3.1.1空间向量的线性运算


B C
如图,M、N分别是四面体ABCD的棱AB、 例 2 1 CD的中点,求证: MN (AD BC) 2
证明: MN MA AD DN MN MB BC CN (1) ( 2)得2 MN AD BC. 因此
B 1 MN (AD BC) 2 N C
AB1 B1C1 C1C AC x 1.
A A1
D B
C
已知平行六面体ABCD-A1B1C1D1, 例 3 求满足下列各的x的值。
(2) 2 AD1 BD1 x AC1
(2) 2 AD1 BD1
AD1 AD1 BD1 AD1 (BC1 BD1 ) AD1 D1C1 AC1
A1
D1 B1
C1
D A B
C
D1 A1 B1
C1
a
D A C B D B C
A
平行六面体:平行四边形ABCD平移向量 a 到A1B1C1D1的轨迹所形成的几何体. 记做ABCD-A1B1C1D1
已知平行六面体ABCD-A1B1C1D1,化简下列向量 例 1 表达式,并标出化简结果的向量。(如图)
2 AC1
A1 D1 B1 C1
x 2.
A
D B
C
练习3 在立方体AC1中,点E是面AC’ 的中心,求下列各式中的x,y.
A E B C D
(1) AC x( AB BC CC )
' ' '
(2) AE AA x AB y AD
A
D
B
C
练习3 在立方体AC1中,点E是面AC’ 的中心,求下列各式中的x,y.
(k>0) (k<0)
空间向量的数乘
2.空间向量及其加减与数乘运算
平面向量
概念 定义 表示法 相等向量 加法:三角形法则或 加法 平行四边形法则 减法 数乘 减法:三角形法则 运算 数乘:ka,k为正数,负数,零 运 算 律
加法交换律 a b b a 加法结合律 (a b) c a (b c) 数乘分配律 k ( a b) k a+k b(1) ( 2)M
A
由已知,得MB MA, DN CN.
D
练习2
如图,M、N分别是四面体ABCD的棱AB、
CD的中点,求证: 4MN AC AD BC BD
A
M D B C N
例 3
已知平行六面体ABCD-A1B1C1D1,求满足 下列各式的x的值。
D1 A1 B1 C1
高中数学人教B版选修2-1
复习回顾: 1.平面向量的相关概念:
①向量的定义;
②向量的表示方法;
③零向量;
④相等向量;
⑤共线向量; ⑥向量的模; ⑦相反向量。
复习回顾: 1.平面向量的相关概念:
①向量的定义:具有大小和方向的量 ②向量的表示方法: ⅰ.几何表示法:有向线段 ⅱ.字母表示法:始点A终点B的向量 AB 或者表示为 。 ③零向量:始点与终点重合的向量 。 a ④向量的模:表示向量的有向线段的长度。 ⑤相等向量:模相等、方向相同的向量。 ⑥相反向量:模相等、方向相反的向量。 ⑦共线向量:基线平行或重合的向量,也叫平行向量。
3.平面向量基本定理用两 个不共线的向量作基底 ,
练习2 在空间四边形ABCD中,点M、G分别是BC、CD边的中点,化简
A
1 (1) AB ( BC BD) 2 1 (2) AG ( AB AC) 2
D G
B
M
C
练习2 在空间四边形ABCD中,点M、G分别是BC、CD边的中点,化简
已知平行六面体ABCD-A1B1C1D1,化简下列向量 例 1 表达式,并标出化简结果的向量。(如图)
(1) AB AD AA 1; ( 2) DD1 AB BC;
A1 1 (3) AB AD ( DD1 BC). 2 解: ( 2) DD1 AB BC
D1 B1 C1
(1) AB1 A1 D1 C1C x AC
(2) 2 AD1 BD1 x AC1 (3) AC AB1 AD1 x AC1
A
D B
C
例 3
已知平行六面体ABCD-A1B1C1D1,求满足 下列各式的x的值。
D1 B1 C1
(1) AB1 A1 D1 C1C x AC 解(1) AB1 A1 D1 C1C
A1 D1 B1 C1
x 1.
A
D B
C
例 3
已知平行六面体ABCD-A1B1C1D1,求满足 下列各式的x的值。
(3) AC AB1 AD1 x AC1
(3) AC AB1 AD1
( AD AB) ( AA1 AB) ( AA1 AD) 2( AD AB AA1 )
A E B C D
(1) AC x( AB BC CC )
' ' '
(2) AE AA x AB y AD
A
D
B
C
练习3 在立方体AC1中,点E是面AC’ 的中心,求下列各式中的x,y.
A E B C D
(2) AE AA x AB y AD
'
A
D
B
C
练习4 在长方体OADB CADB中,OA 3,OB 4, OC 2,OI OJ OK 1,点E、F分别为DB、
DD1 ( AB AD) DD1 DB BD1
A
D B
C
已知平行六面体ABCD-A1B1C1D1,化简下列向量 例 1 表达式,并标出化简结果的向量。(如图)
(1) AB AD AA 1; ( 2) DD1 AB BC;
A1 1 (3) AB AD ( DD1 BC). 2 1 解: (3) AB AD ( DD1 BC ) 2 1 D AC (CC1 CB ) 2 1 A AC CB1 2
D1 B1 C1
M
C B
AC CM AM
如图,在三棱柱ABC-A1B1C1中,M是BB的中点, 练习 1 化简下列各式,并在图中标出化简得到的向量。
(1) CB BA1; 1 ( 2) AC CB AA1; 2 (3) AA1 AC CB.
A1
C1
B1
M
解: (1) CB BA1 CA1 A 1 (2) AC CB AA1 AM 2 (3) AA1 AC CB BA1
思考:空间任意两个向量是否可能异面?
B
b
O
A
a
结论:
1.空间任意两个向量都是共面向量,所 以它们可用同一平面内的两条有向线 段表示。 2. 凡是涉及空间任意两个向量的问题, 平面向量中有关结论仍适用于它们。
C
a b
O
+
A
b
B
空间向量的加减法
a
ka
ka
OB OA AB CA OA OC
空间向量
具有大小和方向的量
加法:三角形法则或 平行四边形法则 减法:三角形法则
数乘:ka,k为正数,负数,零 加法交换律 a 成立吗? b ba 加法结合律 数乘分配律 k ( a b) k a+k b
( )a a a
( )a a a
( )a a a
( )a a a
作业
P82 练习B3 课下思考题: 1.在空间中,两个向量共 线应该满足什么条件? 2.联想平面向量基本定理 ,你能不能想想空间向 量共面应该有什么定理 存在? 那空间中应该用几个作 基底呢?什么样的才能 作 基底呢?
加法结合律: (a b) c a (b c)
O O
a
C
A
a b
A
+
c
C
b
B
c
b
B
c
推广:
(1)首尾相接的若干向量之和,等于由起始 向量的起点指向末尾向量的终点的向量;
A1 A2 A2 A3 A3 A4 An1 An A1 An
(2)首尾相接的若干向量若构成一个封闭图 形,则它们的和为零向量。
2、平面向量的加法、减法与数乘运算
b
向量加法的三角形法则
b
向量加法的平行四边形法则
a
a
a
b a
向量减法的三角形法则
ka ka
向量的数乘
(k>0) (k<0)
3、平面向量的加法、减法与数乘向量运算律
加法交换律:
ab ba
加法结合律: (a b) c
数乘分配律:k ( a
a (b c)
B
M
C
b) k a+k b
( )a a a
知识讲解: 1.空间向量的相关概念:
①向量的定义:具有大小和方向的量 ②向量的表示方法: ⅰ.几何表示法:有向线段 ⅱ.字母表示法:始点A终点B的向量 AB 或者表示为 。 a ③零向量:始点与终点重合的向量 。 ④向量的模:表示向量的有向线段的长度。 ⑤相等向量:模相等、方向相同的向量。 ⑥相反向量:模相等、方向相反的向量。 ⑦共线向量:基线平行或重合的向量,也叫平行向量。
A1 A2 A2 A3 A3 A4 An A1 0
已知平行六面体ABCD-A1B1C1D1,化简下列向量 例 1 表达式,并标出化简结果的向量。(如图)
(1) AB AD AA 1; ( 2) DD1 AB BC; (3) AB AD 1 ( DD1 BC). 2
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人教A版高中数学选修2-1课件高二:3-1-1空间向量及其线性运算

人教A版高中数学选修2-1课件高二:3-1-1空间向量及其线性运算

4.理解空间向量的正交分解及其坐标的表示,掌握空间 向量的坐标运算及数量积的坐标表示,会判断两个向量平行或 垂直;掌握两个向量的夹角公式和向量长度的坐标计算公式, 并会用这些公式解决有关问题.
5.理解平面的法向量,能用向量语言表述线线、线面、 面面的垂直、平行关系.
6.能用向量方法证明有关线、面位置关系,能够用向量 方法解决线线、线面、面面的夹角及其长度问题.
向量那样,从某点
O








→ OA1

a1

→ A1A2

a2,……An-1An=an,于是以所得折线 OA1A2……的起点 O 为
起点,终点 An 为终点的向量O→An,就是 a1,a2,……,an 的和,

O→An=O→A1+A→1A2+……An-1An=a1+a2+……+an. 用折线作向量的和时,有可能折线的终点恰恰重合到起点 上,这时的和向量就为零向量. 2.向量减法满足三角形法则:“同始连终、指向被减”. 即以同一点 O 作始点,作O→A=a,O→B=b,连结终点 A,B, 则A→B=b-a,B→A=a-b.
[答案] B
[分析] 给出的命题都是对向量的有关概念及加减法的理 解,解答本题应紧扣向量及其加减运算的有关概念进行.
[解析] |a|=|b|,说明 a 与 b 模相等,但方向不确定,由 a 的相反向量 b=-a,故|a|=|b|,从而 B 正确.只定义加法具有 结合律,减法不具有结合律,一般的四边形不具有A→B+A→D= A→C,只有平行四边形才能成立.故 A、C、D 均不正确.
[解析] B→C1=B→C+B→B1=A→A1+A→D=b+c, A→C1=A→C+C→C1=A→B+A→D+C→C1=a+b+c, B→D1=A→D1-A→B=A→D+A→A1-A→B=b+c-a, C→O=C→C1+C→1O=A→A1+12C→1A1 =A→A1+12(C→1D1+C→1B1) =A→A1+12(-A→B-A→D)=c-12a-12b.

