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文档介绍
【数学】2020届一轮复习(文)人教通用版5-4平面向量的综合应用学案
§5.4 平面向量的综合应用 最新考纲 考情考向分析 1.会用向量方法解决某些简单的平面几何问题. 2.会用向量方法解决简单的力学问题及其他一些实际问题. 主要考查平面向量与函数、三角函数、不等式、数列、解析几何等综合性问题,求参数范围、最值等问题是考查的热点,一般以选择题、填空题的形式出现,偶尔会出现在解答题中,属于中档题. 1.向量在平面几何中的应用 (1)用向量解决常见平面几何问题的技巧: 问题类型 所用知识 公式表示 线平行、点共线等问题 平行向量基本定理 a∥b⇔a=λb⇔x1y2-x2y1=0, 其中a=(x1,y1),b=(x2,y2),b≠0 垂直问题 数量积的运算性质 a⊥b⇔a·b=0⇔x1x2+y1y2=0, 其中a=(x1,y1),b=(x2,y2),且a,b为非零向量 夹角问题 数量积的定义 cos θ=(θ为向量a,b的夹角),其中a,b为非零向量 长度问题 数量积的定义 |a|==, 其中a=(x,y),a为非零向量 (2)用向量方法解决平面几何问题的步骤 平面几何问题向量问题解决向量问题解决几何问题. 2.向量在解析几何中的应用 向量在解析几何中的应用,是以解析几何中的坐标为背景的一种向量描述.它主要强调向量的坐标问题,进而利用直线和圆锥曲线的位置关系的相关知识来解答,坐标的运算是考查的主体. 3.向量与相关知识的交汇 平面向量作为一种工具,常与函数(三角函数)、解析几何结合,常通过向量的线性运算与数量积,向量的共线与垂直求解相关问题. 概念方法微思考 1.根据你对向量知识的理解,你认为可以利用向量方法解决哪些几何问题? 提示 (1)线段的长度问题.(2)直线或线段平行问题.(3)直线或线段垂直问题.(4)角的问题等. 2.如何用向量解决平面几何问题? 提示 用向量表示问题中涉及的几何元素,将平面几何问题转化为向量问题然后通过向量运算,研究几何元素之间的关系,如距离、夹角等问题,最后把运算结果“翻译”成几何关系. 题组一 思考辨析 1.判断下列结论是否正确(请在括号中打“√”或“×”) (1)若∥,则A,B,C三点共线.( √ ) (2)在△ABC中,若·<0,则△ABC为钝角三角形.( × ) (3)若平面四边形ABCD满足+=0,(-)·=0,则该四边形一定是菱形. ( √ ) (4)已知平面直角坐标系内有三个定点A(-2,-1),B(0,10),C(8,0),若动点P满足:=+t(+),t∈R,则点P的轨迹方程是x-y+1=0.( √ ) 题组二 教材改编 2.已知△ABC的三个顶点的坐标分别为A(3,4),B(5,2),C(-1,-4),则该三角形为( ) A.锐角三角形 B.直角三角形 C.钝角三角形 D.等腰直角三角形 答案 B 解析 =(2,-2),=(-4,-8),=(-6,-6), ∴||==2,||==4, ||==6, ∴||2+||2=||2, ∴△ABC为直角三角形. 3.平面直角坐标系xOy中,若定点A(1,2)与动点P(x,y)满足·=4,则点P的轨迹方程是____________. 答案 x+2y-4=0 解析 由·=4,得(x,y)·(1,2)=4,即x+2y=4. 题组三 易错自纠 4.在△ABC中,已知=(2,3),=(1,k),且△ABC的一个内角为直角,则实数k的值为________________. 答案 -或或 解析 ①若A=90°,则有·=0,即2+3k=0, 解得k=-; ②若B=90°,则有·=0, 因为=-=(-1,k-3), 所以-2+3(k-3)=0,解得k=; ③若C=90°,则有·=0,即-1+k(k-3)=0, 解得k=. 