十年真题(2010_2019)高考数学真题分类汇编专题06平面向量理(含解析)


);P2:| |>1⇔θ∈( ,π];P3:| |>1⇔θ∈[0, );P4:| |>1⇔θ∈( ,π];
其中的真命题是( A.P1,P4
) B.P1,P3
C.P2,P3
D.P2,P4
2
【解答】解:由
,得出 2﹣2cosθ>1,即 cosθ ,又 θ∈[0,π],故可以得出 θ∈( ,π],
故 P3 错误,P4 正确.
若 | a b | 3 ,则 | a b |
2
2
a b 2a b 1 1 2 11 cos a,b
3,
解得
cos
a,
b
1 2
,即
a

b
夹角为
π 3

所以,由“ | a b |
3
”不能推出“
a

b
夹角为
2π 3

因此,“
a

b
夹角为
2π 3
”是“ |
a
b
|
3 ”的既不充分也不必要条件.
历年考题细目表
专题 06 平面向量
题型
单选题 单选题 单选题 单选题 填空题 填空题 填空题 填空题 填空题
年份
2019 2018 2015 2011 2017 2016 2014 2013 2012
考点
平面向量的数量积 平面向量基本定理 平面向量基本定理 平面向量的定义
向量的模 平面向量的数量积 平面向量的数量积 平面向量的数量积
设向量 a 与 b 的夹角为 ,
因为向量 a 、 b 为单位向量,
且 a b 在 a 的方向上的投影为 3 1 , 2
则有 (a b) a | a |
3 2
1

变形可得:1 a b 3 1 , 2
8
即 a b 11 cos cos 3 , 2
又由 0 ,则 ,
6
故选 A.
a2
2
4b
4a
b
,当且仅当
a
2b
时,取等号;
所以 2 a b a 2 4 b 2 2 a b 4 ,即 a b 2 ;
因此, a b a b cos 60 1 a b 1. 2
即 a b 的最大值为1.
故选 B
3.设
a

b
均为单位向量,则“
a

b
夹角为
2π 3
”是“
|
a
b
|
3 ”的(

4• 4
=22+4×2×1×cos60°+4×12
=12,
∴| 2 |=2 . 【解法二】根据题意画出图形,如图所示;
结合图形
2;
在△OAC 中,由余弦定理得
||
2,
即| 2 |=2 . 故答案为:2 .
6.【2016 年新课标 1 理科 13】设向量 (m,1), (1,2),且| |2=| |2+| |2,则 m= ﹣2 .
D.与 有关的数值
【答案】C 【解析】
如图:以 BC 中点为坐标原点 O ,以 BC 方向为 x 轴正方向,OA 方向为 y 轴正方向,建立平面直角坐标系,
因为 AB 2 ,则 AO 3 ,
因为 P 为等边三角形 ABC 所在平面内的一个动点,满足 BP BC R ,
所以点 P 在直线 BC ,所以 AP 在 AO 方向上的投影为 AO ,
【答案】B
B.1
C. 2
D. 3
【解析】
5
因为非零向量 a , b 的夹角为 60 ,且满足 a 2b 2 , 所以 a 2b 2 a 2 4 b 2 4a b 4 ,
即 a 2 4 b 2 4 a b cos 60 4 ,即 a 2 4 b 2 2 a b 4 ,
又因为
由| |>1,得出 2+2cosθ>1,即 cosθ
P1 正确. 故选:A.
,又 θ∈[0,π],故可以得出 θ∈[0, ),故 P2 错误,
5.【2017 年新课标 1 理科 13】已知向量 , 的夹角为 60°,| |=2,| |=1,则| 2 |=

【解答】解:【解法一】向量 , 的夹角为 60°,且| |=2,| |=1,

A.
B.
C.
D.
【解答】解:在△ABC 中,AD 为 BC 边上的中线,E 为 AD 的中点,


, 故选:A.
3.【2015 年新课标 1 理科 07】设 D 为△ABC 所在平面内一点,
,则(

A.
B.
C. 【解答】解:由已知得到如图 由 故选:A.
D. ;
4.【2011 年新课标 1 理科 10】已知 与 均为单位向量,其夹角为 θ,有下列四个命题 P1:| |>1⇔θ∈[0,
历年高考真题汇编
1.【2019 年新课标 1 理科 07】已知非零向量 , 满足| |=2| |,且( )⊥ ,则 与 的夹角为( )
A.
B.
C.
D.
【解答】解:∵( )⊥ , ∴
, ∴





故选:B.
1
2.【2018 年新课标 1 理科 06】在△ABC 中,AD 为 BC 边上的中线,E 为 AD 的中点,则 (
3 2

解得 m= 2 . 2
故选:C.
10.已知菱形 ABCD的边长为 2, BAD 120 ,点 E , F 分别在边 BC , DC 上, BC 3BE ,
DC DF ,若 AE AF 1,则 的值为( )
A.3
B.2
C. 3
2
【答案】BD. 5 2 Nhomakorabea【解析】
由题意可得:
AE AF AB BE AD DF
则以 AB,AC 为邻边的四边形是矩形,
则⊥,
即 与 的夹角为 90°, 故答案为:90°
8.【2013 年新课标 1 理科 13】已知两个单位向量 , 的夹角为 60°, t (1﹣t) .若 • 0,则
t=

【解答】解:∵

,∴
0,
∴tcos60°+1﹣t=0,∴1 故答案为 2.
0,解得 t=2.
)
A.充分而不必要条件
B.必要而不充分条件
C.充分必要条件
D.既不充分也不必要条件
【答案】D
【解析】
因为 a , b 均为单位向量,

a

b
夹角为
2π 3

则| a b |
2
2
a b 2a b
11 2 11 cos 2 1 ;
3
因此,由“
a

b
夹角为
2π 3
”不能推出“
|
a
b
|
3 ”;
因为 a (a b ) ,则 a (a b) 2(2 m) 2 0 ,解得 m 3
所以答案选 B.
7.已知向量 a 、 b 为单位向量,且 a b 在 a 的方向上的投影为 3 1 ,则向量 a 与 b 的夹角为( ) 2
A. 6
【答案】A
B. 4
C. 3
D. 2
【解析】
最新高考模拟试题
1.在 ABC 中, AB AC 2AD , AE DE 0 ,若 EB x AB y AC ,则( )
A. y 3x
B. x 3y
C. y 3x
D. x 3y
【答案】D
【解析】
因为 AB AC 2AD ,所以点 D 是 BC 的中点,又因为 AE DE 0 ,所以点 E 是 AD 的中点,所以有:
x1+x2=-m,
x1x2
m2 1 2

y1y2=(x1+m)(x2+m)=x1x2+m(x1+x2)+m2, AO =(-x1,-y1), AB =(x2-x1,y2-y1),
∵ AO AB 3 , 2
AO
AB
x12
x1x2
+y12-y1y2=1
m2 1 2
m2 1 2
+m2-m2=2-m2=
A. 1
B. 3 2
C. 2 2
D. 1 2
【答案】C
【解析】
9
yxm
联立
x
2
y2
1
,得 2x2+2mx+m2-1=0,
∵直线 y=x+m 和圆 x2+y2=1 交于 A、B 两点,O 为坐标原点,
∴△=4m2+8m2-8=12m2-8>0,解得 m> 6 或 m<- 6 ,
3
3

A(x1,y1),B(x2,y2),则
A. 5
【答案】C 【解析】
B. 2 7
C. 29
∵向量 AB 在 AC 上的投影的数量为 2 ,
D. 4 2
∴| AB | cos A 2 .①
∵ SABC 3 ,
∴ 1 | AB || AC | sin A 3 | AB | sin A 3 ,
3
【解答】解:|
|2=| |2+| |2,
可得 • 0.
向量 (m,1), (1,2), 可得 m+2=0,解得 m=﹣2. 故答案为:﹣2.
7.【2014 年新课标 1 理科 15】已知 A,B,C 为圆 O 上的三点,若



【解答】解:在圆中若

),
),则 与 的夹角
即2


的和向量是过 A,O 的直径,
又 AE EC AE EO OC AE EO AE OC AE EO AE AO
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2010—2019“十年高考”数学真题分类汇总 平面向量专题解析版 (可下载)

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2010—2019“十年高考”数学真题分类汇总平面向量专题(附详细答案解析)一、选择题。

1.(2019全国Ⅰ文8)已知非零向量a ,b 满足a =2b ,且(a –b )⊥b ,则a 与b 的夹角为 A .π6 B .π3 C .2π3 D .5π6【答案】B .【解析】因为()-⊥a b b ,所以()22cos ,0-⋅⋅-=⋅<>-=a b b =a b b a b a b b ,所以22cos ,2<>===⋅bba b a bb又因为0,]π[<>∈,a b ,所以π,3<>=a b .故选B . 2.(2019全国Ⅱ文3)已知向量a =(2,3),b =(3,2),则|a –b |= AB .2C .D .50 【答案】A .【解析】因为(2,3)=a ,(3,2)=b ,所以-(1,1)=-a b ,所以-==a b A.3.(2018全国卷Ⅰ)在∆ABC 中,AD 为BC 边上的中线,E 为AD 的中点,则EB = A .3144AB AC - B .1344AB AC - C .3144AB AC + D .1344AB AC + 【答案】A.【解析】法一、通解 如图所示,CB AD DB ED EB 2121+=+= ()()AC AB AC AB -++⨯=212121 3144=-AB AC .故选A .CB法二、优解111()222=-=-=-⨯+EB AB AE AB AD AB AB AC 3144=-AB AC .故选A . 4.(2018全国卷Ⅱ)已知向量a ,b 满足||1=a ,1⋅=-a b ,则(2)⋅-=a a b A .4B .3C .2D .0【答案】B.【解析】2(2)22(1)3⋅-=-⋅=--=a a b a a b ,故选B .5.(2018天津)在如图的平面图形中,已知1OM =,2ON =,120MON ∠=,2BM MA =, 2CN NA =,则·BC OM 的值为 A .15- B .9- C .6- D .0【答案】C.【解析】由2BM MA =,可知||2||BM MA =,∴||3||BA MA =. 由2CN NA =,可知||2||CN NA =,∴||3||CA NA =,故||||3||||BA CA MA NA ==,连接MN ,则BC MN ∥,且||3||BA MN =, ∴33()BC MN ON OM ==-,∴23()3()BC OM ON OM OM ON OM OM ⋅=-⋅=⋅-23(||||cos120||)6ON OM OM =-=-.故选C .6.(2018浙江)已知a ,b ,e 是平面向量,e 是单位向量.若非零向量a 与e 的夹角为3π,向量b 满足2430-⋅+=b e b ,则||-a b 的最小值是A 1B 1C .2D .2 【答案】A.【解析】解法一 设O 为坐标原点,OA =a ,(,)OB x y ==b ,=(1,0)e ,由2430-⋅+=b e b 得22430x y x +-+=,即22(2)1x y -+=,所以点B 的轨迹是以(2,0)C 为圆心,l 为半径的圆.NMOCBA因为a 与e 的夹角为3π,所以不妨令点A在射线y =(0x >)上,如图,数形结合可知min ||||||31CA CB -=-=-a b .故选A .解法二 由2430-⋅+=b e b 得2243()(3)0-⋅+=-⋅-=b e b e b e b e .设OB =b ,OE =e ,3OF =e ,所以EB -=b e ,3FB -b e =,所以0EB FB ⋅=,取EF 的中点为C .则B 在以C 为圆心,EF 为直径的圆上,如图.设OA =a ,作射线OA ,使得3AOE π∠=,所以|||(2)(2)|-=-+-≥a b a e e b|(2)||(2)|||||31CA BC ---=-≥a e e b .故选A .7.(2017北京)设m , n 为非零向量,则“存在负数λ,使得λ=m n ”是“0⋅<m n ”的A .充分而不必要条件B .必要而不充分条件C .充分必要条件D .既不充分也不必要条件【答案】A.【解析】因为,m n 为非零向量,所以||||cos ,0⋅=<><m n m n m n 的充要条件是cos ,0<><m n .因为0λ<,则由λ=m n 可知,m n 的方向相反,,180<>=m n ,所以cos ,0<><m n ,所以“存在负数λ,使得λ=m n ”可推出“0⋅<m n ”;而0⋅<m n 可推出cos ,0<><m n ,但不一定推出,m n 的方向相反,从而不一定推得“存在负数λ,使得λ=m n ”,所以“存在负数λ,使得λ=m n ”是“0⋅<m n ”的充分而不必要条件.8.(2017浙江)如图,已知平面四边形ABCD ,AB BC ⊥,2AB BC AD ===,3CD =, AC 与BD 交于点O ,记1I OA OB =⋅,2·I OB OC =,3·I OC OD =,则 OABCDA .1I <2I <3IB .1I <3I <2IC .3I < 1I <2ID .2I <1I <3I【答案】C 。

十年真题(2010_2019)高考数学真题分类汇编专题12平面解析几何解答题理(含解析)

十年真题(2010_2019)高考数学真题分类汇编专题12平面解析几何解答题理(含解析)

