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3.4.1 “X”形图形

从历年真题和模拟题来看, 三点共线往往与某种特殊的图形结合, 这种图形与字母 X 很像, 我们通

过如下例题来阐述. 首先, 我们利用结论总结3.2再重新解一次例3.35.

✍️ 例 3.36

(2007 江西 15) 如图 3-31 所示, 在 ABC\triangle ABC 中, 点 OOBCBC 的中点, 过点 OO 的直线分别交直线 ABAB, ACAC 于不同的两点 MM, NN. 若 AB=mAM\overrightarrow{AB} = m\overrightarrow{AM}, AC=nAN\overrightarrow{AC} = n\overrightarrow{AN}, 则 m+nm + n 的值为 ____.

🧠 思路分析

由题意可知 O 是一个非常关键的点, 观察图 3-31, BC 与 MN 形成了一个 “X” 形, 这个 “X” 形的交点是 O, 而与 O 相关的三点共线有 B, O, C 和 M, O, N 两组, 故我们需要用两次三点共线定理就可以解决问题.

图3-31

🔑 查看解析与步骤

因为 O 是 BC 的中点, 所以 AO=12AB+12AC\overrightarrow{AO} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}. 又因为 AB=mAM,AC=nAN\overrightarrow{AB} = m\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{AC} = n\overrightarrow{AN}, 所以 AO=m2AM+n2AN\overrightarrow{AO} = \frac{m}{2}\overrightarrow{AM} + \frac{n}{2}\overrightarrow{AN}. 因为 M, O, N 三点共线, 所以 m2+n2=1\frac{m}{2} + \frac{n}{2} = 1, 即 m+n=2m + n = 2. 故填 2.

对比例3.35与例3.36你就发现, 建系不如共线定理来的直接, 对于例3.36这类题型, 我们给出如下经验总结.

📦 经验总结 3.2

“X”形图形求基底系数之和问题,一般要用到两次三点共线定理.

✍️ 例 3.37

已知 G 为 ABC\triangle ABC 的重心, 过点 G 的直线与边 AB, AC 分别交于点 P, Q. 若 AP=35AB\overrightarrow{AP} = \frac{3}{5}\overrightarrow{AB}, 则 ABC\triangle ABCAPQ\triangle APQ 的面积之比为 ____.

🔑 查看解析与步骤

因为 ABC\triangle ABCAPQ\triangle APQ 有公共顶点 AA, 所以

SABCSAPQ=12ABACsinA12APAQsinA=53×ACAQ.\frac {S _ {\triangle A B C}}{S _ {\triangle A P Q}} = \frac {\frac {1}{2} | A B | \cdot | A C | \sin A}{\frac {1}{2} | A P | \cdot | A Q | \sin A} = \frac {5}{3} \times \frac {| A C |}{| A Q |}.

延长 AGAGBCBCEE, 如图3-32所示. 因为 GG 是重心, 所以 EEBCBC 的中点, 从而有 AE=12AB+12AC\overrightarrow{AE} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}. 设 AC=mAQ\overrightarrow{AC} = m\overrightarrow{AQ}, 由 AP=35AB\overrightarrow{AP} = \frac{3}{5}\overrightarrow{AB}GGABC\triangle ABC 的重心, 可知

图3-32

AG=23AE=23(12×53AP+12mAQ)=59AP+m3AQ.\overrightarrow {A G} = \frac {2}{3} \overrightarrow {A E} = \frac {2}{3} \left(\frac {1}{2} \times \frac {5}{3} \overrightarrow {A P} + \frac {1}{2} m \overrightarrow {A Q}\right) = \frac {5}{9} \overrightarrow {A P} + \frac {m}{3} \overrightarrow {A Q}.

