最新高考数学二轮复习平面向量专题训练习题(含答案解析)

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高考数学二轮复习考点四《平面向量》

高考数学二轮复习考点四《平面向量》

三、填空题 20.(2021·全国乙卷)已知向量 a=(1,3),b=(3,4),若(a-λb)⊥b,则 λ=________.
答案
3 5
解析 解法一:由题设知 a-λb=(1-3λ,3-4λ).由(a-λb)⊥b,得(a- λb)·b=(1-3λ,3-4λ)·(3,4)=3(1-3λ)+4(3-4λ)=15-25λ=0,解得 λ=35.
15.(2021·湖南岳阳第一次模拟)已知等边三角形 ABC 的边长为 4,O 为 三角形内一点,且O→A+O→B+2O→C=0,则△AOB 的面积是( )
A.4 3 B.833 C.433 D.2 3
答案 D
解析 根据题意,设 AB 的中点为 D,连接 CD,则O→A+O→B=2O→D,又 O→A+O→B+2O→C=0,则O→C=-O→D,则 O 是 CD 的中点,又△ABC 是边长为 4 的等边三角形,则 CD⊥AB,AD=2,CD=2 3,则 OD= 3,则 S△AOB =12×4× 3=2 3.故选 D.
14.(2021·福建三明期末)设非零向量 a,b 的夹角为 θ,若|b|=2|a|,且 (a+2b)⊥(3a-b),则 θ 等于( )
A.30° B.60° C.120° D.150°
答案 B 解析 ∵非零向量 a,b 的夹角为 θ,|b|=2|a|,且(a+2b)⊥(3a-b),∴ (a+2b)·(3a-b)=3a2+5a·b-2b2=3a2+5|a|·|2a|cos θ-8a2=0,∴cos θ=12, ∴θ=60°.故选 B.
19.(2021·辽宁铁岭六校高三模拟)下列说法中错误的是( ) A.已知 a=(1,2),b=(1,1)且 a 与 a+λb 的夹角为锐角,则实数 λ 的取值范围是-53,+∞ B.向量 e1=(2,-3),e2=12,-34不能作为平面内所有向量的一组基 底 C.非零向量 a,b,满足|a|>|b|且 a 与 b 同向,则 a>b D.非零向量 a 和 b,满足|a|=|b|=|a-b|,则 a 与 a+b 的夹角为 30° 答案 AC

高考数学复习平面向量应用举例专题测试(附答案)

高考数学复习平面向量应用举例专题测试(附答案)

高考数学复习平面向量应用举例专题测试(附答案)现代向量实际是在双数的几何表示这条线索上开展起来的,下面的是2021高考数学温习平面向量运用举例专题测试,请考生及时练习。

一、填空题1.(2021南京、盐城二模)在ABC中,点D在边BC上,且DC=2BD,ABAD∶AC=3k∶1,那么实数k的取值范围为________.[解析] 由于DC=2BD,所以=+.平方得:2=2+2+||||cos ,(0,),即k2=32+12+31cos =+cos ,由于k0,所以k.[答案]2.设O是ABC外接圆的圆心,=x+y,且||=6,||=8,4x+y=2,那么=________.[解析] 依题意=x+y=2x+(2),设=,=2,那么E是AB中点,C是AF中点,=2x+.又由于4x+y=2,所以2x+=1,由三点共线的充要条件知E、O、F三点共线.由题意不难发现OEAB,即EFAB,那么在RtAEF中cosBAC==,=68cosBAC=9.[答案] 9二、解答题3.(2021南京质检)设a=(cos ,(-1)sin ),b=(cos ,sin ),是平面上的两个向量,假定向量a+b与a-b相互垂直. (1)务实数的值;(2)假定ab=,且tan =,求tan 的值.[解] (1)由(a+b)(a-b)=0,得|a|2-|b|2=0,cos2+(-1)2sin2-cos2-sin2=0.(-1)2sin2-sin2=0,0,sin 0,2-2=0,=2(0).(2)由(1)知,ab=cos cos +sin sin =cos(-)=,0-0,sin(-)=-,tan(-)=-.tan =tan[(-)+]2021高考数学温习平面向量运用举例专题测试及答案的全部内容就是这些,查字典数学网希望可以协助考生温习数学。