综上所述,k=-或或. 5.在四边形ABCD中,=(1,2),=(-4,2),则该四边形的面积为________. 答案 5 解析 依题意得·=1×(-4)+2×2=0, 所以⊥,所以四边形ABCD的面积为 ||·||=××=5. 6.已知点P在圆x2+y2=1上,点A的坐标为(-2,0),O为坐标原点,则·的最大值为 ________. 答案 6 解析 方法一 由题意知,=(2,0), 令P(cos α,sin α),则=(cos α+2,sin α). ·=(2,0)·(cos α+2,sin α)=2cos α+4≤6, 故·的最大值为6. 方法二 由题意知,=(2,0),令P(x,y),-1≤x≤1, 则·=(2,0)·(x+2,y)=2x+4≤6, 故·的最大值为6. 题型一 向量在平面几何中的应用 例1 (1)如图,在梯形ABCD中,AB∥CD,CD=2,∠BAD=,若·=2·,则·=________. 答案 12 解析 (1)方法一 因为·=2·, 所以·-·=·, 所以·=·. 因为AB∥CD,CD=2,∠BAD=, 所以2||=||||cos ,化简得||=2. 故·=·(+)=||2+· =(2)2+2×2cos =12. 方法二 如图,建立平面直角坐标系xAy. 依题意,可设点D(m,m), C(m+2,m),B(n,0), 其中m>0,n>0, 则由·=2·, 得(n,0)·(m+2,m)=2(n,0)·(m,m), 所以n(m+2)=2nm,化简得m=2. 故·=(m,m)·(m+2,m)=2m2+2m=12. (2)在△ABC中,AB=2AC=6,·=2,点P是△ABC所在平面内一点,则当2+2+2取得最小值时,·=________. 答案 -9 解析 ∵·=2, ∴·-2=·(-) =·=0, ∴⊥,即BA⊥AC. 以点A为原点建立如图所示的平面直角坐标系, 则B(6,0),C(0,3),设P(x,y), ∴2+2+2=x2+y2+(x-6)2+y2+x2+(y-3)2 =3x2-12x+3y2-6y+45 =3[(x-2)2+(y-1)2+10]. ∴当x=2,y=1时,2+2+2有最小值,此时·=(2,1)·(-6,3)=-9. 思维升华 向量与平面几何综合问题的解法 (1)坐标法 把几何图形放在适当的坐标系中,则有关点与向量就可以用坐标表示. (2)基向量法 适当选取一组基底,沟通向量之间的联系,利用向量间的关系构造关于未知量的方程进行求解. 跟踪训练1 (1)已知△ABC外接圆的圆心为O,AB=2,AC=2,A为钝角,M是BC边的中点,则·等于( ) A.3 B.4 C.5 D.6 答案 C 解析 ∵M 是BC边的中点, ∴=(+), ∵O 是△ABC 的外接圆的圆心, ∴·=||·||cos∠BAO =||2=×(2)2=6. 同理可得·=||2=×(2)2=4. ∴·=(+)· =·+·=×(6+4)=5. (2)(2018·乌海模拟)在△ABC中,BC边上的中线AD的长为2,点P是△ABC所在平面上的任意一点,则·+·的最小值为( ) A.1 B.2 C.-2 D.-1 答案 C 解析 建立如图所示的平面直角坐标系,使得点D在原点处,点A在y轴上,则A(0,2). 设点P的坐标为(x,y), 则=,=(-x,-y), 故·+·=· =2·=2 =2-2≥-2, 当且仅当x=0,y=1时等号成立. 所以·+·的最小值为-2. 题型二 向量在解析几何中的应用 例2 (1)已知正三角形ABC的边长为2,平面ABC内的动点P,M满足||=1,=,则||2的最大值是( ) A. B. C. D. 答案 B 解析 如图,由||=1知点P的轨迹是以A为圆心,以1为半径的圆. 由=知, 点M为PC的中点, 取AC的中点N,连接MN, 则|MN|=|AP|=, 所以点M的轨迹是以N为圆心,以为半径的圆. 