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文档介绍
2019年高考数学精讲二轮教案第三讲平面向量
第三讲 平面向量 考点一 平面向量的概念及线性运算 1.在平面向量的化简或运算中,要根据平面向量基本定理选好基底,变形要有方向不能盲目转化. 2.在用三角形加法法则时要保证“首尾相接”,结果向量是第一个向量的起点指向最后一个向量的终点所在的向量;在用三角形减法法则时要保证“同起点”,结果向量的方向是指向被减向量. [对点训练] 1.(2018·全国卷Ⅰ)在△ABC中,AD为BC边上的中线,E为AD的中点,则=( ) A.- B.- C.+ D.+ [解析] ∵E是AD的中点,∴=-,∴=+=-+,又∵D为BC的中点,∴=(+),因此=-(+)+=-,故选A. [答案] A 2.(2018·河北三市联考)已知e1,e2是不共线向量,a=me1+2e2,b=ne1-e2,且mn≠0,若a∥b,则等于( ) A.- B. C.-2 D.2 [解析] ∵a∥b,∴a=λb,即me1+2e2=λ(ne1-e2),则故=-2,故选C. [答案] C 3.(2018·河南郑州质检)已知P为△ABC所在平面内一点,D为AB的中点,若2+=(λ+1)+,且 △PBA与△PBC的面积相等,则实数λ的值为________. [解析] ∵D为AB的中点,∴2=+, 又∵2+=(λ+1)+. ∴++=(λ+1)+ ∴=λ,又△PBA与△PBC的面积相等, ∴P为AC的中点,∴λ=-1. [答案] -1 4.(2018·盐城一模)在△ABC中,∠A=60°,∠A的平分线交BC于点D,若AB=4,且=+λ(λ∈R),则AD的长为________. [解析] 因为B,D,C三点共线,所以+λ=1,解得λ=,如图,过点D分别作AC,AB的平行线交AB,AC于点M,N,则=,=,经计算得AN=AM=3,AD=3. [答案] 3 [快速审题] (1)看到向量的线性运算,想到三角形和平行四边形法则. (2)看到向量平行,想到向量平行的条件. 平面向量线性运算的2种技巧 (1)对于平面向量的线性运算问题,要尽可能转化到三角形或平行四边形中,灵活运用三角形法则、平行四边形法则,紧密结合图形的几何性质进行运算. (2)在证明两向量平行时,若已知两向量的坐标形式,常利用坐标运算来判断;若两向量不是以坐标形式呈现的,常利用共线向量定理(当b≠0时,a∥b⇔存在唯一实数λ,使得a=λb)来判断. 考点二 平面向量的数量积 1.平面向量的数量积有两种运算形式 (1)数量积的定义:a·b=|a||b|cosθ(其中θ为向量a,b的夹角). (2)坐标运算:a=(x1,y1),b=(x2,y2)时,a·b=x1x2+y1y2. 2.投影 向量a在向量b方向上的投影为=|a|cosθ(θ为向量a,b的夹角). [对点训练] 1.已知|a|=1,b=(-1,1)且a⊥(a+b),则向量a与向量b的夹角为( ) A. B. C. D. [解析] 设向量a与向量b的夹角为θ,因为a⊥(a+b),所以a·(a+b)=0,即|a|2+a·b=1+|a||b|cosθ=1+cosθ=0,cosθ=-,θ=,故选D. [答案] D 2.(2018·陕西西安八校联考)已知点A(-1,1),B(1,2),C(-2,-1),D(3,4),则向量在方向上的投影是( ) A.-3 B.- C.3 D. [解析] 依题意得,=(-2,-1),=(5,5),·=(-2,- 1)·(5,5)=-15,||=,因此向量在方向上的投影是==-3,故选A. [答案] A 3.已知向量a=(-1,2),b=(3,-6),若向量c满足c与b的夹角为120°,c·(4a+b)=5,则|c|=( ) A.1 B. C.2 D.2 [解析] 依题意可得|a|=,|b|=3,a∥b.由c·(4a+b)=5,可得4a·c+b·c=5.由c与b的夹角为120°, 可得c与a的夹角为60°,则有b·c=|b||c|cos120°=|c|×3×=-|c|,a·c=|a||c|cos60°=|c|××=|c|,所以4×|c|-|c|=5,解得|c|=2,故选D. [答案] D 4.如图所示,在梯形ABCD中,AB∥CD,CD=2,∠BAD=,若·=2·,则·=________. [解析] 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. [答案] 12 [快速审题] (1)看到向量垂直,想到其数量积为零. (2)看到向量的模与夹角,想到向量数量积的有关性质和公式. 