3.1空间向量及其运算

3.1空间向量及其运算

3.1.1空间向量及其线性运算教学目标:1.了解空间向量的概念,掌握空间向量的线性运算及其性质;2.理解空间向量共线的充要条件 ;3.运用类比方法,经历向量及其运算由平面向空间推广的过程. 教学重点:空间向量的概念、空间向量的线性运算及其性质; 教学过程: 一.问题情境由于实际问题的需要,在必修4中,我们学习了平面向量,研究了平面向量的概念、运算及其性质,进而解决了平面上有关点,线的位置关系及度量问题. 但向量未必都在同一平面内,如下问题:已知物体受三个大小都为1000N 的力F 1 ,F 2,F 3, 且这三个力两两之间的夹角都为60°,则物体所受的合力为多少? 是否为F 1→+F 2→+F 3→?此问题中,三个向量不在同一平面内,问题不好直接用平面向量来解决,为此需要将向量由平面向空间推广! 二.数学理论1.平面向量与空间向量的有关概念(1)在平面上,我们把既有大小又有方向的量叫做平面向量.平面上的向量一般用有向线段表示,同向等长的有向线段表示同一或相等的向量. 长度为0的向量叫零向量,记作0,0的方向是任意的; 长度为1个单位长度的向量,叫单位向量;F 12方向相反但模相等的向量叫做相反向量;向量a 的相反向量记作-a .方向相同或相反的非零向量叫做平行向量(共线向量),规定0与任一向量平行; 记作:a ∥b ,0∥a .由向量的实际背景,平面向量的有关概念都可以移植到空间中 (2)空间向量的有关概念:在空间,我们把既有大小又有方向的量叫做空间向量.空间向量一般用有向线段表示.同向等长的有向线段表示同一或相等的向量. 在空间中,长度为0的向量叫零向量,记作0,0的方向是任意的; 长度为1个单位长度的向量,叫单位向量;方向相反但模相等的向量叫做相反向量;向量a 的相反向量记作-a .方向相同或相反的非零向量叫做平行向量(共线向量),规定0与任一向量平行; 记作:a ∥b ,0∥a .2.平面向量与空间向量的线性运算我们现在研究的是自由向量,大小相等方向相同的向量是相等向量,而与它们的起点无关. 所以任意两个空间向量都可以平移到同一平面内因此,空间的两个向量可用同一平面内的两条有向线段来表示.这样,空间两个向量的线性运算的意义与平面向量完全一样.已知空间向量a ,b ,在空间任取一点O ,作OA →=a ,AB →=b .由O ,A ,B 三点确定一个平面或共线可得,空间任意两个向量都可以用同一平面内的两个有向线段来表示.ab空间向量的加法、减法与数乘运算的意义如下(如图)OB →=OA →+AB →=a +b (三角形法则) OC →=OA →+OB →=a +b (平行四边形法则) BA →=OA →-OB →=a -b OP →=λa (λ∈R )平面向量的线性运算满足下列运算律 运算律:⑴加法交换律:a +b =b +a⑵加法结合律:(a +b )+c =a +(b +c ) ⑶数乘分配律:λ(a +b )=λa +λb (λ∈R ) 那么,空间向量的运算是否仍满足上述规律?aλaO PaAOb Ba -b ab ab OABa +b(1),(3)中只涉及两个向量,显然满足,但(2)中涉及三个向量,在空间中是否成立?这一规律关系到空间中三个向量和的定义问题? 结合律的验证:三个向量中有共线向量时规律显然成立. 平面向量共线的充要条件在空间也是成立的3.共线向量定理:共线向量定理:空间任意两个向量a ,b (a ≠0),a ∥b 的充要条件是存在实数λ,使b =λa . 三.数学运用例1. 如图,在三棱柱ABC -A 1B 1C 1中,M 是BB 1的中点, 化简下列各式,并在图中标出化简得到的向量: (1)CB →+BA 1→; (2)AC →+CB →+12AA 1→;(3)AA 1→-AC →-CB → 解:(1)CB →+BA 1→=CA 1→(2)因为M 是BB 1的中点, 所以BM →=12BB 1→,AC →+CB →+12AA 1→AOABCabca +ba +b +cb +cA /A /又AA 1→=BB 1→,所以AC →+CB →+12AA 1→=AB →+BM →=AM →.(3)AA 1→-AC →-CB →=CA 1→-CB →=BA 1→.例2.如图,在长方体OADB-CA ’D’B’中,OA =3,OB =4,OC =2,OI =OJ =OK =1,,点E ,F 分别是DB ,D ’B ’的中点,设OI →=i , OJ →=j , OK →=k , ,试用向量i , j , k 表示OE →和OF →解:∵BD →=OA →=3OI →=3i ,∴BE →=12BD →=32 i .又OB →=4OJ →=4j ,∴OE →=OB →+BE →=32i +4j .∵EF →= BB ’→=OC →=2k ,∴OF →=OE →+EF →=32i +4j +2k .例3.已知平行六面体ABCD -ABCD .求证:AC →+ AB ’→+ AD ’→=2 AC ’→. 证明:∵平行六面体的六个面均为平行四边形, ∴AC →=AB →+AD →, AB ’→=AB →+ AA ’→, AD ’→=AD →+ AA ’→,∴AC →+ AB ’→+ AD ’→=(AB →+AD →)+(AB →+ AA ’→) +(AD →+ AA ’→)=2(AB →+AD →+ AA ’→). 又∵ AA ’→= CC ’→,AD →=BC →,∴AB →+AD →+ AA ’→=AB →+BC →+ CC ’→=AC →+ CC ’→= AC ’→, ∴AC →+ AB ’→+ AD ’→=2 AC ’→. 【课堂练习】已知空间四边形ABCD ,连结AC ,BD ,设M ,G 分别是BC ,CD 的中点,化简下列各表达式,并标出化简结果向量: (1)AB →+BC →+CD →; (2)AB →+12(BD →+BC →);(3)AB →-12(AB →+AC →).BCDMGAABCDA ’B ’C ’D ’四、回顾总结空间向量的定义与运算法则五、布置作业3.1.2 共面向量定理教学目标:1.了解向量共面的含义,理解共面向量定理;2.能运用共面向量定理证明有关线面平行和点共面的简单问题. 教学重点、难点:空间向量共面定理的证明及其应用. 教学过程: 一.知识回顾复习空间向量的概念以及空间向量的线性运算和性质. 二.问题情境在同一平面中,向量之间有共线与不共线之分; 在空间中,我们当然要关心向量共面问题.为此首先要明确什么叫做向量共面? 能平移到同一平面的向量叫做共面向量 问题: 空间中两个向量是否共面? 空间中三个向量是否共面?在平面向量中,向量b 与向量a (a ≠0)共线的充要条件是存在实数λ,使得b =λa .那么,空间的任意一个向量p 与两个不共线向量a ,b 共面时,它们之间存在怎样的关系呢? 三.数学理论共面向量定理:如果两个向量a ,b 不共线,那么向量p 与向量a ,b 共面的充要条件是存在有序实数组(x ,y ),使p =x a +y b .证明:(必要性)向量a ,b 不共线,当p 与向量a ,b 共面时,它们可以平移到同一个平面内,根据平面向量的基本定理,存在惟一的有序实数组(x ,y ),使得p =x a +y b .(充分性)对于空间的三个向量p ,a ,b ,其中a ,b 不共线,如果存在有序实数组(x ,y ),使p =x a +y b ,那么在空间任意取一点M ,作MA →=a , MB →=b , MA '→=x a ,过点A ’作A'P →=y b ,(如图),则MP →=MA'→+A'P →= x a +y b = p ,,于是点P 在平面MAB 内,从而MP →,MA →,MB →共面,即向量p 与向量a ,b 共面.这就是说,向量p 可以由两个不共线的向量a ,b 线性表示.四.数学运用例1.如图,已知矩形ABCD 和矩形ADEF 所在平面互相垂直,点M ,N 分别在对角线BD ,AE 上,且BM =13BD ,AN =13AE .求证:MN ∥平面CDE .分析:要证明MN ∥平面CDE ,只要证明向量NM →可以用平面CDE 内的两个不共线的向量DE →和DC →线性表示.证明:如图,因为M 在BD 上,且BM =13BD ,所以MB →=13DB →=13DA →+13AB →.同理AN →=13AD →+13DE →,又CD →=BA →=-13AB →,所以MN →=MB →+BA →+AN →=(13DA →+13AB →)+BA →+(13AD →+13DE →)=23BA →+13DE →=23CD →+13DE →.又CD →与DE →不共线,根据共面向量定理,可知MN →,CD →,DE →共面. 由于MN 不在平面CDE 内,所以MN ∥平面CDE .例2.设空间任一点O 和不共线的三点A ,B ,C ,若点P 满足向量关系OP →=xOA →+yOB →+zOC →(其中x +y +z =1),试问:P , A ,B ,C 四点是否共面?分析:类比证明三点共线的方法,要判断P , A ,B ,C 是否共面,可考察三个共起点的向量AP →,AB →,AC →是否共面.解:由x +y +z =1,可得x =1-z -y .则OP →=(1-z -y )OA →+yOB →+zOC →=OA →+y (OB →-OA →)+z (OC →-OA →), 所以OP →-OA →=y (OB →-OA →)+z (OC →-OA →),即AP →=yAB →+zAC →.由A ,B ,C 三点不共线,可知AB →和AC →不共线, 所以AP →,AB →,AC →共面且具有公共起点A .从而P , A ,B ,C 四点共面.思考:如果将x +y +z =1整体代入,由(x +y +z ) OP →=xOA →+yOB →+zOC →出发,你能得到什么结论?例3.从□ABCD 所在平面外一点O 作向量OE →=kOA →,OF →=kOB →,OG →=kOC →,OH →=kOD →, (1)求证:四点E ,F ,G ,H 共面;(2)平面AC ∥平面EG . 解:(1)∵四边形ABCD 是平行四边形,∴AC →=AB →+AD →, ∵EG →=OG →-OE →=kOC →-kOA →=k (OC →-OA →)=kAC →=k (AB →+AD →) =k (OB →-OA →+OD →-OA →)=OF →-OE →+OH →-OE →=EF →+EH →, ∴EG →,EF →,EH →共面且共起点,∴E ,F ,G ,H 四点共面. (2)∵EF →=OF →-OE →=k (OB →-OA →)=kAB →,∴EF →∥AB →,∴EF →∥平面AC ,同理EG →∥平面AC ,又EF →∩EG →=E ,∴平面AC ∥平面EG . 练习:已知两个非零向量e 1, e 2不共线,如果AB →=e 1+ e 2, AC →=2 e 1+8 e 2, AD →=3 e 1-3 e 2. 求证:A ,B ,C ,D 四点共面. 五.回顾小结1.共面向量定理的证明; 2.共面向量定理的简单运用. 六.布置作业3.1.3空间向量基本定理教学目标:1.掌握空间向量基本定理及其推论;2.理解空间任一向量可用空间不共面的三个已知向量唯一线性表示,而且这种表示是唯一 的;3.在简单问题中,会选择适当的基底来表示任一空间向量. 教学重点,难点:空间向量基本定理及其推论. 教学过程: 一.知识回顾共线向量定理:空间任意两个向量a ,b (a ≠0),a ∥b 的充要条件是存在实数λ,使b =λa . 平面向量基本定理:如果e 1,e 2那么对于这一平面内的任一向量a ,有且只有一对实数x ,y ,使a = x e 1+ y e 2 . 二.问题情境平面向量基本定理表明,平面内任一向量可以用该平面的两个不共线的向量来线性表示.