2019-2020年高中數(shù)學(xué) 第十二課時(shí) 小結(jié)與復(fù)習(xí)教案(2) 蘇教版必修4.doc
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2019-2020年高中數(shù)學(xué) 第十二課時(shí) 小結(jié)與復(fù)習(xí)教案(2) 蘇教版必修4 ●教學(xué)目標(biāo) (一)知識(shí)目標(biāo) 1.構(gòu)造向量法; 2.平面幾何性質(zhì)應(yīng)用. (二)能力目標(biāo) 1.熟悉向量的性質(zhì)及運(yùn)算律; 2.能根據(jù)向量性質(zhì)特點(diǎn)構(gòu)造向量; 3.熟練平面幾何性質(zhì)在解題中應(yīng)用; 4.熟練向量求解的坐標(biāo)化思路. (三)德育目標(biāo) 1.認(rèn)識(shí)事物之間的內(nèi)在聯(lián)系; 2.認(rèn)識(shí)向量的工具性作用,加強(qiáng)數(shù)學(xué)在實(shí)際生活中的應(yīng)用意識(shí). ●教學(xué)重點(diǎn) 1.向量的坐標(biāo)表示的應(yīng)用; 2.構(gòu)造向量法的應(yīng)用. ●教學(xué)難點(diǎn) 構(gòu)造向量法的適用題型特點(diǎn)的把握. ●教學(xué)方法 啟發(fā)引導(dǎo)式 針對(duì)向量坐標(biāo)表示的應(yīng)用,通過(guò)非坐標(biāo)形式解法與坐標(biāo)化解法的比較來(lái)加深學(xué)生對(duì)于向量坐標(biāo)表示的認(rèn)識(shí),同時(shí)要加強(qiáng)學(xué)生選擇建立坐標(biāo)系的意識(shí). 對(duì)于“構(gòu)造向量法”的應(yīng)用,本節(jié)例題選擇了本章的重點(diǎn)內(nèi)容數(shù)量積的坐標(biāo)表示,目的要使學(xué)生把握坐標(biāo)表示的數(shù)量積性質(zhì)的形式特點(diǎn),同時(shí)增強(qiáng)學(xué)生的解題技巧,提高解題能力. ●教具準(zhǔn)備 投影儀、幻燈片 第一張:數(shù)量積的性質(zhì)(記作5.13.2 A) 第二張:本節(jié)例題(記作5.13.2 B) ●教學(xué)過(guò)程 Ⅰ.復(fù)習(xí)回顧 [師]上一節(jié),我們一起復(fù)習(xí)了本章的基本概念、性質(zhì)、運(yùn)算律及重要定理、公式,這一節(jié)我們將通過(guò)例題分析重點(diǎn)學(xué)習(xí)平面幾何性質(zhì)及構(gòu)造向量法在解題時(shí)的應(yīng)用. Ⅱ.例題分析 [師]首先,我們一起回顧一下向量的數(shù)量積的有關(guān)性質(zhì)(給出幻燈片5.13.2 A). 在熟悉了上述性質(zhì)后,我們來(lái)看下面的例題.(給出幻燈片5.13.2 B) [例1]利用向量知識(shí)證明下列各式 (1)x2+y2≥2xy (2)|x|2+|y|2≥2xy 分析:(1)題中的結(jié)論是大家所熟悉的重要不等式,以前可用求差法證得,而利用向量知識(shí)求證,則需構(gòu)造向量,故形式上與向量的數(shù)量積產(chǎn)生聯(lián)系. (2)題本身含有向量形式,可根據(jù)數(shù)量積的定義式并結(jié)合三角函數(shù)性質(zhì)求證. 