高考数学二轮复习平面向量多选题专项训练复习题及答案

高考数学二轮复习平面向量多选题专项训练复习题及答案

高考数学二轮复习平面向量多选题专项训练复习题及答案一、平面向量多选题1.题目文件丢失!2.在ABC 中,a ,b ,c 分别为角A ,B ,C 的对边,已知cos cos 2B b C a c=-,ABC S =△b = )A .1cos 2B = B .cos B =C .a c +=D .a c +=答案:AD【分析】利用正弦定理,两角和的正弦函数公式化简,结合,可求,结合范围,可求,进而根据三角形的面积公式和余弦定理可得.【详解】∵,整理可得:,可得,∵A 为三角形内角,,∴,故A 正确解析:AD【分析】 利用正弦定理,两角和的正弦函数公式化简cos cos 2B b C a c=-,结合sin 0A ≠,可求1cos 2B =,结合范围()0,B π∈,可求3B π=,进而根据三角形的面积公式和余弦定理可得a c +=【详解】 ∵cos sin cos 22sin sin B b B C a c A C==--, 整理可得:sin cos 2sin cos sin cos B C A B C B =-,可得()sin cos sin cos sin sin 2sin cos B C C B B C A A B +=+==,∵A 为三角形内角,sin 0A ≠, ∴1cos 2B =,故A 正确,B 错误, ∵()0,B π∈,∴3B π=,∵4ABC S =△,且3b =,11sin 22ac B a c ==⨯⨯=, 解得3ac =, 由余弦定理得()()2222939a c ac a c ac a c =+-=+-=+-,解得a c +=C 错误,D 正确.故选:AD.【点睛】本题主要考查正弦定理,余弦定理以及两角和与差的三角函数的应用,还考查了运算求解的能力,属于中档题.3.已知ABC 的面积为3,在ABC 所在的平面内有两点P ,Q ,满足20PA PC +=,2QA QB =,记APQ 的面积为S ,则下列说法正确的是( )A .//PB CQB .2133BP BA BC =+ C .0PA PC ⋅<D .2S =答案:BCD【分析】本题先确定B 是的中点,P 是的一个三等分点,判断选项A 错误,选项C 正确;再通过向量的线性运算判断选项B 正确;最后求出,故选项D 正确.【详解】解:因为,,所以B 是的中点,P 是的解析:BCD【分析】本题先确定B 是AQ 的中点,P 是AC 的一个三等分点,判断选项A 错误,选项C 正确; 再通过向量的线性运算判断选项B 正确;最后求出2APQ S =△,故选项D 正确.【详解】解:因为20PA PC +=,2QA QB =,所以B 是AQ 的中点,P 是AC 的一个三等分点,如图:故选项A 错误,选项C 正确;因为()121333BP BA AP BA BC BA BA BC =+=+-=+,故选项B 正确; 因为112223132APQABC AB h S S AB h ⨯⨯==⋅△△,所以,2APQ S =△,故选项D 正确. 故选:BCD【点睛】本题考查平面向量的线性运算、向量的数量积、三角形的面积公式,是基础题.4.设a ,b ,c 是任意的非零向量,且它们相互不共线,给出下列选项,其中正确的有( )A .()a c b c a b c ⋅-⋅=-⋅B .()()b c a c a b ⋅⋅-⋅⋅与c 不垂直C .a b a b -<-D .()()22323294a b a b a b +⋅-=- 答案:ACD 【分析】 A ,由平面向量数量积的运算律可判断;B ,由平面向量垂直的条件、数量积的运算律可判断;C ,由与不共线,可分两类考虑:①若,则显然成立;②若,由、、构成三角形的三边可进行判断;D ,由平 解析:ACD 【分析】 A ,由平面向量数量积的运算律可判断;B ,由平面向量垂直的条件、数量积的运算律可判断;C ,由a 与b 不共线,可分两类考虑:①若a b ≤,则a b a b -<-显然成立;②若a b >,由a 、b 、a b -构成三角形的三边可进行判断;D ,由平面向量的混合运算将式子进行展开即可得解.【详解】选项A ,由平面向量数量积的运算律,可知A 正确;选项B ,()()()()()()()()0b c a c a b c b c a c c a b c b c a c b c c a ⎡⎤⋅⋅-⋅⋅⋅=⋅⋅⋅-⋅⋅⋅=⋅⋅⋅-⋅⋅⋅=⎣⎦, ∴()()b c a c a b ⋅⋅-⋅⋅与c 垂直,即B 错误;选项C ,∵a 与b 不共线, ∴若a b ≤,则a b a b -<-显然成立; 若a b >,由平面向量的减法法则可作出如下图形:由三角形两边之差小于第三边,可得a b a b -<-.故C 正确;选项D ,()()22223232966494a b a b a a b a b b a b +⋅-=-⋅+⋅-=-,即D 正确. 故选:ACD 【点睛】 本小题主要考查向量运算,属于中档题.5.下列结论正确的是( )A .已知a 是非零向量,b c ≠,若a b a c ⋅=⋅,则a ⊥(-b c )B .向量a ,b 满足|a |=1,|b |=2,a 与b 的夹角为60°,则a 在b 上的投影向量为12b C .点P 在△ABC 所在的平面内,满足0PA PB PC ++=,则点P 是△ABC 的外心 D .以(1,1),(2,3),(5,﹣1),(6,1)为顶点的四边形是一个矩形 答案:ABD【分析】利用平面向量的数量积运算,结合向量的线性运算,对每个选项进行逐一分析,即可容易判断选择.【详解】对:因为,又,故可得,故,故选项正确;对:因为||=1,||=2,与的夹角为解析:ABD【分析】利用平面向量的数量积运算,结合向量的线性运算,对每个选项进行逐一分析,即可容易判断选择.【详解】对A :因为()a b c a b a c ⋅-=⋅-⋅,又a b a c ⋅=⋅,故可得()0a b c ⋅-=, 故()a b c ⊥-,故A 选项正确;对B :因为|a |=1,|b |=2,a 与b 的夹角为60°,故可得1212a b ⋅=⨯=. 故a 在b 上的投影向量为12a b b b b ⎛⎫⋅ ⎪= ⎪⎝⎭,故B 选项正确; 对C :点P 在△ABC 所在的平面内,满足0PA PB PC ++=,则点P 为三角形ABC 的重心,故C 选项错误;对D :不妨设()()()()1,1,2,3,6,1,5,1A B C D -, 则()()()1,24,25,0AB AD AC +=+-==,故四边形ABCD 是平行四边形; 又()14220AB AD ⋅=⨯+⨯-=,则AB AD ⊥,故四边形ABCD 是矩形. 故D 选项正确;综上所述,正确的有:ABD .故选:ABD .【点睛】本题考查向量数量积的运算,向量的坐标运算,向量垂直的转化,属综合中档题.6.在ABC 中,角A ,B ,C 所对各边分别为a ,b ,c ,若1a =,b =30A =︒,则B =( )A .30B .45︒C .135︒D .150︒答案:BC【分析】用正弦定理求得的值,由此得出正确选项.【详解】解:根据正弦定理得: ,由于,所以或.故选:BC.【点睛】本题考查利用正弦定理解三角形,是基础题.解析:BC【分析】用正弦定理求得sin B 的值,由此得出正确选项.【详解】 解:根据正弦定理sin sin a b A B =得:1sin 2sin 1b A B a ===,由于1b a =>=,所以45B =或135B =.故选:BC.【点睛】本题考查利用正弦定理解三角形,是基础题.7.ABC 中,4a =,5b =,面积S =c =( )ABCD.答案:AB【分析】在中,根据,,由,解得或,然后分两种情况利用余弦定理求解.【详解】中,因为,,面积,所以,所以,解得或,当时,由余弦定理得:,解得,当时,由余弦定理得:,解得所以或解析:AB【分析】在ABC 中,根据4a =,5b =,由1sin 2ABC S ab C ==60C =或120C =,然后分两种情况利用余弦定理求解.【详解】 ABC 中,因为4a =,5b =,面积ABC S =所以1sin 2ABC S ab C ==所以3sin 2C =,解得60C =或120C =, 当60C =时,由余弦定理得:2222cos 21c a b ab C =+-=, 解得21c =,当120C =时,由余弦定理得:2222cos 61c a b ab C =+-=, 解得61c =所以21c =或61c =故选:AB【点睛】本题主要考查三角形面积公式和余弦定理的应用,还考查了运算求解的能力,属于中档题.8.八卦是中国文化的基本哲学概念,如图1是八卦模型图,其平面图形记为图2中的正八边形ABCDEFGH ,其中1OA =,则下列结论正确的有( )A .22OA OD ⋅=- B .2OB OH OE +=-C .AH HO BC BO ⋅=⋅D .AH 在AB 向量上的投影为22- 答案:AB【分析】直接利用向量的数量积的应用,向量的夹角的应用求出结果.【详解】图2中的正八边形,其中,对于;故正确.对于,故正确.对于,,但对应向量的夹角不相等,所以不成立.故错误.对于解析:AB【分析】直接利用向量的数量积的应用,向量的夹角的应用求出结果.【详解】图2中的正八边形ABCDEFGH ,其中||1OA =, 对于32:11cos 42A OA OD π=⨯⨯=-;故正确. 对于:22B OB OH OA OE +==-,故正确.对于:||||C AH BC =,||||HO BO =,但对应向量的夹角不相等,所以不成立.故错误. 对于:D AH 在AB 向量上的投影32||cos||42AH AH π=-,||1AH ≠,故错误. 故选:AB .【点睛】本题考查的知识要点:向量的数量积的应用,向量的夹角的应用,主要考查学生的运算能力和转换能力及思维能力,属于中档题.9.在△ABC 中,若cos cos a A b B =,则△ABC 的形状可能为( )A .直角三角形B .等腰三角形C .等腰直角三角形D .等边三角形 答案:ABCD【分析】应用正弦定理将边化角,由二倍角公式有即或,进而有△ABC 可能为:直角三角形,等腰三角形,等腰直角三角形,等边三角形【详解】根据正弦定理,即.,或.即或解析:ABCD【分析】应用正弦定理将边化角,由二倍角公式有sin 2sin 2A B =即A B =或2A B π+=,进而有△ABC 可能为:直角三角形,等腰三角形,等腰直角三角形,等边三角形【详解】 根据正弦定理sin sin a b A B= cos cos a A b B =sin cos sin cos A A B B =,即sin 2sin 2A B =.2,2(0,2)A B π∈,22A B =或22A B π+=.