面DBC1,∴AB1∥平面DBC1。 (2)作AF⊥BC,垂足為F。因?yàn)槊鍭BC⊥面B1BCC1, ∴AF⊥平面B1BCC1。連結(jié)B1F,則B1F是AB1在平面B1BCC1內(nèi)的射影。 ∵BC1⊥AB1,∴BC1⊥B1F。 ∵四邊形B1BCC1是矩形,∴∠B1BF=∠BCC1=90°,又∠FB1B=∠C1BC,∴△B1BF∽△BCC1,則==。 又F為正三角形ABC的BC邊中點(diǎn),因而B1B2=BF·BC=1×2=2。 于是B1F2=B1B2+BF2=3,∴B1F=,即線段AB1在平面B1BCC1內(nèi)的射影長(zhǎng)為。 點(diǎn)評(píng):建立直線和平面的位置關(guān)系與

19、點(diǎn)、線在平面上的射影間的關(guān)系。 題型5:垂直的應(yīng)用 例9.已知是邊長(zhǎng)為的正三角形所在平面外一點(diǎn), ,求異面直線與的距離 F C A B D E F C A B D E F C A B D E 圖⑴ 圖⑵ 圖⑶ 解析:分別取、中點(diǎn)、,連結(jié)(圖⑴)。 連結(jié)、(圖⑵) ∵,為公共邊,, ∴≌ ∴ ∵點(diǎn)為中點(diǎn) ∴ 同理:(圖⑶) 又,, ∴即為異面直線與的公垂線段 如圖⑵,在中,,,, A B C D E F G H ∴ ∴異面直線與的距離。 點(diǎn)評(píng):求異面直線的距離,必須

20、先找到兩條異面直線的公垂線段。 例10.如圖,在空間四邊形中,、、、分別是邊、、、的中點(diǎn),對(duì)角線且它們所成的角為。 ⑴求證:,⑵求四邊形的面積。 解析:⑴在中,、分別是邊、的中點(diǎn),∴∥, 在中,、分別是邊、的中點(diǎn),∴∥, ∴∥且, 同理:∥且, ∵,∴, ∴四邊形為菱形,∴。 ⑵∵∥,∥, ∴(或的補(bǔ)角)即為異面直線與所成的角, 由已知得:(或), ∴四邊形的面積為:。 題型6:課標(biāo)創(chuàng)新題 例11.(1)(2000全國(guó),16)如圖(1)所示,E、F分別為正方體的面ADD1A1、面BCC1B1的中心,則四邊形BFD1E在該正方體的面上的射影可能是圖(2)的

21、 (要求:把可能的圖的序號(hào)都填上) 圖(1) 圖(2) 答案:②③ 解析:∵面BFD1E⊥面ADD1A1,所以四邊形BFD1E在面ADD1A1上的射影是③,同理,在面BCC1B1上的射影也是③。 過E、F分別作DD1和CC1的垂線,可得四邊形BFD1E在面DCC1D1上的射影是②,同理在面ABB1A1,面ABCD和面A1B1C1D1上的射影也是②。 (2)(2000上海,7)命題A:底面為正三角形,且頂點(diǎn)在底面的射影為底面中心的三棱錐是正三棱錐 命題A的等價(jià)命題B可以是:底面為正三角形,且 的三棱錐是正三棱錐。 答案:側(cè)棱相等(或側(cè)棱與底面所成角相

22、等……) 解析:要使命題B與命題A等價(jià),則只需保證頂點(diǎn)在底面上的射影S是底面正三角形的外心即可,因此,據(jù)射影定理,得側(cè)棱長(zhǎng)相等。 例12.(2020寧夏海南卷理)(本小題滿分12分) 如圖,四棱錐S-ABCD 的底面是正方形,每條側(cè)棱的長(zhǎng)都是地面邊長(zhǎng)的倍,P為側(cè)棱SD上的點(diǎn)。 (Ⅰ)求證:AC⊥SD (Ⅱ)若SD⊥平面PAC,求二面角P-AC-D的大小 (Ⅲ)在(Ⅱ)的條件下,側(cè)棱SC上是否存在一點(diǎn)E,