对于空间向量是否有相应的结论呢? 三.数学理论 空间向量基本定理:如果三个向量 e 1, e 2 , e 3不共面,那么对空间任一向量p ,存在一个惟一的有序实数组x ,y ,z ,使p =x e 1+y e 2+z e 3.证明:(存在性)设e 1, e 2 , e 3不共面过点O 作OA →=e 1, OB →=e 2, OC →=e 3, OP →=p ,, 过点P 作直线PP’平行于OC ,交平面OAB 于点P’, 在平面OAB 内,过点P’作直线P’A’∥OB , P’B ∥OA , 分别与直线OA ,OB 相交于点A ’,B ’,于是,存在三个实数x ,y ,z ,使OA'→=xOA →=x e 1,OB'→=yOB →=y e 2,OC'→=zOC →=z e 3,∴OP →=OA'→+OB'→+OC'→=xOA →+yOB →+zOC →=x e 1+y e 2+z e 3.1/ (惟一性)假设还存在x’,y’,z’使p=x’ e1+y’ e2+z’e3,那么x e1+y e2+z e3=x’ e1+y’ e2+z’e3∴(x-x’)e1+(y-y’)e2+(z-z’)e3=0不妨设x≠x’即x-x’≠0,∴e1=-y-y’x-x’e2-z-z’x-x’e3,∴e1, e2, e3共面此与已知矛盾,∴有序实数组(x,y,z)是惟一的.空间向量基本定理告诉我们,若三向量e1,e2,e3不共面,那么空间的任一向量都可由e1, e2, e3线性表示,我们把{ e1, e2, e3}叫做空间的一个基底,e1, e2, e3叫做基向量.空间任意三个不共面的向量都可以构成空间的一个基底如果空间一个基底的三个基向量两两互相垂直,那么这个基底叫做正交基底,特别地,当一个正交基底的三个基向量都是单位向量时,称这个基底为单位正交基底,通常用{i,j,k}表示.推论:设O,A,B,C是不共面的四点,则对空间任一点P,都存在惟一的三个有序实数x,y,z,使OP→=xOA→+yOB→+zOC→.四.数学运用例1如图,在正方体OADB-CA’D’B’中,,点E是AB与OD的交点,M是OD’与CE的交点,试分别用向量OA→,OB→,OC→表示OD'→和OM→.解:∵OD→=OA→+OB→,∴OD'→=OD→+DD'→=OA→+OB→+OC→.由△OME∽△D’MC,可得OM=12MD’=13OD’,∴OM→=13OD'→=13OA→+13OB→+13OC→.例2 .如图,已知空间四边形OABC,其对角线为OB,AC,M,N分别是对边OA,BC的中点,点G在线段MN上,且MG=2GN,用基底向量OA→,OB→,OC→表示向量OG→.解:OG→=OM→+MG→=OM→+23MN→A=12OA →+23(ON →-OM →) =12OA →+23[12(OB →+OC →)-12OA →] =12OA →+13(OB →+OC →)-13OA → =16OA →+13OB →+13OC →, ∴OG →=16OA →+13OB →+13OC →.五、回顾总结空间向量基本定理及其证明 六、布置作业§3.1.4 空间向量的坐标表示教学目标(1)能用坐标表示空间向量,掌握空间向量的坐标运算; (2)会根据向量的坐标判断两个空间向量平行. 教学重点,难点空间向量的坐标的确定及运算. 教学过程 一.知识回顾复习平面向量的坐标表示及运算律:(1)若p =x i +y j (i ,j 分别是x ,y 轴上同方向的两个单位向量),则p 的坐标为(x , y ); (2)若a =(a 1, a 2),b =(b 1, b 2),则加(减)法:a +b =(a 1+b 1, a 2+b 2);a -b =(a 1-b 1, a 2-b 2) 数乘:λa =(λa 1, λa 2)(λ∈R ) 数量积:a ·b =a 1b 1+a 2b 2特别地,a ∥b ⇔a 1=λb 1,a 2=λb 2(λ∈R );a ⊥b ⇔a 1b 1+a 2b 2=0(3)若A (x 1, y 1),B (x 2, y 2),则AB →=(x 2-x 1, y 2-y 1). 二.问题情境在平面“解析几何初步”一章中,我们已经学习过空间直角坐标系,并能用坐标表示空间任意一点的位置.如何用坐标表示空间向量?怎样进行空间向量的坐标运算? 三.数学理论1.空间向量的坐标表示如图,在空间直角坐标O -xyz 中,分别取与x 轴、y 轴、z 轴方向相同的单位向量i ,j ,k 作为基向量,对于空间任意一个向量a ,根据空间向量基本定理,存在唯一的有序实数组(x , y , z ),使a =x i +y j +z k .有序实数组(x , y , z )叫做向量a 在空间直角坐标O -xyz 中的坐标,记作a =(x , y , z ).2.在空间直角坐标O -xyz 中,对于空间任意一点A (x , y , z ),向量OA →是确定的,容易得到OA →=x i +y j +z k ,因此,向量OA →的坐标为OA →=(x , y , z ).这就是说,当空间向量a 的起点移至坐标原点时,其终点的坐标就是向量a 的坐标. 3.向量坐标运算法则(类似于平面向量的坐标运算) (1)设a =(a 1, a 2, a 3),b =(b 1, b 2, b 3),则a +b =(a 1+b 1, a 2+b 2, a 3+b 3),a -b =(a 1-b 1, a 2-b 2, a 3-b 3) λa =(λa 1, λa 2, λa 3)(λ∈R )(2)若A (x 1, y 1, z 1),B (x 2, y 2, z 2),则AB →=(x 2-x 1, y 2-y 1, z 2-z 1). 4.空间向量平行的坐标表示a ∥b (a ≠0)⇔a 1=λb 1,a 2=λb 2,a 3=λb 3(λ∈R ) 说明:即对应的坐标成比例(但没有平面向量平行的等积式)四.数学运用 1.例题:【例1】已知a =(1, -3, 8),b =(3, 10, -4),求a +b ,a -b ,3a . 解:a +b =(1, -3, 8)+(3, 10, -4)=(1+3, -3+10, 8-4)=(4, 7, 4),a -b =(1, -3, 8)-(3, 10, -4)=(1-3, -3-10, 8+4)=(-2, -13, 12), 3a =3×(1, -3, 8)=(3, -9, 24)【例2】已知空间四点A (-2, 3, 1),B (2, -5, 3),C (10, 0, 10)和D (8, 4, 9),求证:四边形ABCD 是梯形.证:依题意OA →=(-2, 3, 1),OB →=(2, -5, 3),所以AB →=OB →-OA →=(2, -5, 3)-(-2, 3, 1)=(4, -8, 2)同理DC →=(2, -4, 1),AD →=(10, 1, 8),BC →=(8, 5, 7) 由AB →=2DC →可知,AB →∥CD →,|AB →|≠|DC →|,又AD →与BC →不共线,所以四边形ABCD 是梯形. 说明:与平面向量一样,若A (x 1, y 1, z 1),B (x 2, y 2, z 2),则AB →=OB →-OA →=(x 2-x 1, y 2-y 1, z 2-z 1).这就是说,一个向量的坐标等于表示这个向量的有向线段的终点坐标减去它的起点坐标.【例3】已知a =(1, 6, -3),b =(1, -2, 9),c =(4, 0, 24),求证:a ,b ,c 共面. 解:因为a =(1, 6, -3),b =(1, -2, 9),所以a 与b 不共线.不妨设c =x a +y b ,则⎩⎪⎨⎪⎧x +y =46x -2y =0-3x +9y =24解得⎩⎨⎧x =1y =3,所以c =a +3b ,所以a ,b ,c 共面.【例4】在正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,M ,N ,P 分别是CC 1,B 1C 1,C 1D 1的中点,试建立空间直角坐标系,证明:平面MNP ∥平面A 1BD .解:以D 1为坐标原点,D 1A 1,D 1C 1,D 1D 所在直线为x ,y ,z 轴,建立空间直角坐标系.设正方体棱长为1,则A1(1, 0, 0),B (1, 1, 1),D (0, 0, 1),B 1(1, 1, 0),C 1(0, 1, 0),N (12, 1, 0),M (0, 1, 12),D 1(0, 0, 0),P (0,12, 0), 于是A 1B →=(0, 1, 1),A 1D →=(-1, 0, 1),NM →=(-12, 0, 12),PM→=(0, 12, 12),显然有NM →=12A 1D →,PM →=12A 1B →.所以,NM →∥A 1D →,PM →∥A 1B →,因此平面MNP ∥平面A 1BD .说明:同平面解析几何坐标法解题一样,关键是如何建立适当的坐标系.当然本题不用坐标法而用向量的方法也不难证明. 五.回顾小结:1.会正确的确定空间向量及点的坐标;2.向量的坐标判断两个空间向量平行的方法;六.课外作业:§3.1.5 空间向量的数量积第一课时教学目标1.在充分了解平面向量及空间向量的概念、向量的加、减以及数乘等运算基础上,进一步类比探究并获得空间向量数量积的概念、性质及运算律.2.掌握空间向量夹角和模的概念,学会用向量数量积求两直线所成的角,能判断两直线(向量)的位置关系(平行、垂直);3.了解空间向量数量积的几何意义. 教学重点,难点 空间向量数量积 教学过程一.问题情境 1.知识回顾(1)平面向量的数量积定义:已知两个非零向量a ,b ,有a ·b =|a ||b |cos θ,(0≤θ≤π),其中θ是向量a ,b 的夹角,并规定a ·b =0.(2)平面向量的夹角:将a →与b →平移至同起点处所成的0≤θ≤π 角.(同起点是关键) 2.问题:我们已经学过了平面向量夹角的定义和平面向量数量积的定义,那么类比平面向量知识,空间向量的夹角和数量积怎么定义? 二.数学理论由于任意两个空间向量都是共面向量,因此,两个空间向量的夹角以及它们的数量积就可以像平面向量那样来定义. 1.空间向量的夹角及其表示:如图,已知两非零向量a ,b ,在空间任取一点O ,作OA →=a ,OB →=b ,则∠AOB 叫做向量a 与向量b 的夹角,记作<a ,b >;范围:0≤<a ,b >≤π,在这种规定下,两个向量的夹角就被唯一确定了,并且有<a ,b >=<b ,a >. 若<a ,b >=0,那么向量a 与b 同向; 若<a ,b >=π,那么向量a 与b 反向;若<a ,b >=π2,则称a 与b 互相垂直,记作:a ⊥b .注意:正确使用两个向量夹角的符号<a ,b >.例如:<AB →,AC →>=∠BAC . 2.向量的模:设OA →=a ,则有向线段OA →的长度叫做向量a 的长度或模,记作:|a |. 3.向量的数量积:已知a ,b 是空间两个非零向量,则|a ||b |cos<a ,b >叫做向量a ,b 的数量积,记作a ·b ,即a ·b =|a ||b |cos<a ,b >.规定:0向量与任何向量的数量积为0.注意:①两个向量的数量积是数量,而不是向量,符号由cos θ的符号所决定. ②零向量与任意向量的数量积等于零. 4.由空间向量数量积定义可知:空间两个非零向量a ·b 的夹角<a ,b >可以由cos<a ,b >=a ·b|a ||b |求得.5.空间向量数量积的性质:(1)cos<a ,b >=a ·b|a ||b |;(2)a ⊥b ⇔a ·b =0(a ,b 是两个非零向量);(3)|a |2=a ·a =a 2.注意:①性质(2)是证明两向量垂直的依据; ②性质(3)是求向量的长度(模)的依据。

