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    人教版新课标A必修22.3 直线、平面垂直的判定及其性质教学设计

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    这是一份人教版新课标A必修22.3 直线、平面垂直的判定及其性质教学设计,共8页。

    §2.1.2  空间中直线与直线之间的位置关系

    一、教材分析

        空间中直线与直线的位置关系是立体几何中最基本的位置关系,直线的异面关系是本节的重点和难点.异面直线的定义与其他概念的定义不同,它是以否定形式给出的,因此它的证明方法也就与众不同.公理4是空间等角定理的基础,而等角定理又是定义两异面直线所成角的基础,请注意知识之间的相互关系,准确把握两异面直线所成角的概念.

    二、教学目标

    1.知识与技能

    1)了解空间中两条直线的位置关系;

    2)理解异面直线的概念、画法,培养学生的空间想象能力;

    3)理解并掌握公理4

    4)理解并掌握等角公理;

    5)异面直线所成角的定义、范围及应用。

    2.过程与方法

    让学生在学习过程中不断归纳整理所学知识.

    3.情感、态度与价值

    让学生感受到掌握空间两直线关系的必要性,提高学生的学习兴趣.

    三、重点难点

        两直线异面的判定方法,以及两异面直线所成角的求法.

    四、课时安排

        1课时

    五、教学设计

    (一)导入新课

    思路1.(情境导入)

        在浩瀚的夜空,两颗流星飞逝而过(假设它们的轨迹为直线),请同学们讨论这两直线的位置关系.

    学生:有可能平行,有可能相交,还有一种位置关系不平行也不相交,就像教室内的日光灯管所在的直线与黑板的左右两侧所在的直线一样.

    教师:回答得很好,像这样的两直线的位置关系还可以举出很多,又如学校的旗杆所在的直线与其旁边公路所在的直线,它们既不相交,也不平行,即不能处在同一平面内.今天我们讨论空间中直线与直线的位置关系.

    思路2.(事例导入)

        观察长方体(图1),你能发现长方体ABCD—A′B′C′D′中,线段A′B所在的直线与线段C′C所在直线的位置关系如何?

    1

     

    (二)推进新课新知探究提出问题

    什么叫做异面直线?

    总结空间中直线与直线的位置关系.

    两异面直线的画法.

    在同一平面内,如果两直线都与第三条直线平行,那么这两条直线互相平行.在空间这个结论成立吗?

    什么是空间等角定理?

    什么叫做两异面直线所成的角?

    什么叫做两条直线互相垂直?

    活动:先让学生动手做题,再回答,经教师提示、点拨,对回答正确的学生及时表扬,对回答不准确的学生提示引导考虑问题的思路.

    讨论结果:异面直线是指不同在任何一个平面内的两条直线.它是以否定的形式给出的,以否定形式给出的问题一般用反证法证明.

    空间两条直线的位置关系有且只有三种.结合长方体模型(1),引导学生得出空间的两条直线的三种位置关系

    教师再次强调异面直线不共面的特点,作图时通常用一个或两个平面衬托,如图2.

    2

    组织学生思考:

    长方体ABCD—A′B′C′D′中,如图1,

    BB′∥AA′DD′∥AA′,BB′DD′平行吗?

    通过观察得出结论:BB′DD′平行.

    再联系其他相应实例归纳出公理4.

    公理4:平行于同一条直线的两条直线互相平行.

    符号表示为:a∥b,b∥ca∥c.

    强调:公理4实质上是说平行具有传递性,在平面、空间这个性质都适用.

    公理4是:判断空间两条直线平行的依据,不必证明,可直接应用.

    等角定理:空间中如果两个角的两边分别对应平行,那么这两个角相等或互补.

    怎么定义两条异面直线所成的角呢?能否转化为用共面直线所成的角来表示呢?

    可以把异面直线所成角转化为平面内两直线所成角来表示.如图3,异面直线ab,在空间中任取一点O,过点O分别引a′∥ab′∥b,则a′b′所成的锐角(或直角)叫做两条异面直线所成的角.

    3

    针对这个定义,我们来思考两个问题.

