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基于GeoGebra分析一道中考壓軸題的源與流

2023-01-24 16:29:01趙玉葉
中學數學雜志 2022年9期
關鍵詞:中考探究數學

趙玉葉

(江蘇省蘇州市吳江區盛澤第二中學 215228)

中考數學試題由專家組精心命制而成,而數學壓軸題歷來在數學中考中占有舉足輕重的地位.有些試題看似超乎尋常,實則抽絲剝繭后都能尋到基本的“知識源”,擁有很深的基礎性和生命力.GeoGebra數學軟件(簡稱GGB)具有動態、交互、開放、共享、簡單、易用等特點,可以創建開放的探究環境,發揮教師的主導作用,體現學生的主體地位,實現靜態向動態教學的轉變.本文基于GGB軟件分析2021年連云港中考數學27題這道動點軌跡壓軸題,旨在對其解法進行分析并給出一些初步的思考,從思路摸索中感悟模型的根源,從猜想驗證中體驗本質的提煉,從可視化探究中思考問題的推廣,實現壓軸題的“尋源”與“顯流”.

1 試題呈現

在數學興趣小組活動中,小亮進行數學探究活動.

圖1

(1)△ABC是邊長為3的等邊三角形,E是邊AC上的一點,且AE=1,小亮以BE為邊作等邊三角形BEF,如圖1.求CF的長.

(2)如圖1,△ABC是邊長為3的等邊三角形,E是邊AC上的一個動點,小亮以BE為邊作等邊三角形BEF,在點E從點C到點A的運動過程中,求點F所經過的路徑長.

(3)△ABC是邊長為3的等邊三角形,M是高CD上的一個動點,小亮以BM為邊作等邊三角形BMN,如圖2.在點M從點C到點D的運動過程中,求點N所經過的路徑長.

圖2 圖3

(4)正方形ABCD的邊長為3,E是邊CB上的一個動點,在點E從點C到點B的運動過程中,小亮以B為頂點作正方形BFGH,其中點F,G都在直線AE上,如圖3.當點E到達點B時,點F,G,H與點B重合.則點H所經過的路徑長為,點G所經過的路徑長為.

第(1)小題是典型的全等三角形模型——“手拉手”模型.我們很容易證明△BAE≌△BCF(SAS),求得CF=AE=1.

下面主要探討第(2)~(4)小題.

2 尋源:方法初探——“按圖索跡”

2.1 動點軌跡:模型歸納

后三小題考查的是動點的軌跡問題.初中數學中的動點軌跡有兩種模型:直線型、圓弧型.受函數圖象畫法三步驟的指引,解決動點軌跡問題可以分為三步:(1)畫圖,取3個特殊位置(一般是起點、中點、終點);(2)連線,判斷曲直;(3)求解,求動點路徑的線段長或弧長.

圖4 圖5

圖6

2.2 圖形變換:本質提煉

上述常規解法需要畫圖確定動點的軌跡,所以比較費時費力.如果從圖形變換的角度去思考動點軌跡的問題,往往可以發現從動點軌跡與主動點軌跡是有關聯的.本題所有圖形運動的實質都是旋轉加位似,共同特征是正多邊形共頂點.在這樣的圖形變換下都會形成“手拉手”模型.

如圖7所示,第(3)小題中由圍繞點B的四條“拉手線”BA=BC,BM=BN,就能找到△BAM≌△BCN(SAS).所以點N的運動軌跡長等于點M的運動軌跡長DC.同理,如圖8所示,第(4)小題中由圍繞點B的四條“拉手線”BA=BC,BF=BH,能找到△BAF≌△BCH(SAS),也就是點C,G,H三點共線.于是在Rt△ACG中,點G在以AC為直徑的圓上,在Rt△BCH中,點H在以BC為直徑的圓上.

圖7 圖8

解題的成功要依靠正確思路的選擇,要從最接近它的方向攻克.解初中的幾何題理所應當提倡“以圖為綱,按圖索跡”.對于動點軌跡問題,我們可以從局部去分析動點的軌跡模型,判斷直線型或圓弧型;也可以從整體出發關注圖形變換(平移、對稱、旋轉、位似).點動成線,線藏于形,解題時雙管齊下,方可使思路并蒂開花.