因为||=3, 所以||的最大值为3+=,||2的最大值为.故选B. (2)在平面直角坐标系xOy中,A(-12,0),B(0,6),点P在圆O:x2+y2=50上,若·≤20,则点P的横坐标的取值范围是________. 答案 [-5,1] 解析 方法一 因为点P在圆O:x2+y2=50上, 所以设P点坐标为(x,±)(-5≤x≤5). 因为A(-12,0),B(0,6), 所以=(-12-x,-) 或=(-12-x,), =(-x,6-)或=(-x,6+).因为·≤20,先取P(x,)进行计算, 所以(-12-x)·(-x)+(-)(6-)≤20, 即2x+5≤. 当2x+5<0,即x<-时,上式恒成立. 当2x+5≥0,即x≥-时,(2x+5)2≤50-x2, 解得-≤x≤1,故x≤1. 同理可得P(x,-)时,x≤-5. 又-5≤x≤5,所以-5≤x≤1. 故点P的横坐标的取值范围为[-5,1]. 方法二 设P(x,y), 则=(-12-x,-y),=(-x,6-y). ∵·≤20, ∴(-12-x)·(-x)+(-y)·(6-y)≤20, 即2x-y+5≤0. 如图,作圆O:x2+y2=50,直线2x-y+5=0与⊙O交于E,F两点, ∵P在圆O上且满足2x-y+5≤0, ∴点P在上. 由得F点的横坐标为1, 又D点的横坐标为-5, ∴P点的横坐标的取值范围为[-5,1]. 思维升华 向量在解析几何中的“两个”作用 (1)载体作用:向量在解析几何问题中出现,多用于“包装”,关键是利用向量的意义、运算脱去“向量外衣”,导出曲线上点的坐标之间的关系,从而解决有关距离、斜率、夹角、轨迹、最值等问题. (2)工具作用:利用a⊥b⇔a·b=0(a,b为非零向量),a∥b⇔a=λb(b≠0),可解决垂直、平行问题,特别地,向量垂直、平行的坐标表示对于解决解析几何中的垂直、平行问题是一种比较简捷的方法. 跟踪训练2 (2019·沈阳质检)已知圆C:x2+y2-2x-2y+3=0,点A(0,m)(m>0),A,B两点关于x轴对称.若圆C上存在点M,使得·=0,则当m取得最大值时,点M的坐标是( ) A. B. C. D. 答案 C 解析 由题意得圆的方程为(x-1)2+(y-)2=1, B(0,-m),设M(x,y), 由于·=0, 所以(x,y-m)·(x,y+m)=0, 所以x2+y2-m2=0,所以m2=x2+y2, 由于x2+y2表示圆C上的点到原点距离的平方, 所以连接OC,并延长和圆C相交,交点即为M, 此时m2最大,m也最大. |OM|=1+2=3,∠MOx=60°, 所以xM=3×sin 30°=,yM=3×sin 60°=.故选C. 题型三 向量的其他应用 命题点1 向量在不等式中的应用 例3 已知O是坐标原点,点A(-1,2),若点M(x,y)为平面区域上的一个动点,则·的取值范围是( ) A.[-1,0] B.[0,1] C.[1,3] D.[1,4] 答案 D 解析 作出点M(x,y)满足的平面区域如图阴影部分所示(含边界), 设z=·, 因为A(-1,2),M(x,y), 所以z=·=-x+2y, 即y=x+z. 平移直线y=x,由图象可知, 当直线y=x+z经过点C(0,2)时,截距最大, 此时z最大,最大值为4, 当直线y=x+z经过点B时,截距最小, 此时z最小,最小值为1, 故1≤z≤4,即1≤·≤4. 命题点2 向量在解三角形中的应用 例4 (2019·赤峰模拟)在△ABC中,若||=2,且·cos C+·cos A=·sin B. (1)求角B的大小; (2)求△ABC的面积. 解 (1)因为=+, 所以·cos C+·cos A=·sin B =(+)·sin B, 即(cos C-sin B)+(cos A-sin B)=0. 