即A B =或2A B π+=,△ABC 可能为:直角三角形,等腰三角形,等腰直角三角形,等边三角形.故选:ABCD【点睛】本题考查了正弦定理的边化角,二倍角公式解三角形判断三角形的形状,注意三角形内角和为180°10.下列命题中,结论正确的有( )A .00a ⨯=B .若a b ⊥,则||||a b a b +=-C .若//AB CD ,则A 、B 、C 、D 四点共线;D .在四边形ABCD 中,若0AB CD +=,0AC BD ⋅=,则四边形ABCD 为菱形. 答案:BD【分析】根据平面向量的数量积及平行向量共线定理判断可得;【详解】解:对于A ,,故A 错误;对于B ,若,则,所以,,故,即B 正确;对于C ,,则或与共线,故C 错误;对于D ,在四边形中,若解析:BD【分析】根据平面向量的数量积及平行向量共线定理判断可得;【详解】 解:对于A ,00a ⨯=,故A 错误;对于B ,若a b ⊥,则0a b ⋅=,所以2222||2a b a b a b a b +=++⋅=+,2222||2a b a b a b a b -=+-⋅=+,故||||a b a b +=-,即B 正确;对于C ,//AB CD ,则//AB CD 或AB 与CD 共线,故C 错误;对于D ,在四边形ABCD 中,若0AB CD +=,即AB DC =,所以四边形ABCD 是平行四边形,又0AC BD ⋅=,所以AC BD ⊥,所以四边形ABCD 是菱形,故D 正确; 故选:BD【点睛】本题考查平行向量的数量积及共线定理的应用,属于基础题.11.下列各组向量中,不能作为基底的是( )A .()10,0e =,()21,1=eB .()11,2e =,()22,1e =-C .()13,4e =-,234,55⎛⎫=- ⎪⎝⎭e D .()12,6=e ,()21,3=--e答案:ACD【分析】依次判断各选项中的两向量是否共线即可.【详解】A ,C ,D 中向量与共线,不能作为基底;B 中,不共线,所以可作为一组基底.【点睛】本题主要考查平面向量的基本定理及基底的定义,属解析:ACD【分析】依次判断各选项中的两向量是否共线即可.【详解】A ,C ,D 中向量1e 与2e 共线,不能作为基底;B 中1e ,2e 不共线,所以可作为一组基底.【点睛】本题主要考查平面向量的基本定理及基底的定义,属于基础题.12.在ABCD 中,设AB a =,AD b =,AC c =,BD d =,则下列等式中成立的是( )A .a b c +=B .a d b +=C .b d a +=D .a b c += 答案:ABD【分析】根据平行四边形及向量的加法法则即可判断.【详解】由向量加法的平行四边形法则,知成立,故也成立;由向量加法的三角形法则,知成立,不成立.故选:ABD【点睛】本题主要考查解析:ABD【分析】根据平行四边形及向量的加法法则即可判断.【详解】由向量加法的平行四边形法则,知a b c +=成立, 故a b c +=也成立;由向量加法的三角形法则,知a d b +=成立,b d a +=不成立. 故选:ABD 【点睛】本题主要考查了向量加法的运算,数形结合,属于容易题. 13.对于ABC ∆,有如下判断,其中正确的判断是( ) A .若sin 2sin 2A B =,则ABC ∆为等腰三角形 B .若A B >,则sin sin A B >C .若8a =,10c =,60B ︒=,则符合条件的ABC ∆有两个D .若222sin sin sin A B C +<,则ABC ∆是钝角三角形答案:BD 【分析】对于A ,根据三角函数的倍角公式进行判断;对于B ,根据正弦定理即可判断证明;对于C ,利用余弦定理即可得解;对于D ,根据正弦定理去判断即可. 【详解】 在中,对于A ,若,则或, 当A =解析:BD 【分析】对于A ,根据三角函数的倍角公式进行判断;对于B ,根据正弦定理即可判断证明;对于C ,利用余弦定理即可得解;对于D ,根据正弦定理去判断即可. 【详解】 在ABC ∆中,对于A ,若sin 2sin 2A B =,则22A B =或22A B π+=, 当A =B 时,△ABC 为等腰三角形; 当2A B π+=时,△ABC 为直角三角形,故A 不正确,对于B ,若A B >,则a b >,由正弦定理得sin sin a b A B=,即sin sin A B >成立.故B 正确;对于C ,由余弦定理可得:b C 错误; 对于D ,若222sin sin sin A B C +<,由正弦定理得222a b c +<,∴222cos 02a b c C ab+-=<,∴C 为钝角,∴ABC ∆是钝角三角形,故D 正确;综上,正确的判断为选项B 和D . 故选:BD . 【点睛】本题只有考查了正弦定理,余弦定理,三角函数的二倍角公式在解三角形中的综合应用,考查了转化思想,属于中档题.14.如图,46⨯的方格纸(小正方形的边长为1)中有一个向量OA (以图中的格点O 为起点,格点A 为终点),则( )A .分别以图中的格点为起点和终点的向量中,与OA 是相反向量的共有11个B .满足10OA OB -=B 共有3个C .存在格点B ,C ,使得OA OB OC =+D .满足1OA OB ⋅=的格点B 共有4个答案:BCD 【分析】根据向量的定义及运算逐个分析选项,确定结果. 【详解】解:分别以图中的格点为起点和终点的向量中,与是相反向量的共有 18个,故错,以为原点建立平面直角坐标系,, 设,若, 所以解析:BCD 【分析】根据向量的定义及运算逐个分析选项,确定结果. 【详解】解:分别以图中的格点为起点和终点的向量中,与OA 是相反向量的共有 18个,故A 错, 以O 为原点建立平面直角坐标系,()1,2A , 设(,)B m n ,若10OA OB -=所以22(1)(2)10m n -+-=,(33m -,22n -,且m Z ∈,)n Z ∈, 得(0,1)B -,(2,1)-,(2,1)-共三个,故B 正确. 当(1,0)B ,(0,2)C 时,使得OA OB OC =+,故C 正确.若1OA OB ⋅=,则21m n +=,(33m -,22n -,且m Z ∈,)n Z ∈, 得(1,0)B ,(3,1)-,(1,1)-,(3,2)-共4个,故D 正确. 故选:BCD .【点睛】本题考查向量的定义,坐标运算,属于中档题.15.点P 是ABC ∆所在平面内一点,满足20PB PC PB PC PA --+-=,则ABC ∆的形状不可能是( ) A .钝角三角形B .直角三角形C .等腰三角形D .等边三角形答案:AD 【解析】 【分析】由条件可得,再两边平方即可得答案. 【详解】∵P 是所在平面内一点,且, ∴, 即, ∴,两边平方并化简得, ∴,∴,则一定是直角三角形,也有可能是等腰直角三角形, 故解析:AD 【解析】【分析】由条件可得||||AB AC AC AB -=+,再两边平方即可得答案. 【详解】∵P 是ABC ∆所在平面内一点,且|||2|0PB PC PB PC PA --+-=, ∴|||()()|0CB PB PA PC PA --+-=, 即||||CB AC AB =+, ∴||||AB AC AC AB -=+, 两边平方并化简得0AC AB ⋅=, ∴AC AB ⊥,∴90A ︒∠=,则ABC ∆一定是直角三角形,也有可能是等腰直角三角形, 故不可能是钝角三角形,等边三角形, 故选:AD. 【点睛】本题考查向量在几何中的应用,考查计算能力,是基础题.二、平面向量及其应用选择题16.在△ABC 中,点D 在线段BC 的延长线上,且3BC CD =,点O 在线段CD 上(与点C ,D 不重合),若()1AO xAB x AC =+-,则x 的取值范围是( )A .10,2⎛⎫ ⎪⎝⎭B .10,3⎛⎫ ⎪⎝⎭C .1,02⎛⎫-⎪⎝⎭ D .1,03⎛⎫- ⎪⎝⎭解析:D 【分析】设CO yBC =,则()1AO AC CO AC yBC yAB y AC =+=+=-++,根据3BC CD =得出y 的范围,再结合()1AO xAB x AC =+-得到,x y 的关系,从而得出x的取值范围. 【详解】 设CO yBC =,则()()1AO AC CO AC yBC AC y AC AB yAB y AC =+=+=+-=-++, 因为3BC CD =,点O 在线段CD 上(与点C ,D 不重合), 所以10,3y ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭,又因为()1AO xAB x AC =+-,所以x y =-,所以1,03x ⎛⎫∈- ⎪⎝⎭. 故选:D 【点睛】本题考查平面向量基本定理及向量的线性运算,考查利用向量关系式求参数的取值范围问题,难度一般.17.在ABC 中,AB AC BA BC CA CB →→→→→→⋅=⋅=⋅,则ABC 的形状为( ). A .钝角三角形 B .等边三角形 C .直角三角形 D .不确定解析:B 【分析】根据向量运算可知三角形中中线与垂线重合,可知三角形为等腰三角形,即可确定三角形形状. 【详解】因为AB AC BA BC →→→→⋅=⋅,所以0AB AC BC →→→⎛⎫⋅+= ⎪⎝⎭,即0AB CA CB →→→⎛⎫⋅+= ⎪⎝⎭,所以在ABC 中,AB 与AB 边上的中线垂直,则CA CB →→=,同理0BC AC AB →→→⎛⎫⋅+= ⎪⎝⎭,AC AB →→=,所以AC AB CB →→→==,ABC 是等边三角形. 故选:B 【点睛】本题主要考查了向量的数量积,向量垂直,考查了运算能力,属于中档题.18.在ABC ∆中,2,2,120,,AC AB BAC AE AB AF AC λμ==∠===,M 为线段EF 的中点,若1AM =,则λμ+的最大值为( )A B C .2D 解析:C 【分析】 化简得到22AM AB AC λμ=+,根据1AM =得到221λμλμ+-=,得到λμ+的最大值. 【详解】()1222AM AE AF AB AC λμ=+=+, 故2222224cos1201222AM AB AC λμλμλμλμλμ⎛⎫=+=++⨯︒=+-= ⎪⎝⎭故()()()222223134λμλμλμλμλμλμ=+-=+-≥+-+,故2λμ+≤. 当1λμ==时等号成立. 故选:C . 【点睛】本题考查了向量的运算,最值问题,意在考查学生的综合应用能力.19.