平面向量数量积的两种运算方法 (1)依据模和夹角计算,要注意确定这两个向量的夹角,如夹角不易求或者不可求,可通过选择易求夹角和模的基底进行转化. (2)利用坐标来计算,向量的平行和垂直都可以转化为坐标满足的等式,从而应用方程思想解决问题,化形为数,使向量问题数量化. 考点三 平面向量在几何中的应用 用向量法解决平面(解析)几何问题的两种方法 (1)基向量法:选取适当的基底(基底中的向量尽量已知模或夹角),将题中涉及的向量用基底表示,利用向量的运算法则、运算律或性质计算; (2)坐标法:建立平面直角坐标系,实现向量的坐标化,将几何问题中的长度、垂直、平行等问题转化为代数运算. 一般地,存在坐标系或易建坐标系的题目适合用坐标法. [解析] (1)解法一:∵⊥,||=||=1, ∴|+|==. 设(+)与的夹角为θ,则(-)·(-)=2-(+)·+·=1-cosθ,又∵θ∈[0,π],∴cosθ∈[-1,1],∴(-)·(-)=1-cosθ∈[1-,1+], ∴(-)·(-)的最大值为+1,故选A. 解法二:以O为原点,OA所在直线为x轴,OB所在直线为y轴建立平面直角坐标系(取的方向为x轴正方向,的方向为y轴正方向),则A(1,0),B(0,1).设C(cosθ,sinθ)(θ∈[0,2π)),∴-=(cosθ-1,sinθ),-=(cosθ,sinθ-1),∴(-)·(-)=cosθ(cosθ-1)+sinθ(sinθ-1)=cos2θ+sin2θ-(sinθ+cosθ)=1-sin,∵θ∈[0,2π),∴sin∈[-1,1],∴(-)·(-)的最大值为+1,故选A. (2)解法一:因为2=, 所以E为BC中点.设正方形的边长为2,则||=, ||=2,·=·(-)=||2-||2+·= ×22-22=-2, 所以cosθ===-. 解法二:因为2=, 所以E为BC中点. 设正方形的边长为2,建立如图所示的平面直角坐标系xAy,则点A(0,0),B(2,0),D(0,2),E(2,1), 所以=(2,1),=(-2,2),所以·=2×(-2)+1×2=-2, 故cosθ===-. [答案] (1)A (2)- 解决以平面图形为载体的向量数量积问题的策略 (1)选择平面图形中的模与夹角确定的向量作为一组基底,用该基底表示构成数量积的两个向量,结合向量数量积运算律求解. (2)若已知图形中有明显的适合建立直角坐标系的条件,可建立直角坐标系将向量数量积运算转化为代数运算来解决. [对点训练] 1.在△ABC中,点M是BC边的中点,AM=1,点P在AM上且满足=2,则·(+)等于( ) A. B. C.- D.- [解析] 由点M为BC边的中点,得+=2=. ∴·(+)=2. 又∵=2,∴||=||=. ∴2=||2=,故选A. [答案] A 2.(2017·全国卷Ⅱ)已知△ABC是边长为2的等边三角形,P为平面ABC内一点,则·(+)的最小值是( ) A.-2 B.- C.- D.-1 [解析] 解法一:设BC的中点为D,AD的中点为E,则有+=2, 则·(+)=2· =2(+)·(-)=2(2-2).而2=2=,当P与E重合时,2有最小值0,故此时·(+)取最小值, 最小值为-22=-2×=-. 解法二:以AB所在直线为x轴,AB的中点为原点建立平面直角坐标系,如图, 则A(-1,0),B(1,0),C(0,),设P(x,y),取BC的中点D,则D.·(+)=2·=2(-1-x,-y)·=2=2. 因此,当x=-,y=时,·(+)取得最小值,为2×=- ,故选B. [答案] B 1.(2018·全国卷Ⅱ)已知向量a,b满足|a|=1,a·b=-1,则a·(2a-b)=( ) A.4 B.3 C.2 D.0 [解析] 因为|a|=1,a·b=-1,所以a·(2a-b)=2|a|2-a·b=2×12-(-1)=3,故选B. [答案] B 2.(2017·全国卷Ⅲ)在矩形ABCD中,AB=1,AD=2,动点P在以点C为圆心且与BD相切的圆上.若=λ+μ,则λ+μ的最大值为( ) A.3 B.2 C. D.2 [解析] 分别以CB、CD所在的直线为x轴、y轴建立直角坐标系,则A(2,1),B(2,0),D(0,1). ∵点P在以C为圆心且与BD相切的圆上, ∴可设P. 则=(0,-1),=(-2,0), =. 