专题12平面解析几何解答题历年考题细目表题型年份考点试题位置解答题2019 抛物线2019年新课标1理科19解答题2018 椭圆2018年新课标1理科19解答题2017 椭圆2017年新课标1理科20解答题2016 圆的方程2016年新课标1理科20解答题2015 抛物线2015年新课标1理科20解答题2014 椭圆2014年新课标1理科20解答题2013 圆的方程2013年新课标1理科20解答题2012 抛物线2012年新课标1理科20解答题2011 抛物线2011年新课标1理科20解答题2011 圆的方程2011年新课标1理科22解答题2010 椭圆2010年新课标1理科20历年高考真题汇编1.【2019年新课标1理科19】已知抛物线C:y2=3x的焦点为F,斜率为的直线l与C的交点为A,B,与x轴的交点为P.(1)若|AF|+|BF|=4,求l的方程;(2)若3,求|AB|.【解答】解:(1)设直线l的方程为y(x﹣t),将其代入抛物线y2=3x得:x2﹣(t+3)x t2=0,设A(x1,y1),B(x2,y2),则x1+x22t,①,x1x2=t2②,由抛物线的定义可得:|AF|+|BF|=x1+x2+p=2t4,解得t,直线l的方程为y x.(2)若3,则y1=﹣3y2,∴(x1﹣t)=﹣3(x2﹣t),化简得x1=﹣3x2+4t,③由①②③解得t=1,x1=3,x2,∴|AB|.2.【2018年新课标1理科19】设椭圆C:y2=1的右焦点为F,过F的直线l与C交于A,B两点,点M 的坐标为(2,0).(1)当l与x轴垂直时,求直线AM的方程;(2)设O为坐标原点,证明:∠OMA=∠OMB.【解答】解:(1)c1,∴F(1,0),∵l与x轴垂直,∴x=1,由,解得或,∴A(1.),或(1,),∴直线AM的方程为y x,y x,证明:(2)当l与x轴重合时,∠OMA=∠OMB=0°,当l与x轴垂直时,OM为AB的垂直平分线,∴∠OMA=∠OMB,当l与x轴不重合也不垂直时,设l的方程为y=k(x﹣1),k≠0,A(x1,y1),B(x2,y2),则x1,x2,直线MA,MB的斜率之和为k MA,k MB之和为k MA+k MB,由y1=kx1﹣k,y2=kx2﹣k得k MA+k MB,将y=k(x﹣1)代入y2=1可得(2k2+1)x2﹣4k2x+2k2﹣2=0,∴x1+x2,x1x2,∴2kx1x2﹣3k(x1+x2)+4k(4k3﹣4k﹣12k3+8k3+4k)=0从而k MA+k MB=0,故MA,MB的倾斜角互补,∴∠OMA=∠OMB,综上∠OMA=∠OMB.3.【2017年新课标1理科20】已知椭圆C:1(a>b>0),四点P1(1,1),P2(0,1),P3(﹣1,),P4(1,)中恰有三点在椭圆C上.(1)求C的方程;(2)设直线l不经过P2点且与C相交于A,B两点.若直线P2A与直线P2B的斜率的和为﹣1,证明:l过定点.【解答】解:(1)根据椭圆的对称性,P3(﹣1,),P4(1,)两点必在椭圆C上,又P4的横坐标为1,∴椭圆必不过P1(1,1),∴P2(0,1),P3(﹣1,),P4(1,)三点在椭圆C上.把P2(0,1),P3(﹣1,)代入椭圆C,得:,解得a2=4,b2=1,∴椭圆C的方程为1.证明:(2)①当斜率不存在时,设l:x=m,A(m,y A),B(m,﹣y A),∵直线P2A与直线P2B的斜率的和为﹣1,∴1,解得m=2,此时l过椭圆右顶点,不存在两个交点,故不满足.②当斜率存在时,设l:y=kx+t,(t≠1),A(x1,y1),B(x2,y2),联立,整理,得(1+4k2)x2+8ktx+4t2﹣4=0,,x1x2,则1,又t≠1,∴t=﹣2k﹣1,此时△=﹣64k,存在k,使得△>0成立,∴直线l的方程为y=kx﹣2k﹣1,当x=2时,y=﹣1,∴l过定点(2,﹣1).4.【2016年新课标1理科20】设圆x2+y2+2x﹣15=0的圆心为A,直线l过点B(1,0)且与x轴不重合,l交圆A于C,D两点,过B作AC的平行线交AD于点E.(Ⅰ)证明|EA|+|EB|为定值,并写出点E的轨迹方程;(Ⅱ)设点E的轨迹为曲线C1,直线l交C1于M,N两点,过B且与l垂直的直线与圆A交于P,Q两点,求四边形MPNQ面积的取值范围.【解答】解:(Ⅰ)证明:圆x2+y2+2x﹣15=0即为(x+1)2+y2=16,可得圆心A(﹣1,0),半径r=4,由BE∥AC,可得∠C=∠EBD,由AC=AD,可得∠D=∠C,即为∠D=∠EBD,即有EB=ED,则|EA|+|EB|=|EA|+|ED|=|AD|=4,故E的轨迹为以A,B为焦点的椭圆,且有2a=4,即a=2,c=1,b,则点E的轨迹方程为1(y≠0);(Ⅱ)椭圆C1:1,设直线l:x=my+1,由PQ⊥l,设PQ:y=﹣m(x﹣1),由可得(3m2+4)y2+6my﹣9=0,设M(x1,y1),N(x2,y2),可得y1+y2,y1y2,则|MN|•|y1﹣y2|••12•,A到PQ的距离为d,|PQ|=22,则四边形MPNQ面积为S|PQ|•|MN|••12•=24•24,当m=0时,S取得最小值12,又0,可得S<24•8,即有四边形MPNQ面积的取值范围是[12,8).5.【2015年新课标1理科20】在直角坐标系xOy中,曲线C:y与直线l:y=kx+a(a>0)交于M,N 两点.(Ⅰ)当k=0时,分別求C在点M和N处的切线方程.(Ⅱ)y轴上是否存在点P,使得当k变动时,总有∠OPM=∠OPN?(说明理由)【解答】解:(I)联立,不妨取M,N,由曲线C:y可得:y′,∴曲线C在M点处的切线斜率为,其切线方程为:y﹣a,化为.同理可得曲线C在点N处的切线方程为:.(II)存在符合条件的点(0,﹣a),下面给出证明:设P(0,b)满足∠OPM=∠OPN.M(x1,y1),N(x2,y2),直线PM,PN的斜率分别为:k1,k2.联立,化为x2﹣4kx﹣4a=0,∴x1+x2=4k,x1x2=﹣4a.∴k1+k2.当b=﹣a时,k1+k2=0,直线PM,PN的倾斜角互补,∴∠OPM=∠OPN.∴点P(0,﹣a)符合条件.6.【2014年新课标1理科20】已知点A(0,﹣2),椭圆E:1(a>b>0)的离心率为,F是椭圆的右焦点,直线AF的斜率为,O为坐标原点.(Ⅰ)求E的方程;(Ⅱ)设过点A的直线l与E相交于P,Q两点,当△OPQ的面积最大时,求l的方程.【解答】解:(Ⅰ)设F(c,0),由条件知,得又,所以a=2,b2=a2﹣c2=1,故E的方程.….(Ⅱ)依题意当l⊥x轴不合题意,故设直线l:y=kx﹣2,设P(x1,y1),Q(x2,y2)将y=kx﹣2代入,得(1+4k2)x2﹣16kx+12=0,当△=16(4k2﹣3)>0,即时,从而又点O到直线PQ的距离,所以△OPQ的面积,设,则t>0,,当且仅当t=2,k=±等号成立,且满足△>0,所以当△OPQ的面积最大时,l的方程为:y x﹣2或y x﹣2.…7.【2013年新课标1理科20】已知圆M:(x+1)2+y2=1,圆N:(x﹣1)2+y2=9,动圆P与圆M外切并与圆N内切,圆心P的轨迹为曲线C.(Ⅰ)求C的方程;(Ⅱ)l是与圆P,圆M都相切的一条直线,l与曲线C交于A,B两点,当圆P的半径最长时,求|AB|.【解答】解:(I)由圆M:(x+1)2+y2=1,可知圆心M(﹣1,0);圆N:(x﹣1)2+y2=9,圆心N(1,0),半径3.设动圆的半径为R,∵动圆P与圆M外切并与圆N内切,∴|PM|+|PN|=R+1+(3﹣R)=4,而|NM|=2,由椭圆的定义可知:动点P的轨迹是以M,N为焦点,4为长轴长的椭圆,∴a=2,c=1,b2=a2﹣c2=3.∴曲线C的方程为(x≠﹣2).(II)设曲线C上任意一点P(x,y),由于|PM|﹣|PN|=2R﹣2≤3﹣1=2,所以R≤2,当且仅当⊙P的圆心为(2,0)R=2时,其半径最大,其方程为(x﹣2)2+y2=4.①l的倾斜角为90°,则l与y轴重合,可得|AB|.②若l的倾斜角不为90°,由于⊙M的半径1≠R,可知l与x轴不平行,设l与x轴的交点为Q,则,可得Q(﹣4,0),所以可设l:y=k(x+4),由l于M相切可得:,解得.当时,联立,得到7x2+8x﹣8=0.∴,.∴|AB|由于对称性可知:当时,也有|AB|.综上可知:|AB|或.8.【2012年新课标1理科20】设抛物线C:x2=2py(p>0)的焦点为F,准线为l,A∈C,已知以F为圆心,FA为半径的圆F交l于B,D两点;(1)若∠BFD=90°,△ABD的面积为,求p的值及圆F的方程;(2)若A,B,F三点在同一直线m上,直线n与m平行,且n与C只有一个公共点,求坐标原点到m,n 距离的比值.【解答】解:(1)由对称性知:△BFD是等腰直角△,斜边|BD|=2p点A到准线l的距离,∵△ABD的面积S△ABD,∴,解得p=2,所以F坐标为(0,1),∴圆F的方程为x2+(y﹣1)2=8.(2)由题设,则,∵A,B,F三点在同一直线m上,又AB为圆F的直径,故A,B关于点F对称.由点A,B关于点F对称得:得:,直线,切点直线坐标原点到m,n距离的比值为.9.【2011年新课标1理科20】在平面直角坐标系xOy中,已知点A(0,﹣1),B点在直线y=﹣3上,M点满足∥,•,M点的轨迹为曲线C.(Ⅰ)求C的方程;(Ⅱ)P为C上的动点,l为C在P点处的切线,求O点到l距离的最小值.【解答】解:(Ⅰ)设M(x,y),由已知得B(x,﹣3),A(0,﹣1).所(﹣x,﹣1﹣y),(0,﹣3﹣y),(x,﹣2).再由题意可知()•0,即(﹣x,﹣4﹣2y)•(x,﹣2)=0.所以曲线C的方程式为y2.(Ⅱ)设P(x0,y0)为曲线C:y2上一点,因为y′x,所以l的斜率为x0,因此直线l的方程为y﹣y0x0(x﹣x0),即x0x﹣2y+2y0﹣x02=0.则o点到l的距离d.又y02,所以d2,所以x02=0时取等号,所以O点到l距离的最小值为2.10.【2011年新课标1理科22】如图,D,E分别为△ABC的边AB,AC上的点,且不与△ABC的顶点重合.已知AE的长为m,AC的长为n,AD,AB的长是关于x的方程x2﹣14x+mn=0的两个根.(Ⅰ)证明:C,B,D,E四点共圆;(Ⅱ)若∠A=90°,且m=4,n=6,求C,B,D,E所在圆的半径.【解答】解:(I)连接DE,根据题意在△ADE和△ACB中,AD×AB=mn=AE×AC,即又∠DAE=∠CAB,从而△ADE∽△ACB因此∠ADE=∠ACB∴C,B,D,E四点共圆.(Ⅱ)m=4,n=6时,方程x2﹣14x+mn=0的两根为x1=2,x2=12.故AD=2,AB=12.取CE的中点G,DB的中点F,分别过G,F作AC,AB的垂线,两垂线相交于H点,连接DH.∵C,B,D,E四点共圆,∴C,B,D,E四点所在圆的圆心为H,半径为DH.由于∠A=90°,故GH∥AB,HF∥AC.HF=AG=5,DF(12﹣2)=5.故C,B,D,E四点所在圆的半径为511.【2010年新课标1理科20】设F1,F2分别是椭圆的左、右焦点,过F1斜率为1的直线ℓ与E相交于A,B两点,且|AF2|,|AB|,|BF2|成等差数列.(1)求E的离心率;(2)设点P(0,﹣1)满足|PA|=|PB|,求E的方程.【解答】解:(I)由椭圆定义知|AF2|+|BF2|+|AB|=4a,又2|AB|=|AF2|+|BF2|,得,l的方程为y=x+c,其中.设A(x1,y1),B(x2,y2),则A、B两点坐标满足方程组化简的(a2+b2)x2+2a2cx+a2(c2﹣b2)=0则因为直线AB斜率为1,|AB||x1﹣x2|,得,故a2=2b2所以E的离心率(II)设AB的中点为N(x0,y0),由(I)知,.由|PA|=|PB|,得k PN=﹣1,即得c=3,从而故椭圆E的方程为.考题分析与复习建议本专题考查的知识点为:直线方程、圆的方程,直线与圆、圆与圆的位置关系,椭圆、双曲线、抛物线及其性质,直线与圆锥曲线,曲线与方程等.历年考题主要以解答题题型出现,重点考查的知识点为:直线与圆、圆与圆的位置关系,椭圆、双曲线、抛物线及其性质,直线与圆锥曲线等,预测明年本考点题目会比较稳定,备考方向以知识点直线与圆、圆与圆的位置关系,椭圆、双曲线、抛物线及其性质,直线与圆锥曲线等为重点较佳.最新高考模拟试题1.已知椭圆22122:1(0)x yC a ba b+=>>的离心率为63,椭圆22222:1(0)33x yC a ba b+=>>经过点33⎝⎭.(1)求椭圆1C的标准方程;(2)设点M是椭圆1C上的任意一点,射线MO与椭圆2C交于点N,过点M的直线l与椭圆1C有且只有一个公共点,直线l与椭圆2C交于,A B两个相异点,证明:NAB△面积为定值.【答案】(1)22113y x +=; (2)见解析. 【解析】(1)解:因为1C所以22619b a=-,解得223a b =.①将点,22⎛⎫ ⎪ ⎪⎝⎭代入2222133x y a b +=,整理得2211144a b +=.② 联立①②,得21a =,213b =, 故椭圆1C 的标准方程为22113y x +=. (2)证明:①当直线l 的斜率不存在时,点M 为()1,0或()1,0-,由对称性不妨取()1,0M ,由(1)知椭圆2C 的方程为2213x y +=,所以有()N .将1x =代入椭圆2C的方程得y =,所以)111223NAB S MN AB ∆=⋅=3=. ②当直线l 的斜率存在时,设其方程为y kx m =+, 将y kx m =+代入椭圆1C 的方程 得()222136310kxkmx m +++-=,由题意得()()()2226413310km k m∆=-+-=,整理得22313m k =+.将y kx m =+代入椭圆2C 的方程, 得()222136330kxkmx m +++-=.设()11,A x y ,()22,B x y ,则122613km x x k +=-+,21223313m x x k-=+, 所以AB ===. 设()00,M x y ,()33,N x y ,ON MO λ=u u u v u u u u v,则可得30x x λ=-,30y y λ=-.因为220022333113x y x y ⎧+=⎪⎨+=⎪⎩,所以2200222003113x y x y λ⎧+=⎪⎛⎫⎨+= ⎪⎪⎝⎭⎩,解得λ=λ=,所以ON =u u u v u u u v,从而)1NM OM =.又因为点O 到直线l的距离为d =所以点N到直线l 的距离为)11m d ⋅=所以))111122NABS d AB ∆=⋅==,综上,NAB ∆32.如图,在平面直角坐标系xOy 中,椭圆C :22221x y a b+=(a >b >0)经过点(0,),点F 是椭圆的右焦点,点F 到左顶点的距离和到右准线的距离相等.过点F 的直线l 交椭圆于M ,N 两点.(1)求椭圆C 的标准方程;(2)当MF =2FN 时,求直线l 的方程;(3)若直线l 上存在点P 满足PM·PN=PF 2,且点P 在椭圆外,证明:点P 在定直线上.【答案】(1)22143x y +=;(25250x y ±-=;(3)见解析. 【解析】(1)设椭圆的截距为2c ,由题意,b 3由点F 到左顶点的距离和到右准线的距离相等,得a+c =2a c c-,又a 2=b 2+c 2,联立解得a =2,c =1.∴椭圆C 的标准方程为22143x y +=;(2)当直线l 与x 轴重合时,M (﹣2,0),N (2,0),此时MF =3NF ,不合题意; 当直线l 与x 轴不重合时,设直线l 的方程为x =my+1,M (x 1,y 1),N (x 2,y 2),联立22my 1x y 143x =+⎧⎪⎨+=⎪⎩,得(3m 2+4)y 2+6my ﹣9=0.△=36m 2+36(m 2+4)>0.122634m y y m +=-+ ①,1229y y 3m 4=-+②,由MF =2FN ,得y 1=﹣2y 2③, 联立①③得,1222126,3434m my y m m =-=++, 代入②得,()22227293434m m m-=-++,解得5m 5=±5250x y ±=;(3)当直线l 的斜率为0时,则M (2,0),N (﹣2,0),设P (x 0,y 0), 则PM•PN=|(x 0﹣2)(x 0+2)|,∵点P 在椭圆外,∴x 0﹣2,x 0+2同号,又()()()()2220000PF x 1,x 2x 2x 1=-∴-+=-,解得052x =. 当直线l 的斜率不为0时,由(2)知,1212226m 9y y ,y y 3m 43m 4+=-=-++,10200PM y ,PN y ,PF =-=-=.∵点P 在椭圆外,∴y 1﹣y 0,y 2﹣y 0同号, ∴PM•PN=(1+m 2)(y 1﹣y 0)(y 2﹣y 0)=()()221201201my yy y y y ⎡⎤+-++⎣⎦()()2222002269113434m m y m y m m ⎛⎫=++-=+ ⎪++⎝⎭,整理得032y m =,代入直线方程得052x =.∴点P 在定直线52x =上. 3.已知抛物线C :24y x =的焦点为F ,直线l 与抛物线C 交于A ,B 两点,O 是坐标原点. (1)若直线l 过点F 且8AB =,求直线l 的方程;(2)已知点(2,0)E -,若直线l 不与坐标轴垂直,且AEO BEO ∠=∠,证明:直线l 过定点. 【答案】(1)1y x =-或1y x =-+;(2)(2,0). 【解析】解:(1)法一:焦点(1,0)F ,当直线l 斜率不存在时,方程为1x =,与抛物线的交点坐标分别为(1,2),(1,2)-, 此时4AB =,不符合题意,故直线的斜率存在.设直线l 方程为(1)=-y k x 与24y x =联立得()2222220k x k x k -+-=,当0k =时,方程只有一根,不符合题意,故0k ≠.()212222k x x k++=,抛物线的准线方程为1x =-,由抛物线的定义得()()12||||||11AB AF BF x x =+=+++()222228k k+=+=,解得1k =±,所以l 方程为1y x =-或1y x =-+.法二:焦点(1,0)F ,显然直线l 不垂直于x 轴,设直线l 方程为1x my =+,与24y x =联立得2440y my --=,设11(,)A x y ,22(,)B x y ,124y y m +=,124y y =.||AB ==()241m ==+,由8AB =,解得1m =±, 所以l 方程为1y x =-或1y x =-+. (2)设11(,)A x y ,22(,)B x y ,设直线l 方程为(0)x my b m =+≠与24y x =联立得:2440y my b --=,可得124y y m +=,124y y b =-. 由AEO BEO ∠=∠得EAEB k k =,即121222y y x x =-++. 整理得121122220y x y x y y +++=,即121122()2()20y my b y my b y y +++++=, 整理得12122(2)()0my y b y y +++=, 即84(2)0bm b m -++=,即2b =. 故直线l 方程为2x my =+过定点(2,0).4.已知椭圆22221(0)x y a b a b +=>>,()2,0A 是长轴的一个端点,弦BC 过椭圆的中心O ,点C 在第一象限,且0AC BC ⋅=u u u r u u u r,||2||OC OB AB BC -=+u u u r u u u r u u u r u u u r .(1)求椭圆的标准方程;(2)设P 、Q 为椭圆上不重合的两点且异于A 、B ,若PCQ ∠的平分线总是垂直于x 轴,问是否存在实数λ,使得PQ AB =λu u u r u u u r?若不存在,请说明理由;若存在,求λ取得最大值时的PQ 的长.【答案】(1) 223144x y +=【解析】(1)∵0AC BC ⋅=u u u r u u u r,∴90ACB ∠=︒,∵||2||OC OB AB BC -=+u u u r u u u r u u u r u u u r.即||2||BC AC =u u u r u u u r ,∴AOC △是等腰直角三角形, ∵()2,0A ,∴()1,1C ,而点C 在椭圆上,∴22111a b +=,2a =,∴243b =, ∴所求椭圆方程为223144x y +=.(2)对于椭圆上两点P ,Q , ∵PCQ ∠的平分线总是垂直于x 轴, ∴PC 与CQ 所在直线关于1x =对称,PC k k =,则CQ k k =-,∵()1,1C ,∴PC 的直线方程为()11y k x =-+,①QC 的直线方程为()11y k x =--+,②将①代入223144x y +=,得()()22213613610k x k k x k k +--+--=,③∵()1,1C 在椭圆上,∴1x =是方程③的一个根,∴2236113P k k x k --=+,以k -替换k ,得到2236131Q k k x k +-=+.