空间向量及其运算

空间向量及其运算

)
.
3
O
A
C
M
D
B
例2 在空间四边形ABCD中,已知 AB⊥CD,AC⊥BD,求证:AD⊥BC.
探究(二):共线向量的概念与定理
思考1:如果表示空间向量的有向线段所 在的直线互相平行或重合,则这些向量 叫做共线向量或平行向量,如果空间向 量a,b,c是一组平行向量,那么表示这 三个向量的有向线段所在的直线的位置 关系有哪几种可能?
思考2:对空间任意两个向量a,b,若 a=λb,则a与b的有什么位置关系?反 之成立吗?
2.对于空间线线垂直,线面垂直问题可 以转化为向量的数量积为零来处理,同 时,利用向量的数量积还可以计算夹角 和距离.
作业: P92练习:1,2,3.
空间向量及其运算 习题课
例1 在三棱锥O-ABC中,点M是△ABC
的重心,求证:OuuMur
=
1
uuur (OA
+
uuur OB
+
uuur OC
uuur uuur uuuur uuAuur uuur B
(4)A B + BB1 - D1A1 + D1D - BC .
小结作业
1.空间向量是平面向量的拓展,其相关 概念、表示方法、和差运算法则和运算 律等,与平面向量具有一致性.
2.空间向量与平面向量的区别在于表示 空间向量的有向线段不一定共面,而表 示平面向量的有向线段一定共面.
是60°,且|F1|=|F2|=|F3|.若分析这三个 力至少为多大时,才能提起这块钢板,以及
这块钢板在这些力的作用下如何运动,需要
有空间向量的知识才能解决. F3
F1
F2
探究(一):空间向量的有关概念 思考1:平面内既有大小又有方向的量与 空间中既有大小又有方向的量有本质差 别吗?如何定义空间向量?