3 顯流:深度拓展——“按圖索GGB”

數學家波利亞指出:“當你找到第一個蘑菇后,要環顧四周,因為它們總是成堆生長的.”在進行完上述探究過程后,學生對本題的動點軌跡和圖形變換有了一定的認識與掌握,此時教師可以利用信息技術工具,向學生展示點的動態運動,并對其他特殊動點和一般化圖形作進一步推廣.下文探究“按圖索GGB”的可視化拓展,利用GGB展開探索.

3.1 驗:驗證動點的軌跡

圖9 圖10 圖11

3.2 探:探索其他的動點

問題1-1第(2)小題中等邊三角形BEF的各邊中點形成了怎樣的軌跡?

圖12

先利用GGB探究:輸入等邊三角形ABC→在邊AC上任取一點E→連結BE,輸入等邊三角形BEF→輸入中點K,N,H→分別選擇中點K,N,H關于動點E的軌跡.如圖12,可發現各邊中點的軌跡也是線段.

證明中位線NI中位線HM易證明△BCD是等邊三角形,則菱形ABDC的中位線KL

問題1-2若將第(2)小題中等邊三角形ABC和等邊三角形BEF都換成一般三角形,那么第三個頂點的軌跡會有怎樣的變化?

圖13

先利用GGB探究:輸入任意三角形ABC→在邊AC上任取一點D→連結BD,標記∠BCD為α→順時針旋轉△BCD,旋轉角為α→作位似三角形BED→選擇點E關于動點D的軌跡.如圖13,可以發現點E的軌跡不再與AB邊平行,但保持直線型軌跡.

問題1-3若將第(2)小題中等邊三角形ABC和等邊三角形BEF都換成一般三角形,那么各邊中點的軌跡會有怎樣的變化?

圖14

先利用GGB探究:輸入中點H,M,L→分別選擇中點H,M,L關于動點D的軌跡.如圖14,可發現各邊中點的軌跡也是線段.

證明中位線LJ中位線MK中位線HI

問題2若將第(3)小題的中點D換成一般位置的點,其軌跡會有怎樣的變化?

圖15

先利用GGB探究:輸入等邊三角形ABC→在邊AB上任取一動點D→連結CD,在邊CD上任取一動點E→連結BE,輸入等邊三角形BEF→選擇點F關于動點E的軌跡.如圖15,拖動點D可發現點F的起點G隨之運動,終點H保持不變,軌跡依舊呈現直線型.拖動點E,點F隨之在線段GH上運動.

證明根據BD=BG,利用“手拉手”模型,我們容易證明△BDE≌△BGF(SAS),所以點F的軌跡長GH等于點E的軌跡長CD.

問題3若將第(4)小題中動點E從邊BC換到直線BC上,那么點G與H的軌跡會怎樣變化?

圖16

證明在Rt△ACG中,點G在以AC為直徑的圓上;在Rt△BCH中,點H在以BC為直徑的圓上.

數學解題總是從分析已知元素和未知元素開始,二者的關聯越不明顯,就越值得探究.本道中考壓軸題難度較大,區分度明顯,學生很難觀察出從動點與主動點的直接聯系,更難將軌跡和圖形變換分析出來.但運用GGB,學生能夠直觀地“看到”動點間的聯系和要求的動點軌跡.具象化地展示試題的完成和拓展可以幫助學生認清試題本質、理解數學問題,有助于其養成反思的好習慣,落實“低起點,高落點”的目標.

4 結語

中考數學命題十分重視回歸教材、重視基本知識,而中學數學教學的目的在于使學生掌握基礎知識和基本技能,培養學生的數學能力,形成正確的解題思路和看題觀點,這是中學數學教學的本源[1].弗賴登塔爾認為:“數學知識不是教出來的,而是研究出來的.”學生解決問題的能力何嘗不是如此呢?只有親歷問題的探索過程、鍛煉科學的思維方式,才能在實踐中逐步具備豐富的策略方法.教師根據教學內容和教學目標適時、適量地使用信息化平臺,能夠突破數學“難以意會,無法言傳”的障礙,真正做到“教懂、教活、教深”[2],引導學生將更多精力集中在高層次的數學思考上,實現有意義的解題教學,促進學生的思維發展.

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