又=λ+μ, ∴λ=-sinθ+1,μ=-cosθ+1, ∴λ+μ=2-sinθ-cosθ=2-sin(θ+φ), 其中tanφ=,∴(λ+μ)max=3,故选A. [答案] A 3.(2018·全国卷Ⅲ)已知向量a=(1,2),b=(2,-2),c=(1,λ).若c∥(2a+b),则λ=________. [解析] 由已知得2a+b=(4,2).又c=(1,λ),c∥(2a+b),所以4λ-2=0,解得λ=. [答案] 4.(2018·上海卷)在平面直角坐标系中,已知点A(-1,0)、B(2,0),E、F是y轴上的两个动点,且||=2,则·的最小值为________. [解析] 设E(0,m),F(0,n), 又A(-1,0),B(2,0), ∴=(1,m),=(-2,n). ∴·=-2+mn, 又知||=2,∴|m-n|=2. ①当m=n+2时,·=mn-2=(n+2)n-2=n2+2n-2=(n+1)2-3. ∴当n=-1,即E的坐标为(0,1),F的坐标为(0,-1)时,·取得最小值-3. ②当m=n-2时,·=mn-2=(n-2)n-2=n2-2n-2=(n-1)2-3. ∴当n=1,即E的坐标为(0,-1),F的坐标为(0,1)时,·取得最小值-3. 综上可知,·的最小值为-3. [答案] -3 5.(2017·天津卷)在△ABC中,∠A=60°,AB=3,AC=2.若=2,=λ-(λ∈R),且·=-4,则λ的值为________. [解析] 解法一:如图,由=2得=+, 所以·=·(λ-)=λ·-2+λ2-·, 又·=3×2×cos60°=3,2=9,2=4,所以·=λ-3+ λ-2=λ-5=-4,解得λ=. 解法二:以A为原点,AB所在的直线为x轴建立平面直角坐标系,如图,因为AB=3,AC=2,∠A=60°,所以B(3,0),C(1,),又=2,所以D, 所以=,而=λ-=λ(1,)-(3,0)=(λ-3,λ),因此·=(λ-3)+×λ =λ-5=-4,解得λ=. [答案] 1.平面向量是高考必考内容,每年每卷均有一个小题(选择题或填空题),一般出现在第3~7或第13~15题的位置上,难度较低.主要考查平面向量的模、数量积的运算、线性运算等,数量积是其考查的热点. 2.有时也会以平面向量为载体,与三角函数、解析几何等其他 知识相交汇综合命题,难度中等. 热点课题9 坐标法在平面向量中的运用 [感悟体验] 1.(2018·湖南长郡中学一模)若等边三角形ABC的边长为3,平面内一点M满足=+,则·的值为( ) A.2 B.- C. D.-2 [解析] 以CA的中点为原点,CA所在直线为x轴建立平面直角坐标系.如图所示,点A,点B,点C, ∴=,=(3,0). ∴=+=+(3,0)=, ∴=+=,∴=-=,=-=,∴·=-1×+×=2,故选A. [答案] A 2.(2018·河南开封质检)已知△ABC为等边三角形,AB= 2,设点P,Q满足=λ,=(1-λ),λ∈R.若·=-,则λ的值为________. [解析] 如图,以点A为坐标原点,AB所在的直线为x轴,过点A且垂直于AB的直线为y轴,建立平面直角坐标系.设A(0,0), B(2,0),C(1,),则=(2,0),=(1,),∴P(2λ,0),Q(1-λ,(1-λ)). ∵·=-,∴(-1-λ,(1-λ))·(2λ-1,-)=-,化简得4λ2-4λ+1=0, ∴λ=. [答案] 专题跟踪训练(十六) 一、选择题 1.(2018·昆明模拟)在△ABC中,点D,E分别在边BC,AC上,且=2,=3,若=a,=b,则=( ) A.a+b B.a-b C.-a-b D.-a+b [解析] =+ =+ =(-)- =--=-a-b,故选C. [答案] C 2.(2018·吉林白城模拟)已知向量a=(2,3),b=(-1,2),若ma+nb与a-2b共线,则=( ) A. B.2 C.- D.-2 [解析] 由向量a=(2,3),b=(-1,2),得ma+nb=(2m-n,3m+2n),a-2b=(4,-1).由ma+nb与a-2b共线,得=,所以=-,故选C. [答案] C 3.已知两个非零向量a与b的夹角为θ,则“a·b>0”是“θ为锐角”的( ) A.充分不必要条件 B.必要不充分条件 C.充要条件 D.既不充分也不必要条件 [解析] 由a·b>0,可得到θ∈,不能得到θ∈;而由θ∈,可以得到a·b>0,故选B. [答案] B 4.(2018·郑州一中高三测试)已知向量a,b 均为单位向量,若它们的夹角为60°,则|a+3b|等于( ) A. B. C. D.4 [解析] 依题意得a·b=,|a+3b|==,故选C. [答案] C 5.