證明:(1)設(shè)a=(x,y),b=(y,x)則 ab=xy+yx=2xy |a||b|==x2+y2 又ab=|a||b|cosθ(其中θ為a,b夾角)≤|a||b| ∴x2+y2≥2xy (2)設(shè)x,y的夾角為θ, 則xy=|x||y|cosθ≤|x||y|≤ ∴|x|2+|y|2≥2xy 評(píng)述:(1)上述結(jié)論表明,重要不等式a2+b2≥2ab,無(wú)論對(duì)于實(shí)數(shù)還是向量,都成立. (2)在(2)題證明過(guò)程中,由于|x|,| y |是實(shí)數(shù),故可以應(yīng)用重要不等式求證. [例2]利用向量知識(shí)證明 (a1b1+a2b2)2≤(a12+a22)(b12+b22) 分析:此題形式對(duì)學(xué)生較為熟悉,在不等式證明部分常用比較法證明,若利用向量知識(shí)求證,則關(guān)鍵在于根據(jù)其形式與數(shù)量積的坐標(biāo)表示產(chǎn)生聯(lián)系,故需要構(gòu)造向量. 證明:設(shè)a=(a1,a2),b=(b1,b2) 則ab=a1b1+a2b2, |a|2=a12+a22,|b|2=b12+b22 ∵ab=|a||b|cosθ≤|a||b|.(其中θ為a,b夾角) ∴(ab)2≤|a2|b|2 ∴(a1b1+a2b2)2≤(a12+a22)(b12+b22) 評(píng)述:此題證法難點(diǎn)在于向量的構(gòu)造,若能恰當(dāng)構(gòu)造向量,則利用數(shù)量積的性質(zhì)容易證明結(jié)論.這一技巧應(yīng)要求學(xué)生注意體會(huì). [例3]已知f(x)= 求證:|f(a)-f(b)|<|a-b|(a≠b) 分析:此題若用分析法證明,則需采用平方的手段以去掉絕對(duì)值,但由于f(a)、f(b)是含有根式的式子,故需再次平方才能達(dá)到去根號(hào)的目的.也可考慮構(gòu)造向量法,利用向量的性質(zhì)求證.下面給出兩種證法. 證法一:∵f(a)=, f(b)=, ∴要證明|f(a)-f(b)|<|a-b| 只需證明|-|2<|a-b|2 即1+a2+1+b2-2<a2+b2-2ab 即>1+ab 只需證明[]2>(1+ab)2 即1+a2+b2+a2b2>1+2ab+a2b2 即a2+b2>2ab ∵a2+b2≥2ab,又a≠b ∴a2+b2>2ab ∴|f(a)-f(b)|<|a-b| 證法二:設(shè)a=(1,a),b=(1,b) 則|a|=,|b|= a-b=(0,a-b) |a-b|=|a-b| 由||a|-|b||≤|a-b|,其中當(dāng)|a|=|b| 即a=b時(shí),取“=”,而a≠b ∴||a|-|b||<|a-b| 即||<|a-b| ∴|f(a)-f(b)|<|a-b|. 評(píng)述:通過(guò)兩種證法的比較,體會(huì)“構(gòu)造向量法”的特點(diǎn),加深對(duì)向量工具性作用的 認(rèn)識(shí). [師]上述三個(gè)例題,主要通過(guò)“構(gòu)造向量”解決問(wèn)題,要求學(xué)生在體驗(yàn)向量工具性作用的同時(shí),注意解題方法的靈活性.下面,我們通過(guò)下面的例題分析,讓大家體會(huì)向量坐標(biāo)運(yùn)算的特點(diǎn),以及“向量坐標(biāo)化”思路在解題中的具體應(yīng)用. [例4]已知:如圖所示,ABCD是菱形,AC和BD是它的兩條對(duì)角線.求證AC⊥BD. 分析:對(duì)于線段的垂直,可以聯(lián)想到兩個(gè)向量垂直的充要條件,而對(duì)于這一條件的應(yīng)用,可以考慮向量式的形式,也可以考慮坐標(biāo)形式的充要條件. 