(人教课标版)普通高中课程标准实验教科书《数学》目录(B版)

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(人教课标版)普通高中课程标准实验教科书《数学》目录(B版)(人教课标版)普通高中课程标准实验教科书《数学》目录(B版)必修一第一章集合1.1集合与集合的表示方法1.1.1集合的概念1.1.2集合的表示方法1.2集合之间的关系与运算1.2.1集合之间的关系1.2.2集合的运算本章小结阅读与欣赏聪明在于学习,天才由于积累第二章函数2.1函数2.1.1函数2.1.2函数的表示方法2.1.3函数的单调性2.1.4函数的奇偶性2.1.5用计算机作函数的图象(选学)2.2一次函数和二次函数2.2.1一次函数的性质与图象2.2.3待定系数法2.3函数的应用(Ⅰ)2.4函数与方程2.4.1函数的零点2.4.2求函数零点近似解的一种计算方法——二分法本章小结阅读与欣赏函数概念的形成与发展第三章基本初等函数(Ⅰ)3.1指数与指数函数3.1.1实数指数幂及其运算3.1.2指数函数3.2对数与对数函数3.2.1对数及其运算3.2.2对数函数3.2.3指数函数与对数函数的关系3.3幂函数3.4函数的应用(Ⅱ)本章小结阅读与欣赏对数的发明必修二第一章立体几何初步1.1空间几何体1.1.1构成空间几何体的基本元素1.1.2棱柱、棱锥和棱台的结构特征1.1.3圆柱、圆锥、圆台和球1.1.4投影与直观图1.1.5三视图1.1.6棱柱、棱锥、棱台和球的表面积1.1.7柱、锥、台和球的体积实习作业1.2点、线、面之间的位置关系1.2.1平面的基本性质与推论1.2.2空间中的平行关系1.2.3空间中的垂直关系本章小结阅读与欣赏散发着数学芳香的碑文第二章平面解析几何初步2.1平面直角坐标系中的基本公式2.1.1数轴上的基本公式2.1.2平面直角坐标系中的基本公式2.2直线的方程2.2.1直线方程的概念与直线的斜率2.2.2直线方程的几种形式2.2.3两条直线的位置关系2.2.4点到直线的距离2.3圆的方程2.3.1圆的标准方程2.3.2圆的一般方程2.3.3直线与圆的位置关系2.3.4圆与圆的位置关系2.4空间直角坐标系2.4.1空间直角坐标系2.4.2空间两点的距离公式本章小结阅读与欣赏笛卡儿必修三第一章算法初步1.1算法与程序框图1.1.1算法的概念1.1.2程序框图1.1.3算法的三种基本逻辑结构和框图表示1.2基本算法语句1.2.1赋值、输入和输出语句1.2.2条件语句1.2.3循环语句1.3中国古代数学中的算法案例本章小结阅读与欣赏我国古代数学家秦九韶附录1解三元一次方程组的算法、框图和程序附录2Scilab部分函数指令表第二章统计2.1随机抽样2.1.2系统抽样2.1.4数据的收集2.2用样本估计总体2.2.1用样本的频率分布估计总体的分布2.2.2用样本的数字特征估计总体的数字特征2.3变量的相关性2.3.1变量间的相关关系2.3.2两个变量的线性相关本章小结阅读与欣赏蚂蚁和大象谁的力气更大附录随机数表第三章概率3.1事件与概率3.1.1随机现象3.1.2事件与基本事件空间3.1.3频率与概率3.1.4概率的加法公式3.2古典概型3.2.1古典概型3.2.2概率的一般加法公式(选学)3.3随机数的含义与应用3.3.1几何概型3.3.2随机数的含义与应用3.4概率的应用本章小结阅读与欣赏概率论的起源必修四第一章基本初等函数(Ⅱ)1.1任意角的概念与弧度制1.1.1角的概念的推广1.1.2弧度制和弧度制与角度制的换算1.2任意角的三角函数1.2.1三角函数的定义1.2.2单位圆与三角函数线1.2.3同角三角函数的基本关系式1.2.4诱导公式1.3三角函数的图象与性质1.3.1正弦函数的图象与性质1.3.2余弦函数、正切函数的图象与性质1.3.3已知三角函数值求角教学建模活动本章小结阅读与欣赏三角学的发展第二章平面向量2.1向量的线性运算2.1.1向量的概念2.1.2向量的加法2.1.3向量的减法2.1.4数乘向量2.1.5向量共线的条件与轴上向量坐标运算2.2向量的分解与向量的坐标运算2.2.1平面向量基本定理2.2.2向量的正交分解与向量的直角坐标运算2.2.3用平面向量坐标表示向量共线条件2.3平面向量的数量积2.3.1向量数量积的物理背景与定义2.3.2向量数量积的运算律2.3.3向量数量积的坐标运算与度量公式2.4向量的应用2.4.1向量在几何中的应用2.4.2向量在物理中的应用本章小结阅读与欣赏向量概念的推广与应用第三章三角恒等变换3.1和角公式3.1.1两角和与差的余弦3.1.2两角和与差的正弦3.1.3两角和与差的正切3.2倍角公式和半角公式3.2.1倍角公式3.2.2半角的正弦、余弦和正切3.3三角函数的积化和差与和差化积本章小结阅读与欣赏和角公式与旋转对称必修五第一章解三角形1.1正弦定理和余弦定理1.1.1正弦定理1.1.2余弦定理1.2应用举例本章小结阅读与欣赏亚历山大时期的三角测量第二章数列2.1数列2.1.1数列2.1.2数列的递推公式(选学)2.2等差数列2.2.1等差数列2.2.2等差数列的前n项和2.3等比数列2.3.1等比数列2.3.2等比数列的前n项和本章小结阅读与欣赏级数趣题无穷与悖论第三章不等式3.1不等关系与不等式3.1.1不等关系与不等式3.1.2不等式的性质3.2均值不等式3.3一元二次不等式及其解法3.4不等式的实际应用3.5二元一次不等式(组)与简单的线性规划问题3.5.1二元一次不等式(组)所表示的平面区域3.5.2简单线性规划本章小结选修1-1第一章常用逻辑用语1.1命题与量词1.1.1命题1.1.2量词1.2基本逻辑联结词1.2.1“且”与“或”1.2.2“非”(否定)1.3充分条件、必要条件与命题的四种形式1.3.1推出与充分条件、必要条件1.3.2命题的四种形式本章小结阅读与欣赏什么是数理逻辑第二章圆锥曲线与方程2.1椭圆2.1.1椭圆及其标准方程2.1.2椭圆的几何性质2.2双曲线2.2.1双曲线及其标准方程2.2.2双曲线的几何性质2.3抛物线2.3.1抛物线级其标准方程2.3.2抛物线的几何性质本章小结阅读与欣赏圆锥面与圆锥曲线第三章导数及其应用3.1导数3.1.1函数的平均变化率3.1.2瞬时速度与导数3.1.3导数的几何意义3.2导数的运算3.2.1常数与幂函数的导数3.2.2导数公式表3.2.3导数的四则运算法则3.3导数的应用3.3.1利用导数判断函数的单调性3.3.2利用导数研究函数的极值3.3.3导数的实际应用本章小结阅读与欣赏微积分与极限思想选修1-2第一章统计案例1.1独立性检验1.2回归分析本章小结“回归”一词的由来附表相关性检验的临界值表第二章推理与证明2.1合情推理与演绎推理2.1.1合情推理2.1.2演绎推理2.2直接证明与间接证明2.2.1综合法与分析法2.2.2反证法本章小结阅读与欣赏《原本》与公理化思想数学证明的机械化——机器证明第三章数系的扩充与复数的引入3.1数系的扩充与复数的引入3.1.1实数系3.1.2复数的引入3.2复数的运算3.2.1复数的加法和减法3.2.2复数的乘法和除法本章小结复平面与高斯第四章框图4.1流程图4.2结构图本章小结阅读与欣赏冯·诺伊曼选修2-1第一章常用逻辑用语1.1命题与量词1.1.1命题1.1.2量词1.2基本逻辑联结词1.2.1“且”与“或”1.2.2“非”(否定)1.3充分条件、必要条件与命题的四种形式1.3.1推出与充分条件、必要条件本章小结阅读与欣赏什么是数理逻辑第二章圆锥曲线与方程2.1曲线与方程2.1.1曲线与方程的概念2.1.2由曲线求它的方程、由方程研究曲线的性质2.2椭圆2.2.1椭圆的标准方程2.2.2椭圆的几何性质2.3双曲线2.3.1双曲线的标准方程2.3.2双曲线的几何性质2.4抛物线2.4.1抛物线的标准方程2.4.2抛物线的几何性质2.5直线与圆锥曲线本章小结阅读与欣赏圆锥面与圆锥曲线第三章空间向量与立体几何3.1空间向量及其运算3.1.1空间向量的线性运算3.1.2空间向量的基本定理3.1.3两个向量的数量积3.1.4空间向量的直角坐标运算3.2空间向量在立体几何中的应用3.2.1直线的方向向量与直线的向量方程3.2.2平面的法向量与平面的向量表示3.2.3直线与平面的夹角3.2.4二面角及其度量3.2.5距离(选学)本章小结阅读与欣赏向量的叉积及其性质选修2-2第一章导数及其应用1.1导数1.1.1函数的平均变化率1.1.2瞬时速度与导数1.1.3导数的几何意义1.2导数的运算1.2.1常数函数与冥函数的导数1.2.2导数公式表及数学软件的应用1.2.3导数的四则运算法则1.3导数的应用1.3.1利用导数判断函数的单调性1.3.2利用导数研究函数的极值1.3.3导数的实际应用1.4定积分与微积分基本定理1.4.1曲边梯形面积与定积分1.4.2微积分基本定理本章小结阅读与欣赏微积分与极限思想第二章推理与证明2.1合情推理与演绎推理2.1.1合情推理2.1.2演绎推理2.2直接证明与间接证明2.2.1综合法与分析法2.2.2反证法2.3数学归纳法2.3.1数学归纳法2.3.2数学归纳法应用举例本意小结阅读与欣赏《原本》与公理化思想第三章数系的扩充与复数3.1数系的扩充与复数的概念3.1.1实数系3.1.2复数的概念3.1.3复数的几何意义3.2复数的运算3.2.1复数的加法与减法3.2.2复数的乘法3.2.3复数的除法本章小节阅读与欣赏复平面与高斯选修2-3第一章计数原理1.1基本计数原理1.2排列与组合1.2.1排列1.2.2组合1.3二项式定理1.3二项式定理1.3.2杨辉三角本章小结第二章概率2.1离散型随机变量及其分布列2.1.1离散型随机变量2.1.2离散型随机变量的分布列2.1.3超几何分布2.2条件概率与事件的独立性2.2.1条件概率2.2.2事件的独立性2.2.3独立重复试验与二项分布2.3随机变量的数字特征2.3.1离散型随机变量的数学期望2.3.2离散型随机变量的方差2.4正态分布本章小结阅读与欣赏关于“玛丽莲问题”的争论第三章统计案例3.1独立性检验3.2回归分析本章小结阅读与欣赏“回归”一词的由来附表选修3-1第一讲早期的算术与几何一古埃及的数学二两河流域的数学三丰富多彩的记数制度第二讲古希腊数学一希腊数学的先行者二毕达哥拉斯学派三欧几里得与《原本》四数学之神──阿基米德第三讲中国古代数学瑰宝一《周髀算经》与赵爽弦图二《九章算术》三大衍求一术四中国古代数学家第四讲平面解析几何的产生一坐标思想的早期萌芽二笛卡儿坐标系三费马的解析几何思想四解析几何的进一步发展第五讲微积分的诞生一微积分产生的历史背景二科学巨人牛顿的工作三莱布尼茨的“微积分”第六讲近代数学两巨星一分析的化身──欧拉二数学王子──高斯第七讲千古谜题一三次、四次方程求根公式的发现二高次方程可解性问题的解决三伽罗瓦与群论四古希腊三大几何问题的解决第八讲对无穷的深入思考一古代的无穷观念二无穷集合论的创立三集合论的进一步发展与完善第九讲中国现代数学的开拓与发展一中国现代数学发展概观二人民的数学家──华罗庚三当代几何大师──陈省身选修3-2暂缺选修3-3第一讲从欧氏几何看球面一平面与球面的位置关系二直线与球面的位置关系和球幂定理三球面的对称性第二讲球面上的距离和角一球面上的距离二球面上的角第三讲球面上的基本图形一极与赤道二球面二角形三球面三角形1.球面三角形2.三面角3.对顶三角形4.球极三角形第四讲球面三角形一球面三角形三边之间的关系二、球面“等腰”三角形三球面三角形的周长四球面三角形的内角和第五讲球面三角形的全等1.“边边边”(s.s.s)判定定理2.“边角边”(s.a.s.)判定定理3.“角边角”(a.s.a.)判定定理4.“角角角”(a.a.a.)判定定理第六讲球面多边形与欧拉公式一球面多边形及其内角和公式二简单多面体的欧拉公式三用球面多边形的内角和公式证明欧拉公式第七讲球面三角形的边角关系一球面上的正弦定理和余弦定理二用向量方法证明球面上的余弦定理1.向量的向量积2.球面上余弦定理的向量证明三从球面上的正弦定理看球面与平面四球面上余弦定理的应用──求地球上两城市间的距离第八讲欧氏几何与非欧几何一平面几何与球面几何的比较二欧氏平行公理与非欧几何模型──庞加莱模型三欧氏几何与非欧几何的意义阅读与思考非欧几何简史选修3-4第一讲平面图形的对称群一平面刚体运动1.平面刚体运动的定义2.平面刚体运动的性质二对称变换1.对称变换的定义2.正多边形的对称变换3.对称变换的合成4.对称变换的性质5.对称变换的逆变换三平面图形的对称群第二讲代数学中的对称与抽象群的概念一n元对称群Sn二多项式的对称变换三抽象群的概念1.群的一般概念2.直积第三讲对称与群的故事一带饰和面饰二化学分子的对称群三晶体的分类四伽罗瓦理论选修4-1第一讲相似三角形的判定及有关性质一平行线等分线段定理二平行线分线段成比例定理三相似三角形的判定及性质1.相似三角形的判定2.相似三角形的性质四直角三角形的射影定理第二讲直线与圆的位置关系一圆周角定理二圆内接四边形的性质与判定定理三圆的切线的性质及判定定理四弦切角的性质五与圆有关的比例线段第三讲圆锥曲线性质的探讨一平行摄影二平面与圆柱面的截线三平面与圆锥面的截线选修4-2引言第一讲线性变换与二阶矩阵一线性变换与二阶矩阵(一)几类特殊线性变换及其二阶矩阵1.旋转变换2.反射变换3.伸缩变换4.投影变换5.切变变换(二)变换、矩阵的相等二二阶矩阵与平面向量的乘法(二)一些重要线性变换对单位正方形区域的作用第二讲变换的复合与二阶矩阵的乘法一复合变换与二阶矩阵的乘法二矩阵乘法的性质第三讲逆变换与逆矩阵一逆变换与逆矩阵1.逆变换与逆矩阵2.逆矩阵的性质二二阶行列式与逆矩阵三逆矩阵与二元一次方程组1.二元一次方程组的矩阵形式2.逆矩阵与二元一次方程组第四讲变换的不变量与矩阵的特征向量一变换的不变量——矩阵的特征向量1.特征值与特征向量2.特征值与特征向量的计算二特征向量的应用1.Aa的简单表示2.特征向量在实际问题中的应用选修4-5第一章不等式的基本性质和证明的基本方法1.1 不等式的基本性质和一元二次不等式的解法1.2基本不等式1.3绝对值不等式的解法1.4绝对值的三角不等式1.5不等式证明的基本方法本章小结第二章柯西不等式与排序不等式及其应用2.1 柯西不等式2.2排序不等式2.3平均值不等式(选学)2.4最大值与最小值问题,优化的数学模型本章小结阅读与欣赏第三章数学归纳法与贝努利不等式3.1数学归纳法原理3.2用数学归纳法证明不等式,贝努利不等式本章小结阅读与欣赏附录部分中英文词汇对照表后记选修4-6引言第一讲整数的整除一整除1.整除的概念和性质2.带余除法3.素数及其判别法二最大公因数与最小公倍数1.最大公因数2.最小公倍数三算术基本定理第二讲同余与同余方程一同余1.同余的概念2.同余的性质二剩余类及其运算三费马小定理和欧拉定理四一次同余方程五拉格朗日插值法和孙子定理六弃九验算法第三讲一次不定方程一二元一次不定方程二二元一次不定方程的特解三多元一次不定方程第四讲数伦在密码中的应用一信息的加密与去密二大数分解和公开密钥学习总结报告附录一剩余系和欧拉函数附录二多项式的整除性选修4-7引言第一讲优选法一什么叫优选法二单峰函数三黄金分割法——0.618法1.黄金分割常数2.黄金分割法——0.618法阅读与思考黄金分割研究简史四分数法1.分数法阅读与思考斐波那契数列和黄金分割2.分数法的最优性五其他几种常用的优越法1.对分法2.盲人爬山法3.分批试验法4.多峰的情形六多因素方法1.纵横对折法和从好点出发法2.平行线法3.双因素盲人爬山法第二讲试验设计初步一正交试验设计法1.正交表2.正交试验设计3.试验结果的分析4.正交表的特性二正交试验的应用选修4-9引言第一讲风险与决策的基本概念一风险与决策的关系二风险与决策的基本概念1.风险(平均损失)2.平均收益3.损益矩阵4.风险型决策探究与发现风险相差不大时该如何决策第二讲决策树方法第三讲风险型决策的敏感性分析第四讲马尔可夫型决策简介一马尔可夫链简介1.马尔可夫性与马尔可夫链2.转移概率与转移概率矩阵二马尔可夫型决策简介三长期准则下的马尔可夫型决策理论1.马尔可夫链的平稳分布2.平稳分布与马尔可夫型决策的长期准则3.平稳准则的应用案例说明:A版适用于文件生使用,B版适用于理科生使用,B 版比A版略难。