∴()213P Q PQ P Qk x x kk x x +-==-, ∵90ACB ∠=o ,()2,0A ,()1,1C ,弦BC 过椭圆的中心O , ∴()2,0A ,()1,1B --,∴13AB k =, ∴PQ AB k k =,∴PQ AB ∥,∴存在实数λ,使得PQ AB =λu u u r u u u r,||PQ =u u ur 3=≤,当2219k k =时,即k =时取等号,max ||3PQ =u u u r ,又||AB =u u u r,maxλ==,∴λ取得最大值时的PQ5.已知抛物线216y x =,过抛物线焦点F 的直线l 分别交抛物线与圆22(4)16x y -+=于,,,A C D B (自上而下顺次)四点.(1)求证:||||AC BD ⋅为定值; (2)求||||AB AF ⋅的最小值. 【答案】(1)见证明;(2)108 【解析】(1)有题意可知,(4,0)F可设直线l 的方程为4x my =+,1122(,),(,)A x y B x y联立直线和抛物线方程2164y x x my ⎧=⎨=+⎩,消x 可得216640y my --=,所以1216y y m +=,1264y y =-, 由抛物线的定义可知,112||4,||42pAF x x BF x =+=+=+, 又||||4,||||4AC AF BD BF =-=-,所以2221212264||||(||4)(||4)16161616y y AC BD AF BF x x ⋅=--==⋅==,所以||||AC BD ⋅为定值16.(2)由(1)可知,12||||||8AB AF BF x x =+=++,1||4AF x =+,212111212||||(8)(4)12432AB AF x x x x x x x x ⋅=+++=++++,由1216x x =,可得2116x x =, 所以211164||||1248AB AF x x x ⋅=+++(其中1>0x ), 令264()1248f x x x x =+++,222642(2)(4)()212x x f x x x x-+'=+-=, 当(0,2)x ∈时,()0f x '<,函数单调递减,当(2,)x ∈+∞时,()0f x '>,函数单调递增, 所以()(2)108f x f ≥=. 所以||||AB AF ⋅的最小值为108.6.已知O 为坐标原点,点()()2,02,0A B -,,()01AC AD CB CD λλ===<<u u u r u u u r,过点B 作AC的平行线交AD 于点E .设点E 的轨迹为τ. (Ⅰ)求曲线τ的方程;(Ⅱ)已知直线l 与圆22:1O x y +=相切于点M ,且与曲线τ相交于P ,Q 两点,PQ 的中点为N ,求三角形MON 面积的最大值.【答案】(Ⅰ)()22105x y y +=≠;. 【解析】(Ⅰ)因为,AD AC EB AC =∥, 故EBD ACD ADC ∠=∠=∠, 所以EB ED =,故EA EB EA ED AD +=+==由题设得()()2,02,04A B AB -=,,,由椭圆定义可得点E 的轨迹方程为:()22105x y y +=≠.(Ⅱ)由题意,直线l 的斜率存在且不为0, 设直线l 的方程为y kx m =+, 因为直线l 与圆O 相切,1=,∴221m k =+,由221,5,x y y kx m ⎧+=⎪⎨⎪=+⎩消去y 得()2221510550k x kmx m +++-=. 设()()1122,,,P x y Q x y ,由韦达定理知:()1212122210221515km mx x y y k x x m k k+=-+=++=++,. 所以PQ 中点N 的坐标为225,1515kmm k k ⎛⎫-⎪++⎝⎭,所以弦PQ 的垂直平分线方程为22151515m km y x k k k ⎛⎫-=-+ ⎪++⎝⎭,即 24015kmx ky k ++=+.所以MN =将m =MN =2441155||||k MN k k k ====++…(当且仅当k =m =取等号).所以三角形MON的面积为111=2255S OM MN =⨯⨯⨯⨯≤, 综上所述,三角形MON. 7.已知椭圆2222:1(0)x y C a b a b +=>>F 是椭圆C 的一个焦点.点(02)M ,,直线MF 的斜率为3. (1)求椭圆C 的方程;(2)若过点M 的直线l 与椭圆C 交于A B ,两点,线段AB 的中点为N ,且AB MN =.求l 的方程.【答案】(1)22182x y +=;(2)22y x =±+【解析】(1)由题意,可得2cac⎧=⎪⎪⎨⎪=⎪⎩,解得a c ⎧=⎪⎨=⎪⎩,则222=2b a c =-, 故椭圆C 的方程为22182x y +=.(2)当l 的斜率不存在时,=2AB MN AB MN ≠=,,,不合题意,故l 的斜率存在. 设l 的方程为2y kx =+,联立221822x y y kx ⎧+=⎪⎨⎪=+⎩,得22(14)1680k x kx +++=, 设1122(()A x y B x y ,),,,则12122216k 8,14k 14k x x x x +=-=++, ()222(16)3214128320k k k ∆=-+=->即214k >,设00()N x y ,,则12028214x x kx k +==-+,120||||,0AB MN x =-=-Q0x =,即228||1414k k k=++ 整理得21124k =>.故2k =±,l 的方程为22y x =±+. 8.已知椭圆2222:1(0)x y C a b a b+=>>过点(,右焦点F 是抛物线28y x =的焦点.(1)求椭圆C 的方程;(2)已知动直线l 过右焦点F ,且与椭圆C 分别交于M ,N 两点.试问x 轴上是否存在定点Q ,使得13516QM QN ⋅=-u u u u r u u u r 恒成立?若存在求出点Q 的坐标:若不存在,说明理由.【答案】(1) 2211612x y += (2)见解析【解析】(1)因为椭圆C过点,所以221231a b+=, 又抛物线的焦点为()2,0,所以2c =. 所以2212314a a +=-,解得23a =(舍去)或216a =. 所以椭圆C 的方程为2211612x y +=.(2)假设在x 轴上存在定点(,0)Q m ,使得13516QM QN ⋅=-u u u u r u u u r. ①当直线l 的斜率不存在时,则(2,3)M ,(2,3)N -,(2,3)QM m =-u u u u r ,(2,3)QN m =--u u u r,由2135(2)916QM QN m ⋅=--=-u u u u r u u u r ,解得54m =或114m =;②当直线l 的斜率为0时,则(4,0)M -,(4,0)N ,(4,0)QM m =--u u u u r ,(4,0)QN m =-u u u r,由21351616QM QN m ⋅=-=-u u u u r u u u r ,解得114m =-或114m =.由①②可得114m =,即点Q 的坐标为11,04⎛⎫⎪⎝⎭.下面证明当114m =时,13516QM QN ⋅=-u u u u r u u u r 恒成立.当直线l 的斜率不存在或斜率为0时,由①②知结论成立.当直线l 的斜率存在且不为0时,设其方程为(2)(0)y k x k =-≠,()11,M x y ,()22,N x y .直线与椭圆联立得()()222234161630kxk x k +-+-=,直线经过椭圆内一点,一定与椭圆有两个交点,且21221643k x x k +=+,()212216343k x x k -=+. ()()()222121212122224y y k x k x k x x k x x k =-•-=-++,所以()1122121212111111121,,44416QM QN x y x y x x x x y y ⎛⎫⎛⎫•=-•-=-+++ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭u u u u r u u u r()()()()222222221212221631112111161211241244164344316k k k x x k x x k k k k k k -⎛⎫⎛⎫=+-++++=+-+++= ⎪ ⎪++⎝⎭⎝⎭13516-恒成立 综上所述,在x 轴上存在点11,04Q ⎛⎫⎪⎝⎭,使得13516QM QN ⋅=-u u u u r u u u r 恒成立.9.关于椭圆的切线由下列结论:若11(,)P x y 是椭圆22221(0)x y a b a b+=>>上的一点,则过点P 的椭圆的切线方程为11221x x y y a b +=.已知椭圆22:143x y C +=.(1)利用上述结论,求过椭圆C 上的点(1,)(0)P n n >的切线方程;(2)若M 是直线4x =上任一点,过点M 作椭圆C 的两条切线MA ,MB (A ,B 为切点),设椭圆的右焦点为F ,求证:MF AB ⊥.【答案】(1)240x y +-=(2)见证明 【解析】(1)由题意,将1x =代入椭圆方程22:143x y C +=,得32y =,所以3(1,)2P ,所以过椭圆C 上的点3(1,)2P 的切线方程为32143yx +=,即240x y +-=.(2)设(4,)M t ,11(,)A x y ,22(,)B x y ,则过A ,B 两点的椭圆C 的切线MA ,MB 的方程分别为11143x x y y +=,22143x x y y+=, 因为(4,)M t 在两条切线上,114143x y t ⨯∴+=,224143x y t⨯+=, 所以A ,B 两点均在直线4143x yt +=上,即直线AB 的方程为13tyx +=, 当0t ≠时,3AB k t=-,又(1,0)F ,0413MF t t k -==-,313AB MF tk k t ⋅=-⨯=-,所以MF AB ⊥, 若0t =,点(4,0)M 在x 轴上,A ,B 两点关于x 轴对称,显然MF AB ⊥.10.已知椭圆2222:1(0)x y C a b a b+=>>的左、右焦点分别为12F F ,,离心率为12,P 为椭圆上一动点(异于左右顶点),若12AF F △(1)求椭圆C 的方程;(2)若直线l 过点1F 交椭圆C 于,A B 两点,问在x 轴上是否存在一点Q ,使得QA QB ⋅u u u r u u u r为定值?若存在,求点Q 的坐标;若不存在,请说明理由.【答案】(1)22143x y +=(2)见解析【解析】(1)由题意,当P 在上或下顶点时,12PF F ∆的面积取值最大值,即最大值为bc = 又12c a =,且222a c b =+,解得24a =,23b =, 故椭圆C 的方程为22143x y +=.(2)易知()11,0F -,设直线l 的方程为1x my =-,()()()11220,,,,,0A x y B x y Q x , 联立方程组221431x y x my ⎧+=⎪⎨⎪=-⎩,整理得22(34)690m y my +--=, 则122634my y m +=+,122934y y m =-+, ()()()()10120200212,,y QA QB x x y x x y x x x x y y ⋅=-⋅-=--+u u u r u u u r()212001212x x x x x x y y =+-++,∵111x my =-,221x my =-,∴()()()2212121212215111134m x x my my m y y m y y m =--=+-+=-+, ()()()212122226112234m x x my my m y y m +=-+-=+-=-+, ∴222000222156912343434m m QA QB x x x m m m ⋅=-+-+-+++u u u r u u u r22002281253434m x x m m +=+-++()222000231248534x m x x m -++-=+, 要使QA QB ⋅u u u r u u u r 为定值,则2200031248534x x x -+-=,解得0118x =-, 所以在x 轴上存在点11,08Q ⎛⎫-⎪⎝⎭,使得QA QB ⋅u u u r u u u r 为定值. 11.已知点()1,0F ,直线:1l x =-,P 为平面上的动点,过点P 作直线的垂线,垂足为Q ,且QP QF FP FQ ⋅=⋅u u u r u u u r u u u r u u u r .(1)求动点P 的轨迹C 的方程;(2)设直线y kx b =+与轨迹C 交于两点,()11,A x y 、()22,B x y ,且12y y a -= (0a >,且a 为常数),过弦AB 的中点M 作平行于x 轴的直线交轨迹C 于点D ,连接AD 、BD .试判断ABD ∆的面积是否为定值,若是,求出该定值,若不是,请说明理由 【答案】(1) 24y x = (2)见解析 【解析】(1)设(,)P x y ,则(1,)Q y -,QP QF FP FQ •=•u u u r u u u r u u u r u u u r Q ,(1,0)(2,)(1,)(2,)x y x y y ∴+•-=-•-,即22(1)2(1)x x y +=--+,即24y x =, 所以动点P 的轨迹的方程24y x =.(2)联立方程组2,4,y kx b y x =+⎧⎨=⎩消去x ,得2440ky y b -+=, 依题意,0k ≠,且124y y k+=,124b y y k =,由12y y a -=得()2212124y y y y a +-=, 即221616ba k k-=, 整理得:221616kb a k -=,所以2216(1)a k kb =-,①因为AB 的中点222,bk M k k -⎛⎫⎪⎝⎭,所以点212,D k k ⎛⎫⎪⎝⎭,依题意, 122111||22BD bkS DM y y a k ∆∆-=-=, 由方程2440ky y b -+=中的判别式16160kb ∆=->,得10kb ->,所以2112ABD bkS a k∆-=••, 由①知22116a k kb -=,所以23121632MBDa a S a ∆=••=,又a 为常数,故ABD S ∆的面积为定值. 12.已知点P 在抛物线()220C x py p =:>上,且点P 的横坐标为2,以P 为圆心,PO 为半径的圆(O 为原点),与抛物线C 的准线交于M ,N 两点,且2MN =. (1)求抛物线C 的方程;(2)若抛物线的准线与y 轴的交点为H .过抛物线焦点F 的直线l 与抛物线C 交于A ,B ,且AB HB ⊥,求AF BF -的值. 【答案】(1) 24x y = (2)4 【解析】(1)将点P 横坐标2P x =代入22x py =中,求得2P y p=, ∴P (2,2p),2244OP p =+,点P 到准线的距离为22p d p =+, ∴222||||2MN OP d ⎛⎫=+ ⎪⎝⎭, ∴22222212p p p ⎛⎫⎛⎫+=++ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,解得24p =,∴2p =,∴抛物线C 的方程为:24x y =;(2)抛物线24x y =的焦点为F (0,1),准线方程为1y =-,()01H -,; 设()()1122A x y B x y ,,,, 直线AB 的方程为1y kx =+,代入抛物线方程可得2440x kx --=,∴121244x x k x x +==-,,…① 由AB HB ⊥,可得1AB HB k k ⋅=-, 又111AB AF y k k x -==,221HB y k x +=, ∴1212111y y x x -+⋅=-, ∴()()1212110y y x x -++=,即2212121111044x x x x ⎛⎫⎛⎫-++= ⎪⎪⎝⎭⎝⎭, ∴()22221212121110164x x x x x x +--+=,…② 把①代入②得,221216x x -=,则()22121211||||1116444AF BF y y x x -=+--=-=⨯=. 13.已知抛物线方程24y x =,F 为焦点,P 为抛物线准线上一点,Q 为线段PF 与抛物线的交点,定义:()PFd P FQ=. (1)当8(1)3P --,时,求()d P ; (2)证明:存在常数a ,使得2()d P PF a =+.(3)123,,P P P 为抛物线准线上三点,且1223PP P P =,判断13()()d P d P +与22()d P 的关系. 【答案】(1)83;(2)证明见解析;(3)()()()1322d P d P d P +>. 【解析】(1)因为8443(1)233PFk y x ==⇒=-. 联立方程24(1)1344Q y x x y x ⎧=-⎪⇒=⎨⎪=⎩, 则1083()534PF d P QF ⎧=⎪⎪⇒=⎨⎪=⎪⎩. (2)当()1,0P -,易得2()2a d P PF =-=, 不妨设()1,P P y -,0P y >, 直线:1PF x my =+,则2P my =-,联立214x my y x=+⎧⎨=⎩,2440y my --=,224(4)16221Q m m y m m ++==++,()222212()||212221P P Q y m d P PF m y y m m m m +-=-+=+++ 2212122m m m +-+=-+=.(3)设()()()1122331,,1,,1,P y P y P y ---,则()()()13224d P d P d P +-⎡⎤⎣⎦1322PF P F P F =+-===因为()221316y y ⎡⎤-++⎣⎦1228y y =-,又因()()()()2222213131313444480y y y y y y y y ++-+=+->,所以()()()1322d P d P d P +>.14.已知抛物线2:2(0)C x py p =>的焦点F 到准线距离为2. (1)若点(1,1)E ,且点P 在抛物线C 上,求||||PE PF +的最小值;(2)若过点(0,)N b 的直线l 与圆22:(2)4M x y +-=相切,且与抛物线C 有两个不同交点,A B ,求AOB ∆的面积.【答案】(1)2(2) 2ABC S b ∆=【解析】解:(1)根据题意可知2p = 所以抛物线方程为24x y =则抛物线C 焦点为(0,1)F ,准线为1y =-; 记点,P E 到抛物线C 准线的距离分别为12,d d ,故12||||||2PE PF PE d d +=+≥=,等号成立当且仅当PE 垂直于准线, 故||||PE PF +的最小值为2 (2)设()11,A x y ,()22,B x y由题意知,直线l 斜率存在,设直线l 的方程为:y kx b =+ 将y kx b =+与24x y =联立得2440x kx b --=,由韦达定理得12124,4x x k x x b +==-, 由()0,2M 到直线l的距离为12d ==得:2244b b k -=,又||AB ==点O 到直线l 的距离为2d =所以2|ABC S b b ∆=== 15.已知曲线C 上的任意一点到直线l :x=-12的距离与到点F (102,)的距离相等. (1)求曲线C 的方程;(2)若过P (1,0)的直线与曲线C 相交于A ,B 两点,Q (-1,0)为定点,设直线AQ 的斜率为k 1,直线BQ 的斜率为k 2,直线AB 的斜率为k ,证明:22212112k k k +-为定值. 【答案】(1)y 2=2x ;(2)见解析 【解析】(1)由条件可知,此曲线是焦点为F 的抛物线,p 122=,p=1. ∴抛物线的方程为y 2=2x ;(2)根据已知,设直线AB 的方程为y=k (x -1)(k ≠0), 由()2y k x 1y 2x⎧=-⎨=⎩,可得ky 2-2y -2k=0.设A (211y y 2,),B (222y y 2,),则122y y k +=,y 1y 2=-2.∵1112211y 2y k y y 212==++,2222222y 2y k y y 212==++. ∴22221222221212(y 2)(y 2)11k k 4y 4y +++=+=22222212212212(y 2)y (y 2)y 4y y +++31 =()42422222122112122212y y y y 8y y 4y y 4y y ++++=()2221212128y y 32(y y )2y y 4162+++-+= =22482k 42k+=+.∴222121124k k k +-=.。