23、 使得BE∥平面PAC。若存在,求SE:EC的值;若不存在,試說明理由。 解法一: (Ⅰ)連BD,設(shè)AC交BD于O,由題意。在正方形ABCD中,,所以,得. (Ⅱ)設(shè)正方形邊長(zhǎng),則。 又,所以, 連,由(Ⅰ)知,所以 且,所以是二面角的平面角。 由,知,所以, 即二面角的大小為。 (Ⅲ)在棱SC上存在一點(diǎn)E,使 由(Ⅱ)可得,故可在上取一點(diǎn),使,過作的平行線與的交點(diǎn)即為。連BN。在中知,又由于,故平面,得,由于,故. 解法二: (Ⅰ);連,設(shè)交于于,由題意知.以O(shè)為坐標(biāo)原點(diǎn),分別為軸、軸、軸正方向,建立坐標(biāo)系如圖

24、 設(shè)底面邊長(zhǎng)為,則高。 于是 故 從而 (Ⅱ)由題設(shè)知,平面的一個(gè)法向量,平面的一個(gè)法向量,設(shè)所求二面角為,則,所求二面角的大小為 (Ⅲ)在棱上存在一點(diǎn)使. 由(Ⅱ)知是平面的一個(gè)法向量, 且 設(shè) 則 而 即當(dāng)時(shí), 而不在平面內(nèi),故 五.【思維總結(jié)】 1.通過典型問題掌握基本解題方法,高考中立體幾何解答題基本題型是: (Ⅰ)證

25、明空間線面平行或垂直; (Ⅱ)求空間中線面的夾角或距離; (Ⅲ)求幾何體的側(cè)面積及體積。 證明空間線面平行或垂直需注意以下幾點(diǎn): ①由已知想性質(zhì),由求證想判定,即分析法與綜合法相結(jié)合尋找證題思路。 ②立體幾何論證題的解答中,利用題設(shè)條件的性質(zhì)適當(dāng)添加輔助線(或面)是解題的常用方法之一。 ③明確何時(shí)應(yīng)用判定定理,何時(shí)應(yīng)用性質(zhì)定理,用定理時(shí)要先申明條件再由定理得出相應(yīng)結(jié)論。 ④三垂線定理及其逆定理在高考題中使用的頻率最高,在證明線線垂直時(shí)應(yīng)優(yōu)先考慮.應(yīng)用時(shí)常需先認(rèn)清所觀察的平面及它的垂線,從而明確斜線、射影、面內(nèi)直線的位置,再根據(jù)定理由已知的兩直線垂直得出新的兩直線垂直.另外通過計(jì)算

26、證明線線垂直也是常用的方法之一。 垂直和平行涉及題目的解決方法須熟練掌握兩類相互轉(zhuǎn)化關(guān)系: 平行轉(zhuǎn)化:線線平行線面平行面面平行; 垂直轉(zhuǎn)化:線線垂直線面垂直面面垂直; 每一垂直或平行的判定就是從某一垂直或平行開始轉(zhuǎn)向另一垂直或平行最終達(dá)到目的。 例如:有兩個(gè)平面垂直時(shí),一般要用性質(zhì)定理,在一個(gè)平面內(nèi)作交線的垂線,使之轉(zhuǎn)化為線面垂直,然后進(jìn)一步轉(zhuǎn)化為線線垂直。 2.“升降維”思想 直線是一維的,平面是二維的,立體空間是三維的。運(yùn)用降維的方法把立體空間問題轉(zhuǎn)化為平面或直線問題進(jìn)行研究和解題,可以化難為易,化新為舊,化未知為已知,從而使問題得到解決。運(yùn)用升維的方法把平面或直線中的概念、定義或方法向空間推廣,可以立易解難,溫舊知新,從已知探索未知,是培養(yǎng)創(chuàng)新精神和能力,是“學(xué)會(huì)學(xué)習(xí)”的重要方法。平面圖形的翻折問題的分析與解決,就是升維與降維思想方法的不斷轉(zhuǎn)化運(yùn)用的過程。 2.反證法 反證法是立體幾何中常用的間接證明方法。 其步驟是:①否定結(jié)論;②進(jìn)行推理;③導(dǎo)出矛盾;④肯定結(jié)論.用反證法證題要注意:①宜用此法否;②命題結(jié)論的反面情況有幾種。

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