如图所示,在ABC 中,点D 是边BC 上任意一点,M 是线段AD 的中点,若存在实数λ和μ,使得BM AB AC λμ=+,则λμ+=( )A .1-B .12-C .2-D .32-解析:B 【分析】由题意结合中点的性质和平面向量基本定理首先表示出向量BD ,BM ,然后结合平面向量的运算法则即可求得最终结果. 【详解】如图所示,因为点D 在线段BC 上,所以存在t R ∈,使得()BD tBC t AC AB ==-, 因为M 是线段AD 的中点,所以:()()()111112222BM BA BD AB t AC t AB t AB t AC =+=-+-=-++, 又BM AB AC λμ=+,所以()112t λ=-+,12t μ=,所以12λμ+=-.故选:B.【点睛】(1)应用平面向量基本定理表示向量的实质是利用平行四边形法则或三角形法则进行向量的加、减或数乘运算.(2)用向量基本定理解决问题的一般思路是:先选择一组基底,并运用该基底将条件和结论表示成向量的形式,再通过向量的运算来解决.20.ABC ∆中,22:tan :tan a b A B =,则ABC ∆一定是( ) A .等腰三角形 B .直角三角形 C .等腰直角三角形 D .等腰或直角三角形解析:D 【分析】由已知22:tan :tan a b A B =,利用正弦定理及同角的三角函数的基本关系对式子进行化简,然后结合三角函数的性质再进行化简即可判断. 【详解】∵22:tan :tan a b A B =,由正弦定理可得,22sin sin tan sin cos sin sin sin tan sin cos cos AA A A BB B B B B AB===, ∵sin sin B 0A ≠,∴sin cos sin cos A BB A=, ∴sin cos sin cos A A B B =即sin 2sin 2A B =,∵()(),0,,0,A B A B ππ∈+∈, ∴22A B =或22A B π+=, ∴A B =或2A B π+=,即三角形为等腰或直角三角形,故选D . 【点睛】本题考查同角三角函数的基本关系及正弦定理的应用,利用正弦定理进行代数式变形是解题的关键和难点.21.若两个非零向量a ,b 满足2a b a b b +=-=,则向量a b +与a 的夹角为( ) A .3π B .23π C .56π D .6π 解析:D【分析】根据条件利用平方法得到向量数量积的数值,结合向量数量积与夹角之间的关系进行求解即可. 【详解】∵非零向量a ,b 满足2a b a b b +=-=, ∴平方得22a ba b +=-,即2222||2||2a b a b a b a b ++⋅=+-⋅ ,则0a b ⋅=,由2a b b +=,平方得222||24||a b a b b ++⋅=,得223a b =,即3a b =则2a b b +=,22|3|a b a a a b b +⋅=+⋅=(),则向量a b +与a 的夹角的余弦值23||3223a b a b cos a b a b bθ+⋅===+⋅⋅(), ,0.6πθπθ≤≤∴=, ,故选D. 【点睛】本题主要考查向量数量积的应用,求解向量数量积的大小是解决本题的关键. 22.如图,为测得河对岸塔AB 的高,先在河岸上选一点C ,使C 在塔底B 的正东方向上,测得点A 的仰角为60°,再由点C 沿北偏东15°方向走10m 到位置D ,测得45BDC ∠=︒,则塔AB 的高是(单位:m )( )A .2B .106C .103D .10解析:B 【分析】设塔高为x 米,根据题意可知在△ABC 中,∠ABC=90°,∠ACB=60°,AB=x ,从而有3x ,在△BCD 中,CD=10,∠BCD=105°,∠BDC=45°,∠CBD=30°,由正弦定理可求 BC ,从而可求x 即塔高. 【详解】设塔高为x 米,根据题意可知在△ABC 中,∠ABC=90°,∠ACB=60°,AB=x , 从而有BC=33x ,AC=33x ,在△BCD 中,CD=10,∠BCD=60°+30°+15°=105°,∠BDC=45°,∠CBD=30° 由正弦定理可得,sin sin BC CDBDC CBD=可得,BC=10sin 453102sin 303x ==.则x=106;所以塔AB 的高是106米; 故选B . 【点睛】本题主要考查了正弦定理在实际问题中的应用,解决本题的关键是要把实际问题转化为数学问题,即正确建立数学模型,结合已知把题目中的数据转化为三角形中的数据,进而选择合适的公式进行求解.23.中华人民共和国国歌有84个字,37小节,奏唱需要46秒,某校周一举行升旗仪式,旗杆正好处在坡度15︒的看台的某一列的正前方,从这一列的第一排和最后一排测得旗杆顶部的仰角分别为60︒和30,第一排和最后一排的距离为102米(如图所示),旗杆底部与第一排在同一个水平面上.要使国歌结束时国旗刚好升到旗杆顶部,升旗手升旗的速度应为(米/秒)A .3323B .5323C .323D .8323解析:B 【分析】如解析中图形,可在HAB ∆中,利用正弦定理求出HB ,然后在Rt HBO ∆中求出直角边HO 即旗杆的高度,最后可得速度. 【详解】如图,由题意45,105HAB HBA ∠=︒∠=︒,∴30AHB ∠=︒, 在HAB ∆中,sin sin HB AB HAB AHB =∠∠,即102sin 45HB =︒,20HB =.∴sin 20sin 60103OH HB HBO =∠=︒=,103534623v ==(米/秒). 故选B . 【点睛】本题考查解三角形的应用,解题关键是掌握正弦定理和余弦定理,解题时要根据条件选用恰当的公式,适当注意各个公式适合的条件.24.如图所示,在山底A 处测得山顶B 的仰角为45︒,沿倾斜角为30的山坡向山顶走1000米到达S 点,又测得山顶的仰角为75︒,则山高BC =( )A .500米B .1500米C .1200米D .1000米解析:D 【分析】作出图形,过点S 作SE AC ⊥于E ,SH AB ⊥于H ,依题意可求得SE 在BDS ∆中利用正弦定理可求BD 的长,从而可得山顶高BC . 【详解】解:依题意,过S 点作SE AC ⊥于E ,SH AB ⊥于H ,30SAE ∠=︒,1000AS =米,sin30500CD SE AS ∴==︒=米,依题意,在Rt HAS ∆中,453015HAS ∠=︒-︒=︒,sin15HS AS ∴=︒, 在Rt BHS ∆中,30HBS ∠=︒,22000sin15BS HS ∴==︒, 在Rt BSD ∆中,sin75BD BS =︒2000sin15sin75=︒︒2000sin15cos15=︒︒1000sin30=⨯︒500=米,1000BC BD CD ∴=+=米,故选:D .本题主要考查正弦定理的应用,考查作图与计算的能力,属于中档题.25.已知ABC 的面积为30,且12cos 13A =,则AB AC ⋅等于( ) A .72B .144C .150D .300 解析:B【分析】首先利用三角函数的平方关系得到sin A ,然后根据平面向量的数量积公式得到所求.【详解】解:因为ABC 的面积为30,且12cos 13A =,所以5sin 13A =,所以1||||sin 302AB AC A ⨯=,得到||||626AB AC ⨯=⨯, 所以12|||||cos 62614413AB AC AB AC A =⨯=⨯⨯=; 故选:B .【点睛】 本题考查了平面向量的数量积以及三角形的面积;属于中档题.26.在△ABC 中,AB =a ,BC =b ,且a b ⋅>0,则△ABC 是( )A .锐角三角形B .直角三角形C .等腰直角三角形D .钝角三角形 解析:D【分析】由数量积的定义判断B 角的大小,得三角形形状.【详解】 由题意cos()0a b a b B π⋅=->,∴cos()0B π->,cos 0B ->,cos 0B <,又B 是三角形内角,∴2B ππ<<.∴ABC 是钝角三角形.故选:D .【点睛】本题考查考查三角形形状的判断,解题关键是掌握数量积的定义.向量夹角的概念.27.在ABC ∆中,D 为BC 中点,且12AE ED =,若BE AB AC λμ=+,则λμ+=( )A .1B .23-C .13-D .34-解析:B【分析】选取向量AB ,AC 为基底,由向量线性运算,求出BE ,即可求得结果.13BE AE AB AD AB =-=-,1()2AD AB AC =+ , 5166BE AB AC AB AC λμ∴=-+=+, 56λ∴=-,16μ=,23λμ∴+=-. 故选:B.【点睛】本题考查了平面向量的线性运算,平面向量基本定理,属于基础题.28.已知点O 是ABC 内部一点,并且满足2350OA OB OC ++=,OAC 的面积为1S ,ABC 的面积为2S ,则12S S = A .310 B .38 C .25D .421 解析:A【解析】∵2350OA OB OC ++=,∴()()23OA OC OB OC +=-+.设AC 中点为M ,BC 中点为N ,则23OM ON =-,∵MN 为ABC 的中位线,且32OM ON =, ∴36132255410OAC OMC CMN ABC ABC S S S S S ⎛⎫==⨯=⨯= ⎪⎝⎭,即12310S S =.选A . 29.在ABC ∆中,a 、b 、c 分别是角A 、B 、C 的对边,若sincos sin a b c A B B===ABC ∆的面积为( ) A .2B .4CD .解析:A【分析】首先由条件和正弦定理判断ABC 是等腰直角三角形,由三角形的性质可知直角三角形的外接圆的圆心在斜边的中点,所以由ABC 外接圆的半径可求得三角形的边长,再求面积.【详解】由正弦定理可知2sin sin sin a b c r A B C===已知sin cos sin a b c A B B===sin cos B B =和sin sin C B =, 所以45B =,45C =,所以ABC 是等腰直角三角形,由条件可知ABC ,即等腰直角三角形的斜边长为所以122ABC S =⨯=. 故选:A【点睛】本题考查正弦定理判断三角形形状,重点考查直角三角形和外接圆的性质,属于基础题型.30.已知ABC 所在平面内的一点P 满足20PA PB PC ++=,则::PAB PAC PBC S S S =△△△( )A .1∶2∶3B .1∶2∶1C .2∶1∶1D .1∶1∶2解析:B【分析】延长PB 至D ,可得出点P 是ADC 的重心,再根据重心的性质可得出结论。