十年高考真题汇编(北京卷,含解析)之平面向量

十年高考真题汇编(北京卷,含解析)之平面向量

十年高考真题(2011-2020)(北京卷)专题06平面向量本专题考查的知识点为:平面向量,历年考题主要以选择填空题型出现,重点考查的知识点为:平面向量的坐标表示,平面向量的数量积,平面向量基本定理,平面向量与充分必要条件综合问题等,预测明年本考点题目会比较稳定,备考方向以平面向量的数量积,平面向量基本定理为重点较佳.1.【2019年北京理科07】设点A ,B ,C 不共线,则“AB →与AC →的夹角为锐角”是“|AB →+AC →|>|BC →|”的( )A .充分而不必要条件B .必要而不充分条件C .充分必要条件D .既不充分也不必要条件2.【2018年北京理科06】设a →,b →均为单位向量,则“|a →−3b →|=|3a →+b →|”是“a →⊥b →”的( ) A .充分而不必要条件 B .必要而不充分条件 C .充分必要条件 D .既不充分也不必要条件3.【2017年北京理科06】设m →,n →为非零向量,则“存在负数λ,使得m →=λn →”是“m →•n →<0”的( )A .充分而不必要条件B .必要而不充分条件C .充分必要条件D .既不充分也不必要条件4.【2016年北京理科04】设a →,b →是向量,则“|a →|=|b →|”是“|a →+b →|=|a →−b →|”的( ) A .充分而不必要条件 B .必要而不充分条件 C .充分必要条件 D .既不充分也不必要条件5.【2015年北京理科13】在△ABC 中,点M ,N 满足AM →=2MC →,BN →=NC →,若MN →=x AB →+y AC →,则x = ,y = .6.【2014年北京理科10】已知向量a →,b →满足|a →|=1,b →=(2,1),且λa →+b →=0→(λ∈R ),则|λ|= . 7.【2013年北京理科13】向量a →,b →,c →在正方形网格中的位置如图所示,若c →=λa →+μb →(λ,μ∈R ),则λμ=.8.【2012年北京理科13】已知正方形ABCD 的边长为1,点E 是AB 边上的动点.则DE →⋅CB →的值为 .9.【2011年北京理科10】已知向量a →=(√3,1),b →=(0,﹣1),c →=(k ,√3).若a →−2b →与c →共线,则k = .10.【2020年北京卷15】已知正方形ABCD 的边长为2,点P 满足AP ⃑⃑⃑⃑⃑ =12(AB ⃑⃑⃑⃑⃑ +AC ⃑⃑⃑⃑⃑ ),则|PD ⃑⃑⃑⃑⃑ |=_________;PB ⃑⃑⃑⃑⃑ ⋅PD ⃑⃑⃑⃑⃑ =_________.1.【2020届北京市丰台区高三一模】已知向量a ⃗=(x,2),b ⃑⃗=(−2,1),满足a ⃗//b ⃑⃗,则x =() A .1B .−1C .4D .−42.【2020届北京市第八中学高三下学期自主测试(二)】已知向量a ⃗=(1,√3),b ⃑⃗=(−1,0),c ⃗=(√3,k).若a ⃗−2b ⃑⃗与c ⃗共线,则实数k =() A .0B .1C .√3D .33.【北京市石景山区2019届高三第一学期期末】已知向量a ⃗=(−12,√32),b⃑⃗=(√32,−12),则下列关系正确的是( ) A .(a ⃗+b ⃑⃗)⊥b ⃑⃗ B .(a ⃗+b ⃑⃗)⊥a ⃗ C .(a ⃗+b ⃑⃗)⊥(a ⃗−b⃑⃗) D .(a ⃗+b ⃑⃗)//(a ⃗−b⃑⃗) 4.【北京市通州区2020届高考一模】在平面直角坐标系中,O 为坐标原点,已知两点A(cosα,sinα),B(cos(α+π3),sin(α+π3)).则|OA ⃑⃑⃑⃑⃑⃗+OB ⃑⃑⃑⃑⃑⃗|=() A .1B .√3C .2D .与α有关5.【北京市人大附中2020届高三(6月份)高考数学考前热身】a ⃗,b ⃑⃗为非零向量,“a ⃑⃗|b ⃑⃗|=b ⃑⃗|a⃑⃗|”为“a ⃗,b ⃑⃗共线”的() A .充分必要条件B .充分不必要条件C .必要不充分条件D .即不充分也不必要条件6.【2020届北京市中国人民大学附属中学高三下学期数学统练二】已知非零向量a ⃗,b ⃑⃗满足|a ⃗|=2|b ⃑⃗|,且(a ⃗–b ⃑⃗)⊥b ⃑⃗,则a ⃗与b ⃑⃗的夹角为 A .π6B .π3C .2π3D .5π67.【北京市平谷区2020届高三第二学期阶段性测试(二模)】设a ⃗,b ⃑⃗是向量,“|a ⃗|=|a ⃗+b ⃑⃗|”是“|b ⃑⃗|=0”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8.【北京市中国人民大学附属中学2020届高三3月月考】向量l 在正方形网格中的位置如图所示.若向量λa ⇀+b ⇀与c ⇀共线,则实数λ=()A .−2B .−1C .1D .29.【北京市昌平区新学道临川学校2019-2020学年高三上学期期末】设向量a ⇀,b ⇀满足a ⇀+b ⇀=(3,1),a ⇀⋅b ⇀=1,则|a ⇀−b ⇀|=() A .2B .√6C .2√2D .√1010.【2020届北京市陈经纶中学高三上学期8月开学】已知平面向量a ⃗,b ⃑⃗的夹角为60°,a ⃗=(√3,1),|b ⃑⃗|=1则|a ⃗+2b⃑⃗|=() A .2B .√7C .2√7D .2√311.【北京市中国人民大学附属中学2019届高三上学期月考(二)】已知平面向量a ⇀=(1,−3),b ⇀=(−2,0),则|a ⇀+2b ⇀|=() A .3√2B .3C .2√2D .512.【北京市朝阳区2019届高三第二次(5月)综合练习(二模)】在同一平面内,已知A 为动点,B ,C 为定点,且∠BAC=π3,∠ACB ≠π2,BC=1,P 为BC 中点.过点P 作PQ⊥BC 交AC 所在直线于Q ,则AQ ⃑⃑⃑⃑⃑⃗在BC ⃑⃑⃑⃑⃑⃗方向上投影的最大值是( ) A .13B .12C .√33D .2313.【北京市海淀区2020届高三年级第二学期期末练习(二模)】对于非零向量a ⃗,b ⃑⃗,“(a ⃗+b ⃑⃗)⋅a ⃗=2a ⃗2”是“a ⃗=b ⃑⃗”的() A .充分而不必要条件 B .必要而不充分条件 C .充分必要条件D .既不充分也不必要条件14.【北京市2020届高考数学预测卷】已知|a ⃗|=1,则“a ⃗⊥(a ⃗+b ⃑⃗)”是“a ⃗⋅b ⃑⃗=−1”的() A .充分非必要条件 B .必要非充分条件 C .充要条件D .非充分非必要条件15.【北京市东城区2020届高三第二学期二模】已知向量a ⃗=(0,5),b ⃑⃗=(4,−3),c ⃗=(−2,−1),那么下列结论正确的是() A .a ⃗−b ⃑⃗与c ⃗为共线向量 B .a ⃗−b⃑⃗与c ⃗垂直 C .a ⃗−b⃑⃗与a ⃗的夹角为钝角 D .a ⃗−b⃑⃗与b ⃑⃗的夹角为锐角 16.【2020届北京市顺义牛栏山第一中学高三3月高考适应性测试】已知正ΔABC 的边长为4,点D 为边BC 的中点,点E 满足AE ⃑⃑⃑⃑⃑⃗=ED ⃑⃑⃑⃑⃑⃗,那么EB ⃑⃑⃑⃑⃑⃗⋅EC ⃑⃑⃑⃑⃑⃗的值为( ) A .−83B .−1C .1D .317.【2020届北京市首都师范大学附属中学高三北京学校联考】在平行四边形ABCD 中,AD =2,∠BAD =60°,E 为CD 的中点.若AC ⃑⃑⃑⃑⃑⃗⋅BE ⃑⃑⃑⃑⃑⃗=3,则AB 的长为() A .12B .1C .2D .318.【2020届北京市朝阳区六校高三四月联考】已知向量a ⃗=(2,2√3),若a⃗⋅b ⃑⃗=−163,则b ⃑⃗在a ⃗上的投影是() A .34B .−34C .43D .−4319.【2020届北京市顺义牛栏山第一中学西校区高三下学期4月月考】若两个非零向量a ⃗、b ⃑⃗满足(a ⃗+b ⃑⃗)⋅(a ⃗−b ⃑⃗)=0,且|a ⃗+b ⃑⃗|=2|a ⃗−b ⃑⃗|,则a ⃗与b ⃑⃗夹角的余弦值为() A .35B .±35C .12D .±1220.【北京师范大学附属中学2019届高三(下)四月份月考】已知ΔABC 中,AB =10,AC =6,BC =8,M 为AB 边上的中点,则CM ⇀⋅CA ⇀+CM ⇀⋅CB ⇀=() A .0B .25C .50D .10021.【2020届北京市八一学校高三第一学期高三10月月考】已知向量a ⇀=(2,1),a ⇀⋅b ⇀=10,|a ⇀+b ⇀|=5√2,则|b⇀|=________. 22.【北京师范大学附属实验中学2019届高三下学期第一次质量评估】已知向量a ⇀=(2,4),b ⇀=(−1,m).若a ⇀//b ⇀,则a ⇀⋅b ⇀=__________.23.【2020届北京市顺义区高三二模】已知向量a ⃗=(−1,2),b ⃑⃗=(x,1),若a ⃗⊥b ⃑⃗,则实数x =___________. 24.【2020届北京市高考适应性测试】已知向量a ⃗=(1,m),b ⃑⃗=(2,1),且a ⃗⊥b ⃑⃗,则m =________. 25.如图所示,平面内有三个向量OA ⃑⃑⃑⃑⃑⃗、OB ⃑⃑⃑⃑⃑⃗、OC ⃑⃑⃑⃑⃑⃗,其中OA ⃑⃑⃑⃑⃑⃗与OB ⃑⃑⃑⃑⃑⃗的夹角为120°,OA⃑⃑⃑⃑⃑⃗与OC ⃑⃑⃑⃑⃑⃗的夹角为30°,且|OA ⃑⃑⃑⃑⃑⃗|=|OB ⃑⃑⃑⃑⃑⃗|=1,|OC ⃑⃑⃑⃑⃑⃗|=2√3.若OC ⃑⃑⃑⃑⃑⃗=λOA ⃑⃑⃑⃑⃑⃗+μOB⃑⃑⃑⃑⃑⃗(λ,μ∈R),则λ+μ的值为______.26.【北京市西城区2019-2020学年高三上学期期末】已知向量a ⇀=(−4,6),b ⇀=(2,x)满足a ⇀//b ⇀,其中x ∈R ,那么|b⇀|=_____________ 27.【北京市海淀区清华大学附属中学2019-2020学年高三上学期10月月考】在等腰梯形ABCD 中,已知AB ∥DC ,AB =2,BC =1,∠ABC =60∘,点E 和点F 分别在线段BC 和CD 上,且BE ⃑⃑⃑⃑⃑⃗=23BC ⃑⃑⃑⃑⃑⃗,DF ⃑⃑⃑⃑⃑⃗=16DC ⃑⃑⃑⃑⃑⃗,则AE ⃑⃑⃑⃑⃑⃗⋅AF⃑⃑⃑⃑⃑⃗的值为. 28.【2020届北京市石景山区高三4月统一测试】已知向量BA⃑⃑⃑⃑⃑⃗=(12,√32),BC ⃑⃑⃑⃑⃑⃗=(√32,12),则∠ABC =______. 29.【2020届北京市高三高考模拟】已知向量a ⃗=(1,1),b ⃑⃗=(−3,m),若向量2a ⃗−b ⃑⃗与向量b ⃑⃗共线,则实数m =__________.30.【2020届北京市第十一中学高三一模】平面向量a ⃗=(1,2),b ⃑⃗=(4,2),c ⃗=ma ⃗+b ⃑⃗(m ∈R ),且c ⃗与a ⃗的夹角等于c ⃗与b ⃑⃗的夹角,则m =.1.【2019年北京理科07】设点A ,B ,C 不共线,则“AB →与AC →的夹角为锐角”是“|AB →+AC →|>|BC →|”的( )C .充分必要条件D .既不充分也不必要条件 【答案】解:点A ,B ,C 不共线,“AB →与AC →的夹角为锐角”⇒“|AB →+AC →|>|BC →|”, “|AB →+AC →|>|BC →|”⇒“AB →与AC →的夹角为锐角”,∴设点A ,B ,C 不共线,则“AB →与AC →的夹角为锐角”是“|AB →+AC →|>|BC →|”的充分必要条件. 故选:C .2.【2018年北京理科06】设a →,b →均为单位向量,则“|a →−3b →|=|3a →+b →|”是“a →⊥b →”的( ) A .充分而不必要条件 B .必要而不充分条件 C .充分必要条件 D .既不充分也不必要条件 【答案】解:∵“|a →−3b →|=|3a →+b →|” ∴平方得|a →|2+9|b →|2﹣6a →•b →=9|a →|2+|b →|2+6a →•b →, 即1+9﹣6a →•b →=9+1+6a →•b →, 即12a →•b →=0, 则a →•b →=0,即a →⊥b →,则“|a →−3b →|=|3a →+b →|”是“a →⊥b →”的充要条件, 故选:C .3.【2017年北京理科06】设m →,n →为非零向量,则“存在负数λ,使得m →=λn →”是“m →•n →<0”的( ) A .充分而不必要条件 B .必要而不充分条件 C .充分必要条件 D .既不充分也不必要条件【答案】解:m →,n →为非零向量,存在负数λ,使得m →=λn →,则向量m →,n →共线且方向相反,可得m →•n →<0. 反之不成立,非零向量m →,n →的夹角为钝角,满足m →•n →<0,而m →=λn →不成立. ∴m →,n →为非零向量,则“存在负数λ,使得m →=λn →”是m →•n →<0”的充分不必要条件. 故选:A .4.【2016年北京理科04】设a →,b →是向量,则“|a →|=|b →|”是“|a →+b →|=|a →−b →|”的( )C .充分必要条件D .既不充分也不必要条件【答案】解:若“|a →|=|b →|”,则以a →,b →为邻边的平行四边形是菱形; 若“|a →+b →|=|a →−b →|”,则以a →,b →为邻边的平行四边形是矩形; 故“|a →|=|b →|”是“|a →+b →|=|a →−b →|”的既不充分也不必要条件; 故选:D .5.【2015年北京理科13】在△ABC 中,点M ,N 满足AM →=2MC →,BN →=NC →,若MN →=x AB →+y AC →,则x = ,y = .【答案】解:由已知得到MN →=MC →+CN →=13AC →+12CB →=13AC →+12(AB →−AC →)=12AB →−16AC →; 由平面向量基本定理,得到x =12,y =−16;故答案为:12,−16.6.【2014年北京理科10】已知向量a →,b →满足|a →|=1,b →=(2,1),且λa →+b →=0→(λ∈R ),则|λ|= . 【答案】解:设a →=(x ,y ).∵向量a →,b →满足|a →|=1,b →=(2,1),且λa →+b →=0→(λ∈R ), ∴λa →+b →=λ(x ,y )+(2,1)=(λx +2,λy +1), ∴{√x 2+y 2=1λx +2=0λy +1=0,化为λ2=5.解得|λ|=√5. 故答案为:√5.7.【2013年北京理科13】向量a →,b →,c →在正方形网格中的位置如图所示,若c →=λa →+μb →(λ,μ∈R ),则λμ= .【答案】解:以向量a →、b →的公共点为坐标原点,建立如图直角坐标系可得a →=(﹣1,1),b →=(6,2),c →=(﹣1,﹣3) ∵c →=λa →+μb →(λ,μ∈R)∴{−1=−λ+6μ−3=λ+2μ,解之得λ=﹣2且μ=−12因此,λμ=−2−12=4故答案为:48.【2012年北京理科13】已知正方形ABCD 的边长为1,点E 是AB 边上的动点.则DE →⋅CB →的值为 . 【答案】解:因为DE →⋅CB →=DE →⋅DA →=|DE →|⋅|DA →|cos <DE →⋅DA →>=DA →2=1. 故答案为:19.【2011年北京理科10】已知向量a →=(√3,1),b →=(0,﹣1),c →=(k ,√3).若a →−2b →与c →共线,则k = .【答案】解:a →−2b →=(√3,3) ∵a →−2b →与c →共线, ∴√3×√3=3k 解得k =1. 故答案为1.10.【2020年北京卷15】已知正方形ABCD 的边长为2,点P 满足AP⃑⃑⃑⃑⃑ =12(AB ⃑⃑⃑⃑⃑ +AC ⃑⃑⃑⃑⃑ ),则|PD ⃑⃑⃑⃑⃑ |=_________;PB ⃑⃑⃑⃑⃑ ⋅PD ⃑⃑⃑⃑⃑ =_________. 【答案】√5−1【解析】以点A 为坐标原点,AB 、AD 所在直线分别为x 、y 轴建立如下图所示的平面直角坐标系,则点A (0,0)、B (2,0)、C (2,2)、D (0,2), AP ⃑⃑⃑⃑⃑ =12(AB ⃑⃑⃑⃑⃑ +AC ⃑⃑⃑⃑⃑ )=12(2,0)+12(2,2)=(2,1), 则点P (2,1),∴PD⃑⃑⃑⃑⃑ =(−2,1),PB ⃑⃑⃑⃑⃑ =(0,−1), 因此,|PD⃑⃑⃑⃑⃑ |=√(−2)2+12=√5,PB ⃑⃑⃑⃑⃑ ⋅PD ⃑⃑⃑⃑⃑ =0×(−2)+1×(−1)=−1. 故答案为:√5;−1.1.【2020届北京市丰台区高三一模】已知向量a ⃗=(x,2),b ⃑⃗=(−2,1),满足a ⃗//b ⃑⃗,则x =() A .1 B .−1 C .4 D .−4【答案】D 【解析】向量a⃗=(x,2),b ⃑⃗=(−2,1), ∵a ⃗//b ⃑⃗,∴x =2×(−2)=−4 故选:D2.【2020届北京市第八中学高三下学期自主测试(二)】已知向量a ⃗=(1,√3),b ⃑⃗=(−1,0),c ⃗=(√3,k).若a ⃗−2b ⃑⃗与c ⃗共线,则实数k =() A .0 B .1C .√3D .3【答案】B 【解析】a ⃗−2b⃑⃗=(3,√3)因为a ⃗−2b ⃑⃗与c ⃗共线,所以3k −√3×√3=0,解得:k =1 故选:B3.【北京市石景山区2019届高三第一学期期末】已知向量a ⃗=(−12,√32),b⃑⃗=(√32,−12),则下列关系正确的是( ) A .(a ⃗+b ⃑⃗)⊥b ⃑⃗ B .(a ⃗+b ⃑⃗)⊥a ⃗ C .(a ⃗+b ⃑⃗)⊥(a ⃗−b ⃑⃗) D .(a ⃗+b ⃑⃗)//(a ⃗−b⃑⃗) 【答案】C 【解析】解:a ⃗+b⃑⃗=(√3−12,√3−12); ∴(a ⃗+b⃑⃗)•b ⃑⃗=3−√34−√3−14=2−√32≠0;∴a ⃗+b ⃑⃗不与b ⃑⃗垂直; ∴A 错误;(a ⃗+b ⃑⃗)•a ⃗=1−√34+3−√34=2−√32≠C ;∴a ⃗+b ⃑⃗不与a ⃗垂直; ∴B 错误;又(a ⃗+b ⃑⃗)•(a ⃗−b ⃑⃗)=a ⃗2−b ⃑⃗2=1−1=0; ∴(a ⃗+b ⃑⃗)⊥(a ⃗−b ⃑⃗); ∴C 正确,D 错. 故选C .4.【北京市通州区2020届高考一模】在平面直角坐标系中,O 为坐标原点,已知两点A(cosα,sinα),B(cos(α+π3),sin(α+π3)).则|OA ⃑⃑⃑⃑⃑⃗+OB ⃑⃑⃑⃑⃑⃗|=() A .1 B .√3C .2D .与α有关【答案】B 【解析】根据题意,A(cosα,sinα),B(cos(α+π3),sin(α+π3)). 则OA ⃑⃑⃑⃑⃑⃗=(cosα,sinα),OB ⃑⃑⃑⃑⃑⃗=(cos(α+π3),sin(α+π3)), 则有OA⃑⃑⃑⃑⃑⃗+OB ⃑⃑⃑⃑⃑⃗=(cosα+cos(α+π3),sinα+sin(α+π3)),故|OA ⃑⃑⃑⃑⃑⃗+OB ⃑⃑⃑⃑⃑⃗|2=[cosα+cos(α+π3)]2+[sinα+sin(α+π3)]2 =2+2cosαcos(α+π3)+2sinαsin(α+π3)=2+2cos π3=3,则|OA⃑⃑⃑⃑⃑⃗+OB ⃑⃑⃑⃑⃑⃗|=√3; 故选:B.5.【北京市人大附中2020届高三(6月份)高考数学考前热身】a ⃗,b⃑⃗为非零向量,“a⃑⃗|b ⃑⃗|=b ⃑⃗|a⃑⃗|”为“a ⃗,b⃑⃗共线”的() A .充分必要条件 B .充分不必要条件 C .必要不充分条件 D .即不充分也不必要条件【答案】B 【解析】a⃑⃗|b ⃑⃗|,b ⃑⃗|a ⃑⃗|分别表示与a ⃗,b ⃑⃗同方向的单位向量, a⃑⃗|b⃑⃗|=b⃑⃗|a ⃑⃗|,则有a ⃗,b ⃑⃗共线, 而a ⃗,b ⃑⃗共线,则a ⃑⃗|b ⃑⃗|,b⃑⃗|a ⃑⃗|是相等向量或相反向量, “a ⃑⃗|b ⃑⃗|=b⃑⃗|a ⃑⃗|”为“a ⃗,b ⃑⃗共线”的充分不必要条件. 故选:B.6.【2020届北京市中国人民大学附属中学高三下学期数学统练二】已知非零向量a ⃗,b ⃑⃗满足|a ⃗|=2|b ⃑⃗|,且(a ⃗–b ⃑⃗)⊥b ⃑⃗,则a ⃗与b ⃑⃗的夹角为 A .π6B .π3C .2π3D .5π6【答案】B 【解析】因为(a ⃗−b ⃑⃗)⊥b ⃑⃗,所以(a ⃗−b ⃑⃗)⋅b ⃑⃗=a ⃗⋅b ⃑⃗−b ⃑⃗2=0,所以a ⃗⋅b ⃑⃗=b ⃑⃗2,所以cosθ=a ⃑⃗⋅b ⃑⃗|a ⃑⃗|⋅|b ⃑⃗|=|b ⃑⃗|22|b⃑⃗|2=12,所以a ⃗与b ⃑⃗的夹角为π3,故选B .7.【北京市平谷区2020届高三第二学期阶段性测试(二模)】设a ⃗,b ⃑⃗是向量,“|a ⃗|=|a ⃗+b ⃑⃗|”是“|b ⃑⃗|=0”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【答案】B【解析】当a⃗=−12b⃑⃗时,|a⃗+b⃑⃗|=|−12b⃑⃗+b⃑⃗|=12|b⃑⃗|=|a⃗|,推不出|b⃑⃗|=0当|b⃑⃗|=0时,b⃑⃗=0⃑⃗,则|a⃗+b⃑⃗|=|a⃗+0⃑⃗|=|a⃗|即“|a⃗|=|a⃗+b⃑⃗|”是“|b⃑⃗|=0”的必要不充分条件故选:B8.【北京市中国人民大学附属中学2020届高三3月月考】向量l在正方形网格中的位置如图所示.若向量λa⇀+b⇀与c⇀共线,则实数λ=()A.−2B.−1C.1D.2【答案】D【解析】由题中所给图像可得:2a⃗+b⃑⃗=c⃗,又c⃗=,所以λ=2.故选D9.【北京市昌平区新学道临川学校2019-2020学年高三上学期期末】设向量a⇀,b⇀满足a⇀+b⇀=(3,1),a⇀⋅b⇀=1,则|a⇀−b⇀|=()A.2B.√6C.2√2D.√10【答案】B【解析】由题意结合向量的运算法则可知:|a⇀−b⇀|=√(a⇀+b⇀)2−4a⇀⋅b⇀=√32+12−4×1=√6.本题选择B选项.10.【2020届北京市陈经纶中学高三上学期8月开学】已知平面向量a⃗,b⃑⃗的夹角为60°,a⃗=(√3,1),|b⃑⃗|=1则|a⃗+2b⃑⃗|=()A.2B.√7C.2√7D.2√3【答案】D【解析】|a⃗+2b⃑⃗|=√(a⃗+2b⃑⃗)2=√a⃗2+4a∙⃑⃑⃑⃑⃗b⃑⃗+4b⃑⃗2=√4+4×2×1×12+4=2√3,故选D. 11.【北京市中国人民大学附属中学2019届高三上学期月考(二)】已知平面向量a⇀=(1,−3),b⇀=(−2,0),则|a ⇀+2b ⇀|=() A .3√2 B .3C .2√2D .5【答案】A 【解析】因为a ⃗=(1,−3),b ⃑⃗=(−2,0), 所以a ⃗+2b ⃑⃗=(−3,−3), 因此|a ⃗+2b ⃑⃗|=√9+9=3√2. 故选A12.【北京市朝阳区2019届高三第二次(5月)综合练习(二模)】在同一平面内,已知A 为动点,B ,C 为定点,且∠BAC=π3,∠ACB ≠π2,BC=1,P 为BC 中点.过点P 作PQ⊥BC 交AC 所在直线于Q ,则AQ ⃑⃑⃑⃑⃑⃗在BC ⃑⃑⃑⃑⃑⃗方向上投影的最大值是( ) A .13 B .12C .√33D .23【答案】C 【解析】建立如图所示的平面直角坐标系,则B (-12,0),C (12,0),P (0,0),由∠BAC =π3可知,ABC 三点在一个定圆上,且弦BC 所对的圆周角为π3,所以圆心角为2π3.圆心在BC 的中垂线即y 轴上,且圆心到直线BC 的距离为12BC tanπ3=√36,即圆心为(0,√36),半径为√(12)2+(√36)2=√33. 所以点A 的轨迹方程为:x 2+(y −√36)2=13,则x 2≤13,则−√33≤x <0,由AQ ⃑⃑⃑⃑⃑⃗在BC ⃑⃑⃑⃑⃑⃗方向上投影的几何意义可得:AQ ⃑⃑⃑⃑⃑⃗在BC ⃑⃑⃑⃑⃑⃗方向上投影为|DP|=|x|, 则AQ⃑⃑⃑⃑⃑⃗在BC ⃑⃑⃑⃑⃑⃗方向上投影的最大值是√33,故选C.13.【北京市海淀区2020届高三年级第二学期期末练习(二模)】对于非零向量a⃗,b⃑⃗,“(a⃗+b⃑⃗)⋅a⃗=2 a⃗2”是“a⃗=b⃑⃗”的()A.充分而不必要条件B.必要而不充分条件C.充分必要条件D.既不充分也不必要条件【答案】B【解析】(a⃗+b⃑⃗)⋅a⃗=2a⃗2,则a⃗2+a⃗⋅b⃑⃗=2a⃗2,即a⃗⋅b⃑⃗=a⃗2,取|b⃑⃗|=2|a⃗|,〈a⃗,b⃑⃗〉=π,此时满足(a⃗+b⃑⃗)⋅a⃗=2a⃗2,而a⃗≠b⃑⃗;3当a⃗=b⃑⃗时,(a⃗+b⃑⃗)⋅a⃗=2a⃗2.故“(a⃗+b⃑⃗)⋅a⃗=2a⃗2”是“a⃗=b⃑⃗”的必要而不充分条件.故选:B.14.【北京市2020届高考数学预测卷】已知|a⃗|=1,则“a⃗⊥(a⃗+b⃑⃗)”是“a⃗⋅b⃑⃗=−1”的()A.充分非必要条件B.必要非充分条件C.充要条件D.非充分非必要条件【答案】C【解析】由a⃗⊥(a⃗+b⃑⃗),则a⃗⋅(a⃗+b⃑⃗)=0⇒a⃗2+a⃗⋅b⃑⃗=0又|a⃗|=1,所以a⃗⋅b⃑⃗=−1若a⃗⋅b⃑⃗=−1,且|a⃗|=1,所以a⃗2+a⃗⋅b⃑⃗=0,则a⃗⊥(a⃗+b⃑⃗)所以“a⃗⊥(a⃗+b⃑⃗)”是“a⃗⋅b⃑⃗=−1”的充要条件故选:C15.【北京市东城区2020届高三第二学期二模】已知向量a⃗=(0,5),b⃑⃗=(4,−3),c⃗=(−2,−1),那么下列结论正确的是()A.a⃗−b⃑⃗与c⃗为共线向量B.a⃗−b⃑⃗与c⃗垂直C.a⃗−b⃑⃗与a⃗的夹角为钝角D.a⃗−b⃑⃗与b⃑⃗的夹角为锐角【答案】B【解析】解:∵a⃗=(0,5),b⃑⃗=(4,−3),c⃗=(−2,−1),∴a ⃗−b⃑⃗=(−4,8), ∵−4×(−1)−(−2)×8≠0,则a ⃗−b ⃑⃗与c ⃗不是共线向量, ∵(a ⃗−b ⃑⃗)⋅c ⃗=−4×(−2)+8×(−1)=0,则a ⃗−b ⃑⃗与c ⃗垂直, ∵(a ⃗−b ⃑⃗)⋅a ⃗=−4×0+8×5=40>0,则a ⃗−b ⃑⃗与a ⃗的夹角为锐角, ∵(a ⃗−b ⃑⃗)⋅b ⃑⃗=−4×4+8×(−3)=−40<0,则a ⃗−b ⃑⃗与b ⃑⃗的夹角为钝角, 故选:B .16.【2020届北京市顺义牛栏山第一中学高三3月高考适应性测试】已知正ΔABC 的边长为4,点D 为边BC 的中点,点E 满足AE ⃑⃑⃑⃑⃑⃗=ED ⃑⃑⃑⃑⃑⃗,那么EB ⃑⃑⃑⃑⃑⃗⋅EC ⃑⃑⃑⃑⃑⃗的值为( ) A .−83B .−1C .1D .3【答案】B 【解析】由已知可得:EB=EC=√7, 又tan∠BED =BD ED=√3=2√33所以cos∠BEC =1−tan 2∠BED 1+tan 2∠BED=−17所以EB ⃑⃑⃑⃑⃑⃗⋅EC ⃑⃑⃑⃑⃑⃗=|EB ⃑⃑⃑⃑⃑⃗‖EC ⃑⃑⃑⃑⃑⃗|cos∠BEC =√7×√7×(−17)=−1 故选B .17.【2020届北京市首都师范大学附属中学高三北京学校联考】在平行四边形ABCD 中,AD =2,∠BAD =60°,E 为CD 的中点.若AC ⃑⃑⃑⃑⃑⃗⋅BE ⃑⃑⃑⃑⃑⃗=3,则AB 的长为() A .12 B .1 C .2 D .3【答案】C 【解析】因为平行四边形ABCD 中,AD =2,∠BAD =60°,E 为CD 的中点, 设AB =x ,由AC ⃑⃑⃑⃑⃑⃗⋅BE⃑⃑⃑⃑⃑⃗=3得,(AB⇀+BC ⇀)⋅(BC ⇀+12BA ⇀) =(AB⇀+AD ⇀)⋅(AD ⇀−12AB ⇀) =AD ⃑⃑⃑⃑⃑⃗2+12AB ⃑⃑⃑⃑⃑⃗⋅AD ⃑⃑⃑⃑⃑⃗−12AB ⃑⃑⃑⃑⃑⃗2=4+12|AB ⇀|×2×cos60∘−12AB ⇀2 =4−12x 2+12x =3即x 2−x −2=0解得x =2或x =−1(舍去); 故选:C.18.【2020届北京市朝阳区六校高三四月联考】已知向量a ⃗=(2,2√3),若a ⃗⋅b ⃑⃗=−163,则b ⃑⃗在a ⃗上的投影是() A .34B .−34C .43D .−43【答案】D 【解析】由题意b ⃑⃗在a ⃗上的投影为a⃑⃗⋅b ⃑⃗|a ⃑⃗|=−163√22+(2√3)2=−43.故选:D.19.【2020届北京市顺义牛栏山第一中学西校区高三下学期4月月考】若两个非零向量a ⃗、b ⃑⃗满足(a ⃗+b ⃑⃗)⋅(a ⃗−b ⃑⃗)=0,且|a ⃗+b ⃑⃗|=2|a ⃗−b ⃑⃗|,则a ⃗与b ⃑⃗夹角的余弦值为() A .35B .±35C .12D .±12【答案】A 【解析】设平面向量a ⃗与b ⃑⃗的夹角为θ,∵(a ⃗+b ⃑⃗)⋅(a ⃗−b ⃑⃗)=a ⃗2−b ⃑⃗2=|a ⃗|2−|b ⃑⃗|2=0,可得|a ⃗|=|b ⃑⃗|, 在等式|a ⃗+b ⃑⃗|=2|a ⃗−b ⃑⃗|两边平方得a ⃗2+2a ⃗⋅b ⃑⃗+b ⃑⃗2=4a ⃗2−8a ⃗⋅b ⃑⃗+4b ⃑⃗2,化简得cosθ=35. 故选:A.20.【北京师范大学附属中学2019届高三(下)四月份月考】已知ΔABC 中,AB =10,AC =6,BC =8,M 为AB 边上的中点,则CM ⇀⋅CA ⇀+CM ⇀⋅CB ⇀=() A .0B .25C .50D .100【答案】C 【解析】由勾股定理逆定理可知三角形为直角三角形,CM 为斜边上的中线,所以|CM ⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃗|=5, 原式=CM ⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃗·(CA ⃑⃑⃑⃑⃑⃗+CB ⃑⃑⃑⃑⃑⃗)=CM ⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃗·2CM ⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃗=2×25=50. 故选C.21.【2020届北京市八一学校高三第一学期高三10月月考】已知向量a ⇀=(2,1),a ⇀⋅b ⇀=10,|a ⇀+b ⇀|=5√2,则|b ⇀|=________. 【答案】5 【解析】因为a ⃗=(2,1),所以|a ⃗|2=5,因为|a ⃗+b ⃑⃗|=5√2,所以|a ⃗+b ⃑⃗|2=|a ⃗|2+|b ⃑⃗|2+2a ⃗⋅b ⃑⃗=50, 即5+|b⃑⃗|2+20=50,|b ⃑⃗|=5。