因为 P,G,QP, G, Q 三点共线,所以 59+m3=1\frac{5}{9} + \frac{m}{3} = 1,解得 m=43m = \frac{4}{3},于是所求面积之比为 SABCSAPQ=53×ACAQ=53×43=209\frac{S_{\triangle ABC}}{S_{\triangle APQ}} = \frac{5}{3} \times \frac{|AC|}{|AQ|} = \frac{5}{3} \times \frac{4}{3} = \frac{20}{9}. 故填 209\frac{20}{9}.

例3.37是利用三点共线来求两个三角形的面积之比, 那么如果是求两个三角形的周长之比, 又该如何求呢? 请看下面的例子:

✍️ 例 3.38

(2023 江苏模考) 已知 ABC\triangle ABC 为等边三角形, 点 GGABC\triangle ABC 的重心. 过点 GG 的直线 \ell 与线段 ABAB 交于点 DD, 与线段 ACAC 交于点 EE. 设 AD=λAB,AE=μAC\overrightarrow{AD} = \lambda \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AE} = \mu \overrightarrow{AC}, 则 1λ+1μ=\frac{1}{\lambda} + \frac{1}{\mu} = ____; ADE\triangle ADEABC\triangle ABC 周长之比的取值范围为 ____.

🔑 查看解析与步骤

连接 AGAG 并延长, 交 BCBCFF, 如图3-33所示, 因为点 FFBCBC 的中点, 所以 AF=12AB+12AC\overrightarrow{AF} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}, 又由 GG 为重心, 可知 AF=32AG\overrightarrow{AF} = \frac{3}{2}\overrightarrow{AG}, 于是

32AG=12AB+12AC=12λAD+12μAEAG=13λAD+13μAE.\frac{3}{2}\overrightarrow{AG} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} +\frac{1}{2}\overrightarrow{AC} = \frac{1}{2\lambda}\overrightarrow{AD} +\frac{1}{2\mu}\overrightarrow{AE}\Longrightarrow \overrightarrow{AG} = \frac{1}{3\lambda}\overrightarrow{AD} +\frac{1}{3\mu}\overrightarrow{AE}. 因为 D,G,ED,G,E 三点共线,所以 13λ+13μ=1,\frac{1}{3\lambda} +\frac{1}{3\mu} = 1,1λ+1μ=3.\frac{1}{\lambda} +\frac{1}{\mu} = 3.


图3-33

ABC\triangle ABC 的边长为 1, ADE\triangle ADEABC\triangle ABC 周长之比为 C1C2\frac{C_1}{C_2}, 则

C1C2=λAB+μAC+DE3AB=λ+μ3+DE3.\frac {C _ {1}}{C _ {2}} = \frac {\lambda | A B | + \mu | A C | + | D E |}{3 | A B |} = \frac {\lambda + \mu}{3} + \frac {| D E |}{3}.

此时很明确需要把 DE|DE| 的值用 λ\lambdaμ\mu 来表示. 由于 ABC\triangle ABC 是等边三角形, 所以角度是确定的, 要找边与边之间的关系可以利用余弦定理. 在 ADE\triangle ADE 中, 由余弦定理可得

cosA=λ2AB2+μ2AC2DE22λABμAC=12DE=λ2+μ2λμ.\cos A = \frac {\lambda^ {2} | A B | ^ {2} + \mu^ {2} | A C | ^ {2} - | D E | ^ {2}}{2 \lambda | A B | \cdot \mu | A C |} = \frac {1}{2} \Longrightarrow | D E | = \sqrt {\lambda^ {2} + \mu^ {2} - \lambda \mu}.

于是

C1C2=λ+μ+λ2+μ2λμ3=λ+μ+(λ+μ)23λμ3.(3.4.1)\frac {C _ {1}}{C _ {2}} = \frac {\lambda + \mu + \sqrt {\lambda^ {2} + \mu^ {2} - \lambda \mu}}{3} = \frac {\lambda + \mu + \sqrt {(\lambda + \mu) ^ {2} - 3 \lambda \mu}}{3}.\tag{3.4.1}

又因为 1λ+1μ=3\frac{1}{\lambda} + \frac{1}{\mu} = 3,所以 λ+μ=3λμ\lambda + \mu = 3\lambda \mu,代入式(3.4.1),可得

C1C2=λμ+λ2μ2λμ3.\frac {C _ {1}}{C _ {2}} = \lambda \mu + \sqrt {\lambda^ {2} \mu^ {2} - \frac {\lambda \mu}{3}}.