平面向量之二轮专题复习含答案

平面向量之二轮专题复习含答案

高三数学第二轮专题复习---平面向量一、本章知识结构二、高考要求1、理解向量的概念,掌握向量的几何表示,了解共线向量的概念。

2、掌握向量的加法和减法的运算法则及运算律。

3、掌握实数与向量的积的运算法则及运算律,理解两个向量共线的充要条件。

4、了解平面向量基本定理,理解平面向量的坐标的概念,掌握平面向量的坐标运算。

5、掌握平面向量的数量积及其几何意义,了解用平面向量的数量积可以处理有关长度、角度和垂直的问题,掌握向量垂直的条件。

6、掌握线段的定比分点和中点坐标公式,并且能熟练运用;掌握平移公式。

7、掌握正、余弦定理,并能初步运用它们解斜三角形。

8、通过解三角形的应用的教学,继续提高运用所学知识解决实际问题的能力。

三、热点分析对本章内容的考查主要分以下三类:1、以选择、填空题型考查本章的基本概念和性质.此类题一般难度不大,用以解决有关长度、夹角、垂直、判断多边形形状等问题.2、以解答题考查圆锥曲线中的典型问题.此类题综合性比较强,难度大,以解析几何中的常规题为主.3、向量在空间中的应用(在B类教材中).在空间坐标系下,通过向量的坐标的表示,运用计算的方法研究三维空间几何图形的性质.在复习过程中,抓住源于课本,高于课本的指导方针.本章考题大多数是课本的变式题,即源于课本.因此,掌握双基、精通课本是本章关键.分析近几年来的高考试题,有关平面向量部分突出考查了向量的基本运算。

对于和解析几何相关的线段的定比分点和平移等交叉内容,作为学习解析几何的基本工具,在相关内容中会进行考查。

本章的另一部分是解斜三角形,它是考查的重点。

总而言之,平面向量这一章的学习应立足基础,强化运算,重视应用。

考查的重点是基础知识和基本技能。

四、复习建议由于本章知识分向量与解斜三角形两部分,所以应用本章知识解决的问题也分为两类:一类是根据向量的概念、定理、法则、公式对向量进行运算,并能运用向量知识解决平面几何中的一些计算和证明问题;另一类是运用正、余弦定理正确地解斜三角形,并能应用解斜三角形知识解决测量不可到达的两点间的距离问题。

2023年高考数学二轮复习第一部分专题攻略专题一小题专攻第二讲复数、平面向量

2023年高考数学二轮复习第一部分专题攻略专题一小题专攻第二讲复数、平面向量

第二讲 复数、平面向量微专题1 复数常考常用结论1.已知复数z =a +b i(a ,b ∈R ),则(1)当b =0时,z ∈R ;当b ≠0时,z 为虚数;当a =0,b ≠0时,z 为纯虚数. (2)z 的共轭复数z ̅=a -b i. (3)z 的模|z |=√a 2+b 2. 2.已知i 是虚数单位,则 (1)(1±i)2=±2i ,1+i 1−i =i ,1−i1+i =-i.(2)i 4n =1,i 4n +1=i ,i 4n +2=-1,i 4n +3=-i.保 分 题1.[2022·新高考Ⅱ卷](2+2i)(1-2i)=( ) A .-2+4i B .-2-4i C .6+2i D .6-2i 2.[2022·全国甲卷]若z =1+i ,则|i z +3z ̅|=( ) A .4√5 B .4√2 C .2√5D .2√23.[2022·全国乙卷]已知z =1-2i ,且z +a z ̅+b =0,其中a ,b 为实数,则( ) A .a =1,b =-2 B .a =-1,b =2 C .a =1,b =2 D .a =-1,b =-2提 分 题例1 (1)[2022·福建漳州一模]已知z =|√3i -1|+11+i,则在复平面内z 对应的点位于( )A .第一象限B .第二象限C .第三象限D .第四象限(2)[2022·山东潍坊二模](多选)若复数z 1=2+3i ,z 2=-1+i ,其中i 是虚数单位,则下列说法正确的是( )A .z1z 2∈RB.z 1·z 2̅̅̅̅̅̅̅̅=z 1̅·z 2̅C .若z 1+m (m ∈R )是纯虚数,那么m =-2D .若z 1,z 2在复平面内对应的向量分别为OA ⃗⃗⃗⃗⃗ ,OB ⃗⃗⃗⃗⃗ (O 为坐标原点),则|AB⃗⃗⃗⃗⃗ |=5 听课笔记:【技法领悟】复数的代数运算的基本方法是运用运算法则,可以通过对代数式结构特征的分析,灵活运用i 的幂的性质、运算法则来优化运算过程.巩固训练11.[2022·山东泰安二模]已知复数z =3−i 1−2i,i 是虚数单位,则复数z ̅-4在复平面内对应的点位于( )A .第一象限B .第二象限C .第三象限D .第四象限2.[2022·河北保定二模](多选)已知复数z 满足方程(z 2-4)(z 2-4z +5)=0,则( )A .z 可能为纯虚数B .方程各根之和为4C .z 可能为2-iD .方程各根之积为-20微专题2 平面向量常考常用结论1.平面向量的两个定理 (1)向量共线定理:向量a (a ≠0)与b 共线的充要条件是:存在唯一一个实数λ,使b =λa . (2)平面向量基本定理:如果e 1,e 2是同一平面内的两个不共线向量,那么对于这一平面内的任意向量a ,有且只有一对实数λ1,λ2,使a =λ1e 1+λ2e 2,其中e 1,e 2是一组基底.2.平面向量的坐标运算设a =(x 1,y 1),b =(x 2,y 2),其中b ≠0,θ为a 与b 的夹角. (1)a ∥b ⇔x 1y 2-x 2y 1=0.(2)a ·b =|a ||b |cos θ=x 1x 2+y 1y 2. (3)a ⊥b ⇔x 1x 2+y 1y 2=0.(4)|a |=√a ·a =√x 12+y 12.(5)cos θ=a·b|a ||b |=1212√x 1+y 1 √x 2+y 2.保 分 题1.△ABC 中,E 是边BC 上靠近B 的三等分点,则向量AE⃗⃗⃗⃗⃗ =( ) A .13AB ⃗⃗⃗⃗⃗ +13AC ⃗⃗⃗⃗⃗ B .13AB ⃗⃗⃗⃗⃗ +23AC ⃗⃗⃗⃗⃗ C .23AB⃗⃗⃗⃗⃗ +13AC ⃗⃗⃗⃗⃗ D .23AB ⃗⃗⃗⃗⃗ +23AC ⃗⃗⃗⃗⃗ 2.[2022·全国乙卷]已知向量a ,b 满足|a |=1,|b |=√3,|a -2b |=3,则a ·b =( ) A .-2 B .-1 C .1 D .2 3.[2022·全国甲卷]已知向量a =(m ,3),b =(1,m +1),若a ⊥b ,则m =________.提 分 题例2 (1)[2022·河北石家庄二模]在平行四边形ABCD 中,M ,N 分别是AD ,CD 的中点,若BM⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =a ,BN ⃗⃗⃗⃗⃗ =b ,则BD ⃗⃗⃗⃗⃗ =( ) A .34a +23b B .23a +23bC .34a +34bD .23a +34b(2)[2022·山东济宁一模]等边三角形ABC 的外接圆的半径为2,点P 是该圆上的动点,则PA ⃗⃗⃗⃗ ·PB⃗⃗⃗⃗⃗ +PB ⃗⃗⃗⃗⃗ ·PC ⃗⃗⃗⃗ 的最大值为( ) A .4 B .7 C .8 D .11 听课笔记:【技法领悟】求解向量数量积最值问题的两种思路1.直接利用数量积公式得出代数式,依据代数式求最值.2.建立平面直角坐标系,通过坐标运算得出函数式,转化为求函数的最值.巩固训练21.[2022·山东济南二模]在等腰梯形ABCD 中,AB ⃗⃗⃗⃗⃗ =-2CD ⃗⃗⃗⃗⃗ ,M 为BC 的中点,则AM ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =( )A .12AB ⃗⃗⃗⃗⃗ +12AD ⃗⃗⃗⃗⃗ B .34AB ⃗⃗⃗⃗⃗ +12AD ⃗⃗⃗⃗⃗ C .34AB ⃗⃗⃗⃗⃗ +14AD⃗⃗⃗⃗⃗ D .12AB ⃗⃗⃗⃗⃗ +34AD⃗⃗⃗⃗⃗ 2.[2022·福建漳州二模]已知△ABC 是边长为2的正三角形,P 为线段AB 上一点(包含端点),则PB⃗⃗⃗⃗⃗ ·PC ⃗⃗⃗⃗ 的取值范围为( ) A .[-14,2] B .[-14,4] C .[0,2]D .[0,4]第二讲 复数、平面向量微专题1 复数保分题1.解析:(2+2i)(1-2i)=2-4i +2i -4i 2=2-2i +4=6-2i.故选D. 答案:D2.解析:因为z =1+i ,所以z ̅=1-i ,所以i z +3z ̅=i(1+i)+3(1-i)=2-2i ,所以|i z +3z ̅|=|2-2i|=√22+(−2)2=2√2.故选D. 答案:D3.解析:由z =1-2i 可知z ̅=1+2i.由z +a z ̅+b =0,得1-2i +a (1+2i)+b =1+a +b +(2a -2)i =0.根据复数相等,得{1+a +b =0,2a −2=0,解得{a =1,b =−2.故选A.答案:A提分题[例1] 解析:(1)∵z =|√3i -1|+11+i = √(√3)2+(−1)2+1−i1−i 2=2+1−i 2=52−12i ,∴复平面内z 对应的点(52,-12)位于第四象限. (2)对于A ,z1z 2=2+3i −1+i=(2+3i )(−1−i )(−1+i )(−1−i )=1−5i 2=12−52i ,A 错误;对于B ,∵z 1·z 2=(2+3i)(-1+i)=-5-i ,∴z 1·z 2̅̅̅̅̅̅̅̅=-5+i ;又z 1̅·z 2̅=(2-3i)(-1-i)=-5+i ,∴z 1·z 2̅̅̅̅̅̅̅̅=z 1̅·z 2̅,B 正确;对于C ,∵z 1+m =2+m +3i 为纯虚数,∴m +2=0,解得:m =-2,C 正确; 对于D ,由题意得:OA ⃗⃗⃗⃗⃗ =(2,3),OB ⃗⃗⃗⃗⃗ =(-1,-1),∴AB ⃗⃗⃗⃗⃗ =OB ⃗⃗⃗⃗⃗ −OA ⃗⃗⃗⃗⃗ =(-3,-4),∴|AB ⃗⃗⃗⃗⃗ |=√9+16=5,D 正确.答案:(1)D (2)BCD [巩固训练1]1.解析:z =3−i1−2i =(3−i )(1+2i )(1−2i )(1+2i )=5+5i 5=1+i ,则z ̅-4=1-i -4=-3-i ,对应的点位于第三象限.故选C.答案:C2.解析:由(z 2-4)(z 2-4z +5)=0,得z 2-4=0或z 2-4z +5=0, 即z 2=4或(z -2)2=-1,解得:z =±2或z =2±i ,显然A 错误,C 正确; 各根之和为-2+2+(2+i)+(2-i)=4,B 正确; 各根之积为-2×2×(2+i)(2-i)=-20,D 正确. 答案:BCD微专题2 平面向量保分题1.解析:因为点E 是BC 边上靠近B 的三等分点,所以BE ⃗⃗⃗⃗⃗ =13BC ⃗⃗⃗⃗⃗ , 所以AE ⃗⃗⃗⃗⃗ =AB ⃗⃗⃗⃗⃗ +BE ⃗⃗⃗⃗⃗ =AB ⃗⃗⃗⃗⃗ +13BC ⃗⃗⃗⃗⃗ =AB ⃗⃗⃗⃗⃗ +13(BA ⃗⃗⃗⃗⃗ +AC ⃗⃗⃗⃗⃗ )=23AB ⃗⃗⃗⃗⃗ +13AC ⃗⃗⃗⃗⃗ .故选C. 答案:C2.解析:将|a -2b |=3两边平方,得a 2-4a ·b +4b 2=9.因为|a |=1,|b |=√3,所以1-4a ·b +12=9,解得a ·b =1.故选C.答案:C3.解析:由a ⊥b ,可得a ·b =(m ,3)·(1,m +1)=m +3m +3=0,所以m =-34. 答案:-34提分题[例2] 解析:(1)如图所示,设AB ⃗⃗⃗⃗⃗ =m ,AD⃗⃗⃗⃗⃗ =n ,且BD ⃗⃗⃗⃗⃗ =x a +y b ,则BD ⃗⃗⃗⃗⃗ =x a +y b =x (12n -m )+y (n -12m )=(12x +y )n -(x +12y )m , 又因为BD⃗⃗⃗⃗⃗ =n -m , 所以{12x +y =1x +12y =1,解得x =23,y =23,所以BD ⃗⃗⃗⃗⃗ =23a +23b . 故选B.(2)如图,等边三角形ABC ,O 为等边三角形ABC 的外接圆的圆心,以O 为原点,AO 所在直线为y 轴,建立直角坐标系.因为AO =2,所以A (0,2),设等边三角形ABC 的边长为a ,则asin A =asin 60°=2R =4,所以a =2√3,则B (-√3,-1),C (√3,-1).又因为P 是该圆上的动点,所以设P (2cos θ,2sin θ),θ∈[0,2π), PA ⃗⃗⃗⃗ =(-2cos θ,2-2sin θ),PB⃗⃗⃗⃗⃗ =(-√3-2cos θ,-1-2sin θ),PC ⃗⃗⃗⃗ =(√3-2cos θ,-1-2sin θ),PA ⃗⃗⃗⃗ ·PB ⃗⃗⃗⃗⃗ +PB ⃗⃗⃗⃗⃗ ·PC ⃗⃗⃗⃗ =-2cos θ(-√3-2cos θ)+(2-2sin θ)(-1-2sin θ)+(-√3-2cos θ)(√3-2cos θ)+(-1-2sin θ)(-1-2sin θ)=3+1+2sin θ+2√3cos θ=4+4sin (θ+π3),因为θ∈[0,2π),θ+π3∈[π3,7π3),sin (θ+π3)∈[-1,1],所以当sin (θ+π3)=1时,PA ⃗⃗⃗⃗ ·PB⃗⃗⃗⃗⃗ +PB ⃗⃗⃗⃗⃗ ·PC ⃗⃗⃗⃗ 的最大值为8.故选C.答案:(1)B (2)C [巩固训练2]1.解析:取AD 中点N ,连接MN ,∵AB⃗⃗⃗⃗⃗ =-2CD ⃗⃗⃗⃗⃗ ,∴AB ∥CD ,|AB |=2|CD |, 又M 是BC 中点,∴MN ∥AB ,且|MN |=12(|AB |+|CD |)=34|AB |, ∴AM ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =AN ⃗⃗⃗⃗⃗ +NM ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =12AD ⃗⃗⃗⃗⃗ +34AB ⃗⃗⃗⃗⃗ ,故选B. 答案:B 2.解析:以AB 中点O 为坐标原点,OB ⃗⃗⃗⃗⃗ ,OC⃗⃗⃗⃗⃗ 正方向为x ,y 轴可建立如图所示平面直角坐标系,则A (-1,0),B (1,0),C (0,√3),设P (m ,0)(-1≤m ≤1),∴PB⃗⃗⃗⃗⃗ =(1-m ,0),PC ⃗⃗⃗⃗ =(-m ,√3), ∴PB⃗⃗⃗⃗⃗ ·PC ⃗⃗⃗⃗ =m 2-m =(m -12)2-14, 则当m =12时,(PB ⃗⃗⃗⃗⃗ ·PC ⃗⃗⃗⃗ )min =-14;当m =-1时,(PB ⃗⃗⃗⃗⃗ ·PC ⃗⃗⃗⃗ )max =2; ∴PB⃗⃗⃗⃗⃗ ·PC ⃗⃗⃗⃗ 的取值范围为[-14,2].故选A. 答案:A。