已知△ABC是边长为1的等边三角形,则(-2)·(3+4)=( ) A.- B.- C.-6- D.-6+ [解析] (-2)·(3+4)=3·-62+4·-8·=3||·||·cos120°-6||2+4||·||cos120°-8||·||·cos120°=3×1×1×-6×12+4×1×1×-8×1×1×=--6-2+4=-,故选B. [答案] B 6.(2018·河南中原名校联考)如图所示,矩形ABCD的对角线相交于点O,E为AO的中点,若=λ+μ(λ,μ为实数),则λ2+μ2=( ) A. B. C.1 D. [解析] =+=+=+(+)=-,所以λ=,μ=-,故λ2+μ2=,故选A. [答案] A 7.(2018·山西四校联考)如图,在直角梯形ABCD中,AB=2AD=2DC,E为BC边上一点,=3,F为AE的中点,则=( ) A.- B.- C.-+ D.-+ [解析] 解法一:如图,取AB的中点G,连接DG、CG,则易知四边形DCBG为平行四边形,所以==-=-,∴=+=+=+=+,于是=-=-=-=-+,故选C. 解法二:=+=+ =-+ =-+ =-+++(++) =-+,故选C. [答案] C 8.(2018·河南郑州二模)已知平面向量a,b,c满足|a|=|b|=|c|=1,若a·b=,则(a+b)·(2b-c)的最小值为( ) A.-2 B.3- C.-1 D.0 [解析] 由|a|=|b|=1,a·b=,可得〈a,b〉=,令=a,=b,以 的方向为x轴的正方向建立如图所示的平面直角坐标系,则a==(1,0),b==,设c==(cosθ,sinθ)(0≤θ<2π),则(a+b)·(2b-c)=2a·b-a·c+2b2-b·c=3-=3-sin,则(a+b)·(2b-c)的最小值为3-,故选B. [答案] B 9.(2018·安徽江南十校联考)已知△ABC中,AB=6,AC=3,N是边BC上的点,且=2,O为△ABC的外心,则·的值为( ) A.8 B.10 C.18 D.9 [解析] 由于=2,则=+,取AB的中点为E,连接OE,由于O为△ABC的外心,则⊥,∴·=·=2=×62=18,同理可得·=2=×32=,所以·=·=·+·=×18+×=6+3=9,故选D. [答案] D 10.(2018·山西太原模拟)已知△DEF的外接圆的圆心为O,半径R=4,如果++=0,且||=||,则向量在方向上的投影为( ) A.6 B.-6 C.2 D.-2 [解析] 由++=0得,=+. ∴DO经过EF的中点,∴DO⊥EF. 连接OF,∵||=||=||=4, ∴△DOF为等边三角形,∴∠ODF=60°.∴∠DFE=30°,且EF=4×sin60°×2=4. ∴向量在方向上的投影为||·cos〈,〉=4cos150°=-6,故选B. [答案] B 11.(2018·湖北黄冈二模)已知平面向量a,b,c满足|a|=|b|=1,a⊥(a-2b),(c-2a)·(c-b)=0,则|c|的最大值与最小值的和为( ) A.0 B. C. D. [解析] ∵a⊥(a-2b),∴a·(a-2b)=0,即a2=2a·b,又|a|=|b|=1,∴a·b=,a与b的夹角为60°. 设=a,=b,=c,以O为坐标原点,的方向为x轴正方向建立如图所示的平面直角坐标系, 则a=,b=(1,0). 设c=(x,y),则c-2a=(x-1,y-),c-b=(x-1,y). 又∵(c-2a)·(c-b)=0,∴(x-1)2+y(y-)=0. 即(x-1)2+2=, ∴点C的轨迹是以点M为圆心,为半径的圆. 又|c|=表示圆M上的点与原点O(0,0)之间的距离,所以|c|max=|OM|+,|c|min=|OM|-, ∴|c|max+|c|min=2|OM|=2× =,故选D. [答案] D 12.(2018·广东七校联考)在等腰直角△ABC中,∠ABC=90°,AB=BC=2,M,N为AC边上的两个动点(M,N不与A,C重合),且满足||=,则·的取值范围为( ) A. B. C. D. [解析] 不妨设点M靠近点A,点N靠近点C,以等腰直角三角形ABC的直角边所在直线为坐标轴建立平面直角坐标系,如图所示, 则B(0,0),A(0,2),C(2,0),线段AC的方程为x+y-2=0(0≤x≤2).设M(a,2-a),N(a+1,1-a)(由题意可知0查看更多
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