此时需要把 λμ\lambda \mu 看成一个变量,所以需要把 λμ\lambda \mu 的范围求出来,由题意可知 {0<λ10<μ1\left\{ \begin{array}{l} 0 < \lambda \leqslant 1 \\ 0 < \mu \leqslant 1 \end{array} \right.,所以 {1λ11μ1\left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{\lambda} \geqslant 1 \\ \frac{1}{\mu} \geqslant 1 \end{array} \right.,又由 1λ=31μ2\frac{1}{\lambda} = 3 - \frac{1}{\mu} \leqslant 2,所以 11λ21 \leqslant \frac{1}{\lambda} \leqslant 2。又因为 μ=λ3λ1\mu = \frac{\lambda}{3\lambda - 1},所以

λμ=λ23λ1=1(1λ32)2+94.\lambda \mu = \frac {\lambda^ {2}}{3 \lambda - 1} = \frac {1}{- \left(\frac {1}{\lambda} - \frac {3}{2}\right) ^ {2} + \frac {9}{4}}.

因为 11λ21 \leqslant \frac{1}{\lambda} \leqslant 2, 所以 49λμ12\frac{4}{9} \leqslant \lambda \mu \leqslant \frac{1}{2}. 令 x=λμx = \lambda \mu, 所以 49x12\frac{4}{9} \leqslant x \leqslant \frac{1}{2}, 令 f(x)=x+x213xf(x) = x + \sqrt{x^2 - \frac{1}{3}x}, 因为函数 y=xy = x[49,12]\left[\frac{4}{9}, \frac{1}{2}\right] 上单调递增, 函数 y=x213xy = x^2 - \frac{1}{3}x[49,12]\left[\frac{4}{9}, \frac{1}{2}\right] 上也是单调递增, 所以 f(x)f(x)[49,12]\left[\frac{4}{9}, \frac{1}{2}\right] 上单调递增, 于是 f(49)f(x)f(12)f\left(\frac{4}{9}\right) \leqslant f(x) \leqslant f\left(\frac{1}{2}\right), 即 23f(x)3+36\frac{2}{3} \leqslant f(x) \leqslant \frac{3 + \sqrt{3}}{6}, 所以 ADE\triangle ADEABC\triangle ABC 周长之比的取值范围为 [23,3+36]\left[\frac{2}{3}, \frac{3 + \sqrt{3}}{6}\right].

综上所述, 1λ+1μ=3\frac{1}{\lambda} + \frac{1}{\mu} = 3, ADE\triangle ADEABC\triangle ABC 周长之比的取值范围为 [23,3+36]\left[\frac{2}{3}, \frac{3 + \sqrt{3}}{6}\right]. 故填 3; [23,3+36]\left[\frac{2}{3}, \frac{3 + \sqrt{3}}{6}\right].

🎯 变式 3.38.1

已知 O 为 ABC\triangle ABC 内一点, 且 AO=12(OB+OC)\overrightarrow{AO} = \frac{1}{2} \left( \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} \right), AD=tAC\overrightarrow{AD} = t \overrightarrow{AC}, 若 B, O, D 三点共线, 则 t=()t = (\quad). A. 14\frac{1}{4} B. 13\frac{1}{3} C. 12\frac{1}{2} D. 23\frac{2}{3}

我们回顾结论总结3.2:

A, P, B 三点共线 OP=xOA+yOB\Longleftrightarrow \overrightarrow{OP} = x\overrightarrow{OA} + y\overrightarrow{OB},且 x+y=1x + y = 1.