十年高考数学试卷汇编(10~19年 解答题部分)

十年高考数学试卷汇编(10~19年 解答题部分)

全国卷•十年高考(解答题部分)2019年全国统一高考数学试卷(理科)(新课标Ⅰ) (2)2018年全国统一高考数学试卷(理科)(新课标Ⅰ) (6)2017年全国统一高考数学试卷(理科)(新课标Ⅰ) (10)2016年全国统一高考数学试卷(理科)(新课标Ⅰ) (15)2015年全国统一高考数学试卷(理科)(新课标Ⅰ) (20)2014年全国统一高考数学试卷(理科)(新课标Ⅰ) (25)2013年全国统一高考数学试卷(理科)(新课标Ⅰ) (31)2012年全国统一高考数学试卷(理科)(新课标) (36)2011年全国统一高考数学试卷(理科)(新课标) (41)2010年全国统一高考数学试卷(理科)(新课标) (46)2019年全国统一高考数学试卷(理科)(新课标Ⅰ)三、解答题:共60分。

17.(2019•新课标Ⅰ)△ABC的内角A,B,C的对边分别为a,b,c.设(sinB﹣sinC)2=sin2A﹣sinBsin C.(1)求A;(2)若a+b=2c,求sinC.18.(2019•新课标Ⅰ)如图,直四棱柱ABCD﹣A1B1C1D1的底面是菱形,AA1=4,AB=2,∠BAD=60°,E,M,N分别是BC,BB1,A1D的中点.(1)证明:MN∥平面C1DE;(2)求二面角A﹣MA1﹣N的正弦值.19.(2019•新课标Ⅰ)已知抛物线C:y2=3x的焦点为F,斜率为的直线l与C的交点为A,B,与x轴的交点为P.(1)若|AF|+|BF|=4,求l的方程;(2)若=3,求|AB|.20.(2019•新课标Ⅰ)已知函数f(x)=sinx﹣ln(1+x),f′(x)为f(x)的导数.证明:(1)f′(x)在区间(﹣1,)存在唯一极大值点;(2)f(x)有且仅有2个零点.21.(2019•新课标Ⅰ)为治疗某种疾病,研制了甲、乙两种新药,希望知道哪种新药更有效,为此进行动物试验.试验方案如下:每一轮选取两只白鼠对药效进行对比试验.对于两只白鼠,随机选一只施以甲药,另一只施以乙药.一轮的治疗结果得出后,再安排下一轮试验.当其中一种药治愈的白鼠比另一种药治愈的白鼠多4只时,就停止试验,并认为治愈只数多的药更有效.为了方便描述问题,约定:对于每轮试验,若施以甲药的白鼠治愈且施以乙药的白鼠未治愈则甲药得1分,乙药得﹣1分;若施以乙药的白鼠治愈且施以甲药的白鼠未治愈则乙药得1分,甲药得﹣1分;若都治愈或都未治愈则两种药均得0分.甲、乙两种药的治愈率分别记为α和β,一轮试验中甲药的得分记为X.(1)求X的分布列;(2)若甲药、乙药在试验开始时都赋予4分,p i(i=0,1,…,8)表示“甲药的累计得分为i时,最终认为甲药比乙药更有效”的概率,则p0=0,p8=1,p i=ap i﹣1+bp i+cp i+1(i=1,2,…,7),其中a=P(X=﹣1),b=P(X=0),c=P(X=1).假设α=0.5,β=0.8.(i)证明:{p i+1﹣p i}(i=0,1,2,…,7)为等比数列;(ii)求p4,并根据p4的值解释这种试验方案的合理性.(二)选考题:共10分。

十年(2010-2019)高考数学真题分类汇编(试卷版+解析版):常用逻辑用

十年(2010-2019)高考数学真题分类汇编(试卷版+解析版):常用逻辑用

A.充分不必要条件 B.必要不充分条件
C.充分必要条件 D.既不充分也不必要条件
28.(2014•陕西•理 T8)原命题为“若 z1,z2 互为共轭复数,则|z1|=|z2|”,关于其逆命题,否命题,逆否命题真
假性的判断依次如下,正确的是( )
A.真,假,真 B.假,假,真
C.真,真,假 D.假,假,假
的( )
A.充要条件
B.充分而不必要条件
C.必要而不充分条件 D.既不充分也不必要条件
3
18.(2016•山东•理 T6)已知直线 a,b 分别在两个不同的平面 α,β 内.则“直线 a 和直线 b 相交”是“平面
α 和平面 β 相交”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
A.充分而不必要条件
B.必要而不充分条件
C.充分必要条件
D.既不充分也不必要条件
13.(2017•天津•理 T4)设 θ∈R,则“
π
- 12
<
π
12”是“sin
1
θ<2”的(
)
A.充分而不必要条件
B.必要而不充分条件
C.充要条件
D.既不充分也不必要条件
14.(2017•浙江•理 T6)已知等差数列{an}的公差为 d,前 n 项和为 Sn,则“d>0”是“S4+S6>2S5”的 ( )
+ ≥ 6, 1.(2019•全国 3•文 T11)记不等式组 2 - ≥ 0 表示的平面区域为 D.命题 p:∃(x,y)∈D,2x+y≥9;命题 q:∀(x,y)∈D,2x+y≤12.下面给出了四个命题 ①p∨q ②¬p∨q ③p∧¬q ④¬p∧¬q 这四个命题中,所有真命题的编号是( ) A.①③ B.①② C.②③ D.③④

(2010-2019)十年高考数学真题分类汇编:平面向量(含解析)

(2010-2019)十年高考数学真题分类汇编:平面向量(含解析)