高三数学二轮复习专题 平面向量共线,极化恒等式,奔驰定理,轨迹等问题(解析版)

高三数学二轮复习专题 平面向量共线,极化恒等式,奔驰定理,轨迹等问题(解析版)

平面向量综合问题参考答案与试题解析一.试题(共38小题)1.如图,在ABC ∆中,13AN NC =,P 是BN 上的一点,若211AP mAB AC =+,则实数m的值为( )A .911B .511C .211D .311【分析】由已知中ABC ∆中,13AN NC =,P 是BN 上的一点,设BP BN λ=后,我们易将AP表示为(1)4AB AC λλ-+的形式,根据平面向量的基本定理我们易构造关于λ,m 的方程组,解方程组后即可得到m 的值 【解答】解:P 是BN 上的一点,设BP BN λ=,由13AN NC =,则AP AB BP =+AB BN λ=+()AB AN AB λ=+-(1)AB AN λλ=-+(1)4AB AC λλ=-+211mAB AC =+1m λ∴=-,2411λ=解得811λ=,311m =故选:D .【点评】本题考查的知识点是面向量的基本定理及其意义,其中根据面向量的基本定理构造关于λ,m 的方程组,是解答本题的关键.2.在平行四边形ABCD 中,E 、F 分别是BC 、CD 的中点,DE 交AF 于H ,记AB 、BC 分别为a 、b ,则(AH = )A .2455a b -B .2455a b +C .2455a b -+D .2455a b --【分析】欲求出向量则AH ,关键是求出向量则AH 与向量AF 的线性.关系过点F 作BC 的平行线交DE 于G ,则G 是DE 的中点,利用相似三角形有知识即可得出它们的线性关系,从而解决问题. 【解答】解:过点F 作BC 的平行线交DE 于G , 则G 是DE 的中点,且1124GF EC BC ==14GF AD ∴=,则AHD GHF ∆∆∽ 从而14FH AH =,∴45AH AF =又12AF AD DF b a =+=+ ∴4124()5255AH b a a b =+=+ 故选:B .【点评】本题主要考查了向量加减混合运算及其几何意义、平行四边形的几何性质,属于基础题.3.如图所示,在凸四边形ABCD 中,对边BC ,AD 的延长线交于点E ,对边AB ,DC 的延长线交于点F ,若BC CE λ=,ED DA μ=,3(,0)AB BF λμ=>,则( )A .3144EB EF EA =+B .14λμ=C .11λμ+的最大值为1 D .49EC AD EB EA⋅-⋅ 【解答】解:对于A ,因为3AB BF =,所以3()EB EA EF EB -=-,整理得3144EB EF EA =+,故A 正确;对于B ,过点B 作//BG FD ,交AE 于点G ,则AF AD BF DG =,BC DG CE DE =,所以1AF BC ED AD DG ED BF CE DA DG DE DA⋅⋅=⋅⋅=,因为BC CE λ=,ED DA μ=,3AB BF =,所以4AF BF =,BCCEλ=,ED DA μ=, 所以41λμ=,所以14λμ=,故B 正确; 对于C ,由B 知,114()84λμλμλμ+=+=,当且仅当12λμ==时等号成立, 所以11λμ+的最小值为4,故C 错误;对于D ,因为BC CE λ=,ED DA μ=,所以(1)EB EC λ=+,(1)(1)EA DA AD μμ=+=-+, 所以111455(1)(1)9(1)(1)244EC AD EC AD EB EA EC AD λμλμλμλμ⋅⋅-===-=--++⋅-++⋅+++,当且仅当12λμ==时取等号,故D 正确. 故选:ABD .【点评】本题主要考查平面向量的线性运算,基本不等式的应用,考查转化思想与数形结合思想的应用,属于中档题.4.已知向量a e ≠,||1e =,满足对任意t R ∈,恒有||||a te a e --,则( )A .0a e ⋅=B .()0a a e ⋅-=C .()0e a e ⋅-=D .()()0a e a e +⋅-=【分析】由平面向量数量积运算可得22210t te a e a -⋅+⋅-=,对任意t R ∈恒成立,则2(2)4(21)0e a e a ⋅-⋅-,然后求解即可.【解答】解:由向量a e ≠,||1e =,满足对任意t R ∈,恒有||||a te a e --,则2222222a te a t e a e a e -⋅+=-⋅+,即22210t te a e a -⋅+⋅-=,由题意有2(2)4(21)0e a e a ⋅-⋅-,即2(1)0e a ⋅-,即1e a ⋅=,则()0e a e ⋅-=, 故选:C .【点评】本题考查了平面向量数量积运算,重点考查了不等式恒成立问题,属基础题.5.已知e 为单位向量,向量a 满足()(5)0a e a e -⋅-=,则||a e +的最大值为( ) A .4B .5C .6D .7【分析】设(1,0)e =,(,)a x y =,根据向量a 满足()(5)0a e a e -⋅-=,可得x ,y 的关系式,并得出x ,y 的取值范围,||(1)a e x +=+ 【解答】解:设(1,0)e =,(,)a x y =,则()(5)(1a e a e x -⋅-=-,)(5y x ⋅-,22)650y x x y =-++=,即22(3)4x y -+=,则15x ,22y -,所以||(1)a e x +=+=,当5x =6,即||a e +的最大值为6, 故选:C .【点评】本题考查了向量数量积的应用,将所求问题坐标化转化为函数的最值问题是解题关键.6.已知ABC ∆中,对任意t R ∈,||||BA tBC AC -,则ABC ∆是 以C 为直角的直角 三角形.【分析】两边平方后整理成关于t 的一元二次不等式恒成立,再利用判别式小于等于0,以及正弦定理可得.【解答】解:对任意t R ∈,||||BA tBC AC -,即22()|BA tBC AC-,即22222cos 0a t act B c b -+-,则△2222(2cos )4()0ac B a c b =--,化简得222cos 1b B c -,即222sin b B c ,即sin b B c,设ABC ∆外接圆的半径为R ,则由正弦定理可得2b bR c,得2c R ,得sin 1C ,又sin 1C ,sin 1C ∴=,2C π∴=.故答案为:以C 为直角的直角.【点评】本题考查了平面向量数量积的性质及其运算,属中档题. 7.已知ABC ∆,若对任意t R ∈,||||BA tBC AC -,则ABC ∆一定为( )A .锐角三角形B .钝角三角形C .直角三角形D .答案不确定【解答】解:令AM BA tBC =-,则根据向量的减法的几何意义可得M 在BC 上, 由||||BA tBC AC -对一切实数t 都成立可得:||||AM AC ,AC BC ∴⊥,则ABC ∆为直角三角形.故选:C .【点评】本题是一道构造非常巧妙的试题,解题的关键是由||||BA tBC AC -对一切实数t都成立可得到AC 为A 到BC 的距离.8.如图,在平行四边形ABCD 中,AP BD ⊥,垂足为P ,且3AP =,则AP AC = 18 .【分析】设AC 与BD 交于O ,则2AC AO =,在RtAPO 中,由三角函数可得AO 与AP 的关系,代入向量的数量积||||cos AP AC AP AC PAO =∠可求 【解答】解:设AC 与BD 交于点O ,则2AC AO =AP BD ⊥,3AP =,在Rt APO ∆中,cos 3AO OAP AP ∠==||cos 2||cos 2||6AC OAP AO OAP AP ∴∠=⨯∠==,由向量的数量积的定义可知,||||cos 3618AP AC AP AC PAO =∠=⨯= 故答案为:18【点评】本题主要考查了向量的数量积 的定义的应用,解题的关键在于发现规律:cos 2cos 2AC OAP AO OAP AP ⨯∠=⨯∠=.9.在ABC ∆中,M 是BC 的中点,1AM =,点P 在AM 上且满足向量2AP PM =,则向量()PA PB PC +等于( )A .49-B .43-C .43D .49【分析】由题意M 是BC 的中点,知AM 是BC 边上的中线,又由点P 在AM 上且满足2AP PM =可得:P 是三角形ABC 的重心,根据重心的性质,即可求解.【解答】解:M 是BC 的中点,知AM 是BC 边上的中线, 又由点P 在AM 上且满足2AP PM =P ∴是三角形ABC 的重心∴()PA PB PC +2||PA AP PA ==-又1AM =∴2||3PA =∴4()9PA PB PC +=-故选:A . 【点评】本题考查向量的数量积的应用,解题的关键是判断P 点是三角形的重心,考查计算能力.10.在ABC ∆中,2AB =,3AC =,N 是边BC 上的点,且,BN NC O =为ABC ∆的外心,则(AN AO ⋅= ) A .3B .134C .92D .94【分析】利用平面向量的线性运算法则以及外心的性质、数量积的定义求解. 【解答】解:因为O 为ABC ∆的外心,故2122AO AB AB ⋅==,21922AO AC AC ⋅==, 又BN NC =,故N 为BC 的中点,故1()2AN AB AC =+,所以11()()22AN AO AB AC AO AO AB AO AC ⋅=+⋅=⋅+⋅1913(2)224=+=.故选:B .【点评】本题考查平面向量数量积的定义以及平面向量线性运算的几何意义,属于中档题.11.设a 、b 、c 是单位向量,0a b =,则()()a c b c --的最小值为 1 【分析】利用向量的运算法则展开()()a c b c --,再利用余弦值的有界性求范围. 【解答】解:设c 与a b +的夹角等于θ,()()(a c b c a b c --=-2)a b c ++20||||cos 10||1()1c a b a b a b θ=-++-++=-++2222211a b a b a b =+++=-++1=.故答案为:1【点评】本题主要考查两个向量的数量积的定义,两个向量垂直的性质,考查向量的运算法则:交换律、分配律,但注意不满足结合律,属于中档题.12.已知ABC ∆是边长为2的等边三角形,P 为平面ABC 内一点,则()()PB AB PB PC -+的最小值是( ) A .1-B .32-C .2-D .43-【分析】建立坐标系,设(,)P x y ,得出()()PB AB PB PC -+关于x ,y 的表达式,配方即可得出结论.【解答】解:以BC 为x 轴,以BC 边上的高为y 轴建立坐标系,则(0,3)A ,设(,)P x y ,则2(2,2)PB PC PO x y +==--,()(,3)PB AB PA x y -==--, 222233()()222322()22PB AB PB PC x y y x y ∴-+=+-=+--, ∴当0x =,32y =时,()()PB AB PB PC -+取得最小值32-, 故选:B .【点评】本题考查了平面向量的数量积运算,属于中档题.13.如图,在平面四边形ABCD 中,AB BC ⊥,AD CD ⊥,120BAD ∠=︒,1AB AD ==.若点E 为边CD 上的动点,则AE BE 的最小值为( )A .2116B .32C .2516D .3【分析】如图所示,以D 为原点,以DA 所在的直线为x 轴,以DC 所在的直线为y 轴,求出A ,B ,C 的坐标,根据向量的数量积和二次函数的性质即可求出. 【解答】解:如图所示,以D 为原点,以DA 所在的直线为x 轴, 以DC 所在的直线为y 轴,过点B 做BN x ⊥轴,过点B 做BM y ⊥轴,AB BC ⊥,AD CD ⊥,120BAD ∠=︒,1AB AD ==, 1cos602AN AB ∴=︒=,3sin 60BN AB =︒,13122DN ∴=+=,32BM ∴=,3tan302CM MB ∴=︒=, 3DC DM MC ∴=+=,(1,0)A ∴,3(2B ,3)2,(0,3)C ,设(0,)E m ,∴(1,)AE m =-,3(2BE =-,3)2m -,03m,∴22233333321()()224216416AE BE m m m m =+-=-+-=-+, 当34m =时,取得最小值为2116. 故选:A .【点评】本题考查了向量在几何中的应用,考查了运算能力和数形结合的能力,属于中档题. 14.在ABC ∆中,D 是BC 的中点,H 是AD 的中点,过点H 作一直线MN 分别与边AB ,AC 交于M ,N ,若,AM xAB AN y AC ==,则4x y +的最小值是( )A .52B .73C .94D .14【分析】根据题意,利用MH 与NH 共线,求出x 与y 的表达式,再利用基本不等式求出4x y +的最小值即可.【解答】解:在ABC ∆中,D 为BC 边的中点,H 为AD 的中点, ,AM xAB AN y AC ==,∴1()4AH AM MH xAB MH AB AC =+=+=+,∴11()44MH x AB AC =-+,同理,11()44NH AB y AC =+-, MH 与NH 共线,∴存在实数λ,使(0)MH NH λλ=<,即1111()()4444x AB AC AB y AC λλ-+=+-,即114411()44x y λλ⎧-=⎪⎪⎨⎪=-⎪⎩,解得14x λ-=,114y λ-=, 1115159442(444444x y λλλλ--∴+=+⨯=--+-=, 当且仅当14λλ-=-,即2λ=-时,“=”成立,4x y ∴+的最小值是94. 故选:C .【点评】本题考查了平面向量的线性运算,以及基本不等式的应用,属于中档题. 15.直角三角形ABC 中,P 是斜边BC 上一点,且满足2BP PC =,点M 、N 在过点P 的直线上,若AM mAB =,AN nAC =,(0,0)m n >>,则下列结论错误的是( ) A .12m n+为常数 B .m n +的最小值为169C .2m n +的最小值为3D .m 、n 的值可以为:12m =,2n = 【分析】作出图形,由2BP PC =可得出1233AP AB AC =+,根据三点共线的结论得出123m n+=,结合基本不等式可判断出各选项的正误,即可得出结论. 