證法一:∵ ∴ ∴⊥ 證法二:以O(shè)C所在直線為x軸,以B為原點(diǎn)建立直角坐標(biāo)系,設(shè)B(0,0),A(a,b),C(c,0)則由|AB|=|BC|得a2+b2=c2 ∵=(c,0)-(a,b)=(c-a,-b), =(a,b)+(c,0)=(c+a,b) ∴=c2-a2-b2=0 ∴⊥ 即:AC⊥BD 評(píng)述:如能熟練應(yīng)用向量的坐標(biāo)表示及運(yùn)算,則將給解題帶來(lái)一定的方便.通過(guò)向量的坐標(biāo)表示,可以把幾何問(wèn)題的證明轉(zhuǎn)化成代數(shù)式的運(yùn)算,體現(xiàn)了向量的數(shù)與形的橋梁作用,有助于提高學(xué)生對(duì)于“數(shù)形結(jié)合”解題思想的認(rèn)識(shí)和掌握. [例5]若非零向量a和b滿足|a+b|=|a-b|. 證明:a⊥b. 分析:此題在綜合學(xué)習(xí)向量知識(shí)之后,解決途徑較多,可以考慮兩向量垂直的充要條件的應(yīng)用,也可考慮平面圖形的幾何性質(zhì),下面給出此題的三種證法. 證法一:(根據(jù)平面圖形的幾何性質(zhì)) 設(shè)=a,=b, 由已知可得a與b不平行, 由|a+b|=|a-b |得以、為鄰邊的平行四邊形OACB的對(duì)角線和相等. 所以O(shè)ACB是矩形, ∴⊥ ∴a⊥b 證法二:∵|a+b|=| a-b| ∴(a+b)2=(a-b)2 ∴a2+2ab+b 2=a2-2ab+b 2 ∴ab=0 ∴a⊥b 證法三:設(shè)a=(x1,y1),b=(x2,y2), |a+b|=, |a-b|=, ∴, 化簡(jiǎn)得:x1x2+y1y2=0, ∴ab=0,∴a⊥b. [例6]已知向量a是以點(diǎn)A(3,-1)為起點(diǎn),且與向量b=(-3,4)垂直的單位向量,求a的終點(diǎn)坐標(biāo). 分析:此題若要利用兩向量垂直的充要條件,則需假設(shè)a的終點(diǎn)坐標(biāo),然后表示a的坐標(biāo),再根據(jù)兩向量垂直的充要條件建立方程. 解:設(shè)a的終點(diǎn)坐標(biāo)為(m,n) 則a=(m-3,n+1) 由①得n=(3m-13),代入②得 25m2-150m+209=0 解得 或 ∴a的終點(diǎn)坐標(biāo)是()或() 評(píng)述:向量的坐標(biāo)表示是終點(diǎn)坐標(biāo)減去起始點(diǎn)的坐標(biāo),所以向量的坐標(biāo)與點(diǎn)的坐標(biāo)既有聯(lián)系又有區(qū)別,二者不能混淆. [師]上述例題,主要體現(xiàn)了兩向量垂直的充要條件的應(yīng)用,在突出本章這一重點(diǎn)知識(shí)的同時(shí),應(yīng)引導(dǎo)學(xué)生注意解題方法的靈活性,尤其是向量的坐標(biāo)化思路在解題時(shí)的應(yīng)用,將幾何與代數(shù)知識(shí)溝通起來(lái). Ⅲ.課堂練習(xí) 1.已知a=(1,0),b=(1,1),當(dāng)λ為何值時(shí),a+λb與a垂直. 解:a+λb=(1,0)+λ(1,1)=(1+λ,λ) ∵(a+λb)⊥a, ∴(a+λb)a=0 ∴(1+λ)+0λ=0, ∴λ=-1 即當(dāng)λ=-1時(shí),a+λb與a垂直. 2.已知|a|=,|b|=2,a與b的夾角為30,求|a+b|,|a-b|. 解:|a+b|2=(a+b)2=a2+2ab+b2=|a|2+2|a||b|cos30+|b|2=()2+22+22=13 ∴|a+b|=, ∵|a-b|2=(a-b)2=a2-2ab+b2=|a|2-2|a||b|cos30+b2=()2-22+22=1 ∴|a-b|=1 3.