但是这个结论不够全面, 它没有给出 PPABAB 上的具体位置. 细心的同学或许注意到了, 其实在结论总结3.2的推导过程中, 已经给出了 PPABAB 上的具体位置, 即 AP=yxPB\overrightarrow{AP} = \frac{y}{x}\overrightarrow{PB}, 或者 APPB=yx\frac{AP}{PB} = \frac{|y|}{|x|}. 总结如下:

📌 标注说明

结论总结3.3的前半部分就是结论总结3.2, 相信绝大多数同学都能记得住, 但是后面的 APPB=yx\frac{AP}{PB} = \frac{|y|}{|x|} 有记忆难度. 很多同学记不清 APPB\frac{AP}{PB}yx\frac{|y|}{|x|} 还是 xy\frac{|x|}{|y|}.

这里我们提供一个记忆这个结论的方法, 不妨设 x,y>0x, y > 0. 若 x>yx > y, 也就是 OA\overrightarrow{OA} 的贡献要比 OB\overrightarrow{OB} 的贡献大, 所以 PPAA 要比离 BB 近, 即 AP<PBAP < PB. 另一方面, xy>1\frac{x}{y} > 1, yx<1\frac{y}{x} < 1, 所以 APPB=yx=yx\frac{AP}{PB} = \frac{y}{x} = \frac{|y|}{|x|}. 若同学们不能接受我们提供的记忆方法, 可以设计一个自己能记得住的方式, 掌握推导.

✍️ 例 3.39

(2011 天津理 14) 已知直角梯形 ABCD 中, ADBCAD \parallel BC, ADC=90\angle ADC = 90^{\circ}, AD = 2, BC = 1, P 是腰 DC 上的动点, 则 PA+3PB|\overrightarrow{PA} + 3\overrightarrow{PB}| 的最小值为 ____.

🔑 查看解析与步骤

因为 PA+3PB=4(PA4+3PB4)\overrightarrow{PA} + 3\overrightarrow{PB} = 4\left(\frac{\overrightarrow{PA}}{4} + \frac{3\overrightarrow{PB}}{4}\right), 设 PG=PA4+3PB4\overrightarrow{PG} = \frac{\overrightarrow{PA}}{4} + \frac{3\overrightarrow{PB}}{4}, 则 A,B,GA, B, G 三点共线且 GG 离点 BB 更近, 于是 AGGB=3\frac{AG}{GB} = 3, 即 GG 是线段 ABAB 的四等分点, 如图3-34所示. 当且仅当 PGDC\overrightarrow{PG} \perp \overrightarrow{DC}PG|\overrightarrow{PG}| 取得最小值, 设 ABABCDCD 的中点分别为 E,FE, F, 则


图3-34

PG=12(BC+EF)=12(BC+BC+AD2)=54.| \overrightarrow {P G} | = \frac {1}{2} (B C + E F) = \frac {1}{2} \left(B C + \frac {B C + A D}{2}\right) = \frac {5}{4}.

故此时 PA+3PB=4PG=5,|\overrightarrow{PA} + 3\overrightarrow{PB}| = 4|\overrightarrow{PG}| = 5,PA+3PB|\overrightarrow{PA} + 3\overrightarrow{PB} | 的最小值为5.故填5.

例3.39中这种特殊的图形有天然的直角, 当我们面对这种情况时, 第一个想法通常是建立一个直角坐标系, 具体的方法可以参考例3.20. 然而, 在这里我们可以通过提取 4 来构造系数并使它们的和等于 1 来确定点 GG 的位置. 这种处理方法与三角函数中的“辅助角公式”有一些相似之处. 现在我们来总结一下这种处理方法:

📦 经验总结 3.3

若已知 O, A, B 不共线且 xOA+yOBx\overrightarrow{OA} + y\overrightarrow{OB},其中 x,yRx, y \in R^{*},则 (1) 提取公因式 x+yx + y,即 xOA+yOB=(x+y)(xx+yOA+yx+yOB)x\overrightarrow{OA} + y\overrightarrow{OB} = (x + y)\left(\frac{x}{x + y}\overrightarrow{OA} + \frac{y}{x + y}\overrightarrow{OB}\right). (2) 令 OP=xx+yOA+yx+yOB\overrightarrow{OP} = \frac{x}{x + y}\overrightarrow{OA} + \frac{y}{x + y}\overrightarrow{OB},则 P 是线段 AB 上一点,且根据 x, y 的大小可以判断 P 离 A, B 谁更近,可以进一步确定 AP 与 PB 的长度比.

✍️ 例 3.40

已知 O 是正 ABC\triangle ABC 内部的一点, OA+2OB+3OC=0\overrightarrow{OA} + 2\overrightarrow{OB} + 3\overrightarrow{OC} = 0, 则 AOB,AOC,BOC\triangle AOB, \triangle AOC, \triangle BOC 的面积之比等于 ( ).

A. 9:4:1 B. 1:4:9 C. 3:2:1 D. 1:2:3

🔑 查看解析与步骤

由于 OA+2OB=3(13OA+23OB)\overrightarrow{OA} + 2\overrightarrow{OB} = 3\left(\frac{1}{3}\overrightarrow{OA} + \frac{2}{3}\overrightarrow{OB}\right), 设 OD=13OA+23OB\overrightarrow{OD} = \frac{1}{3}\overrightarrow{OA} + \frac{2}{3}\overrightarrow{OB}, 所以 DD 在线段 ABAB 上且 DDBB 更近, 于是 ADDB=2\frac{AD}{DB} = 2, 如图3-35所示. 另外

OA+2OB+3OC=03OD+3OC=0OD=OC.\overrightarrow {O A} + 2 \overrightarrow {O B} + 3 \overrightarrow {O C} = \mathbf {0} \Longrightarrow 3 \overrightarrow {O D} + 3 \overrightarrow {O C} = \mathbf {0} \Longrightarrow \overrightarrow {O D} = - \overrightarrow {O C}.

所以 OOCDCD 的中点. 设 SABC=1S_{\triangle ABC} = 1, 则

图3-35

SAOB=12SABC=12,SAOC=12SADC=12×23SABC=13.S _ {\triangle A O B} = \frac {1}{2} S _ {\triangle A B C} = \frac {1}{2}, \quad S _ {\triangle A O C} = \frac {1}{2} S _ {\triangle A D C} = \frac {1}{2} \times \frac {2}{3} S _ {\triangle A B C} = \frac {1}{3}.

于是 SBOC=1SAOBSAOC=16S_{\triangle BOC} = 1 - S_{\triangle AOB} - S_{\triangle AOC} = \frac{1}{6}, 所以 SAOB:SAOC:SBOC=3:2:1S_{\triangle AOB}: S_{\triangle AOC}: S_{\triangle BOC} = 3:2:1. 故选 C.

📌 标注说明

本例实际上是奔驰定理的一个特例. 设 OOABC\triangle ABC 所在平面上的一点且 αOA+βOB+γOC=0\alpha \overrightarrow{OA} + \beta \overrightarrow{OB} + \gamma \overrightarrow{OC} = 0, 则 SBOC:SAOC:SAOB=α:β:γS_{\triangle BOC}: S_{\triangle AOC}: S_{\triangle AOB} = |\alpha|: |\beta|: |\gamma|. 更多细节见3.7.2节.

🎯 变式 3.40.1

设 P 为 ABC\triangle ABC 所在平面上一点, 且满足 3PA+4PC=mAB(m>0)3\overrightarrow{PA} + 4\overrightarrow{PC} = m\overrightarrow{AB} (m > 0), 若 ABP\triangle ABP 的面积为 8, 则 ABC\triangle ABC 的面积为 ____.