(2010-2019)十年高考数学真题分类汇编:平面向量(含解析)1.(2019·全国2·文T3)已知向量a=(2,3),b=(3,2),则|a-b|=( ) A.√2 B.2 C.5√2 D.50【答案】A【解析】由题意,得a-b=(-1,1),则|a-b|=√(-1)2+12=√2,故选A.2.(2019·全国·1理T7文T8)已知非零向量a ,b 满足|a|=2|b|,且(a-b)⊥b ,则a 与b 的夹角为( ) A.π6 B.π3C.2π3D.5π6【答案】B【解析】因为(a-b)⊥b , 所以(a-b )·b=a ·b-b 2=0, 所以a ·b=b 2.所以cos<a ,b>=a ·b|a |·|b |=|b |22|b |2=12,所以a 与b 的夹角为π3,故选B.3.(2018·全国1·理T6文T7)在△ABC 中,AD 为BC 边上的中线,E 为AD 的中点,则EB ⃗⃗⃗⃗⃗ =( ) A.34AB ⃗⃗⃗⃗⃗ −14AC ⃗⃗⃗⃗⃗ B.14AB ⃗⃗⃗⃗⃗ −34AC⃗⃗⃗⃗⃗ C.34AB ⃗⃗⃗⃗⃗ +14AC ⃗⃗⃗⃗⃗ D.14AB ⃗⃗⃗⃗⃗ +34AC ⃗⃗⃗⃗⃗ 【答案】A【解析】如图,EB ⃗⃗⃗⃗⃗ =-BE⃗⃗⃗⃗⃗ =-12(BA ⃗⃗⃗⃗⃗ +BD ⃗⃗⃗⃗⃗ ) =12AB ⃗⃗⃗⃗⃗ −14BC ⃗⃗⃗⃗⃗ =12AB ⃗⃗⃗⃗⃗ −14(AC ⃗⃗⃗⃗⃗ −AB ⃗⃗⃗⃗⃗ )=3 4AB⃗⃗⃗⃗⃗ −14AC⃗⃗⃗⃗⃗ .4.(2018·全国2·T4)已知向量a,b满足|a|=1,a·b=-1,则a·(2a-b)=( )A.4B.3C.2D.0【答案】B【解析】a·(2a-b)=2a2-a·b=2-(-1)=3.5.(2018·北京·理T6)设a,b均为单位向量,则“|a-3b|=|3a+b|”是“a⊥b”的( )A.充分而不必要条件B.必要而不充分条件C.充分必要条件D.既不充分也不必要条件【答案】C【解析】由|a-3b|=|3a+b|,得(a-3b)2=(3a+b)2.∵a,b均为单位向量,∴1-6a·b+9=9+6a·b+1.∴a·b=0,故a⊥b,反之也成立.故选C.6.(2018·浙江·T9)已知a,b,e是平面向量,e是单位向量.若非零向量a与e的夹角为π3,向量b满足b2-4e·b+3=0,则|a-b|的最小值是( )A.√3-1B.√3+1C.2D.2-√3【答案】A【解析】∵b2-4e·b+3=0,∴(b-2e)2=1,∴|b-2e|=1.如图所示,平移a,b,e,使它们有相同的起点O,以O为原点,向量e所在直线为x轴建立平面直角坐标系,则b的终点在以点(2,0)为圆心,半径为1的圆上,|a-b|就是线段AB的长度.要求|AB|的最小值,就是求圆上动点到定直线的距离的最小值,也就是圆心M到直线OA的距离减去圆的半径长,因此|a-b|的最小值为-1.7.(2018·天津·理T8)如图,在平面四边形ABCD 中,AB ⊥BC ,AD ⊥CD ,∠BAD=120°,AB=AD=1.若点E 为边CD 上的动点,则 A.2116 B.32C.2516D.3【答案】A【解析】如图,以D 为坐标原点建立直角坐标系.连接AC ,由题意知∠CAD=∠CAB =60°,∠ACD=∠ACB =30°,则D(0,0),A(1,0),B (32,√32),C(0,√3).设E(0,y)(0≤y≤√3),则AE⃗⃗⃗⃗⃗ =(-1,y),BE ⃗⃗⃗⃗⃗ =(-32,y-√32),∴AE ⃗⃗⃗⃗⃗ ·BE ⃗⃗⃗⃗⃗ =32+y 2-√32y=(y-√34)2+2116,∴当y=√34时,AE ⃗⃗⃗⃗⃗ ·BE⃗⃗⃗⃗⃗ 有最小值2116.8.(2018·天津·文T8)在如图的平面图形中,已知OM=1,ON=2,∠MON=120°,BM ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =2MA ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ,CN ⃗⃗⃗⃗⃗ =2NA ⃗⃗⃗⃗⃗ ,则BC ⃗⃗⃗⃗⃗ ·OM ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ 的值为( ) A.-15 B.-9 C.-6D.0【答案】C【解析】连接MN ,∵BM ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =2MA ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ,CN ⃗⃗⃗⃗⃗ =2NA ⃗⃗⃗⃗⃗ ,∴AC ⃗⃗⃗⃗⃗ =3AN ⃗⃗⃗⃗⃗ ,AB ⃗⃗⃗⃗⃗ =3AM⃗⃗⃗⃗⃗⃗ .∴MN ∥BC ,且MN BC =13,∴BC ⃗⃗⃗⃗⃗ =3MN ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =3(ON ⃗⃗⃗⃗⃗ −OM ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ),∴BC ⃗⃗⃗⃗⃗ ·OM ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =3(ON ⃗⃗⃗⃗⃗ −OM ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ )·OM ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =3(ON ⃗⃗⃗⃗⃗ ·OM ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ -|OM ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ |2)=3[2×1×(-12)-1]=-6.9.(2017·全国2·理T12)已知△ABC 是边长为2的等边三角形,P 为平面ABC 内一点,则PA ⃗⃗⃗⃗ ·(PB ⃗⃗⃗⃗⃗ +PC ⃗⃗⃗⃗ )的最小值是( ) A.-2 B.-32 C.-43 D.-1【答案】B【解析】以BC 所在的直线为x 轴,BC 的垂直平分线AD 为y 轴,D 为坐标原点建立平面直角坐标系,如图.可知A(0,√3),B(-1,0),C(1,0).设P(x ,y),则PA ⃗⃗⃗⃗ =(-x ,√3-y),PB ⃗⃗⃗⃗⃗ =(-1-x ,-y),PC ⃗⃗⃗⃗ =(1-x ,-y).所以PB ⃗⃗⃗⃗⃗ +PC ⃗⃗⃗⃗ =(-2x ,-2y).所以PA ⃗⃗⃗⃗ ·(PB ⃗⃗⃗⃗⃗ +PC ⃗⃗⃗⃗ )=2x 2-2y(√3-y)=2x 2+2(y -√32)2−32≥-32. 当点P 的坐标为(0,√32)时,PA ⃗⃗⃗⃗ ·(PB⃗⃗⃗⃗⃗ +PC ⃗⃗⃗⃗ )取得最小值为-32,故选10.(2017·全国3·理T12)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AP ⃗⃗⃗⃗⃗ =λAB ⃗⃗⃗⃗⃗ +μAD ⃗⃗⃗⃗⃗ ,则λ+μ的最大值为( ) A.3 B.2√2C.√5D.2【答案】A【解析】建立如图所示的平面直角坐标系, 则A(0,1),B(0,0),D(2,1).设P(x ,y),由|BC|·|CD|=|BD|·r ,得r=|BC |·|CD ||BD |=5=2√55,即圆的方程是(x-2)2+y 2=45. 易知AP ⃗⃗⃗⃗⃗ =(x ,y-1),AB ⃗⃗⃗⃗⃗ =(0,-1),AD ⃗⃗⃗⃗⃗ =(2,0).由AP ⃗⃗⃗⃗⃗ =λAB ⃗⃗⃗⃗⃗ +μAD ⃗⃗⃗⃗⃗ , 得{x =2μ,y -1=-λ,所以μ=x2,λ=1-y ,所以λ+μ=12x-y+1. 设z=12x-y+1,即12x-y+1-z=0. 因为点P(x ,y)在圆(x-2)2+y 2=45上, 所以圆心C 到直线12x-y+1-z=0的距离d≤r,即√14+1≤2√55,解得1≤z≤3,11.(2017·全国2·文T4)设非零向量a ,b 满足|a+b|=|a-b|,则( ) A.a ⊥b B.|a|=|b| C.a ∥b D.|a|>|b| 【答案】A【解析】由|a+b|=|a-b|,平方得a 2+2a ·b+b 2=a 2-2a ·b+b 2,即a ·b=0.又a ,b 为非零向量,故a ⊥b ,故选A.12.(2016·四川·文T9)已知正三角形ABC 的边长为2√3,平面ABC 内的动点P ,M 满足|AP ⃗⃗⃗⃗⃗ |=1,PM ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =MC ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ,则|BM ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ |2的最大值是( ) A.434 B.494 C.37+6√34 D.37+2√334【答案】B【解析】设△ABC 的外心为D ,则|DA ⃗⃗⃗⃗⃗ |=|DB ⃗⃗⃗⃗⃗ |=|DC ⃗⃗⃗⃗⃗ |=2. 以D 为原点,直线DA 为x 轴,过D 点的DA 的垂线 为y 轴,建立平面直角坐标系, 则A(2,0),B(-1,-√3),C(-1,√3). 设P(x ,y),由已知|AP⃗⃗⃗⃗⃗ |=1,得(x-2)2+y 2=1,∵PM ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =MC⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ,∴M (x -12,y+√32). ∴BM ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =(x+12,y+3√32). ∴BM ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ 2=(x+1)2+(y+3√3)24,它表示圆(x-2)2+y 2=1上点(x ,y)与点(-1,-3√3)距离平方的14,∴(|BM⃗⃗⃗⃗⃗⃗ |2)max =14[√32+(0+3√3)22=494, 故选B.13.(2016·天津·文T7)已知△ABC 是边长为1的等边三角形,点D ,E 分别是边AB ,BC 的中点,连接DE 并延长到点F ,使得DE=2EF ,则AF ⃗⃗⃗⃗⃗ ·BC ⃗⃗⃗⃗⃗ 的值为 ( ) A.-58 B.18C.14D.118【答案】B【解析】方法1(基向量法):如图所示,选取AB ⃗⃗⃗⃗⃗ ,AC ⃗⃗⃗⃗⃗ 为基底,则AF ⃗⃗⃗⃗⃗ =AB ⃗⃗⃗⃗⃗ +BE ⃗⃗⃗⃗⃗ +EF ⃗⃗⃗⃗ =AB⃗⃗⃗⃗⃗ +BC ⃗⃗⃗⃗⃗ =AC⃗⃗⃗⃗⃗ −12BC ⃗⃗⃗⃗⃗ +12DE ⃗⃗⃗⃗⃗ =AB ⃗⃗⃗⃗⃗ +12(AC ⃗⃗⃗⃗⃗ −AB⃗⃗⃗⃗⃗ )+12×12AC ⃗⃗⃗⃗⃗ =12AB ⃗⃗⃗⃗⃗ +34AC⃗⃗⃗⃗⃗ ,AB⃗⃗⃗⃗⃗ . 故AF ⃗⃗⃗⃗⃗ ·BC ⃗⃗⃗⃗⃗ =(12AB ⃗⃗⃗⃗⃗ +34AC ⃗⃗⃗⃗⃗ )·(AC ⃗⃗⃗⃗⃗ −AB⃗⃗⃗⃗⃗ ) =34AC ⃗⃗⃗⃗⃗ 2−14AC ⃗⃗⃗⃗⃗ ·AB ⃗⃗⃗⃗⃗ −12AB⃗⃗⃗⃗⃗ 2 =34−14×1×1×12−12=18.14.(2016·全国2·理T3)已知向量a=(1,m),b=(3,-2),且(a+b)⊥b ,则m=( ) A.-8B.-6C.6D.8【答案】D【解析】由题意可知,向量a+b=(4,m-2).由(a+b)⊥b ,得4×3+(m-2)×(-2)=0,解得m=8.故选D.15.(2015·全国2·文T4)向量a=(1,-1),b=(-1,2),则(2a+b )·a=( ) A.-1B.0C.1D.2【答案】C【解析】由已知2a+b=(1,0), 所以(2a+b )·a=1×1+0×(-1)=1.故选C.16.(2015·福建·文T7)设a=(1,2),b=(1,1),c=a+kb.若b ⊥c ,则实数k 的值等于( )A.-32 B.-53C.53D.32【答案】A【解析】∵a=(1,2),b=(1,1),∴c=(1+k ,2+k). ∵b ⊥c ,∴b ·c=1+k+2+k=0.∴k=-3217.(2015·广东·文T9)在平面直角坐标系xOy 中,已知四边形ABCD 是平行四边形,AB ⃗⃗⃗⃗⃗ =(1,-2),AD ⃗⃗⃗⃗⃗ =(2,1),则AD ⃗⃗⃗⃗⃗ ·AC ⃗⃗⃗⃗⃗ =( ) A.5 B.4 C.3 D.2 【答案】A【解析】AC ⃗⃗⃗⃗⃗ =AB ⃗⃗⃗⃗⃗ +AD ⃗⃗⃗⃗⃗ =(3,-1),所以AD⃗⃗⃗⃗⃗ ·AC ⃗⃗⃗⃗⃗ =(2,1)·(3,-1)=2×3+1×(-1)=5. 18.(2015·山东·理T4)已知菱形ABCD 的边长为a ,∠ABC =60°,则BD ⃗⃗⃗⃗⃗ ·CD ⃗⃗⃗⃗⃗ =( ) A.-32a 2 B.-34a 2 C.34a 2 D.32a 2【答案】D【解析】如图,设BA ⃗⃗⃗⃗⃗ =a ,BC⃗⃗⃗⃗⃗ =b. 则BD ⃗⃗⃗⃗⃗ ·CD ⃗⃗⃗⃗⃗ =(BA ⃗⃗⃗⃗⃗ +BC ⃗⃗⃗⃗⃗ )·BA⃗⃗⃗⃗⃗ =(a+b)·a=a 2+a ·b=a 2+a ·a ·c os 60°=a 2+12a 2=32a 2.19.(2015·四川·理T7)设四边形ABCD 为平行四边形,|AB ⃗⃗⃗⃗⃗ |=6,|AD ⃗⃗⃗⃗⃗ |=4.若点M ,N 满足BM ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =3MC ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ,DN ⃗⃗⃗⃗⃗ =2NC ⃗⃗⃗⃗⃗ ,则AM ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ·NM ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =( ) A.20B.15C.9D.6【答案】C【解析】如图所示,AM ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =AB ⃗⃗⃗⃗⃗ +BM ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =AB ⃗⃗⃗⃗⃗ +34AD ⃗⃗⃗⃗⃗ ,NM ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =13AB ⃗⃗⃗⃗⃗ −14AD ⃗⃗⃗⃗⃗ ,所以AM ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ·NM ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =(AB⃗⃗⃗⃗⃗ +34AD ⃗⃗⃗⃗⃗ )·(13AB ⃗⃗⃗⃗⃗ −14AD ⃗⃗⃗⃗⃗ ) =13|AB ⃗⃗⃗⃗⃗ |2-316|AD ⃗⃗⃗⃗⃗ |2+14AB ⃗⃗⃗⃗⃗ ·AD ⃗⃗⃗⃗⃗ −14AB ⃗⃗⃗⃗⃗ ·AD ⃗⃗⃗⃗⃗=13×36-316×16=9.20.(2015·福建·理T9)已知AB ⃗⃗⃗⃗⃗ ⊥AC ⃗⃗⃗⃗⃗ ,|AB ⃗⃗⃗⃗⃗ |=1t ,|AC⃗⃗⃗⃗⃗ |=t.若点P 是△ABC 所在平面内的一点,且AP ⃗⃗⃗⃗⃗ =AB⃗⃗⃗⃗⃗⃗ |AB⃗⃗⃗⃗⃗⃗ |+4AC⃗⃗⃗⃗⃗ |AC ⃗⃗⃗⃗⃗ |,则PB⃗⃗⃗⃗⃗ ·PC ⃗⃗⃗⃗ 的最大值等于( )A.13B.15C.19D.21【答案】A【解析】以点A 为原点,AB ⃗⃗⃗⃗⃗ ,AC ⃗⃗⃗⃗⃗ 所在直线分别为x 轴、y 轴建立平面直角坐标系,如图. 则A(0,0),B (1t ,0),C(0,t), ∴AB ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ |AB ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ |=(1,0),AC⃗⃗⃗⃗⃗ |AC ⃗⃗⃗⃗⃗ |=(0,1). ∴AP⃗⃗⃗⃗⃗ =AB⃗⃗⃗⃗⃗⃗ |AB⃗⃗⃗⃗⃗⃗ |+4AC⃗⃗⃗⃗⃗ |AC⃗⃗⃗⃗⃗ |=(1,0)+4(0,1)=(1,4). ∴点P 的坐标为(1,4),PB⃗⃗⃗⃗⃗ =(1t-1,-4),PC ⃗⃗⃗⃗ =(-1,t-4). ∴PB ⃗⃗⃗⃗⃗ ·PC ⃗⃗⃗⃗ =1-1t -4t+16=-(1t +4t)+17≤-4+17=13,当且仅当1t =4t ,即t=12时取“=”. ∴PB ⃗⃗⃗⃗⃗ ·PC ⃗⃗⃗⃗ 的最大值为13.21.(2015·全国1·文T2)已知点A(0,1),B(3,2),向量AC ⃗⃗⃗⃗⃗ =(-4,-3),则向量BC ⃗⃗⃗⃗⃗ =( ) A.(-7,-4) B.(7,4) C.(-1,4) D.(1,4) 【答案】A【解析】∵AB ⃗⃗⃗⃗⃗ =OB ⃗⃗⃗⃗⃗ −OA ⃗⃗⃗⃗⃗ =(3,1),AC ⃗⃗⃗⃗⃗ =(-4,-3), ∴BC ⃗⃗⃗⃗⃗ =AC ⃗⃗⃗⃗⃗ −AB ⃗⃗⃗⃗⃗ =(-4,-3)-(3,1)=(-7,-4). 22.(2015·重庆·理T6)若非零向量a ,b 满足|a|=2√23|b|,且(a-b)⊥(3a+2b),则a 与b 的夹角为 ( )A.π4B.π2C.3π4D .π【答案】A【解析】由(a-b)⊥(3a+2b)知(a-b)·(3a+2b)=0,即3|a|2-a ·b-2|b|2=0.设a 与b 的夹角为θ,则3|a|2-|a||b|cos θ-2|b|2=0,即3·(2√23|b |)2−2√23|b|2cos θ-2|b|2=0,整理,得cos θ=√22.故θ=π4.23.(2015·重庆·文T7)已知非零向量a ,b 满足|b|=4|a|,且a ⊥(2a+b),则a 与b 的夹角为( ) A.π3 B.π2C.2π3D.5π6【答案】C【解析】因为a ⊥(2a+b),所以a ·(2a+b)=0, 即2|a|2+a ·b=0.设a 与b 的夹角为θ,则有2|a|2+|a||b|cos θ=0. 又|b|=4|a|,所以2|a|2+4|a|2cos θ=0, 则cos θ=-12,从而θ=2π3.24.(2015·全国1·理T7)设D 为△ABC 所在平面内一点,BC ⃗⃗⃗⃗⃗ =3CD ⃗⃗⃗⃗⃗ ,则( ) A.AD ⃗⃗⃗⃗⃗ =-13AB ⃗⃗⃗⃗⃗ +43AC⃗⃗⃗⃗⃗ B.AD ⃗⃗⃗⃗⃗ =13AB ⃗⃗⃗⃗⃗ −43AC⃗⃗⃗⃗⃗ C.AD ⃗⃗⃗⃗⃗ =43AB ⃗⃗⃗⃗⃗ +13AC⃗⃗⃗⃗⃗ D.AD ⃗⃗⃗⃗⃗ =43AB ⃗⃗⃗⃗⃗ −13AC⃗⃗⃗⃗⃗ 【答案】A 【解析】如图,∵AD ⃗⃗⃗⃗⃗ =AB ⃗⃗⃗⃗⃗ +BD ⃗⃗⃗⃗⃗ ,BC ⃗⃗⃗⃗⃗ =3CD ⃗⃗⃗⃗⃗ , ∴AD ⃗⃗⃗⃗⃗ =AB ⃗⃗⃗⃗⃗ +43BC ⃗⃗⃗⃗⃗ =AB ⃗⃗⃗⃗⃗ +43(AC ⃗⃗⃗⃗⃗ −AB⃗⃗⃗⃗⃗ ) =-13AB ⃗⃗⃗⃗⃗ +43AC ⃗⃗⃗⃗⃗ . 25.(2014·全国1·文T6)设D ,E ,F 分别为△ABC 的三边BC ,CA ,AB 的中点,则EB ⃗⃗⃗⃗⃗ +FC ⃗⃗⃗⃗ =( ) A.AD ⃗⃗⃗⃗⃗B.12AD ⃗⃗⃗⃗⃗C.BC ⃗⃗⃗⃗⃗D.12BC⃗⃗⃗⃗⃗ 【答案】A【解析】EB ⃗⃗⃗⃗⃗ +FC ⃗⃗⃗⃗ =-12(BA ⃗⃗⃗⃗⃗ +BC ⃗⃗⃗⃗⃗ )-12(CA ⃗⃗⃗⃗⃗ +CB ⃗⃗⃗⃗⃗ )=-12(BA ⃗⃗⃗⃗⃗ +CA⃗⃗⃗⃗⃗ )=12(AB ⃗⃗⃗⃗⃗ +AC ⃗⃗⃗⃗⃗ )=12×2AD ⃗⃗⃗⃗⃗ =AD ⃗⃗⃗⃗⃗ ,故选A.26.(2014·山东·文T7)已知向量a=(1,√3),b=(3,m),若向量a ,b 的夹角为π6,则实数m=( ) A.2√3 B.√3 C.0 D.-√3【答案】B【解析】∵cos<a ,b>=a ·b|a ||b |, ∴cos π6=√3m 2×√32+m 2,解得m=√3.27.(2014·北京·文T3)已知向量a=(2,4),b=(-1,1),则2a-b=( ) A.(5,7) B.(5,9) C.(3,7) D.(3,9) 【答案】A【解析】2a-b=(4-(-1),8-1)=(5,7).故选A.28.(2014·广东·文T3)已知向量a=(1,2),b=(3,1),则b-a=( ) A.(-2,1) B.(2,-1) C.(2,0) D.(4,3) 【答案】B【解析】由题意得b-a=(3,1)-(1,2)=(2,-1),故选B.29.(2014·福建·理T8)在下列向量组中,可以把向量a=(3,2)表示出来的是( ) A.e 1=(0,0),e 2=(1,2)B.e 1=(-1,2),e 2=(5,-2)C.e 1=(3,5),e 2=(6,10)D.e 1=(2,-3),e 2=(-2,3) 【答案】B【解析】对于A ,C ,D ,都有e 1∥e 2,故选B.30.(2014·全国2·理T3文T4)设向量a ,b 满足|a+b|=√10,|a-b|=√6,则a ·b=( ) A.1 B.2 C.3 D.5 【答案】A【解析】∵|a+b|=√10,∴(a+b)2=10.∴|a|2+|b|2+2a·b=10,①∵|a-b|=√6,∴(a-b)2=6,∴|a|2+|b|2-2a·b=6,②由①-②得a·b=1,故选A.31.(2014·大纲全国·文T6)已知a,b为单位向量,其夹角为60°,则(2a-b)·b=( )A.-1B.0C.1D.2【答案】B【解析】由已知得|a|=|b|=1,<a,b>=60°,∴(2a-b)·b=2a·b-b2=2|a||b|cos<a,b>-|b|2=2×1×1×c os 60°-12=0,故选B.32.(2014·大纲全国·理T4)若向量a,b满足:|a|=1,(a+b)⊥a,(2a+b)⊥b,则|b|=( )A.2B.√2C.1D.√22【答案】B【解析】∵(a+b)⊥a,|a|=1,∴(a+b)·a=0.∴|a|2+a·b=0.∴a·b=-1.又(2a+b)⊥b,∴(2a+b)·b=0.∴2a·b+|b|2=0.∴|b|2=2.∴|b|=√2.故选B.33.(2014·重庆·理T4)已知向量a=(k,3),b=(1,4),c=(2,1),且(2a-3b)⊥c,则实数k=( )A.-92B.0 C.3 D.152【答案】C【解析】由已知(2a-3b)⊥c,可得(2a-3b)·c=0,即(2k-3,-6)·(2,1)=0,展开化简,得4k-12=0,所以k=3.故选C.34.(2012·陕西·文T7)设向量a=(1,cos θ)与b=(-1,2cos θ)垂直,则cos 2θ等于( )A.√22B.12C.0D.-1【答案】C【解析】∵a ⊥b ,∴a ·b=0, ∴-1+2cos 2θ=0,即cos 2θ=0.35.(2012·重庆·理T6)设x ,y ∈R ,向量a=(x ,1),b=(1,y),c=(2,-4),且a ⊥c ,b ∥c ,则|a+b|= ( ) A.√5 B.√10 C.2√5 D.10【答案】B【解析】由a ⊥c ,得a ·c=2x-4=0,解得x=2.由b ∥c 得12=y-4,解得y=-2,所以a=(2,1),b=(1,-2),a+b=(3,-1),|a+b|=√10.故选B.36.(2010·全国·文T2)a ,b 为平面向量,已知a=(4,3),2a+b=(3,18),则a ,b 夹角的余弦值等于( ) A.865 B.-865C.1665D.-1665【答案】C【解析】b=(2a+b)-2a=(3,18)-(8,6)=(-5,12), 因此cos<a ,b>=a ·b |a ||b |=165×13=1665.37.(2019·全国3·文T13)已知向量a=(2,2),b=(-8,6),则cos<a ,b>= . 【答案】−√210【解析】cos<a ,b>=a ·b|a ||b |=√22+22×√(-8)+62=2√2×10=-√210. 38.(2019·北京·文T9)已知向量a=(-4,3),b=(6,m),且a ⊥b ,则m= . 