而向量,是两个不共线的向量, 所以所以cos C=cos A, 因为A,C∈(0,π), 所以A=C.在等腰△ABC中,A+B+C=π, 所以2A+B=π,A=-. 所以cos A=cos=sin =sin B, 所以sin =2sin cos , 因为sin ≠0,所以cos =. 综合0<<,所以=,B=. (2)由(1)知,A=C=, 由正弦定理,得=, 所以||=2, S△ABC=||||sin =×2×2×=. 思维升华 利用向量的载体作用,可以将向量与三角函数、不等式结合起来,解题时通过定义或坐标运算进行转化,使问题的条件结论明晰化. 跟踪训练3 在△ABC中,∠A,∠B,∠C的对边分别为a,b,c,已知向量m=,n=(c,b-2a),且m·n=0. (1)求∠C的大小; (2)若点D为边AB上一点,且满足=,||=,c=2,求△ABC的面积. 解 (1)因为m=(cos B,cos C),n=(c,b-2a),m·n=0, 所以ccos B+(b-2a)cos C=0, 在△ABC中,由正弦定理得, sin Ccos B+(sin B-2sin A)cos C=0, sin A=2sin Acos C, 又sin A≠0, 所以cos C=,而C∈(0,π),所以∠C=. (2)由=知,-=-, 所以2=+, 两边平方得4||2=b2+a2+2bacos∠ACB=b2+a2+ba=28.① 又c2=a2+b2-2abcos∠ACB, 所以a2+b2-ab=12.② 由①②得ab=8, 所以S△ABC=absin∠ACB=2. 1.在△ABC中,(+)·=||2,则△ABC的形状一定是( ) A.等边三角形 B.等腰三角形 C.直角三角形 D.等腰直角三角形 答案 C 解析 由(+)·=||2, 得·(+-)=0, 即·(++)=0, 2·=0, ∴⊥,∴A=90°. 又根据已知条件不能得到||=||, 故△ABC一定是直角三角形. 2.在▱ABCD中,||=8,||=6,N为DC的中点,=2,则·等于( ) A.48 B.36 C.24 D.12 答案 C 解析 ·=(+)·(+) =· =2-2 =×82-×62=24,故选C. 3.已知△ABC满足-=k(其中k是常数),则△ABC的形状一定是( ) A.正三角形 B.钝角三角形 C.等腰三角形 D.直角三角形 答案 C 解析 如图所示,在边AB(或取延长线)上取点B′,使得AB′=1,在边AC(或取延长线)上取点C′,使得AC′=1, 由题意结合平面向量的运算法则可知 =,=, 而-=, 据此可得=k,从而BC∥B′C′, 结合平面几何知识可知=, 而AB′=AC′,故AB=AC. 即△ABC为等腰三角形. 4.(2018·朝阳模拟)已知非零向量a,b满足|a|=2|b|,若函数f(x)=x3+|a|x2+a·bx+1在R上存在极值,则a和b夹角的取值范围为( ) A. B. C. D. 答案 B 解析 f ′(x)=x2+|a|x+a·b,设a和b的夹角为θ, 因为f(x)有极值, 所以Δ=|a|2-4a·b >0, 即Δ=|a|2-4|a|·|b|·cos θ>0, 即cos θ<,所以θ∈. 5.过抛物线y2=2px(p>0)的焦点F的直线l与抛物线在第一象限的交点为A,与抛物线的准线的交点为B,点A在抛物线的准线上的射影为C,若=,·=48,则抛物线的方程为( ) A.y2=8x B.y2=4x C.y2=16x D.y2=4x 答案 B 解析 如图所示,由=,得F为线段AB的中点, ∵|AF|=|AC|,∴∠ABC=30°, 由·=48,得|BC|=4. 则|AC|=4,∴由中位线的性质, 有p=|AC|=2, 故抛物线的方程为y2=4x.故选B. 6.