    问题1:这样定义两条异面直线所成的角,是否合理?对空间中的任一点O有无限制条件?

    答:在这个定义中,空间中的一点是任意取的.若在空间中,再取一点O′(图4),过点O′a″∥ab″∥b,根据等角定理,a″b″所成的锐角(或直角)和a′b′所成的锐角(或直角)相等,即过空间任意一点引两条直线分别平行于两条异面直线,它们所成的锐角(或直角)都是相等的,值是唯一的、确定的,而与所取的点位置无关,这表明这样定义两条异面直线所成角的合理性.注意:有时,为了方便,可将点O取在ab上(如图3.

    4

    问题2:这个定义与平面内两相交直线所成角是否矛盾?

    答:没有矛盾.ab相交时,此定义仍适用,表明此定义与平面内两相交直线所成角的概念没有矛盾,是相交直线所成角概念的推广.

    在定义中,两条异面直线所成角的范围是(90°],若两条异面直线所成的角是直角,我们就说这两条异面直线互相垂直.例如,正方体上的任一条棱和不平行于它的八条棱都是相互垂直的,其中有的和这条棱相交,有的和这条棱异面(图5.

    5

     

    (三)应用示例

    思路1

    1  如图6,空间四边形ABCD中,EFGH分别是ABBCCDDA的中点.

    6

    求证:四边形EFGH是平行四边形.

    证明:连接EH,因为EH△ABD的中位线,所以EH∥BD,且EH=.

    同理,FG∥BD,且FG=.

    所以EH∥FG,且EH=FG.所以四边形EFGH为平行四边形.

    变式训练

    1.如图6,空间四边形ABCD中,EFGH分别是ABBCCDDA的中点且AC=BD.

    求证:四边形EFGH是菱形.

    证明:连接EH,因为EH△ABD的中位线,所以EH∥BD,且EH=.

    同理,FG∥BDEF∥AC,且FG=,EF=.

    所以EH∥FG,且EH=FG.所以四边形EFGH为平行四边形.

    因为AC=BD,所以EF=EH.

    所以四边形EFGH为菱形.

     

    2.如图6,空间四边形ABCD中,EFGH分别是ABBCCDDA的中点且AC=BDAC⊥BD.

    求证:四边形EFGH是正方形.

    证明:连接EH,因为EH△ABD的中位线,

    所以EH∥BD,且EH=.

    同理,FG∥BDEF∥AC,且FG=EF=.

    所以EH∥FG,且EH=FG.所以四边形EFGH为平行四边形.

    因为AC=BD,所以EF=EH.

    因为FG∥BDEF∥AC,所以∠FEH为两异面直线ACBD所成的角.又因为AC⊥BD,所以EF⊥EH.

    所以四边形EFGH为正方形.

    点评:见中点找中点构造三角形的中位线是证明平行常用的方法.

     

    2  如图7,已知正方体ABCD—A′B′C′D′.

    7

    (1)哪些棱所在直线与直线BA′是异面直线?

    (2)直线BA′CC′的夹角是多少?

    (3)哪些棱所在直线与直线AA′垂直?

    解:(1)由异面直线的定义可知,棱ADDCCC′DD′D′C′B′C′所在直线分别与BA′是异面直线.

    (2)BB′∥CC′可知,∠B′BA′是异面直线BA′CC′的夹角,∠B′BA′=45°,所以直线BA′CC′的夹角为45°.

    3)直线ABBCCDDAA′B′B′C′C′D′D′A′分别与直线AA′垂直.

    变式训练

        如图8,已知正方体ABCD—A′B′C′D′.

    8

    1)求异面直线BC′A′B′所成的角的度数;

    2求异面直线CD′BC′所成的角的度数.

    解:1)由A′B′∥C′D′可知,∠BC′D′是异面直线BC′A′B′所成的角,

    ∵BC′⊥C′D′异面直线BC′A′B′所成的角的度数为90°.

    2)连接AD′,AC,AD′∥BC′可知,∠AD′C是异面直线CD′BC′所成的角,

    ∵△AD′C是等边三角形.

    ∴∠AD′C=60°,即异面直线CD′BC′所成的角的度数为60°.