已知|a|=3,|b|=2,a|與b的夾角為60,c=3a+5b,d=ma-3b.當(dāng)m為何值時(shí),c與d垂直? 解:若c⊥d,則cd=0 ∴(3a+5b)(ma-3 b)=0 ∴3m|a|2+(5m-9)ab-15|b|2=0 ∴3m|a|2+(5m-9)|a|| b |cos60-15|b|2=0 即27m+3(5m-9)-60=0 解得m=. 4.已知a+b=c,a-b=d 求證:|a|=|b|c⊥d 證明:(1)c⊥d(a+b)(a-b)=0a2-b2=0a2=b2|a|=|b|, (2)|a|=|b|a2=b2a2-b2=0(a+b)(a-b)=0c⊥d. Ⅳ.課時(shí)小結(jié) [師]通過(guò)本節(jié)學(xué)習(xí),要求大家進(jìn)一步熟悉向量的性質(zhì)及運(yùn)算律,熟悉平面幾何性質(zhì)在解題中的應(yīng)用,能夠掌握向量坐標(biāo)化的思路求解問(wèn)題,掌握構(gòu)造向量并利用向量性質(zhì)解題、證題的方法. Ⅴ.課后作業(yè) 課本P150 A組 27,28. B組 5,6,7,8. ●板書(shū)設(shè)計(jì) 5.13.2 小結(jié)與復(fù)習(xí) 1.本節(jié)主要方法 (1)構(gòu)造向量法 (2)向量坐標(biāo)化 2.例題分析 3.學(xué)習(xí)練習(xí) ●備課資料 1.三角形內(nèi)角和性質(zhì) 定理:在△ABC中,A、B、C分別為三個(gè)內(nèi)角,則A+B+C=180 推論(1):B=602B=A+C 推論(2):若A<90,則有sinB>cosC, cosB<sinC,tanB>cotC,cotB<tanC. 推論(3):sin(A+B)=sinC,cos(A+B)=-cosC, tan(A+B)=-tanC,cot(A+B)=-cotC. 推論(4):sin=cos,cos=sin, tan=cot,cot=tan. 2.三角形內(nèi)角和性質(zhì)應(yīng)用舉例 [例1]△ABC中,若,求證:A、B、C成等差數(shù)列. 證明:由條件得, 由推論(3)得sin(B+C)=sinA. ∴sin(B-C)=sinA-sinC ∴sin(B-C)-sin(B+C)=-sinC 即2cosBsinC=sinC ∵sinC≠0,∴cosB=,∴B=. 故由推論(1)得2B=A+C. 所以A、B、C成等差數(shù)列. [例2]在銳角△ABC中,求證:sinA+sinB+sinC>cosA+cosB+cosC 證明:∵△ABC是銳角三角形, ∴A<90,根據(jù)推論(2)有:sinB>cosC ① B<90,根據(jù)推論(2)有:sinC>cosA ② C<90,根據(jù)推論(2)有:sinA>cosB ③ ∴①+②+③得: sinA+sinB+sinC>cosA+cosB+cosC. [例3]已知△ABC,求證(a-b)cot+(b-c)cot+(c-a)cot=0. 證明:根據(jù)正弦定理和推論(4), 有(a-b)cot=2R(sinA-sinB)tan =4Rsinsin, ∴(a-b)cot=2R(cosB-cosA) 同理,(b-c)cot=2R(cosC-cosB); (c-a)cot=2R(cosA-cosC). 三式相加可得 (a-b)cot+(b-c)cot+(c-a)cot=0.- 1.請(qǐng)仔細(xì)閱讀文檔,確保文檔完整性,對(duì)于不預(yù)覽、不比對(duì)內(nèi)容而直接下載帶來(lái)的問(wèn)題本站不予受理。
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