【解答】解:如下图所示:由2BP PC =,可得2()AP AB AC AP -=-,∴1233AP AB AC =+, 若,,(0,0)AM mAB AN nAC m n ==>>,则11,AB AM AC AN m n==, ∴1233AP AM AN m n=+,M 、P 、N 三点共线,∴12133m n+=,∴123m n +=,故A 正确;所以1,22m n ==时,也满足123m n +=,则D 选项正确;122252252(2)()2333333333n m n m n m n m n mn m +=++=++⋅=, 当且仅当m n =时,等号成立,C 选项成立; 1222()()1211333333n m n m n m n m n m n m +=++=++⋅,当且仅当2n m =时,即1222,33m n ++==时等号成立,故B 选项错误. 故选:B .17.已知点O 、N 、P 在ABC ∆所在平面内,且||||||OA OB OC ==,0NA NB NC ++=,PA PB PB PC PC PA ⋅=⋅=⋅,则点O 、N 、P 依次为ABC ∆的( )A .重心、外心、垂心B .重心、外心、内心C .外心、重心、垂心D .外心、重心、内心【分析】根据O 到三角形三个顶点的距离相等,得到O 是三角形的外心,根据所给的四个选项,第一个判断为外心的只有C ,D 两个选项,只要判断第三个条件可以得到三角形的什么心就可以,移项相减,得到垂直,即得到P 是三角形的垂心. 【解答】证明:||||||OA OB OC ==,O ∴到三角形三个顶点的距离相等, O ∴是三角形的外心,根据所给的四个选项,第一个判断为外心的只有C ,D 两个选项,∴只要判断第三个条件可以得到三角形的什么心就可以,PA PB PB PC PC PA ⋅=⋅=⋅,∴()0PB PA PC -=,∴0PB CA ⋅=,∴PB CA ⊥,同理得到另外两个向量都与相对应的边垂直,得到P 是三角形的垂心, 故选:C .【点评】本题是一个考查的向量的知识点比较全面的题目,把几种三角形的心总结的比较全面,解题时注意向量的有关定律的应用,不要在运算律上出错. 18.已知非零向量,AB AC 和BC 满足())0||||AB AC BC AB AC +⋅=,且1||||2AC BC AC BC ⋅=,则ABC ∆为( ) A .等边三角形 B .等腰非直角三角形C .非等腰三角形D .等腰直角三角形【解答】解:根据向量的性质可得||||1||||AB ACAB AC == ∴||||AB ACAB AC +在BAC ∠的角平分线上(设角平分线为)AD (())0||||AB ACBC AB AC +⋅= AD BC ∴⊥从而有AB AC =又因为12||||AC BC AC BC ⋅=且||||1||||AC BCAC BC ==所以60C ∠=︒三角形为等边三角形 故选:A .【点评】本题主要考查了平面向量的加法的四边形法则,向量的数量积的运算,考查了等边三角形的性质,属于综合试题.19.已知O 是平面上的一定点,A ,B ,C 是平面上不共线的三个点,动点P 满足()2||cos ||cos OB OC AB ACOP AB B AC Cλ+=++,[0λ∈,)+∞,则动点P 的轨迹一定通过ABC ∆的( ) A .内心B .垂心C .重心D .外心【解答】解:设BC 的中点为D , ()2||cos ||cos OB OC AB AC OP AB B AC C λ+=++,∴()||cos ||cos AB ACOP OD AB B AC C λ=++, 即()||cos ||cos AB ACDP AB B AC Cλ=+,两端同时点乘BC ,||||cos()||||cos ()()(||||)0||cos ||cos ||cos ||cos AB BC AC BC AB BC B AC BC CDP BC BC BC AB B AC C AB B AC Cπλλλ⋅⋅⋅-⋅⋅=+=+=-+=DP BC ∴⊥,∴点P 在BC 的垂直平分线上,即P 经过ABC ∆的外心故选:D .【点评】本题主要考查了空间向量的加减法,以及三角形的外心的知识,属于基础题. 20.设点O 在ABC ∆的内部,且有230OA OB OC ++=,则ABC ∆的面积与AOC ∆的面积的比为( ) A .2B .32C .3D .53【解答】解:分别取AC 、BC 的中点D 、E ,230OA OB OC++=,∴2()OA OC OB OC+=-+,即2 4OD=-OE,O∴是DE的一个三等分点,∴3ABCAOCSS∆∆=,故选:C.【点评】此题是个基础题.考查向量在几何中的应用,以及向量加法的平行四边形法则和向量共线定理等基础知识,同时考查学生灵活应用知识分析解决问题的能力和计算能力.21.已知点O在ABC∆内,且::4:3:2AOB BOC AOCS S S∆∆∆=,AO AB ACλμ=+,则(λμ+= A.1B.29C.59D.23【分析】先证明0AOB BOC AOCS OC S OA S OB∆∆∆⋅+⋅+⋅=成立,得到4320OC OA OB++=,利用向量的线性运算得到429AC AB AO+=,求出λ,μ,由此能求出结果.【解答】解:先证明0AOB BOC AOCS OC S OA S OB∆∆∆⋅+⋅+⋅=,延长AO交BC于Q,由题意得AOB BOC AOC ABCS S S S∆∆∆∆++=,由面积关系得:BOCABCS OQS AQ∆∆=,∴APB CPAABCS SAQ AQS∆∆∆+=⋅,||||||||AOC AOBAOC AOB AOC AOBS SQC QBAQ AB AC AB ACS S S SBC BC∆∆∆∆∆∆=⋅+⋅=⋅+⋅++,∴0AOC AOB BOCS OB S OC S AO∆∆∆⋅+⋅-⋅=,∴0AOB BOC AOCS OC S OA S OB∆∆∆⋅+⋅+⋅=,由题意知::4:3:2AOB BOC AOCS S S∆∆∆=,4320OC OA OB∴++=,∴429AC AB AO+=,∴24,99λμ==,23λμ∴+=.故选:D.22.“奔驰定理”是平面向量中一个非常优美的结论,因为这个定理对应的图形与“奔驰”()Mercedesbenz的log o很相似,故形象地称其为“奔驰定理”.奔驰定理:已知O是ABC∆内的一点,BOC ∆,AOC ∆,AOB ∆的面积分别为A S ,B S ,C S ,则0A B C S OA S OB S OC ⋅+⋅+⋅=.若O 是锐角ABC ∆内的一点,A ,B ,C 是ABC ∆的三个内角,且点O 满足OA OB OB OC OA OC ⋅=⋅=⋅.则( )A .O 为ABC ∆的外心B .BOC A π∠+=C .||:||:||cos :cos :cos OA OB OC A B C =D .::tan :tan :tan A B C S S S A B C =【分析】选项A ,将OA OB OB OC ⋅=⋅移项,并结合平面向量的减法和数量积的运算法则,可得OB CA ⊥,同理推出OA CB ⊥,OC AB ⊥,得解; 选项B ,根据选项A 中所得,可知2OBC C π∠+=,2OCB B π∠+=,再由三角形的内角和定理,得解;选项C ,延长CO 交AB 于点P ,结合诱导公式与余弦函数的定义,可证cos :cos :A B OA OB =,进而得解;选项D ,由三角形的面积公式与诱导公式,可得:tan :tan A B S S A B =,进而得解. 【解答】解:对于选项A ,()00OA OB OB OC OB OA OC OB CA OB CA ⋅=⋅⇔⋅-=⇔⋅=⇔⊥,同理可得,OA CB ⊥,OC AB ⊥,故O 为ABC ∆的垂心,即A 错误; 对于选项B ,因为OB AC ⊥,OC AB ⊥,所以2OBC C π∠+=,2OCB B π∠+=,所以OBC C OCB B π∠++∠+=,又OBC OCB BOC π∠+∠+∠=,所以BOC C B ∠=+, 又A B C π++=,所以BOC A π∠+=,即B 正确; 对于选项C ,由上可知,A BOC π=-∠,B AOC π=-∠, 延长CO交AB 于点P ,cos :cos cos():cos()cos :cos ::OP OPA B BOC AOC BOP AOP OA OB OB OAππ=-∠-∠=∠∠==, 同理可得,cos :cos :A C OA OC =,所以cos :cos :cos ::A B C OA OB OC =,即C 正确;对于选项D ,11:():():tan :tan tan :tan tan():tan()tan :tan 22A B S S OC BP OC AP BP AP OP POB OP AOP BOC AOC A B A Bππ=⋅⋅⋅⋅==∠∠=∠∠=--=,同理可得,:tan :tan A C S S A C =,所以::tan :tan :tan A B C S S S A B C =,即D 正确.故选:BCD .【点评】本题考查平面向量在几何中的应用,熟练掌握平面向量的数量积,诱导公式,平面几何基础知识是解题的关键,考查逻辑推理能力和运算能力,属于难题.23.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 .22C 5D .2【分析】方法一:如图:以A 为原点,以AB ,AD 所在的直线为x ,y 轴建立如图所示的坐标系,先求出圆的标准方程,再设点P 的坐标为25(1θ+,252)θ+,根据AP AB AD λμ=+,求出λ,μ,根据三角函数的性质即可求出最值.方法二:根据向量分解的等系数和线直接可得.【解答】解:如图:以A 为原点,以AB ,AD 所在的直线为x ,y 轴建立如图所示的坐标系,则(0,0)A ,(1,0)B ,(0,2)D ,(1,2)C ,动点P 在以点C 为圆心且与BD 相切的圆上, 设圆的半径为r ,2BC =,1CD =,22215BD ∴=+∴1122BC CD BD r ⋅=⋅, 5r ∴=,∴圆的方程为224(1)(2)5x y -+-=,设点P 的坐标为25(1θ+252)θ+,AP AB AD λμ=+,25(1θ∴+252)(1θλ+=,0)(0μ+,2)(λ=,2)μ, ∴251θλ+=2522θμ+=,255cos sin 2sin()255λμθθθϕ∴+=++=++,其中tan 2ϕ=, 1sin()1θϕ-+,13λμ∴+,故λμ+的最大值为3,方法二:根据向量分解的等系数和线,可得λμ+的最大值为3,如图所述 故选:A .【点评】本题考查了向量的坐标运算以及圆的方程和三角函数的性质,关键是设点P 的坐标,考查了学生的运算能力和转化能力,属于中档题.24.平面直角坐标系中,O 为坐标原点,已知两点(3,1)A 、(1,3)B -,若点C 满足OC OA OB αβ=+,其中α、R β∈,且1αβ+=,则点C 的轨迹方程为( )A .32110x y +-=B .22(1)(2)5x y -+-=C .20x y -=D .250x y +-=【分析】由点C 满足OC OA OB αβ=+,其中α、R β∈,且1αβ+=,知点C 在直线AB 上,故求出直线AB 的方程即求出点C 的轨迹方程.【解答】解:C 点满足OC OA OB αβ=+且1αβ+=,A ∴、B 、C 三点共线. C ∴点的轨迹是直线AB 又(3,1)A 、(1,3)B -,∴直线AB 的方程为:133113y x --=---整理得250x y +-= 故C 点的轨迹方程为250x y +-= 故选:D .【点评】考查平面向量中三点共线的充要条件及知两点求直线的方程,是向量与解析几何综合运用的一道比较基本的题,难度较小,知识性较强.25.若动直线:440l mx y m -+-=与圆22:(4)(5)9C x y -+-=相交于A ,B 两点,则()A .||AB 的最小值为42B .CA CB ⋅的最大值为7-C .(OA OB O ⋅为坐标原点)的最大值为78D .AC AB ⋅的最大值为18【解答】解:440mx y m -+-=,(4)(4)0m x y ∴---=,故动直线l 恒过点(4,4)D ; 圆22:(4)(5)9C x y -+-=的圆心为(4,5)C ,半径为3,则22||(44)(45)1CD =-+-=, 故||AB 的最小值为2223142⨯-=;故选项A 正确;对于选项B ,||||cos 9cos CA CB CA CB ACB ACB ⋅=⋅∠=∠,易知当CD AB ⊥时,ACB ∠最小,此时22233(42)7cos 2339maxACB +-∠==-⨯⨯;故7()9()79max CA CB ⋅=⨯-=-;故选项B 正确;对于选项C ,设AB 的中点为M ,()()OA OB OM MA OM MA ⋅=+⋅-22229OM MA OM CM =-=+-,而点M 在以DC 为直径的圆2291(4)()24x y -+-=上,设1(4cos 2M θ+,91sin )([022θθ+∈,2]π,且)2πθ≠,故2222221911119(4cos )(sin )(cos )(sin )9222222OA OB OM CM θθθθ⋅=+-=+++++--284cos 4sin 2842sin()28424πθθθ=++=+++,故错误;对于选项D ,21||||cos ||2AC AB AC AB CAB AB ⋅=⋅∠=, 故当||AB 取最大值,即AB 过圆心C 时,但动直线l 的斜率一定存在, 故动直线l 不包括垂直于x 轴的直线,故AC AB ⋅的最大值不存在,即错误; 故选:AB .【点评】本题综合考查了直线与圆的位置关系的应用及平面向量的综合应用,属于难题.。