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数学人教B版教材目录(必修选修)人教B版-----------------------------------必修1-----------------------------------第一章集合1.1集合与集合的表示方法1.1.1集合的概念1.1.2集合的表示方法1.2集合之间的关系与运算1.2.1集合之间的关系1.2.2集合的运算第二章函数2.1函数2.1.1函数2.1.2函数的表示方法2.1.3函数的单调性2.1.4函数的奇偶性2.1.5用计算机作函数的图形(选学)2.2一次函数和二次函数2.2.1一次函数的性质与图象2.2.2二次函数的性质与图象2.2.3待定系数法2.3函数的应用(Ⅰ)2.4函数与方程2.4.1函数的零点求函数零点2.4.2近似解的一种方法----二分法第三章基本初等函数(Ⅰ)3.1指数与指数函数3.1.1实数指数幂及其运算3.1.2指数函数3.2对数与对数函数3.2.1对数及其运算3.2.2对数函数3.2.3指数函数与对数函数的关系3.3幂函数3.4函数的应用(Ⅱ)-----------------------------------必修2-----------------------------------第一章立体几何初步1.1空间几何体1.1.1构成空间几何体的基本元素1.1.2棱柱、棱锥、棱台的结构特征1.1.3圆柱、圆锥、圆台和球1.2点、线、面之间的位置关系1.2.1平面的基本性质与推论1.2.2空间中的平行关系1.2.3空间中的垂直关系第二章平面解析几何初步2.1平面真角坐标系中的基本公式2.1.1数轴上的基本公式2.1.2平面直角坐标系中的基本公式2.2直线方程2.2.1直线方程的概念与直线的斜率2.2.2直线方程的几种形式2.2.3两条直线的位置关系2.2.4点到直线的距离2.3圆的方程2.3.1圆的标准方程2.3.2圆的一般方程2.3.3直线与圆的位置关系2.3.4圆与圆的位置关系2.4空间直角坐标系2.4.1空间直角坐标系2.4.2空间两点的距离公式-----------------------------------必修3-----------------------------------第一章算法初步1.1.3算法的三种基本逻辑结构和框图表示1.2基本算法语句1.2.1赋值、输入、输出语句1.2.2条件语句1.2.3循环语句1.3中国古代数学中的算法案例第二章统计2.1随机抽样2.1.1简单随机抽样2.1.2系统抽样2.1.3分层抽样2.1.4数据的收集2.2用样本估计总体2.2.1用样本的频率估计总体的分布2.2.2用样本的数字特征估计总体的数字特征2.3变量的相关性2.3.1变量间的相关关系2.3.2两个变量的线性相关第三章概率3.1随机现象3.1.1随机事件3.1.2时间与基本事件空间3.1.3频率与概率3.1.4概率的加法公式3.2古典概型3.2.1古典概型3.2.2概率的一般加法公式(选学)3.3随机数的含义与应用3.3.1几何概型3.3.2随机数的含义与应用3.4概率的应用-----------------------------------必修4-----------------------------------第一章基本初等函(Ⅱ)1.1任意角的概念与弧度制1.1.1角的概念推广1.1.2弧度制和弧度制与角度制的换算1.2任意角的三角函数1.2.1三角函数的定义1.2.2单位圆与三角函数线1.2.3同角三角函数的基本关系1.2.4诱导公式1.3三角函数的图像与性质1.3.1正弦函数的图象与性质1.3.2余弦函数、正切函数的图象与性质1.3.3已知三角函数值求角第二章平面向量2.1向量的线性运算2.1.1向量的概念2.1.2向量的加法2.1.3向量的减法2.1.4数乘向量2.1.5向量共线的条件与向量坐标运算2.2向量的分解与向量的坐标运算2.2.1平面向量基本定理2.2.2向量的正交分解与向量的直角坐标运算2.2.3用平面向量坐标表示向量共线的条件2.3平面向量的数量积2.3.1向量数量积的物理背景与定义2.3.2向量数量积的运算律2.3.3向量数量积的坐标运算与度量公式2.4向量的应用2.4.1向量在集合中的应用2.4.2向量在物理中的应用第三章三角恒等变换3.1和角公式3.1.1两角和与差的余弦3.1.2两角和与差的正弦3.1.3两角和与差的正切3.2倍角公式和半角公式3.2.1倍角公式3.2.2半角的正弦、余弦和正切3.3三角函数的积化和差与和差化积-----------------------------------必修5-----------------------------------第一章解直角三角形1.1正弦定理和余弦定理1.1.1正弦定理1.1.2余弦定理1.2应用举例第二章数列2.1数列2.1.1数列2.1.2数列的递推公式(选学)2.2等差数列2.2.1等差数列2.2.2等差数列的前n项和2.3等比数列2.3.1等比数列2.3.2等比数列的前n项和第三章不等式3.1不等关系与不等式3.1.1不等关系与不等式3.1.2不等式的性质3.2均值不等式3.3一元二次不等式及其解法3.4不等式的实际应用3.5二元一次不等式(组)与简单线性规划问题3.5.1二元一次不等式(组)所表示的平面区域3.5.2简单线性规划-----------------------------------选修1-1-----------------------------------第一章常用逻辑用语1.1命题与量词1.2基本逻辑联结词1.3充分条件、必要条件与命题的.第二章圆锥曲线与方程2.1椭圆2.1.1椭圆及其标准方程2.1.2椭圆的几何性质2.2双曲线2.2.1双曲线及其标准方程2.2.2双曲线的几何性质2.3抛物线2.3.1抛物线及其标准方程2.3.2抛物线的几何性质第三章导数及其应用3.1导数3.1.1函数的平均变化率3.1.2瞬时速度与导数3.1.3导数的几何含义3.2导数的运算3.2.1常数与幂函数的导数3.2.2导数公式表3.2.3导数的四则运算法则3.3导数的应用3.3.1利用导数判断函数的单调性3.3.2利用导数研究函数的极值3.3.3导数的实际应用-----------------------------------选修1-2-----------------------------------第一章统计案例1.1独立性检验1.2回归分析第二章推理与证明2.1合情推理与演绎推理2.1.1合情推理2.1.2演绎推理2.2直接证明与间接证明2.2.1综合法与分析法2.2.2反证法第三章数系的扩充与复数的引入3.1数系的扩充与复数的引入3.1.1实数系3.1.2复数的引入3.2复数的运算3.2.1复数的加法与减法3.2.2复数的乘法与除法第四章框图,4.1流程图4.2结构图-----------------------------------选修2-1-----------------------------------第一章常用逻辑用语1.1命题与量词1.2基本逻辑联结词1.3充分条件、必要条件与命题的.第二章锥曲线与方程2.1曲线与方程2.1.1曲线与方程的概念2.1.2由曲线求它的方程,由方程研究曲线的性质2.2椭圆2.2.1椭圆的标准方程2.2.2椭圆的几何性质2.3双曲线2.3.1双曲线的标准方程2.3.2双曲线的几何性质2.4抛物线2.4.1抛物线的标准方程2.4.2抛物线的几何性质2.5直线与圆锥曲线第三章空间向量与立体几何3.1空间向量及其运算3.1.1空间向量的线性运算3.1.2空间向量的基本定理3.1.3两个向量的数量积3.1.4空间向量的直角坐标运算3.2空间向量在立体几何中的应用3.2.1直线的方向向量与直线的向量方程3.2.2平面的法向量与平面的向量表示3.2.3直线与平面的夹角3.2.4二面角及其度量3.2.5距离-----------------------------------选修2-2-----------------------------------第一章导数及其应用1.1导数1.1.1函数的平均变化率1.1.2瞬时速度与导数1.1.3导数的几何意义1.2导数的运算1.2.1常用函数与幂函数的导数1.2.2导数公式表及数学软件的应用1.2.3导数的四则运算法则1.3导数的应用1.3.1利用导数判断函数的单调性1.3.2利用导数研究函数的极值1.3.3导数的实际应用1.4定积分与微积分基本定理1.4.1曲边梯形面积与定积分1.4.2微积分基本定理第二章推理与证明2.1合情推理与演绎推理2.1.1合情推理2.1.2演绎推理2.2直接证明与间接证明2.2.1综合法与分析法2.2.2反证法2.3数学归纳法第三章数系的扩充与复数3.1数系的扩充与复数的概念3.1.1实数系3.1.2复数的概念3.1.3复数的几何意义3.2复数的运算3.2.1复数的加法与减法3.2.2复数的乘法3.2.3复数的除法-----------------------------------选修2-3-----------------------------------第一章计数原理1.1基本计数原理1.2排列与组合1.2.1排列1.2.2组合1.3二项式定理1.3.1二项式定理1.3.2杨辉三角第二章概率2.1离散型随机变量及其分布列2.1.1离散型随机变量2.1.2离散型随机变量的分布列2.1.3超几何分布2.2条件概率与事件的独立性2.2.1条件概率2.2.2事件的独立性2.2.3独立重复试验与二项分布2.3随机变量的数学特征2.3.1离散型随机变量的数学期望2.3.2离散型随机变量的方差2.4正态分布第三章统计案例3.1独立性检验3.2回归分析-----------------------------------选修4-1-----------------------------------第一章相似三角形定理与圆幂定理1.1相似三角形1.1.1相似三角形判定定理1.1.2相似三角形的性质1.1.3平行切割定理1.1.4锐角三角函数与射影定理1.2圆周角与弦切角1.2.1圆的切线1.2.2圆周角定理1.2.3弦切角定理1.3圆幂定理与圆内接四边形1.3.1圆幂定理1.3.2圆内接四边形的性质与判定第二章圆锥、圆锥与圆锥曲线2.1平行投影与圆柱面的平面截线2.1.1平行投影的性质2.1.2圆柱面的平面截线2.2用内切球探索圆锥曲线的性质2.2.1球的切线与切平面2.2.2圆柱面的内切球与圆柱面的平面截线2.2.3圆锥面及其内切球2.2.4圆锥曲线的统一定义-----------------------------------选修4-2-----------------------------------第一章二阶矩阵与平面图形的变换1.1二阶矩阵1.2二阶矩阵与平面向量的乘法1.2.1二阶矩阵与平面向量的乘法1.2.2矩阵变换1.2.3几类特殊的矩阵变换1.3二阶方阵的乘法1.3.1二阶方阵的乘法1.3.2矩阵乘法的运算律第二章逆矩阵及其应用2.1逆矩阵2.1.1逆矩阵的定义2.1.2逆矩阵的性质2.1.3用二阶行列式求逆矩阵2.2二元一次方程组的矩阵解法2.2.1二元一次方程组解的含义2.2.2二元一次方程组的矩阵解法2.2.3解的存在性与唯一性第三章变换的不变量3.1平面变换的不变量3.1.1特征值与特征向量3.1.2特征值与特征向量的求法3.1.3特征值的不变性n3.2A?的简单表示-----------------------------------选修4-4-----------------------------------第一章坐标系1.1直角坐标系,平面上的伸缩变换1.1.1直角坐标系1.1.2平面的伸缩变换1.2极坐标系1.2.1平面上点的极坐标1.2.2极坐标与直角坐标的关系1.3曲线的极坐标方程1.4圆的极坐标方程1.4.1圆心在极轴上且过极点的圆a,?1.4.2圆心在点?2?处且过极点的圆1.5柱坐标系和球坐标系1.5.1柱坐标系1.5.2球坐标系第二章参数方程2.1曲线的参数方程2.1.1抛射体的运动2.1.2曲线的参数方程2.2直线和圆的参数方程2.2.1直线的参数方程2.2.2圆的参数方程2.3圆锥曲线的参数方程2.3.1椭圆的参数方程2.3.2抛物线的参数方程2.3.3双曲线的参数方程2.4一些常见曲线的参数方程2.4.1摆线的参数方程2.4.2圆的渐开线的参数方程-----------------------------------选修4-5-----------------------------------第一章不等式的基本性质和证明的基本方法1.1不等式的基本性质和一元二次不等式的解法1.1.1不等式的基本性质1.1.2一元一次不等式和一元二次不等式的解法1.2基本不等式1.3绝对值不等式的解法1.3.1,a某?b,≤c,,a某?b,≥c型不等式的解法1.3.2,某?a,+,某?b,≤c,,某?a,+,某?b,≥c型不等式的解法1.4绝对值的三角不等式1.5不等式证明的基本方法1.5.1比较法1.5.2综合法和分析法1.5.3反证法和放缩法第二章柯西不等式与排序不等式及其应用2.1柯西不等式2.1.1平面上的柯西不等式的代数和向量形式2.1.2柯西不等式的一般形式及其参数配方法的证明2.2排序不等式2.3平均值不等式(选学)2.4最大值与最小值问题,优化的数学模型第三章数学归纳法与贝努利不等式3.1数学归纳法原理3.1.1数学归纳法原理3.1.2数学归纳法应用举例3.2用数学归纳法证明不等式,贝努利不等式3.2.1用数学归纳法证明不等式3.2.2用数学归纳法证明内努利不等式。