(2019·辽阳测试)在梯形ABCD中,AB∥CD,CD=1,AB=BC=2,∠BCD=120°,动点P和Q分别在线段BC和CD上,且=λ,=,则·的最大值为( ) A.-2 B.- C. D. 答案 D 解析 因为AB∥CD,CD=1,AB=BC=2,∠BCD=120°, 所以ABCD是直角梯形,且CM=,∠BCM=30°, 以AB所在直线为x轴,以AD所在直线为y轴,建立如图所示的平面直角坐标系, 因为=λ,=,动点P和Q分别在线段BC和CD上,则λ∈, B(2,0),P(2-λ,λ),Q, 所以· =(2-λ,λ)· =5λ+-4-. 令f(λ)=5λ+-4-且λ∈, 由对勾函数性质可知,当λ=1时可取得最大值, 则f(λ)max=f(1)=5+-4-=. 7.在菱形ABCD中,若AC=4,则·=________. 答案 -8 解析 设∠CAB=θ,AB=BC=a, 由余弦定理得a2=16+a2-8acos θ,∴acos θ=2, ∴·=4×a×cos(π-θ)=-4acos θ=-8. 8.已知|a|=2|b|,|b|≠0,且关于x的方程x2+|a|x-a·b=0有两相等实根,则向量a与b的夹角是________. 答案 解析 由已知可得Δ=|a|2+4a·b=0, 即4|b|2+4×2|b|2cos θ=0,∴cos θ=-. 又∵θ∈[0,π],∴θ=. 9.如图,A是半径为5的圆C上的一个定点,单位向量在A点处与圆C相切,点P是圆C上的一个动点,且点P与点A不重合,则·的取值范围是________. 答案 [-5,5] 解析 如图所示,以AB所在直线为x轴,AC所在直线为y轴,建立平面直角坐标系. 设点P(x,y),B(1,0),A(0,0), 则=(1,0),=(x,y), 所以·=(x,y)·(1,0)=x. 因为点P在圆x2+(y-5)2=25上, 所以-5≤x≤5,即-5≤·≤5. 10.已知抛物线C:x2=4y的焦点为F,M是抛物线C上一点,若FM的延长线交x轴的正半轴于点N,交抛物线C的准线l于点T,且=,则|NT|=________. 答案 3 解析 画出图形如图所示.由题意得抛物线的焦点F(0,1),准线为y=-1. 设抛物线的准线与y轴的交点为E,过M作准线的垂线,垂足为Q,交x轴于点P. 由题意得△NPM∽△NOF, 又=,即M为FN的中点, ∴||=|OF|=,|OP|= =, ∴||=+1=,|ON|=2|OP|=2, ∴||=||=. 又==, 即==,解得||=3. 11.已知四边形ABCD为平行四边形,点A的坐标为(-1,2),点C在第二象限,=(2,2),且与的夹角为,·=2. (1)求点D的坐标; (2)当m为何值时,+m与垂直. 解 (1)设C(x,y),D(a,b),则=(x+1,y-2). ∵与的夹角为,·=2, ∴==, 化为(x+1)2+(y-2)2=1.① 又·=2(x+1)+2(y-2)=2,化为x+y=2.② 联立①②解得或 又点C在第二象限,∴C(-1,3). 又=,∴(a+1,b-3)=(-2,-2), 解得a=-3,b=1. ∴D(-3,1). (2)由(1)可知=(0,1), ∴+m=(2m,2m+1), =-=(-2,-1). ∵+m与垂直, ∴(+m)·=-4m-(2m+1)=0, 解得m=-. 12.已知A,B,C是△ABC的内角,a,b,c分别是其对边长,向量m=(,cos A+1),n=(sin A,-1),m⊥n. (1)求角A的大小; (2)若a=2,cos B=,求b的值. 解 (1)∵m⊥n, ∴m·n=sin A+(cos A+1)×(-1)=0, ∴sin A-cos A=1,∴sin=. ∵0查看更多
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