专题:新定义 \(\qquad \qquad \qquad \qquad\) 题型:二次函数+相似 \(\qquad \qquad \qquad \qquad\)难度系数:★★★★
【题目】
(24年台州一中自主招生第25题) 定义:若一个四边形的面积被一条对角线平分,则称这样的四边形为分积四边形,这条对角线为分积线.
(1)如图1,\(▱ABCD\)中,\(P\)为对角线\(AC\)上一点.求证:四边形\(PBCD\)为分积四边形;
(2)如图2,矩形\(ABCD\)的顶点\(A\)在函数\(y= \frac{k}{x}(k<0,x<0)\)的图象上,边\(BC\)在\(x\)轴上,连结对角线\(BD\)交\(y\)轴于点\(E\),点\(F\)为对角线\(BD\)上一点,若\(DF=(1-k)BE\),\(△FDC\)的面积为\(6\),求\(k\)的值;
(3)如图3,四边形\(ABCD\)为分积四边形,对角线\(BD\)为分积线,\(AB=AC\),\(∠BAC=90^\circ\),对角线\(BD\)与\(AC\)交于点\(O\),若\(\frac{OD}{OB}=t\),\(\frac{CD^2}{AD^2}=s\),求\(s\)与\(t\)的关系式并求出\(s\)的取值范围.
【分析】
第一问: 根据新定义,只需证明\(S_{△BPC}=S_{△DPC}\),而它们有公共边\(PC\),那只需证明它们对应高相等便可;
第二问: 先分析已知条件
① 点\(A\)在函数\(y=\frac{k}{x}\)上
可得到$OB\times AB=-k$或$S_{△ABO}=-\frac{k}{2}$或设点$A(m,\frac{k}{m})$等;
②\(DF=(1-k)BE\)
会想到找相似三角形(过点\(F\)作\(FH⊥AD\),则\(△BOE≅△DHF\),进而得到对应边的比例),或三角形的面积比例(\(\frac{S_{△ABE}}{S_{△ADF} }= \frac{BE}{DF}= \frac{1}{1-k}\));
③\(S_{△DCF}=6\)
意识到“第一问为第二问服务”,易想到连接\(AF\),得到\(S_{△ADF}=S_{△DCF}=6\);
分析求证:只需要得到关于\(k\)的方程.
串联起来易得思路:\(OB\times AB=-k⇒S_{△ABE}=-\frac{k}{2}\),\(\frac{S_{△ABE}}{S_{△ADF} }= \frac{BE}{DF}= \frac{1}{1-k} ⇒S_{△ABE}=\frac{6}{1-k}\),得方程\(-\frac{k}{2}=\frac{6}{1-k}\),求解便可.
当然也可尝试相似三角形的方法,而设点坐标方法比较麻烦.
第三问: 分析已知条件
① 四边形\(ABCD\)为分积四边形,对角线\(BD\)为分积线
根据定义可得\(S_{△ABD}=S_{△BCD}\),进而得到点\(A\)到\(BD\)的距离\(AE\)等于点\(C\)到\(BD\)的距离\(CF\),
由\(8\)字型,易得\(OA=OC\);
②\(AB=AC\),\(∠BAC=90^\circ\)
三角形\(ABC\)是等腰直角三角形,而由①\(O\)是\(AC\)中点,图中较多边存在相等或倍数关系,
则可设\(AO=m\),\(OC、AB、OB、BC\)能用\(m\)表示,
③\(\frac{OD}{OB}=t\),\(\frac{CD^2}{AD^2}=s\)
由②得\(OB=\sqrt5m\),\(OD=\sqrt5mt\);而\(\frac{CD^2}{AD^2}=s=(\frac{CD}{AD})^2\),即只需要得到\(\frac{CD}{AD}\)的表示即可,
会想到相似三角形或两个三角形面积之比,尝试找对应三角形,都不太好弄;发现射影图,问题好解决很多:
便意识到图中很多线段都能够用\(m\),\(t\)表示出来;
得到\(s\)与\(t\)的关系后,再用函数思想把\(s\)的范围求得.
【解答】
第一问 : 方法1 证明:\(∵ABCD\)是平行四边形,
\(∴△ABC≅△CDA\),
\(∴\)对应边\(PC\)上的高相等,
\(∴S_{△BPC}=S_{△DPC}\),
\(∴\)四边形\(PBCD\)为分积四边形.
方法2 证明:\(∵\)平行四边形为中心对称图形,
\(∴S_{△ABC}=S_{△CDA}\).