数学选修2-1苏教版:第3章 空间向量与立体几何 3.1.1

数学选修2-1苏教版:第3章 空间向量与立体几何 3.1.1

§3.1 空间向量及其运算 3.1.1 空间向量及其线性运算学习目标 1.了解空间向量的概念,掌握空间向量的几何表示与字母表示.2.掌握空间向量的线性运算(加法、减法和数乘)及其运算律.知识点一 空间向量的概念思考 类比平面向量的概念,给出空间向量的概念. 答案 在空间,把具有大小和方向的量叫做空间向量.梳理 (1)在空间,把具有大小和方向的量叫做空间向量,向量的大小叫做向量的长度或模. 空间向量也用有向线段表示,有向线段的长度表示向量的模,向量a 的起点是A ,终点是B ,则向量a 也可记作AB →,其模记为|a |或|AB →|. (2)几类特殊的空间向量知识点二 空间向量及其线性运算 1.空间向量的线性运算已知空间向量a ,b ,在空间任取一点O ,作OA →=a ,OB →=b ,AB →=c ,与平面向量的运算一样,空间向量的加法、减法与数乘运算的意义为:OB →=OA →+AB →=a +c ; BA →=OA →-OB →=a -b =-c .若P 在直线OA 上,则OP →=λa (λ∈R ).2.空间向量的加法和数乘运算满足如下运算律: (1)a +b =b +a ;(2)(a +b )+c =a +(b +c ); (3)λ(a +b )=λa +λb (λ∈R ). 知识点三 共线向量(或平行向量)1.定义:如果表示空间向量的有向线段所在的直线互相平行或重合,那么这些向量叫做共线向量或平行向量.若向量a 与b 平行,记作a ∥b ,规定零向量与任意向量共线. 2.共线向量定理:对空间任意两个向量a ,b (a ≠0),b 与a 共线的充要条件是存在实数λ,使b =λa .1.在空间中,单位向量唯一.(×)2.在空间中,任意一个向量都可以进行平移.(√) 3.在空间中,互为相反向量的两个向量必共线.(√)4.空间两非零向量相加时,一定可用平行四边形法则运算.(×)类型一 空间向量的概念及应用例1 如图所示,以长方体ABCD -A 1B 1C 1D 1的八个顶点的两点为始点和终点的向量中:(1)试写出与AB →相等的所有向量; (2)试写出AA 1—→的相反向量;(3)若AB =AD =2,AA 1=1,求向量AC 1—→的模.解 (1)与向量AB →相等的所有向量(除它自身之外)有A 1B 1—→,DC →及D 1C 1—→,共3个. (2)向量AA 1—→的相反向量有A 1A —→,B 1B —→,C 1C —→,D 1D —→,共4个. (3)|AC 1—→|=|AB →|2+|AD →|2+|AA 1—→|2=22+22+12=9=3. 引申探究如图,在长方体ABCD -A ′B ′C ′D ′中,AB =3,AD =2,AA ′=1,则分别以长方体的顶点为起点和终点的向量中:(1)单位向量共有多少个? (2)试写出模为5的所有向量.解 (1)由于长方体的高为1,所以长方体的四条高所对应的向量AA ′—→,A ′A —→,BB ′—→,B ′B —→,CC ′—→,C ′C ——→,DD ′—→,D ′D ——→,共8个向量都是单位向量,而其他向量的模均不为1,故单位向量共有8个.(2)由于长方体的左右两侧面的对角线的长均为5,故模为5的向量有AD ′—→,D ′A ——→,A ′D ——→,DA ′—→,BC ′—→,C ′B ——→,B ′C ——→,CB ′—→.反思与感悟 在空间中,向量、向量的模、相等向量的概念和平面中向量的相关概念完全一致,两向量相等的充要条件是两个向量的方向相同、模相等.两向量互为相反向量的充要条件是大小相等,方向相反. 跟踪训练1 给出以下结论:①两个空间向量相等,则它们的起点和终点分别相同; ②若空间向量a ,b 满足|a |=|b |,则a =b ; ③在正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,必有AC →=A 1C 1→; ④若空间向量m ,n ,p 满足m =n ,n =p ,则m =p . 其中不正确的命题的序号为________. 答案 ①②解析 两个空间向量相等,它们的起点、终点不一定相同,故①不正确;若空间向量a ,b 满足|a |=|b |,则不一定能判断出a =b ,故②不正确;在正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,必有AC →=A 1C 1—→成立,故③正确;④显然正确.类型二 空间向量的线性运算例2 如图,已知长方体ABCD -A ′B ′C ′D ′,化简下列向量表达式,并在图中标出化简结果的向量.(1)AA ′—→-CB →; (2)AA ′—→+AB →+B ′C ′——→.解 (1)AA ′—→-CB →=AA ′—→-DA →=AA ′—→+AD →=AD ′—→.(2)AA ′—→+AB →+B ′C ′——→=(AA ′—→+AB →)+B ′C ′——→=AB ′—→+B ′C ′——→=AC ′—→. 向量AD ′—→,AC ′—→如图所示.引申探究利用本例题图,化简AA ′—→+A ′B ′——→+B ′C ′——→+C ′A —→. 解 结合加法运算,得AA ′—→+A ′B ′——→=AB ′—→,AB ′—→+B ′C ′——→=AC ′—→,AC ′—→+C ′A —→=0. 故AA ′—→+A ′B ′——→+B ′C ′——→+C ′A —→=0.反思与感悟 1.化简向量表达式时,要结合空间图形,分析各向量在图形中的表示,然后利用运算法则,把空间向量转化为平面向量解决,并化简到最简为止.2.首尾相接的若干个向量的和,等于由起始向量的起点指向末尾向量的终点的向量;若首尾相接的若干个向量构成一个封闭图形,则这些向量的和为0.跟踪训练2 在如图所示的平行六面体中,求证:AC →+AB ′—→+AD ′—→=2AC ′—→.证明 ∵平行六面体的六个面均为平行四边形,∴AC →=AB →+AD →,AB ′—→=AB →+AA ′—→,AD ′—→=AD →+AA ′—→, ∴AC →+AB ′—→+AD ′—→=(AB →+AD →)+(AB →+AA ′—→)+(AD →+AA ′—→) =2(AB →+AD →+AA ′—→). 又∵AA ′—→=CC ′—→,AD →=BC →,∴AB →+AD →+AA ′—→=AB →+BC →+CC ′—→=AC →+CC ′—→=AC ′—→. ∴AC →+AB ′—→+AD ′—→=2AC ′—→. 类型三 向量共线定理的理解与应用例3 如图所示,在正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,E 在A 1D 1上,且A 1E —→=2ED 1—→,F 在对角线A 1C 上,且A 1F —→=23FC —→.求证:E ,F ,B 三点共线. 证明 设AB →=a ,AD →=b ,AA 1—→=c , 因为A 1E —→=2ED 1—→,A 1F —→=23FC →,所以A 1E —→=23A 1D 1—→,A 1F —→=25A 1C —→,所以A 1E —→=23AD →=23b ,A 1F —→=25(AC →-AA 1—→)=25(AB →+AD →-AA 1—→)=25a +25b -25c . 所以EF →=A 1F —→-A 1E —→=25a +25b -25c -23b =25a -415b -25c =25⎝⎛⎭⎫a -23b -c . 又EB →=EA 1—→+A 1A —→+AB →=-23b -c +a =a -23b -c ,所以EF →=25EB →,又因为EF →与EB →有公共点E ,所以E ,F ,B 三点共线.反思与感悟 1.判定共线:判定两向量a ,b (b ≠0)是否共线,即判断是否存在实数λ,使a =λb .2.求解参数:已知两非零向量共线,可求其中参数的值,即利用若a ∥b ,则a =λb (λ∈R ). 3.判定或证明三点(如P ,A ,B )是否共线 (1)是否存在实数λ,使P A →=λPB →.(2)对空间任意一点O ,是否有OP →=OA →+tAB →.(3)对空间任意一点O ,是否有OP →=xOA →+yOB →(x +y =1).跟踪训练3 如图,在四面体ABCD 中,点E ,F 分别是棱AD ,BC 的中点,用AB →,CD →表示向量EF →.解 EF →=AF →-AE → =12(AB →+AC →)-12AD → =12AB →-12(AD →-AC →)=12AB →-12CD →.1.下列说法中正确的是________.(填序号)①若|a |=|b |,则a ,b 的长度相等,方向相同或相反; ②若向量a 是向量b 的相反向量,则|a |=|b |; ③空间向量的减法满足结合律;④在四边形ABCD 中,一定是AB →+AD →=AC →. 答案 ②解析 若|a |=|b |,则a ,b 的长度相等,方向不确定,故①不正确;相反向量是指长度相同,方向相反的向量,故②正确;空间向量的减法不满足结合律,故③不正确;在▱ABCD 中,才有AB →+AD →=AC →,故④不正确.2.在平行六面体ABCD -A ′B ′C ′D ′的各条棱所在的向量中,与向量A ′B ′→相等的向量有________个. 答案 33.在正方体ABCDA 1B 1C 1D 1中,已知下列各式:①(AB →+BC →)+CC 1—→;②(AA 1—→+A 1D 1—→)+D 1C 1—→;③(AB →+BB 1—→)+B 1C 1—→;④(AA 1—→+A 1B 1—→)+B 1C 1—→.其中运算的结果为AC 1—→的有________个. 答案 4解析 根据空间向量的加法运算以及正方体的性质逐一进行判断:①(AB →+BC →)+CC 1—→=AC →+CC 1—→=AC 1—→;②(AA 1—→+A 1D 1—→)+D 1C 1—→=AD 1—→+D 1C 1—→=AC 1—→; ③(AB →+BB 1—→)+B 1C 1—→=AB 1—→+B 1C 1—→=AC 1—→; ④(AA 1—→+A 1B 1—→)+B 1C 1—→=AB 1—→+B 1C 1—→=AC 1—→. 所以4个式子的运算结果都是AC 1—→.4.化简2AB →+2BC →+3CD →+3DA →+AC →=________. 答案 0解析 2AB →+2BC →+3CD →+3DA →+AC →=2AB →+2BC →+2CD →+2DA →+CD →+DA →+AC →=0. 5.若非零空间向量e 1,e 2不共线,则使k e 1+e 2与e 1+k e 2共线的k =________. 考点 空间向量的数乘运算 题点 空间共线向量定理及应用 答案 ±1解析 由k e 1+e 2与e 1+k e 2共线, 得k e 1+e 2=λ(e 1+k e 2),即⎩⎪⎨⎪⎧k =λ,1=λk ,故k =±1.空间向量加法、减法运算的两个技巧:(1)巧用相反向量:向量减法的三角形法则是解决空间向量加法、减法的关键,灵活运用相反向量可使向量首尾相接.(2)巧用平移:利用三角形法则和平行四边形法则进行向量加、减法运算时,务必注意和向量、差向量的方向,必要时可采用空间向量的自由平移获得运算结果.一、填空题1.下列命题中,假命题是________.(填序号) ①任意两个向量都是共面向量;②空间向量的加法运算满足交换律及结合律; ③只有零向量的模等于0; ④共线的单位向量都相等. 答案 ④解析 容易判断④是假命题,共线的单位向量是相等向量或相反向量.2.已知空间四边形ABCD 中,AB →=a ,BC →=b ,AD →=c ,则CD →=________.(用a ,b ,c 表示) 答案 c -a -b 解析 如图,∵AB →+BC →+CD →+DA →=0, 即a +b +CD →-c =0, ∴CD →=c -a -b .3.在长方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,AB →-CD →+BC →-DA →=________. 答案 2AC →解析 AB →-CD →+BC →-DA →=(AB →+BC →)-(CD →+DA →) =AC →-CA →=2AC →.4.对于空间中的非零向量AB →,BC →,AC →,有下列各式:①AB +BC →=AC →;②AB →-AC →=BC →;③|A B →|+|B C →|=|A C →|;④|A B →|-|A C →|=|B C →|.其中一定不成立的是____________.(填序号) 答案 ②解析 根据空间向量的加减法运算,对于①:A B →+B C →=A C →恒成立;对于③:当A B →,B C →,A C →方向相同时,有|A B →|+|B C →|=|A C →|;对于④:当B C →,A B →,A C →在一条直线上且B C →与A B →,A C →方向相反时,有|A B →|-|A C →|=|B C →|. 只有②一定不成立.5.在三棱锥A -BCD 中,若△BCD 是正三角形,E 为其中心,则AB →+12BC →-32DE →-AD →化简的结果为________. 答案 0解析 延长DE 交边BC 于点F ,则AB →+12BC →=AF →,32DE →+AD →=DF →+AD →=AD →+DF →=AF →,故AB →+12BC →-32DE →-AD →=AF →-AF →=0.6.如图,在平行六面体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,AB →+AD →+AA 1→=________,DD 1→-AB →+BC →=________.答案 AC 1—→ BD 1—→解析 AB →+AD →+AA 1—→=AB →+BC →+CC 1—→=AC 1—→, DD 1—→-AB →+BC →=DD 1—→-(AB →-AD →) =DD 1—→-DB →=BD 1—→.7.在直三棱柱ABCA 1B 1C 1中,若C A →=a ,C B →=b ,C C →1=c ,则A 1B —→=________.答案 -a +b -c 解析 如图,A 1B —→=A 1A —→+AB →=C 1C —→+(CB →-CA →) =-CC 1—→+CB →-CA →=-c +b -a .8.在正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,A 1E —→=14A 1C 1—→,AE →=x AA 1—→+y (AB →+AD →),则x =________,y =________. 答案 1 14解析 ∵AE →=AA 1—→+A 1E —→=AA 1—→+14A 1C 1—→=AA 1—→+14AC →=AA 1—→+14(AB →+AD →),∴x =1,y =14.9.已知正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,若点F 是侧面CD 1的中心,且AF →=AD →+mAB →-n AA 1—→,则m ,n 的值分别是________. 答案 12,-12解析 由于AF →=AD →+DF →=AD →+12(DC →+DD 1—→)=AD →+12AB →+12AA 1—→,所以m =12,n =-12.10.在空间四边形ABCD 中,若E ,F ,G ,H 分别为AB ,BC ,CD ,DA 边上的中点,则下列各式中成立的是________.(填序号) ①EB →+BF →+EH →+GH →=0; ②EB →+FC →+EH →+GE →=0; ③EF →+FG →+EH →+GH →=0; ④EF →-FB →+CG →+GH →=0. 答案 ②解析 易知四边形EFGH 为平行四边形, 所以EB →+FC →+EH →+GE →=EB →+BF →+GE →+EH → =EF →+GH →=0.11.如图,已知在空间四边形ABCD 中,AB →=a -2c ,CD →=5a +6b -8c ,对角线AC ,BD 的中点分别为E ,F ,则EF →=________.(用向量a ,b ,c 表示)答案 3a +3b -5c解析 设G 为BC 的中点,连结EG ,FG ,则EF →=EG →+GF →=12AB →+12CD → =12(a -2c )+12(5a +6b -8c ) =3a +3b -5c二、解答题12.如图所示,在平行六面体ABCD -A ′B ′C ′D ′中,化简下列表达式.(1)AB →+BC →;(2)AB →+AD →+AA ′—→;(3)AB →+CB →+AA ′—→;(4)AC ′—→+D ′B —→-DC →.解 (1)AB →+BC →=AC →.(2)AB →+AD →+AA ′—→=AC →+AA ′—→=AC ′—→.(3)AB →+CB →+AA ′—→=AB →+DA →+BB ′—→=DA →+AB →+BB ′—→=DB ′—→.(4)AC ′—→+D ′B —→-DC →=(AB →+BC →+CC ′—→)+(DA →+DC →+C ′C —→)-DC →=DC →.13.如图,设O 为▱ABCD 所在平面外任意一点,E 为OC 的中点,若AE →=12OD →+xOB →+yOA →,求x ,y 的值.解 ∵AE →=AB →+BC →+CE →=OB →-OA →+OC →-OB →-12OC → =-OA →+12OC →=-OA →+12(OD →+DC →) =-OA →+12(OD →+AB →) =-OA →+12OD →+12(OB →-OA →) =-32OA →+12OD →+12OB →, ∴x =12,y =-32. 三、探究与拓展14.设e 1,e 2是空间两个不共线的向量,已知AB →=2e 1+k e 2,CB →=e 1+3e 2,CD →=2e 1-e 2,且A ,B ,D 三点共线,则k =________.答案 -8解析 ∵BD →=BC →+CD →=(-e 1-3e 2)+(2e 1-e 2)=e 1-4e 2,又∵A ,B ,D 三点共线,∴AB →=λBD →,即2e 1+k e 2=λ(e 1-4e 2),∴⎩⎪⎨⎪⎧2=λ,k =-4λ,∴k =-8.15.如图,设点A 是△BCD 所在平面外的一点,点G 是△BCD 的重心.求证:AG →=13(AB →+AC →+AD →).证明 连结BG ,延长后交CD 于点E ,由点G 为△BCD 的重心,知BG →=23BE →. ∵E 为CD 的中点,∴BE →=12BC →+12BD →. ∴AG →=AB →+BG →=AB →+23BE → =AB →+13(BC →+BD →) =AB →+13[(AC →-AB →)+(AD →-AB →)] =13(AB →+AC →+AD →).。