【答案】8【解析】∵a=(-4,3),b=(6,m),a ⊥b , ∴a ·b=0,即-4×6+3m=0,即m=8.39.(2019·天津·T14)在四边形ABCD 中,AD ∥BC ,AB=2√3,AD=5,∠A=30°,点E 在线段CB 的延长线上,且AE=BE ,则BD ⃗⃗⃗⃗⃗ ·AE ⃗⃗⃗⃗⃗ = . 【答案】-1【解析】∵AD ∥BC ,且∠DAB=30°,∴∠ABE=30°. ∵EA=EB ,∴∠EAB=30°.∠AEB=120°.在△AEB 中,EA=EB=2, BD ⃗⃗⃗⃗⃗ ·AE ⃗⃗⃗⃗⃗ =(BA ⃗⃗⃗⃗⃗ +AD ⃗⃗⃗⃗⃗ )·(AB ⃗⃗⃗⃗⃗ ·BE ⃗⃗⃗⃗⃗ ) =-BA ⃗⃗⃗⃗⃗ 2+BA ⃗⃗⃗⃗⃗ ·BE ⃗⃗⃗⃗⃗ +AD ⃗⃗⃗⃗⃗ ·AB ⃗⃗⃗⃗⃗ +AD ⃗⃗⃗⃗⃗ ·BE⃗⃗⃗⃗⃗ =-12+2√3×2×c os 30°+5×2√3×c os 30°+5×2×c os 180°=-22+6+15=-1.40.(2019·全国3·理T13)已知a ,b 为单位向量,且a ·b=0,若c=2a-√5b ,则cos<a ,c>= . 【答案】23【解析】∵a ,b 为单位向量, ∴|a|=|b|=1.又a ·b=0,c=2a-√5b ,∴|c|2=4|a|2+5|b|2-4√5a ·b=9,∴|c|=3. 又a ·c=2|a|2-√5a ·b=2, ∴cos<a ,c>=a ·c|a |·|c |=21×3=23.41.(2019·浙江·T17)已知正方形ABCD 的边长为1.当每个λi (i=1,2,3,4,5,6)取遍±1时,|λ1AB ⃗⃗⃗⃗⃗ +λ2BC ⃗⃗⃗⃗⃗ +λ3CD ⃗⃗⃗⃗⃗ +λ4DA ⃗⃗⃗⃗⃗ +λ5AC ⃗⃗⃗⃗⃗ +λ6BD ⃗⃗⃗⃗⃗ |的最小值是 ,最大值是 . 【答案】0 2√5 【解析】(基向量处理)λ1AB ⃗⃗⃗⃗⃗ +λ2BC ⃗⃗⃗⃗⃗ +λ3CD ⃗⃗⃗⃗⃗ +λ4DA ⃗⃗⃗⃗⃗ +λ5AC ⃗⃗⃗⃗⃗ +λ6BD ⃗⃗⃗⃗⃗ =(λ1-λ3+λ5-λ6)AB ⃗⃗⃗⃗⃗ +(λ2-λ4+λ5+λ6)AD ⃗⃗⃗⃗⃗ ,要使|λ1AB ⃗⃗⃗⃗⃗ +λ2BC ⃗⃗⃗⃗⃗ +λ3CD ⃗⃗⃗⃗⃗ +λ4DA ⃗⃗⃗⃗⃗ +λ5AC ⃗⃗⃗⃗⃗ +λ6BD ⃗⃗⃗⃗⃗ |的最小,只需要|λ1-λ3+λ5-λ6|=|λ2-λ4+λ5+λ6|=0,此时只需要取λ1=1,λ2=-1,λ3=1,λ4=1,λ5=1,λ6=1,此时|λ1AB ⃗⃗⃗⃗⃗ +λ2BC ⃗⃗⃗⃗⃗ +λ3CD ⃗⃗⃗⃗⃗ +λ4DA ⃗⃗⃗⃗⃗ +λ5AC ⃗⃗⃗⃗⃗ +λ6BD ⃗⃗⃗⃗⃗ |min =0,由于λ5AC ⃗⃗⃗⃗⃗ +λ6BD ⃗⃗⃗⃗⃗ =±2AB ⃗⃗⃗⃗⃗ 或±2AD ⃗⃗⃗⃗⃗ ,取其中的一种λ5AC ⃗⃗⃗⃗⃗ +λ6BD ⃗⃗⃗⃗⃗ =2AB⃗⃗⃗⃗⃗ 讨论(其他三种类同),此时λ1AB ⃗⃗⃗⃗⃗ +λ2BC ⃗⃗⃗⃗⃗ +λ3CD ⃗⃗⃗⃗⃗ +λ4DA ⃗⃗⃗⃗⃗ +λ5AC ⃗⃗⃗⃗⃗ +λ6BD ⃗⃗⃗⃗⃗ =(λ1-λ3+2)AB ⃗⃗⃗⃗⃗ +(λ2-λ4)AD ⃗⃗⃗⃗⃗ ,要使|λ1AB ⃗⃗⃗⃗⃗ +λ2BC ⃗⃗⃗⃗⃗ +λ3CD ⃗⃗⃗⃗⃗ +λ4DA ⃗⃗⃗⃗⃗ +λ5AC ⃗⃗⃗⃗⃗ +λ6BD ⃗⃗⃗⃗⃗ |的最大,只需要使|λ1-λ3+2|,|λ2-λ4|最大,取λ1=1,λ2=1,λ3=-1,λ4=-1,此时|λ1AB ⃗⃗⃗⃗⃗ +λ2BC ⃗⃗⃗⃗⃗ +λ3CD ⃗⃗⃗⃗⃗ +λ4DA ⃗⃗⃗⃗⃗ +λ5AC ⃗⃗⃗⃗⃗ +λ6BD ⃗⃗⃗⃗⃗ |=|4AB ⃗⃗⃗⃗⃗ +2AD ⃗⃗⃗⃗⃗ |=2√5,综合几种情况可得|λ1AB ⃗⃗⃗⃗⃗ +λ2BC ⃗⃗⃗⃗⃗ +λ3CD ⃗⃗⃗⃗⃗ +λ4DA ⃗⃗⃗⃗⃗ +λ5AC ⃗⃗⃗⃗⃗ +λ6BD⃗⃗⃗⃗⃗ |max =2√42.(2019·江苏·T12)如图,在△ABC 中,D 是BC 的中点,E 在边AB 上,BE=2EA ,AD 与CE 交于点O.若AB ⃗⃗⃗⃗⃗ ·AC ⃗⃗⃗⃗⃗ =6AO ⃗⃗⃗⃗⃗ ·EC ⃗⃗⃗⃗ ,则ABAC 的值是 .【答案】√3【解析】如图,过点D 作DF ∥CE ,交AB 于点F , 由BE=2EA ,D 为BC 中点,知BF=FE=EA ,AO=OD.又AB ⃗⃗⃗⃗⃗ ·AC ⃗⃗⃗⃗⃗ =6AO ⃗⃗⃗⃗⃗ ·EC ⃗⃗⃗⃗ =3AD ⃗⃗⃗⃗⃗ ·(AC ⃗⃗⃗⃗⃗ −AE⃗⃗⃗⃗⃗ ) =32(AB ⃗⃗⃗⃗⃗ +AC ⃗⃗⃗⃗⃗ )·(AC ⃗⃗⃗⃗⃗ -13AB⃗⃗⃗⃗⃗ ) =32(AB ⃗⃗⃗⃗⃗ ·AC ⃗⃗⃗⃗⃗ −13AB ⃗⃗⃗⃗⃗ 2+AC ⃗⃗⃗⃗⃗ 2−13AB ⃗⃗⃗⃗⃗ ·AC⃗⃗⃗⃗⃗ ) =32(23AB ⃗⃗⃗⃗⃗ ·AC ⃗⃗⃗⃗⃗ −13AB ⃗⃗⃗⃗⃗ 2+AC⃗⃗⃗⃗⃗ 2) =AB ⃗⃗⃗⃗⃗ ·AC ⃗⃗⃗⃗⃗ −12AB ⃗⃗⃗⃗⃗ 2+32AC⃗⃗⃗⃗⃗ 2, 得12AB ⃗⃗⃗⃗⃗ 2=32AC ⃗⃗⃗⃗⃗ 2,即|AB⃗⃗⃗⃗⃗ |=√3|AC ⃗⃗⃗⃗⃗ |,故AB AC=√3. 43.(2018·北京·文T9)设向量a=(1,0),b=(-1,m).若a ⊥(ma-b),则m= . 【答案】-1【解析】由题意,得ma-b=(m+1,-m). ∵a ⊥(ma-b),∴a ·(ma-b)=0,即m+1=0, ∴m=-1.44.(2018·上海·T8)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|EF ⃗⃗⃗⃗ |=2,则AE ⃗⃗⃗⃗⃗ ·BF ⃗⃗⃗⃗ 的最小值为 . 【答案】-3【解析】依题意,设E(0,a),F(0,b),不妨设a>b ,则 a-b=2,AE ⃗⃗⃗⃗⃗ =(1,a),BF ⃗⃗⃗⃗ =(-2,b),a=b+2,所以AE ⃗⃗⃗⃗⃗ ·BF ⃗⃗⃗⃗ =(1,a)·(-2,b)=-2+ab=-2+(b+2)b=b 2+2b-2=(b+1)2-3, 故所求最小值为-3.45.(2018·江苏·T2)在平面直角坐标系xOy 中,A 为直线l:y=2x 上在第一象限内的点,B(5,0),以AB 为直径的圆C 与直线l 交于另一点D.若AB ⃗⃗⃗⃗⃗ ·CD ⃗⃗⃗⃗⃗ =0,则点A 的横坐标为 . 【答案】3【解析】设A(a ,2a)(a>0),则由圆心C 为AB 的中点得C (a+52,a),☉C:(x-5)(x-a)+y(y-2a)=0.将其与y=2x 联立解得x D =1,D(1,2).因为AB ⃗⃗⃗⃗⃗ =(5-a ,-2a),CD ⃗⃗⃗⃗⃗ =(1-a+52,2-a),AB ⃗⃗⃗⃗⃗ ·CD⃗⃗⃗⃗⃗ =0,所以(5-a)·(1-a+52)+(-2a)(2-a)=0,即a 2-2a-3=0,解得a=3或a=-1.因为a>0,所以a=3.46.(2018·全国3·T13)已知向量a=(1,2),b=(2,-2),c=(1,λ).若c ∥(2a+b),则λ= . 【答案】12【解析】2a+b=(4,2),c=(1,λ), 由c ∥(2a+b),得4λ-2=0,得λ=12.47.(2017·全国1·文T13)已知向量a=(-1,2),b=(m ,1),若向量a+b 与a 垂直,则m= . 【答案】7【解析】因为a=(-1,2),b=(m ,1), 所以a+b=(m-1,3).因为a+b 与a 垂直,所以(a+b )·a=0,即-(m-1)+2×3=0,解得m=7.48.(2017·山东·文T11)已知向量a=(2,6),b=(-1,λ).若a ∥b ,则λ= . 【答案】-3【解析】∵a ∥b ,∴2λ-6×(-1)=0,∴λ=-3.49.(2017·全国1·理T13)已知向量a ,b 的夹角为60°,|a|=2,|b|=1,则|a+2b|= . 【答案】2【解析】因为|a+2b|2=(a+2b)2=|a|2+4·|a|·|b|·c os 60°+4|b|2=22+4×2×1×12+4×1=12, 所以|a+2b|=√12=2√3.50.(2017·天津,理13文14)在△ABC 中,∠A =60°,AB=3,AC=2.若BD ⃗⃗⃗⃗⃗ =2DC ⃗⃗⃗⃗⃗ ,AE ⃗⃗⃗⃗⃗ =λAC ⃗⃗⃗⃗⃗ −AB ⃗⃗⃗⃗⃗ (λ∈R),且AD ⃗⃗⃗⃗⃗ ·AE ⃗⃗⃗⃗⃗ =-4,则λ的值为 . 【答案】311【解析】由题意,知|AB ⃗⃗⃗⃗⃗ |=3,|AC ⃗⃗⃗⃗⃗ |=2, AB ⃗⃗⃗⃗⃗ ·AC⃗⃗⃗⃗⃗ =3×2×c os 60°=3, AD ⃗⃗⃗⃗⃗ =AB ⃗⃗⃗⃗⃗ +BD ⃗⃗⃗⃗⃗ =AB ⃗⃗⃗⃗⃗ +23BC ⃗⃗⃗⃗⃗ =AB ⃗⃗⃗⃗⃗ +23(AC ⃗⃗⃗⃗⃗ −AB ⃗⃗⃗⃗⃗ )=13AB ⃗⃗⃗⃗⃗ +23AC⃗⃗⃗⃗⃗ , 所以AD ⃗⃗⃗⃗⃗ ·AE ⃗⃗⃗⃗⃗ =(13AB ⃗⃗⃗⃗⃗ +23AC ⃗⃗⃗⃗⃗ )·(λAC ⃗⃗⃗⃗⃗ −AB⃗⃗⃗⃗⃗ ) =λ-23AB ⃗⃗⃗⃗⃗ ·AC ⃗⃗⃗⃗⃗ −13AB ⃗⃗⃗⃗⃗ 2+2λ3AC ⃗⃗⃗⃗⃗ 2 =λ-23×3-13×32+2λ3×22=113λ-5=-4,解得λ=311.51.(2017·江苏·T12)如图,在同一个平面内,向量OA ⃗⃗⃗⃗⃗ ,OB ⃗⃗⃗⃗⃗ ,OC ⃗⃗⃗⃗⃗ 的模分别为1,1,√2,OA ⃗⃗⃗⃗⃗ 与OC ⃗⃗⃗⃗⃗ 的夹角为α,且tan α=7,OB ⃗⃗⃗⃗⃗ 与OC ⃗⃗⃗⃗⃗ 的夹角为45°.若OC ⃗⃗⃗⃗⃗ =m OA ⃗⃗⃗⃗⃗ +n OB ⃗⃗⃗⃗⃗ (m ,n ∈R),则m+n= . 【答案】3【解析】由tan α=7可得cos α=5√2,sin α=5√2,则5√2=OA⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ·OC ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ |OA⃗⃗⃗⃗⃗⃗ |·|OC ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ |=⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ √2,由cos ∠BOC=√22可得√22=OB ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ·OC ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ |OB ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ |·|OC⃗⃗⃗⃗⃗⃗ |=⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ √2,因为cos ∠AOB=cos (α+45°)=cos αc os 45°-sin αsin45°=5√2×√22−5√2×√22=-35,所以OA ⃗⃗⃗⃗⃗ ·OB⃗⃗⃗⃗⃗ =-35,所以m-35n=15,-35m+n=1, 所以25m+25n=65,所以m+n=3.52.(2017·山东·理T12)已知e 1,e 2是互相垂直的单位向量,若√3 e 1-e 2与e 1+λe 2的夹角为60°,则实数λ的值是 . 【答案】√33【解析】∵e 1,e 2是互相垂直的单位向量, ∴可设a=√3e 1-e 2=(√3,-1),b=e 1+λe 2=(1,λ). 则<a ,b >=60°.∴cos<a ,b>=c os 60°=a ·b|a ||b |=√3-2=12,即√3-λ=2+1,解得λ=√33.53.(2017·江苏·理T13)在平面直角坐标系xOy 中,A(-12,0),B(0,6),点P 在圆O:x 2+y 2=50上.若PA ⃗⃗⃗⃗ ·PB ⃗⃗⃗⃗⃗ ≤20,则点P 的横坐标的取值范围是 . 【答案】[-5√2,1]【解析】设P(x ,y),由PA ⃗⃗⃗⃗ ·PB ⃗⃗⃗⃗⃗ ≤20,易得x 2+y 2+12x-6y≤20.把x 2+y 2=50代入x 2+y 2+12x-6y≤20得2x-y+5≤0. 由{2x -y +5=0,x 2+y 2=50,可得{x =-5,y =-5或{x =1,y =7.由2x-y+5≤0表示的平面区域及P 点在圆上,可得点P 在圆弧EPF 上,所以点P 横坐标的取值范围为[-5√2,1].54.(2017·北京·文T12)已知点P 在圆x 2+y 2=1上,点A 的坐标为(-2,0),O 为原点,则AO ⃗⃗⃗⃗⃗ ·AP ⃗⃗⃗⃗⃗ 的最大值为 .【答案】6【解析】方法1:设P(cos α,sin α),α∈R ,则AO ⃗⃗⃗⃗⃗ =(2,0),AP ⃗⃗⃗⃗⃗ =(cos α+2,sin α),AO ⃗⃗⃗⃗⃗ ·AP ⃗⃗⃗⃗⃗ =2cos α+4.当α=2k π,k ∈Z 时,2cos α+4取得最大值,最大值为6. 故AO ⃗⃗⃗⃗⃗ ·AP⃗⃗⃗⃗⃗ 的最大值为6. 方法2:设P(x ,y),x 2+y 2=1,-1≤x≤1,AO ⃗⃗⃗⃗⃗ =(2,0),AP ⃗⃗⃗⃗⃗ =(x+2,y),AO ⃗⃗⃗⃗⃗ ·AP ⃗⃗⃗⃗⃗ =2x+4,故AO ⃗⃗⃗⃗⃗ ·AP ⃗⃗⃗⃗⃗ 的最大值为6.55.(2016·北京·文T9)已知向量a=(1,√3),b=(√3,1),则a 与b 夹角的大小为 . 【答案】π6【解析】设a 与b 的夹角为θ,则cos θ=a ·b|a ||b |=2√32×2=√32,且两个向量夹角范围是[0,π],∴所求的夹角为π6.56.(2016·全国1·文T13)设向量a=(x ,x+1),b=(1,2),且a ⊥b ,则x= . 【答案】−23【解析】∵a ⊥b ,∴a ·b=x+2(x+1)=0, 解得x=-23.57.(2016·山东·文T13)已知向量a=(1,-1),b=(6,-4).若a ⊥(ta+b),则实数t 的值为 . 【答案】-5【解析】由a ⊥(ta+b)可得a ·(ta+b)=0, 所以ta 2+a ·b=0,而a 2=12+(-1)2=2,a ·b=1×6+(-1)×(-4)=10,所以有t×2+10=0,解得t=-5. 58.(2016·全国2·文T13)已知向量a=(m ,4),b=(3,-2),且a ∥b ,则m= . 【答案】-6【解析】因为a ∥b ,所以-2m-4×3=0,解得m=-6.59.(2016·全国1·理T13)设向量a=(m ,1),b=(1,2),且|a+b|2=|a|2+|b|2,则m= . 【答案】-2【解析】∵|a+b|2=|a|2+|b|2, ∴(m+1)2+32=m 2+1+5,解得m=-2.60.(2015·浙江·文T13)已知e 1,e 2是平面单位向量,且e 1·e 2=12.若平面向量b 满足b ·e 1=b ·e 2=1,则|b|= . 【答案】2√33【解析】因为b ·e 1=b ·e 2=1,|e 1|=|e 2|=1,由数量积的几何意义,知b 在e 1,e 2方向上的投影相等,且都为1,所以b 与e 1,e 2所成的角相等.由e 1·e 2=12知e 1与e 2的夹角为60°,所以b 与e 1,e 2所成的角均为30°,即|b|c os 30°=1,所以|b|=1cos30°=2√33. 61.(2015·全国2·理T13)设向量a ,b 不平行,向量λa+b 与a+2b 平行,则实数λ= . 【答案】12【解析】由题意知存在实数t ∈R ,使λa+b=t(a+2b),得{λ=t ,1=2t ,解得λ=12.62.(2015·北京·理T13)在△ABC 中,点M ,N 满足AM ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =2MC ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ,BN ⃗⃗⃗⃗⃗ =NC ⃗⃗⃗⃗⃗ .若MN ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =x AB ⃗⃗⃗⃗⃗ +y AC ⃗⃗⃗⃗⃗ ,则x= ,y= . 【答案】12−16【解析】如图,∵MN ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =MC ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ +CN ⃗⃗⃗⃗⃗ =13AC ⃗⃗⃗⃗⃗ −12BC⃗⃗⃗⃗⃗ =13AC ⃗⃗⃗⃗⃗ −12(AC ⃗⃗⃗⃗⃗ −AB⃗⃗⃗⃗⃗ ) =12AB ⃗⃗⃗⃗⃗ −16AC⃗⃗⃗⃗⃗ , ∴x=12,y=-16.63.(2014·湖北·理T11)设向量a=(3,3),b=(1,-1).若(a +λb)⊥(a-λb),则实数λ= . 【答案】±3【解析】由题意得(a+λb)·(a-λb)=0,即a 2-λ2b 2=0,则a 2=λ2b 2, λ2=a 2b 2=(√32+32)2[√12+(-1)]=182=9.故λ=±3.64.(2014·陕西·理T3)设0<θ<π2,向量a=(sin 2θ,cos θ),b=(cos θ,1),若a ∥b ,则tan θ= .【答案】12【解析】由a ∥b ,得sin 2θ=cos 2θ,即2sin θcos θ=cos 2θ, 因为0<θ<π2,所以cos θ≠0,所以2sin θ=cos θ. 所以tan θ=12.65.(2014·重庆·文T12)已知向量a 与b 的夹角为60°,且a=(-2,-6),|b|=√10,则a ·b= . 【答案】10【解析】由题意得|a|=2√10,所以a ·b=|a||b|cos<a ,b>=2√10×√10×12=10.66.(2014·全国1·理T15)已知A ,B ,C 为圆O 上的三点,若AO ⃗⃗⃗⃗⃗ =12(AB ⃗⃗⃗⃗⃗ +AC ⃗⃗⃗⃗⃗ ),则AB ⃗⃗⃗⃗⃗ 与AC⃗⃗⃗⃗⃗ 的夹角为 . 【答案】90°【解析】由AO ⃗⃗⃗⃗⃗ =12(AB ⃗⃗⃗⃗⃗ +AC ⃗⃗⃗⃗⃗ ),可得O 为BC 的中点,则BC 为圆O 的直径,即∠BAC =90°.故AB⃗⃗⃗⃗⃗ 与AC⃗⃗⃗⃗⃗ 的夹角为90°. 67.(2014·湖北·文T12)若向量OA ⃗⃗⃗⃗⃗ =(1,-3),|OA ⃗⃗⃗⃗⃗ |=|OB ⃗⃗⃗⃗⃗ |,OA ⃗⃗⃗⃗⃗ ·OB ⃗⃗⃗⃗⃗ =0,则|AB ⃗⃗⃗⃗⃗ |= . 【答案】2√5【解析】设B(x ,y),由|OA ⃗⃗⃗⃗⃗ |=|OB ⃗⃗⃗⃗⃗ |,可得√10=√x 2+y 2, ① OA⃗⃗⃗⃗⃗ ·OB ⃗⃗⃗⃗⃗ =x-3y=0, ② 由①②得x=3,y=1或x=-3,y=-1, 所以B(3,1)或B(-3,-1),故AB ⃗⃗⃗⃗⃗ =(2,4)或AB ⃗⃗⃗⃗⃗ =(-4,2),|AB⃗⃗⃗⃗⃗ |=2√5, 68.(2013·江苏·T10)设D ,E 分别是△ABC 的边AB ,BC 上的点,AD=12AB ,BE=23BC.若DE ⃗⃗⃗⃗⃗ =λ1AB ⃗⃗⃗⃗⃗ +λ2AC ⃗⃗⃗⃗⃗ (λ1,λ2为实数),则λ1+λ2的值为 . 【答案】12【解析】由题意作图如图.∵在△ABC 中,DE ⃗⃗⃗⃗⃗ =DB ⃗⃗⃗⃗⃗ +BE ⃗⃗⃗⃗⃗ =12AB ⃗⃗⃗⃗⃗ +23BC ⃗⃗⃗⃗⃗ =12AB ⃗⃗⃗⃗⃗ +23(AC ⃗⃗⃗⃗⃗ −AB ⃗⃗⃗⃗⃗ )=-16AB ⃗⃗⃗⃗⃗ +23AC ⃗⃗⃗⃗⃗ =λ1AB ⃗⃗⃗⃗⃗ +λ2AC ⃗⃗⃗⃗⃗ ,∴λ1=-16,λ2=23.故λ1+λ2=12.69.(2013·北京·理T13)向量a ,b ,c 在正方形网格中的位置如图所示,若c =λa +μb(λ,μ∈R),则λμ= .【答案】4【解析】可设a=-i+j ,i ,j 为单位向量且i ⊥j ,则b=6i+2j ,c=-i-3j.∵c =λa +μb=(6μ-λ)i+(λ+2μ)j ,∴{6μ-λ=-1,λ+2μ=-3,解得{λ=-2,μ=-12.∴λμ=4. 70.(2013·全国1·T13)已知两个单位向量a ,b 的夹角为60°,c=ta+(1-t)b.若b ·c=0,则t= .【答案】2【解析】b ·c=ta ·b+(1-t)|b|2.又|a|=|b|=1,且a 与b 的夹角为60°,b ·c=0,∴0=t|a||b|c os 60°+(1-t),0=12t+1-t.∴t=2.71.(2013·全国2·理T13文T14)已知正方形ABCD 的边长为2,E 为CD 的中点,则AE⃗⃗⃗⃗⃗ ·BD⃗⃗⃗⃗⃗ = .【答案】2【解析】以{AB ⃗⃗⃗⃗⃗ ,AD ⃗⃗⃗⃗⃗ }为基底,则AB ⃗⃗⃗⃗⃗ ·AD ⃗⃗⃗⃗⃗ =0,而AE ⃗⃗⃗⃗⃗ =12AB ⃗⃗⃗⃗⃗ +AD ⃗⃗⃗⃗⃗ ,BD ⃗⃗⃗⃗⃗ =AD ⃗⃗⃗⃗⃗ −AB ⃗⃗⃗⃗⃗ , ∴AE ⃗⃗⃗⃗⃗ ·BD ⃗⃗⃗⃗⃗ =(12AB ⃗⃗⃗⃗⃗ +AD ⃗⃗⃗⃗⃗ )·(AD ⃗⃗⃗⃗⃗ −AB ⃗⃗⃗⃗⃗ ) =-12|AB ⃗⃗⃗⃗⃗ |2+|AD ⃗⃗⃗⃗⃗ |2=-12×22+22=2.72.(2013·天津·理T12)在平行四边形ABCD 中,AD=1,∠BA D=60°,E 为CD 的中点.若AC⃗⃗⃗⃗⃗ ·BE ⃗⃗⃗⃗⃗ =1,则AB 的长为 .【答案】12【解析】如图所示,在平行四边形ABCD 中,AC ⃗⃗⃗⃗⃗ =AB ⃗⃗⃗⃗⃗ +AD ⃗⃗⃗⃗⃗ ,BE ⃗⃗⃗⃗⃗ =BC ⃗⃗⃗⃗⃗ +CE ⃗⃗⃗⃗ =-12AB ⃗⃗⃗⃗⃗ +AD ⃗⃗⃗⃗⃗ . 所以AC ⃗⃗⃗⃗⃗ ·BE ⃗⃗⃗⃗⃗ =(AB ⃗⃗⃗⃗⃗ +AD ⃗⃗⃗⃗⃗ )·(-12AB ⃗⃗⃗⃗⃗ +AD ⃗⃗⃗⃗⃗ )=-12|AB ⃗⃗⃗⃗⃗ |2+|AD ⃗⃗⃗⃗⃗ |2+12AB ⃗⃗⃗⃗⃗ ·AD ⃗⃗⃗⃗⃗ =-12|AB ⃗⃗⃗⃗⃗ |2+14|AB ⃗⃗⃗⃗⃗ |+1=1,解方程得|AB ⃗⃗⃗⃗⃗ |=12(舍去|AB ⃗⃗⃗⃗⃗ |=0).所以线段AB 的长为12.73.(2013·北京·文T14)已知点A(1,-1),B(3,0),C(2,1).若平面区域D 由所有满足AP ⃗⃗⃗⃗⃗ =λAB ⃗⃗⃗⃗⃗ +μAC⃗⃗⃗⃗⃗ (1≤λ≤2,0≤μ≤1)的点P 组成,则D 的面积为 . 【答案】3【解析】AP ⃗⃗⃗⃗⃗ =λAB ⃗⃗⃗⃗⃗ +μAC ⃗⃗⃗⃗⃗ ,AB ⃗⃗⃗⃗⃗ =(2,1),AC⃗⃗⃗⃗⃗ =(1,2). 设P(x ,y),则AP⃗⃗⃗⃗⃗ =(x-1,y+1). ∴{x -1=2λ+μ,y +1=λ+2μ,得{λ=2x -y -33,μ=2y -x+33,∵1≤λ≤2,0≤μ≤1,可得{6≤2x -y ≤9,0≤x -2y ≤3,如图.可得A 1(3,0),B 1(4,2),C 1(6,3),|A1B1|=√(4-3)2+22=√5,两直线间距离d=√22+1=√5,∴D的面积S=|A1B1|·d=3.74.(2012·全国·理T13文T15)已知向量a,b夹角为45°,且|a|=1,|2a-b|=√10,则|b|= .【答案】3√2【解析】∵a,b的夹角为45°,|a|=1,∴a·b=|a|×|b|c os 45°=√22|b|,|2a-b|2=4-4×√22|b|+|b|2=10,∴|b|=3√2.75.(2012·安徽·文T11)设向量a=(1,2m),b=(m+1,1),c=(2,m),若(a+c)⊥b,则|a|= . 【答案】√2【解析】由题意,可得a+c=(3,3m).由(a+c)⊥b,得(a+c)·b=0,即(3,3m)·(m+1,1)=3(m+1)+3m=0,解之,得m=-12.∴a=(1,-1),|a|=√2.76.(2011·全国·文T13)已知a与b为两个不共线的单位向量,k为实数,若向量a+b与向量ka-b垂直,则k= .【答案】1【解析】由已知可得|a|=|b|=1,且a与b不共线,所以a·b≠1,a·b≠-1.由已知向量a+b与向量ka-b垂直,所以(a+b)·(ka-b)=0,即ka2-b2+(k-1)a·b=0,即k-1+(k-1)a·b=0,所以(k-1)(1+a·b)=0.因为a·b≠-1,即a·b+1≠0,所以k-1=0,即k=1.(2010-2019)十年高考数学真题分类汇编:平面向量(含解析)。