\(∵ \frac{S_{△BPC}}{S_{△ABC}}= \frac{PC}{AC}\),\(\frac{S_{△DPC}}{S_{△CDA}}= \frac{PC}{AC}\),
\(∴S_{△BPC}=S_{△DPC}\).
\(∴\)四边形\(PBCD\)为分积四边形.
第二问 : 解:如图,连接\(AF\),\(AE\).
根据反比例函数图象的性质,\(BO\times AB=-k\),
\(∵\)四边形\(ABCD\)是矩形,
\(∴\)四边形\(ABCF\)为分积四边形.
\(∴S_{△ABF}=S_{△BCF}\).
\(∴S_{△ADF}=S_{△DCF}=6\).
\(∵S_{△ABE}=\frac{BE}{DF}\times S_{△ADF}=\frac{6}{1-k}\),\(S_{△ABE}=\frac{1}{2} AB\times BO=-\frac{k}{2}\).
\(∴\frac{6}{1-k}=-\frac{k}{2}\),解得:\(k=-3\)(舍去\(k=4\)).
故\(k\)的值为\(-3\).
第三问 : 解:过点\(A\)、\(C\)分别向\(BD\)作垂线,\(E\)、\(F\)分别为垂足,则\(AE∥CF\).
根据分积四边形的定义,得\(S_{△ABD}=S_{△CBD}\),即\(\frac{1}{2} AE\times BD= \frac{1}{2} CF\times BD\),
\(∴AE=CF\),
易得\(△AOE≅△COF\),
\(∴AO=OC\),\(OE =OF\).
设\(AB=AC=2m\),则\(AO=OC=m\),
则\(BO=\sqrt{AB^2+AO^2}=\sqrt5m\),\(OD=tBO=\sqrt5mt\),
\(∵AE=AB\times \sin∠ABO=2m\times \frac{AO}{BO}=\frac{2\sqrt5}{5} m\),
\(OE=OF=AO\times \cos∠AOB=m\times \frac{AO}{BO}=\frac{\sqrt5}{5} m\),(利用三角函数,过程显得更简洁)
\(∴DE=OD+OE=\sqrt5mt+\frac{\sqrt5}{5} m\),
\(DF=OD-OF=OD-OE=\sqrt5mt-\frac{\sqrt5}{5} m\),
\(∴AD^2=AE^2+DE^2= \frac{4}{5}m^2+5m^2 t^2+2m^2 t+ \frac{1}{5} m^2=m^2+5m^2 t^2+2m^2 t\),
\(CD^2=CF^2+DF^2= \frac{4}{5}m^2+5m^2 t^2-2m^2 t+ \frac{1}{5} m^2=m^2+5m^2 t^2-2m^2 t\).
\(∴s= \frac{CD^2}{AD^2}= \frac{m^2+5m^2 t^2-2m^2 t}{m^2+5m^2 t^2+2m^2 t}= \frac{5t^2-2t+1}{5t^2+2t+1}\),
(接下来求\(s\)的范围,则把\(s=\frac{5t^2-2t+1}{5t^2+2t+1}\)看成自变量为\(t\)的函数,一要确定t的范围,二是分离常数法求解)
\(s=\frac{5t^2-2t+1}{5t^2+2t+1} = \frac{(5t^2+2t+1)-4t}{5t^2+2t+1}=1- \frac{4t}{5t^2+2t+1}=1-\frac{4}{5t+ \frac{1}{t}+2}\),
(这是分离常数法:处理类似\(\frac{ax^2+bx+c}{dx^2+ex+f}\)形式,先把分子化为常数,问题转化为求\(5t+ \frac{1}{t}\)的范围)
\(∵t= \frac{OD}{OB}>0\),
\(∴5t+ \frac{1}{t}=(\sqrt{5t}- \frac{1}{\sqrt{t}})^2+2\sqrt5≥2\sqrt5\),
(这里用了完全平方公式,也可以利用高中的基本不等式:若\(a>0\),\(b>0\),则\(a+b≥2\sqrt{ab}\);
那\(5t+ \frac{1}{t}≥2\sqrt{5t\times \frac{1}{t}}=2\sqrt5\),当\(t=\frac{\sqrt5}{5}\)时取到等号)
\(∴5t+ \frac{1}{t}+2≥2\sqrt5+2\),
\(∴0< \frac{4}{5t+2+ \frac{1}{t}}≤\frac{4}{2\sqrt5+2}= \frac{\sqrt5-1}{2}\),
\(∴ \frac{3-\sqrt5}{2}≤1-\frac{4}{5t+ \frac{1}{t}+2}<1\),
即\(\frac{3-\sqrt5}{2}≤s<1\).