空间向量的基本定理

空间向量的基本定理空间向量的基本定理是高中数学中的一个重要内容,它涉及到空间向量的表示、运算和应用。

本文将从以下几个方面介绍空间向量的基本定理:一、空间向量的概念和性质1.1 空间向量的定义空间向量是指空间中具有大小和方向的量,它可以用一个有向线段来表示。

有向线段的起点叫做向量的始点,终点叫做向量的终点,箭头表示向量的方向。

用字母 a, b, c 等表示向量,用 AB 表示以 A 为始点,B 为终点的向量。

1.2 空间向量的相等如果两个向量的长度相等且方向相同,那么这两个向量就是相等的。

相等的向量可以用平行移动的方法来判断,即如果一个向量平行移动后与另一个向量重合,那么这两个向量就是相等的。

例如,AB 和 CD 是相等的,因为 AB 平行移动后与 CD 重合。

1.3 空间向量的线性运算空间向量可以进行加法、减法和数乘三种线性运算,它们遵循以下法则:加法交换律:→a +→b =→b +→a加法结合律:(→a +→b )+→c =→a +(→b +→c )减法定义:→a −→b =→a +(−→b )数乘交换律:k →a =→ak 数乘结合律:(k 1k 2)→a =k 1(k 2→a )数乘分配律:(k 1+k 2)→a =k 1→a +k 2→a 和 k (→a +→b )=k →a +k →b空间向量的加法和减法可以用三角形法则或平行四边形法则来进行几何表示。

空间向量的数乘可以理解为对向量的长度和方向进行缩放,即数乘后的向量与原向量平行,长度为原长度与数乘因子的乘积,方向由数乘因子的正负决定。

例如,2→a 是 →a 的两倍长且同方向的向量,−12→b 是 →b 的一半长且反方向的向量。

二、空间坐标系和空间向量的坐标表示2.1 空间直角坐标系为了在空间中确定任意一点或任意一个向量的位置,我们需要建立一个参照系。

在数学中,我们常用空间直角坐标系来作为参照系。

空间直角坐标系由三条互相垂直且相交于原点 O 的坐标轴组成,分别称为 x 轴、y 轴和 z 轴。

苏教版选修(2-1)3.1《空间向量及其运算》word教案

3.1空间向量及其运算3.1.1空间向量的线性运算教学目标:㈠知识目标:⒈空间向量;⒉相等的向量;⒊空间向量的加减与数乘运算及运算律;㈡能力目标:⒈理解空间向量的概念,掌握其表示方法;⒉会用图形说明空间向量加法、减法、数乘向量及它们的运算律;⒊能用空间向量的运算意义及运算律解决简单的立体几何中的问题.㈢德育目标:学会用发展的眼光看问题,认识到事物都是在不断的发展、进化的,会用联系的观点看待事物.教学重点:空间向量的加减与数乘运算及运算律.教学难点:应用向量解决立体几何问题.教学方法:讨论式.教学过程:Ⅰ.复习引入[师]在必修四第二章《平面向量》中,我们学习了有关平面向量的一些知识,什么叫做向量?向量是怎样表示的呢?[生]既有大小又有方向的量叫向量.向量的表示方法有:①用有向线段表示;②用字母a、b等表示;③用有向线段的起点与终点字母:AB.[师]数学上所说的向量是自由向量,也就是说在保持向量的方向、大小的前提下可以将向量进行平移,由此我们可以得出向量相等的概念,请同学们回忆一下.[生]长度相等且方向相同的向量叫相等向量.[师]学习了向量的有关概念以后,我们学习了向量的加减以及数乘向量运算:⒈向量的加法:⒉向量的减法:⒊实数与向量的积:实数λ与向量a的积是一个向量,记作λa,其长度和方向规定如下:(1)|λa|=|λ||a|(2)当λ>0时,λa与a同向;当λ<0时,λa与a反向;当λ=0时,λa =0.[师]关于向量的以上几种运算,请同学们回忆一下,有哪些运算律呢? [生]向量加法和数乘向量满足以下运算律加法交换律:a +b =b +a加法结合律:(a +b )+c =a +(b +c ) 数乘分配律:λ(a +b )=λa +λb[师]今天我们将在必修四第二章平面向量的基础上,类比地引入空间向量的概念、表示方法、相同或向等关系、空间向量的加法、减法、数乘以及这三种运算的运算率,并进行一些简单的应用.请同学们阅读课本P 26~P 27.Ⅱ.新课讲授[师]如同平面向量的概念,我们把空间中具有大小和方向的量叫做向量.例如空间的一个平移就是一个向量.那么我们怎样表示空间向量呢?相等的向量又是怎样表示的呢?[生]与平面向量一样,空间向量也用有向线段表示,并且同向且等长的有向线段表示同一向量或相等的向量.起点与重点重合的向量叫做零向量。

高中数学第三章空间向量与立体几何1空间向量及其运算1空间向量及其加减法2课件新人教A版选修2


于平面MAB内的充要 条件是存在有序实数

对(x,y),使 MP
= x MA+y MB ,
或对空间任意一点O
若在l上取 AB =a,则①式可化 来说,有 OP =OM

OP= OA +t AB.
+xMA+ y MB .
小结
1.λa是一个向量.当λ=0或a=0时,λa=0. 2.平面向量的数乘运算的运算律推广到空间向量的数乘运 算,结论仍然成立. 3.共线向量的充要条件及其推论是证明共线(平行)问题的重 要依据,条件b≠0不可遗漏.
4.直线的方向向量是指与直线平行或共线的向量.一条 直线的方向向量有无限多个,它们的方向相同或相反.
5.共面向量的充要条件给出了空间平面的向量表示式, 说明空间中任意一个平面都可以由一点及两个不共线的平面 向量表示出来.另外,还可以用OP =xOA+yOB+zOC ,且 x +y+z=1 判断 P,A,B,C 四点共面.
跟踪训练
5.在下列条件中,使 M 与 A,B,C 一定共面的是( ) A.OM =3OA-2OB-OC B.OM +OA+OB+OC =0 C. MA+ MB+ MC =0 D.OM =14OB-OA+12OC 解析:∵ MA+ MB+ MC =0, ∴ MA=- MB- MC , ∴M 与 A,B,C 必共面.
DF =-CF

将②代入①中,两式相加得 2 EF = AD+ BC .
所以 EF =12 AD+12BC ,即 EF 与 BC , AD共面.
[一点通] 利用向量法证明向量共面问题,关键是熟练 进行向量的表示,恰当应用向量共面的充要条件.解答本 题实质上是证明存在实数 x,y 使向量 EF =x AD+yBC 成 立,也就是用空间向量的加、减法则及运算律,结合图形, 用 AD, BC 表示 EF .

3.1n维向量概念及其线性运算


( 3)α + 0 = α ; (4)α + ( −α ) = 0 (5)1 × α = α ;
8( ( )kl )α = k ( lα ). 数乘向量结合律) (数乘向量结合律)
例1
设 α = ( 2,1,3), β = ( −1,3,6), γ = ( 2,−1,4).求向量
2α + 3β − γ .
是数, 向量运算的8条运算律:设 α , β , γ都是n维向量 , k , l是数,则 向量运算的8条运算律:
(1)α + β = β + α ; (加法交换律 ) ( 2)(α + β ) + γ = α + ( β + γ ); (加法结合律 )
(6)k (α + β ) = kα + kβ ; (数乘分配律 ) (7)( k + l )α = kα + lα (数乘分配律) ; 数乘分配律)
的线性组合, ( β 能否表示成 α 1, α 2, α 3的线性组合,取决于该 方 程组是否有解。 程组是否有解。对它的 增广矩阵施行初等行变 换,得
( A, β ) 1 → 0 0 1 0 2 − 1 3 1 = (α 1 , α 2 , α 3 , β ) = 2 1 3 4 6 5 1 0 0 2 2 − 1 − 1 → 0 1 − 1 1 −1 3 3 0 0 4 0 8 4 − 4

(2,1) , )
2.n维零向量 . 维零向量 3.负向量 .
0 = (0, 0,L , 0)
α = (a1 , a2 ,L , an ), −α = (−a1 , −a2 ,L , −an )
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