专题10 平面向量丨十年高考数学真题分项汇编(解析版)(共40页)

十年(2014-2023)年高考真题分项汇编—平面向量目录题型一:平面向量的概念及线性运算.......................................................1题型二:平面向量的基本定理....................................................................3题型三:平面向量的坐标运算....................................................................9题型四:平面向量中的平行与垂直.........................................................13题型五:平面向量的数量积与夹角问题.................................................14题型六:平面向量的模长问题..................................................................32题型七:平面向量的综合应用 (37)题型一:平面向量的概念及线性运算一、选择题1.(2021年高考浙江卷·第3题)已知非零向量,,a b c ,则“a c b c ⋅=⋅ ”是“a b =”的()A .充分不必要条件B .必要不充分条件C .充分必要条件D .既不充分又不必要条件【答案】B解析:若a c b c ⋅=⋅ ,则()0a b c -⋅=r r r ,推不出a b = ;若a b = ,则a c b c ⋅=⋅ 必成立,故“a c b c ⋅=⋅ ”是“a b =”的必要不充分条件,故选B .2.(2020年新高考全国卷Ⅱ数学(海南)·第3题)在ABC 中,D 是AB 边上的中点,则CB=()A .2CD CA +B .2CD CA-C .2CD CA-D .2CD CA+【答案】C解析:()222CB CA AB CA AD CA CD CA CD CA-=+=+=+-= 3.(2022新高考全国I 卷·第3题)在ABC 中,点D 在边AB 上,2BD DA =.记CA m CD n == ,,则CB=()A .32m n -B .23m n-+C .32m n+D .23m n+【答案】B解析:因为点D 在边AB 上,2BD DA =,所以2BD DA =,即()2CD CB CA CD -=- ,所以CB =3232CD CA n m -=- 23m n =-+ .故选:B .4.(2019·上海·第13题)已知直线方程02=+-c y x 的一个方向向量d 可以是()A.)1,2(-B .)1,2(C .)2,1(-D .)2,1(【答案】D【解析】依题意:)1,2(-为直线的一个法向量,∴方向向量为)2,1(,选D .【点评】本题主要考查直线的方向量.5.·第4题)古希腊时期,人们认为最美人体的头顶至肚脐的长度与肚脐至足底的长度之比为12(10.6182≈,称为黄金分割比例),著名的“断臂维纳斯”便是如此.此外,最美人体的头顶至咽喉的长度与咽喉至肚脐的长度之比也是512.若某人满足上述两个黄金分割比例,且腿长为105cm ,头顶至脖子下端的长度为26cm ,则其身高可能是()A .165cmB .175cmC .185cmD .190cm【答案】答案:B解析:如图,0.618,0.618,0.618c aa b c d d b==∴==,26c <,则42.070.618c d =<,68.07a c d =+<,110.150.618ab =<,所以身高178.22h a b =+<,又105b >,所以0.61864.89a b =>,身高64.89105169.89h a b =+>+=,故(169.89,178.22)h ∈,故选B .二、填空题1.(2020北京高考·第13题)已知正方形ABCD 的边长为2,点P 满足1()2AP AB AC =+ ,则||PD =_________;PB PD =_________.【答案】(1).(2).1-【解析】以点A 为坐标原点,AB 、AD 所在直线分别为x 、y 轴建立如下图所示的平面直角坐标系,则点()0,0A 、()2,0B 、()2,2C 、()0,2D ,()()()()1112,02,22,1222AP AB AC =+=+= ,则点()2,1P ,()2,1PD ∴=- ,()0,1PB =-,因此,PD ==,()021(1)1PB PD ⋅=⨯-+⨯-=-.故答案为:;1-.2.(2014高考数学北京理科·第10题)已知向量a 、b 满足|a |=1,b =(2,1),且0a b λ+=(R λ∈),则||λ=.【答案】5解析:∵0a b λ+= ,∴a b λ=-,b aλ∴==3.(2015高考数学新课标2理科·第13题)设向量a ,b 不平行,向量a b λ+ 与2a b +平行,则实数λ=_________.【答案】12解析:因为向量a b λ+ 与2a b + 平行,所以2a b k a b λ+=+ (),则12,k k λ=⎧⎨=⎩,所以12λ=.题型二:平面向量的基本定理一、选择题1.(2018年高考数学课标卷Ⅰ(理)·第6题)在ABC ∆中,AD 为BC 边上的中线,E 为AD 的中点,则EB =()A .3144AB AC-B .1344AB AC-C .3144AB AC+D .1344AB AC+【答案】A解析:在ABC △中,AD 为BC 边上的中线,E 为AD 的中点,()11312244EB AB AE AB AD AB AB AC AB AC =-=-=-+=-,故选A .2.(2014高考数学福建理科·第8题)在下列向量组中,可以把向量)2,3(=a表示出来的是()A .)2,1(),0,0(21==e eB .)2,5(),2,1(21-=-=e e C .)10,6(),5,3(21==e e D .)3,2(),3,2(21-=-=e e 【答案】B解析:根据12a e e λμ=+ ,选项A :()()()3,20,01,2λμ=+,则3μ=,22μ=,无解,故选项A 不能;选项B :()()()3,21,25,2λμ=-+-,则35λμ=-+,222λμ=-,解得,2λ=,1μ=,故选项B 能.选项C :()()()3,23,56,10λμ=+,则336λμ=+,2510λμ=+,无解,故选项C 不能.选项D :()()()3,22,32,3λμ=-+-,则322λμ=-,233λμ=-+,无解,故选项D 不能.故选:B .3.(2015高考数学新课标1理科·第7题)设D 为ABC 所在平面内一点3BC CD =,则()A .1433AD AB AC =-+B .1433AD AB AC=- C .4133AD AB AC =+ D .4133AD AB AC=-【答案】A解析:由题知11()33AD AC CD AC BC AC AC AB =+=+=+-= =1433AB AC -+,故选A .4.(2017年高考数学课标Ⅲ卷理科·第12题)在矩形ABCD 中,1AB =,2AD =,动点P 在以点C 为圆心且与BD 相切的圆上,若AP AB AD λμ=+,则λμ+的最大值为()A .3B .CD .2【答案】A【解析】法一:以A 为坐标原点,AB 所在直线为x 轴,AD 所在直线为y 轴建立平面直角坐标系,如下图则()0,0A ,()1,0B ,()0,2D ,()1,2C ,连结BD ,过点C 作CE BD ⊥于点E在Rt BDC ∆中,有BD ==1122ACD S BC CD BD CE =⨯⨯=⨯⨯△即112512225CE CE ⨯⨯=⇒=所以圆C 的方程为()()224125x y -+-=可设1cos ,2sin 55P θθ⎛⎫++ ⎪ ⎪⎝⎭由AP AB AD λμ=+ 可得()1cos ,2sin ,255θθλμ⎛⎫++= ⎪ ⎪⎝⎭所以1cos 51sin 5λθμθ⎧=+⎪⎪⎨⎪=+⎪⎩,所以2cos sin 55λμθθ+=++()2sin θϕ=++其中sin 5ϕ=,cos 5ϕ=所以λμ+的最大值为3,故选A .法二:通过点C 作CE BD ⊥于E 点,由1AB =,2AD =,可求得BD ==又由1122ACD S CD CB BD CE =⨯⨯=⨯⨯△,可求得255CE =由等和线定理可知,当点P 的切线(即FH )与DB 平行时,λμ+取得最大值又点A 到BD 的距离与点C 到直线BD 的距离相等,均为255而此时点A 到直线FH 的距离为25252565225555r +=+⨯=所以6553255AFAB ==,所以λμ+的最大值为3,故选A .另一种表达:如图,由“等和线”相关知识知,当P 点在如图所示位置时,λμ+最大,且此时若AG x AB y AD =+,则有x y λμ+=+,由三角形全等可得2AD DF FG ===,知3,0x y ==,所以选A.法三:如图,建立平面直角坐标系设()()()()0,1,0,0,2,1,,A B D P x y根据等面积公式可得圆的半径是,即圆的方程是()22425x y -+=()()(),1,0,1,2,0AP x y AB AD =-=-= ,若满足AP AB ADλμ=+ 即21x y μλ=⎧⎨-=-⎩,,12x y μλ==-,所以12x y λμ+=-+,设12x z y =-+,即102x y z -+-=,点(),P x y 在圆()22425x y -+=上,所以圆心到直线的距离d r ≤,≤,解得13z ≤≤,所以z 的最大值是3,即λμ+的最大值是3,故选A .法四:由题意,画出右图.设BD 与C 切于点E ,连接CE .以A 为原点,AD 为x 轴正半轴,AB 为y 轴正半轴建立直角坐标系则C 点坐标为(2,1).∵||1CD =,||2BC =.∴22125BD =+=.BD 切C 于点E .∴CE⊥BD.∴CE是Rt BCD△中斜边BD上的高.12||||222||5||||55BCD BC CD S EC BD BD ⋅⋅⋅====△即C 255.∵P 在C 上.∴P 点的轨迹方程为224(2)(1)5x y -+-=.设P 点坐标00(,)x y ,可以设出P 点坐标满足的参数方程如下:0022552155x y θθ⎧=+⎪⎪⎨⎪=+⎪⎩而00(,)AP x y = ,(0,1)AB = ,(2,0)AD =.∵(0,1)(2,0)(2,)AP AB AD λμλμμλ=+=+=∴0151cos 25x μθ==+,02155y λθ==+.两式相加得:2225151552552()())552sin()3λμθθθϕθϕ+=+++=+++=++≤(其中5sin 5ϕ=,25cos 5ϕ=)当且仅当π2π2k θϕ=+-,k ∈Z 时,λμ+取得最大值3.二、填空题1.(2023年天津卷·第14题)在ABC 中,60A ∠= ,1BC =,点D 为AB 的中点,点E 为CD 的中点,若设,AB a AC b == ,则AE 可用,a b表示为_________;若13BF BC = ,则AE AF ⋅ 的最大值为_________.【答案】①.1142a b + ②.1324解析:空1:因为E 为CD 的中点,则0ED EC += ,可得AE ED ADAE EC AC⎧+=⎪⎨+=⎪⎩,两式相加,可得到2AE AD AC =+,即122AE a b =+ ,则1142AE a b =+ ;空2:因为13BF BC = ,则20FB FC += ,可得AF FC ACAF FB AB ⎧+=⎪⎨+=⎪⎩ ,得到()22AF FC AF FB AC AB +++=+,即32AF a b =+,即2133AF a b =+ .于是()2211211252423312a b a F b a AE A a b b ⎛⎫⎛⎫+⋅+=+⋅+ ⎪ ⎪⎝⋅=⎭⎝⎭.记,AB x AC y ==,则()()222222111525225cos 602221212122A x xy a a b b xy y x y E AF ⎛⎫+⋅+=++=++ ⎪⋅⎝⎭= ,在ABC 中,根据余弦定理:222222cos 601BC x y xy x y xy =+-=+-= ,于是1519222122122AE xy x xy AF y ⎛⎫⎛⎫++=+ ⎪ ⎪⎝⎭=⎝⎭⋅ ,由221+-=x y xy 和基本不等式,2212x y xy xy xy xy +-=≥-=,故1xy ≤,当且仅当1x y ==取得等号,则1x y ==时,AE AF ⋅有最大值1324.故答案为:1142a b + ;1324.2.(2015高考数学北京理科·第13题)在ABC △中,点M ,N 满足2AM MC = ,BN NC =.若MN x AB y AC =+,则x =;y =.【答案】11,26-解析:特殊化,不妨设,4,3AC AB AB AC ⊥==,利用坐标法,以A 为原点,AB 为x 轴,AC 为y轴,建立直角坐标系,3(0,0),(0,2),(0,3),(4,0),(2,2A M CB N ,1(2,),(4,0),2MN AB =-=(0,3)AC = ,则1(2,)(4,0)(0,3)2x y -=+,11142,3,,226x y x y ==-∴==-.3.(2017年高考数学江苏文理科·第12题)如图,在同一个平面内,向量OA ,OB ,OC 的模分别为2,OA与OC 的夹角为α,且tan α=7,OB 与OC 的夹角为45°.若OC mOA nOB =+ (,)m n ∈R ,则m n +=______.【答案】3解析:由tan 7α=可得72sin 10α=,2cos 10α=,根据向量的分解,易得cos 45cos 2sin 45sin 0n m n m αα⎧︒+=⎪⎨︒-=⎪⎩,即2222102720210n m n +=⎪⎪⎪-=⎪⎩,即510570n m n m +=⎧⎨-=⎩,即得57,44m n ==,所以3m n +=.题型三:平面向量的坐标运算一、选择题1.(2023年北京卷·第3题)已知向量a b,满足(2,3),(2,1)a b a b +=-=-,则22||||a b -=()αA CBO(第12题)A .2-B .1-C .0D .1【答案】B解析:向量,a b 满足(2,3),(2,1)a b a b +=-=-,所以22||||()()2(2)311a b a b a b -=+⋅-=⨯-+⨯=-.故选:B2.(2023年新课标全国Ⅰ卷·第3题)已知向量()()1,1,1,1a b ==-,若()()a b a b λμ+⊥+ ,则()A .1λμ+=B .1λμ+=-C .1λμ=D .1λμ=-【答案】D解析:因为()()1,1,1,1a b ==- ,所以()1,1a b λλλ+=+- ,()1,1a b μμμ+=+-,由()()a b a b λμ+⊥+ 可得,()()0a b a b λμ+⋅+=,即()()()()11110λμλμ+++--=,整理得:1λμ=-.故选:D .3.(2014高考数学重庆理科·第4题)已知向量)1,2(),4,1(),3,(===c b k a ,且(23)a b c -⊥,则实数k =()A .92-B .0C .3D .152【答案】C解析:(23)a b c -⊥ (23)0a b c ⇒-= 230a c b c ⇒-= 2(23)360 3.k k ⇒+-⨯=⇒=C .13r R ≤<<D .13r R<<<【答案】A解析:因为||||1a b == ,且0a b ⋅= ,设(1,0)a = ,(0,1)b =,则由)OQ a b =+得Q 曲线C:设(,)P x y ,则(1,0)cos (0,1)sin (cos ,sin )OP θθθθ=+=,02θπ≤<,则cos ,(02)sin x y θθπθ=⎧≤<⎨=⎩,表示以(0,0)为圆心,1为半径的圆;区域Ω:设(,)P x y ,则由||r PQ R ≤≤,则有:2222(2)(2)r x y R ≤-+-≤,表示以(2,2)为圆心,分别以r 和R 为半径的同心圆的圆环形区域(如图),若使得C Ω 是两段分离的曲线,则由图像可知:13r R <<<,故选A .5.(2016高考数学课标Ⅲ卷理科·第3题)已知向量13(,)22BA = ,31(,)22BC = ,则ABC ∠=()A .30︒B .45︒C .60︒D .120︒【答案】A【解析】由题意,得133132222cos 112BA BC ABC BA BC ⨯+⋅∠===⨯⋅ ,所以30ABC ∠=︒,故选A.6.(2016高考数学课标Ⅱ卷理科·第3题)已知向量(1,)(3,2)a m b =- ,=,且()a b b ⊥+,则m =()A .8-B .6-C .6D .8【答案】D【解析】由()a b b ⊥ +可得:()0a b b +=,所以20a b b += ,又(1,)(3,2)a mb =- ,=所以2232+(3(2))0m -+-=,所以8m =,故选D .二、填空题1.(2021年高考全国乙卷理科·第14题)已知向量()()1,3,3,4a b == ,若()a b b λ-⊥,则λ=__________.【答案】35解析:因为()()()1,33,413,34a b λλλλ-=-=--,所以由()a b b λ-⊥ 可得,()()3134340λλ-+-=,解得35λ=.故答案为:35.【点睛】本题解题关键是熟记平面向量数量积的坐标表示,设()()1122,,,a x y b x y ==,121200a b a b x x y y ⊥⇔⋅=⇔+=,注意与平面向量平行的坐标表示区分.2.(2020江苏高考·第13题)在ABC ∆中,43=90AB AC BAC ==︒,,∠,D 在边BC 上,延长AD 到P ,使得9AP =,若3()2PA mPB m PC =+-(m 为常数),则CD 的长度是________.【答案】185【解析】,,A D P 三点共线,∴可设()0PA PD λλ=> ,32PA mPB m PC ⎛⎫∴=+- ⎪⎝⎭,32PD mPB m PC λ⎛⎫∴=+- ⎪⎝⎭,即32m m PD PB PC λλ⎛⎫- ⎪⎝⎭=+ ,若0m ≠且32m ≠,则,,B D C 三点共线,321m m λλ⎛⎫- ⎪⎝⎭∴+=,即32λ=,9AP = ,3AD ∴=,4AB = ,3AC =,90BAC ∠=︒,5BC ∴=,设CD x =,CDA θ∠=,则5BD x =-,BDA πθ∠=-.∴根据余弦定理可得222cos 26AD CD AC xAD CD θ+-==⋅,()()()222257cos 265x AD BD AB AD BD x πθ--+--==⋅-,()cos cos 0θπθ+-= ,()()2570665x x x --∴+=-,解得185x =,CD ∴的长度为185.当0m =时,32PA PC =,,C D 重合,此时CD 的长度为0,当32m =时,32PA PB = ,,B D 重合,此时12PA =,不合题意,舍去.故答案为:0或185.3.设向量a 与b 的夹角为θ,(33)a = ,,2(11)b a -=-,,则cos θ=.【答案】31010解:设向量a 与b 的夹角为,θ且(3,3),2(1,1),a b a =-=- ∴(1,2)b =,则cos θ=||||a b a b ⋅==⋅31010。

十年(2010-2019)高考数学真题分类汇编(试卷版+解析版):坐标系与参数方程


线 l 的参数方程为
(t 为参数),曲线 C 的参数方程为
(s 为参数).设 P 为曲线 C 上的动
点,求点 P 到直线 l 的距离的最小值.
2
12.(2016·全国 1·理 T23 文 T23)在直角坐标系 xOy 中,曲线 C1的参数方程为 在以坐标原点为极点,x 轴正半轴为极轴的极坐标系中,曲线 C2:ρ=4cos θ. (1)说明 C1 是哪一种曲线,并将 C1 的方程化为极坐标方程;
(1)以坐标原点为极点,x 轴正半轴为极轴建立极坐标系,求 C 的极坐标方程;
(2)直线 l 的参数方程是
(t 为参数),l 与 C 交于 A,B 两点,|AB|= ,求 l 的斜率.
14. (2016·全国 3·理 T23 文 T23)在直角坐标系 xOy 中,曲线
1-t2
1 t2 , 4t (t 为参数).以坐标
1 t2
原点 O 为极点,x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系,直线 l 的极坐标方程为 2ρcos θ+√3 ρsin θ+11=0.
(1)求 C 和 l 的直角坐标方程;
(2)求 C 上的点到 l 距离的最小值.
3.(2019·全国 2·理 T22 文 T22)[选修 4—4:坐标系与参数方程] 在极坐标系中,O 为极点,点 M(ρ0,θ0)(ρ0>0)在曲线 C:ρ=4sin θ 上,直线 l 过点 A(4,0)且与 OM 垂直,垂足为 P. (1)当 θ0=π3时,求 ρ0 及 l 的极坐标方程; (2)当 M 在 C 上运动且 P 在线段 OM 上时,求 P 点轨迹的极坐标方程.
在直角坐标系 xOy 中,曲线 C 的参数方程为
(θ 为参数),直线 l 的参数方程为

2010—2019“十年高考”数学真题分类汇总 平面向量专题解析版 (可下载)


解法二 由 b2 4e b 3 0 得 b2 4e b 3e2 (b e) (b 3e) 0 .





设 b OB , e OE , 3e OF ,所以 b e EB , b 3e = FB ,
7.(2017 北京)设 m , n 为非零向量,则“存在负数 ,使得 m n ”是“ m n 0 ”的
A.充分而不必要条件
B.必要而不充分条件
C.充分必要条件
D.既不充分也不必要条件
【答案】A.
【 解 析 】 因 为 m, n 为 非 零 向 量 , 所 以 m n | m || n | cos m, n 0 的 充 要 条 件 是
cos m, n 0 .
因 为 0 , 则 由 m n 可 知 m, n 的 方 向 相 反 , m, n 180 , 所 以
法二、优解
EB

AB

AE

AB

1
AD

AB

1
1
(AB

AC
)
2
22

3
AB

1
AC
.故选
A.
44
4.(2018 全国卷Ⅱ)已知向量 a , b 满足 | a | 1 , a b 1 ,则 a (2a b)
所以 cos a, b b 2 b 2 1 . ab 2b 2
又因为 a, b [0,π] ,所以 a, b π .故选 B. 3
2.(2019 全国Ⅱ文 3)已知向量 a=(2,3),b=(3,2),则|a–b|=

十年(2010-2019)高考数学真题分类汇编(试卷版+解析版):函数


1•文 T12)设函数
f(x)=+2-
,x

0, 则满足
f(x+1)<f(2x)的
x
的取值范围是(
)
1,x > 0,
A.(-∞,-1]
B.(0,+∞)
C.(-1,0)
D.(-∞,0)
15.(2018•全国 2•理 T11 文 T12)已知 f(x)是定义域为(-∞,+∞)的奇函数,满足 f(1-x)=f(1+x),若 f(1)=2,
3
42
22.(2018•全国 3•理 T7 文 T9)函数 y=-x +x +2 的图像大致为( )
|x|
23.(2018•浙江•T5)函数 y=2 sin 2x 的图象可能是( )
24.(2018•全国 1•理 T9)已知函数 f(x)=+lenx,,xx≤>00,,g(x)=f(x)+x+a,若 g(x)存在 2 个零点,则 a 的取值范围
则 f(1)+f(2)+f(3)+…+f(50)= ( )
A.-50 B.0 C.2 D.50
16.(2018•全国 3•文 T7)下列函数中,其图像与函数 y=ln x 的图像关于直线 x=1 对称的是( )
A.y=ln(1-x) B.y=ln(2-x)
C.y=ln(1+x) D.y=ln(2+x)
!"# $
10.(2019•全国 1•T5)函数 f(x)=%&! $ 在[-π,π]的图像大致为( )
11.(2019•全国 3•理 T7)函数 y= '$ -'在[-6,6]的图像大致为( )
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