    点评:平移法是求两异面直线所成角的基本方法.

     

    思路2

    1  在长方体ABCD—A1B1C1D1中,EF分别是棱AA1和棱CC1的中点.

    求证:EB1∥DFED∥B1F.

    活动:学生先思考或讨论,然后再回答,教师点拨、提示并及时评价学生.

    证明:如图9,设GDD1的中点,分别连接EGGC1.

    9

    ∵EGA1D1B1C1A1D1,

    ∴EGB1C1.四边形EB1C1G是平行四边形,

    ∴EB1GC1.

    同理可证DFGC1∴EB1DF.

    四边形EB1FD是平行四边形.

    ∴ED∥B1F.

    变式训练

        如图10,在正方体ABCD—A1B1C1D1中,EF分别是AA1AB的中点,试判断下列各对线段所在直线的位置关系:

    10

    1ABCC1

    2A1B1DC

    3A1CD1B

    4DCBD1

    5D1ECF.

    解:1∵C平面ABCDAB平面ABCD,又CABC1平面ABCD,∴ABCC1异面.

    2∵A1B1∥ABAB∥DC∴A1B1∥DC.

    3∵A1D1∥B1C1B1C1∥BC∴A1D1∥BC,则A1BCD1在同一平面内.

    ∴A1CD1B相交.

    4∵B平面ABCDDC平面ABCD,又BDCD1平面ABCD,∴DCBD1异面.

    5)如图10CFDA的延长线交于G,连接D1G

    ∵AF∥DCFAB中点,∴ADG的中点.

    AE∥DD1

    ∴GD1AA1的中点E.∴直线D1ECF相交.

    点评:两条直线平行,在空间中不管它们的位置如何,看上去都平行(或重合).两条直线相交,总可以找到它们的交点.作图时用实点标出.两条直线异面,有时看上去像平行(如图中的EBA1C),有时看上去像相交(如图中的DCD1B.所以要仔细观察,培养空间想象能力,尤其要学会两条直线异面判定的方法.

     

    2  如图11,点ABCD所在平面外一点,AD=BCEF分别是ABCD的中点,且EF=AD,求异面直线ADBC所成的角.

    11

    解:GAC中点,连接EGFG.

    EF分别是ABCD中点,故EG∥BCEG=FG∥AD,且FG=.由异面直线所成角定义可知EGFG所成锐角或直角为异面直线ADBC所成角,即∠EGF为所求.

    BC=ADEG=GF=,又EF=AD,由勾股定理可得∠EGF=90°.

    点评:本题的平移点是AC中点G,按定义过G分别作出了两条异面直线的平行线,然后在△EFG中求角.通常在出现线段中点时,常取另一线段中点,以构成中位线,既可用平行关系,又可用线段的倍半关系.

    变式训练

        设空间四边形ABCDEFGH分别是ACBCDBDA的中点,若AB=CD=,且HG·HE·sin∠EHG=,求ABCD所成的角.

    解:如图12,由三角形中位线的性质知,HG∥ABHE∥CD

    12

    ∴∠EHG就是异面直线ABCD所成的角.

    由题意可知EFGH是平行四边形,HG=HE=

    ∴HG·HE·sin∠EHG=sin∠EHG.

    sin∠EHG=.

    ∴sin∠EHG=.∠EHG=45°.

    ∴ABCD所成的角为45°.

     

    (四)知能训练

        如图13,表示一个正方体表面的一种展开图,图中的四条线段ABCDEFGH在原正方体中相互异面的有对____________.

    13

    答案:

     

    (五)拓展提升

        14是一个正方体的展开图,在原正方体中,有下列命题:

    14

    ①ABCD所在直线垂直;②CDEF所在直线平行;③ABMN所在直线成60°角;④MNEF所在直线异面.其中正确命题的序号是(   

    A.①③             B.①④                 C.②③             D.③④

    答案:D

     

    (六)课堂小结

        本节学习了空间两直线的三种位置关系:平行、相交、异面,其中异面关系是重点和难点.

        为了准确理解两异面直线所成角的概念,我们学习了公理4和等角定理.

     

    (七)作业

        课本习题2.1  A34.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

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