2023届高考二轮总复习试题(适用于老高考旧教材) 数学(理)复数、平面向量(含解析)

2023届高考二轮总复习试题(适用于老高考旧教材) 数学(理)复数、平面向量(含解析)

2.复数、平面向量考向1 复数的概念、运算及几何意义1.(2022·河南开封一模)设(1+i 4n+3)z=i,n ∈Z ,则在复平面内,复数z 对应的点位于( ) A.第一象限 B.第二象限 C.第三象限 D.第四象限2.(2022·全国甲·理1)若z=-1+√3i,则zz -1=( )A.-1+√3iB.-1-√3iC.-13+√33iD.-13−√33i3.(2022·全国乙·理2)已知z=1-2i,且z+a z +b=0,其中a ,b 为实数,则( ) A.a=1,b=-2 B.a=-1,b=2 C.a=1,b=2 D.a=-1,b=-24.(2022·山东潍坊一模)已知复数z 满足z+3=4z +5i,则在复平面内复数z 对应的点在( )A.第一象限B.第二象限C.第三象限D.第四象限 5.(2022·新高考Ⅰ·2)若i(1-z )=1,则z+z =( ) A.-2B.-1C.1D.2考向2 平面向量的概念及线性运算6. (2022·河南名校联盟一模)如图,在△ABC 中,点M 是AB 上的点且满足AM ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =3MB ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ,P 是CM 上的点,且MP ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =15MC ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ,设AB ⃗⃗⃗⃗⃗ =a ,AC ⃗⃗⃗⃗⃗ =b ,则AP ⃗⃗⃗⃗⃗ =( )A.12a +14b B.35a +15b C.14a +12bD.310a +35b7.(2022·河南名校联盟一模)下列关于平面向量的说法正确的是( ) A.若AB ⃗⃗⃗⃗⃗ ,CD ⃗⃗⃗⃗⃗ 共线,则点A ,B ,C ,D 必在同一直线上 B.若a ∥b 且b ∥c ,则a ∥cC.若G 为△ABC 的外心,则GA ⃗⃗⃗⃗⃗ +GB⃗⃗⃗⃗⃗ +GC ⃗⃗⃗⃗⃗ =0 D.若O 为△ABC 的垂心,则OA ⃗⃗⃗⃗⃗ ·OB ⃗⃗⃗⃗⃗ =OB ⃗⃗⃗⃗⃗ ·OC⃗⃗⃗⃗⃗ =OC ⃗⃗⃗⃗⃗ ·OA ⃗⃗⃗⃗⃗ 8.(2022·新高考Ⅰ·3)在△ABC 中,点D 在边AB 上,BD=2DA.记CA ⃗⃗⃗⃗⃗ =m ,CD ⃗⃗⃗⃗⃗ =n ,则CB ⃗⃗⃗⃗⃗ =( ) A.3m -2nB.-2m +3nC.3m +2nD.2m +3n9.(2022·河南许昌质检)正方形ABCD 中,P ,Q 分别是边BC ,CD 的中点,AP ⃗⃗⃗⃗⃗ =x AC ⃗⃗⃗⃗⃗ +y BQ ⃗⃗⃗⃗⃗ ,则x=( ) A.1113B.65C.56D.3210.(2022·河南名校联盟一模)如图,在同一个平面内,向量OA ⃗⃗⃗⃗⃗ 与OC ⃗⃗⃗⃗⃗ 的夹角为α,且tan α=7,向量OB ⃗⃗⃗⃗⃗ 与OC ⃗⃗⃗⃗⃗ 的夹角为45°,且|OA ⃗⃗⃗⃗⃗ |=|OB ⃗⃗⃗⃗⃗ |=1,|OC ⃗⃗⃗⃗⃗ |=√2.若OC ⃗⃗⃗⃗⃗ =m OA ⃗⃗⃗⃗⃗ +n OB ⃗⃗⃗⃗⃗ (m ∈R ,n ∈R ),则n-m= . 考向3 平面向量的数量积11.(2022·新高考Ⅱ·4)已知向量a =(3,4),b =(1,0),c =a +t b ,若<a ,c >=<b ,c >,则实数t=( ) A.-6 B.-5C.5D.612. (2022·新高考八省第二次T8联考)如图,在同一平面内沿平行四边形ABCD 两边AB ,AD 向外分别作正方形ABEF ,正方形ADMN ,其中AB=2,AD=1,∠BAD=π4,则AC ⃗⃗⃗⃗⃗ ·FN ⃗⃗⃗⃗⃗=( )A.-2√2B.2√2C.0D.-1 13.(2022·山东威海期末)已知向量a ,b 满足|a |=|b |=2,且a -b 在a 上的投影为2+√3,则<a ,b >=( )A.π6 B.π3C.2π3D.5π614.(2022·山东潍坊期末)已知正方形ABCD 的边长为2,MN 是它的内切圆的一条弦,点P 为正方形四条边上的动点,当弦MN 的长度最大时,PM ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ·PN ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ 的取值范围是( ) A.[0,1]B.[0,√2]C.[1,2]D.[-1,1]15.(2022·山东济宁一模)等边三角形ABC 的外接圆的半径为2,点P 是该圆上的动点,则PA⃗⃗⃗⃗⃗ ·PB ⃗⃗⃗⃗⃗ +PB ⃗⃗⃗⃗⃗ ·PC ⃗⃗⃗⃗⃗ 的最大值为( ) A.4 B.7C.8D.111 3,且|a|=1,|b|=3,则(2a+b)·b=.16.(2022·全国甲·理13)设向量a,b的夹角的余弦值为2.复数、平面向量1.B 解析: ∵i 4n+3=i 4n ·i 3=-i, ∴(1+i 4n+3)z=(1-i)z=i, ∴z=i1-i =i (1+i )(1-i )(1+i )=-12+12i,∴复数z 在复平面内对应的点为-12,12位于第二象限. 故选B . 2.C 解析: zz -1=√3i(-1+√3i )(-1-√3i )-1=√3i(-1)2+(√3)2-1=-13+√33i,故选C .3.A 解析: ∵z=1-2i, ∴z =1+2i,∴z+a z +b=1-2i +a (1+2i)+b=a+b+1+(2a-2)i =0, ∴{a +b +1=0,2a -2=0, 解得{a =1,b =-2.故选A .4.A 解析: 设z=x+y i,x ,y ∈R ,则z =x-y i,由z+3=4z +5i 得(x+y i)+3=4(x-y i)+5i,即(x+3)+y i =4x+(5-4y )i,于是得{x +3=4x ,y =5-4y ,解得x=y=1,则有z=1+i 对应的点为(1,1),所以在复平面内复数z 对应的点在第一象限. 故选A .5.D 解析: ∵i(1-z )=1, ∴z=i -1i=1+i, ∴z =1-i . ∴z+z =2. 故选D .6.B 解析: AP ⃗⃗⃗⃗⃗ =AM ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ +MP ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =AM ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ +15MC ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =AM ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ +15(AC ⃗⃗⃗⃗⃗ −AM ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ )=45AM ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ +15AC ⃗⃗⃗⃗⃗ =45×34AB ⃗⃗⃗⃗⃗ +15AC ⃗⃗⃗⃗⃗ =35a +15b .7.D 解析: 若AB ⃗⃗⃗⃗⃗ ,CD ⃗⃗⃗⃗⃗ 共线,则直线AB 与CD 平行或重合,∴点A ,B ,C ,D 不一定在同一直线上,A 错;当b =0时,满足a ∥b 且b ∥c ,不能得出a ∥c ,B 错; 当G 为△ABC 的重心,则GA⃗⃗⃗⃗⃗ +GB ⃗⃗⃗⃗⃗ +GC ⃗⃗⃗⃗⃗ =0,C 错; 若O 为△ABC 的垂心,则OB ⃗⃗⃗⃗⃗ ⊥AC ⃗⃗⃗⃗⃗ ,∴OB ⃗⃗⃗⃗⃗ ·AC ⃗⃗⃗⃗⃗ =0, 即OB ⃗⃗⃗⃗⃗ ·(OC ⃗⃗⃗⃗⃗ −OA ⃗⃗⃗⃗⃗ )=0,∴OA ⃗⃗⃗⃗⃗ ·OB ⃗⃗⃗⃗⃗ =OB ⃗⃗⃗⃗⃗ ·OC ⃗⃗⃗⃗⃗ ,同理OB ⃗⃗⃗⃗⃗ ·OC ⃗⃗⃗⃗⃗ =OC ⃗⃗⃗⃗⃗ ·OA ⃗⃗⃗⃗⃗ ,∴D 正确,故选D . 8.B解析: 如图.∵BD=2DA ,∴AB ⃗⃗⃗⃗⃗ =3AD ⃗⃗⃗⃗⃗ ,∴CB ⃗⃗⃗⃗⃗ =CA ⃗⃗⃗⃗⃗ +AB ⃗⃗⃗⃗⃗ =CA ⃗⃗⃗⃗⃗ +3AD ⃗⃗⃗⃗⃗ =CA ⃗⃗⃗⃗⃗ +3(CD ⃗⃗⃗⃗⃗ −CA ⃗⃗⃗⃗⃗ )=-2CA ⃗⃗⃗⃗⃗ +3CD ⃗⃗⃗⃗⃗ . 又CA ⃗⃗⃗⃗⃗ =m ,CD ⃗⃗⃗⃗⃗ =n ,所以CB ⃗⃗⃗⃗⃗ =-2m +3n . 故选B .9.C 解析: ∵P ,Q 分别是正方形边BC ,CD 的中点,∴AC ⃗⃗⃗⃗⃗ =AB ⃗⃗⃗⃗⃗ +A D ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ,AP ⃗⃗⃗⃗⃗ =AB ⃗⃗⃗⃗⃗ +12AD ⃗⃗⃗⃗⃗ ,BQ ⃗⃗⃗⃗⃗ =-12AB ⃗⃗⃗⃗⃗ +AD ⃗⃗⃗⃗⃗ ,∴AP ⃗⃗⃗⃗⃗ =x AC ⃗⃗⃗⃗⃗ +y BQ ⃗⃗⃗⃗⃗ =x (AB ⃗⃗⃗⃗⃗ +AD ⃗⃗⃗⃗⃗ )+y -12AB ⃗⃗⃗⃗⃗ +AD ⃗⃗⃗⃗⃗ =x-12y AB ⃗⃗⃗⃗⃗ +(x+y )AD ⃗⃗⃗⃗⃗ =AB ⃗⃗⃗⃗⃗ +12AD ⃗⃗⃗⃗⃗ ,∴{x -12y =1,x +y =12,∴{x =56,y =-13,故选C . 10.12解析: 由题意在题图中以O 为原点,OA ⃗⃗⃗⃗⃗ 方向为x 轴非负半轴,过O 与OA 垂直向上为y 轴正方向建立平面直角坐标系(图略),则A (1,0),∵向量OA ⃗⃗⃗⃗⃗ 与OC ⃗⃗⃗⃗⃗ 的夹角为α, tan α=7,∴cos α=√210,sin α=7√210, 又|OC ⃗⃗⃗⃗⃗ |=√2,∴C15,75,cos(α+45°)=-35,sin(α+45°)=45,∴B -35,45, ∵OC ⃗⃗⃗⃗⃗ =m OA ⃗⃗⃗⃗⃗ +n OB ⃗⃗⃗⃗⃗ ,∴15,75=m (1,0)+n -35,45,∴{m -35n =15,45n =75,解得{m =54,n =74,∴n-m=12. 11.C 解析: 由题意得c =(3+t ,4),cos <a ,c >=cos <b ,c >,故9+3t+16|c |×5=3+t|c |×1,解得t=5.故选C .12.C 解析: AC ⃗⃗⃗⃗⃗ ·FN ⃗⃗⃗⃗⃗ =(AB ⃗⃗⃗⃗⃗ +AD ⃗⃗⃗⃗⃗ )·(FA ⃗⃗⃗⃗⃗ +AN ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ )=AB ⃗⃗⃗⃗⃗ ·FA ⃗⃗⃗⃗⃗ +AD ⃗⃗⃗⃗⃗ ·FA ⃗⃗⃗⃗⃗ +A A ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ·AN ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ +AD ⃗⃗⃗⃗⃗ ·AN ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =0+|AD ⃗⃗⃗⃗⃗ ||FA ⃗⃗⃗⃗⃗ |cos π4+|AB ⃗⃗⃗⃗⃗ ||AN⃗⃗⃗⃗⃗⃗ |cos 3π4+0=√2−√2=0.选C . 13.D 解析: (a -b )·a =|a -b ||a |cos <a -b ,a >=(2+√3)·2, 即a 2-a ·b =4+2√3,a ·b =-2√3.所以|a ||b |cos <a ,b >=-2√3,cos <a ,b >=-√32,<a ,b >=5π6.14.A 解析: 由题当弦MN 长度最大时,即MN 为直径,设弦MN 的中点为O ,由题意,PM ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ·PN ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =(PO ⃗⃗⃗⃗⃗ +OM ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ )·(PO ⃗⃗⃗⃗⃗ +ON ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ )=PO ⃗⃗⃗⃗⃗ 2−14MN ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ 2=PO ⃗⃗⃗⃗⃗ 2-1=|PO ⃗⃗⃗⃗⃗ 2|-1,由1≤|PO ⃗⃗⃗⃗⃗ |≤√2,得PM ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ·PN⃗⃗⃗⃗⃗⃗ 的取值范围是[0,1]. 15.C解析: 如图所示,建立平面直角坐标系,设△ABC 的边长为a ,则asinA =2R=4(R 为△ABC 外接圆半径),所以a=2√3,A (0,3),B (-√3,0),C (√3,0),△ABC 的外接圆的方程为x 2+(y-1)2=4,设P 点坐标为(2cos θ,1+2sin θ),θ∈R ,PA ⃗⃗⃗⃗⃗ ·PB ⃗⃗⃗⃗⃗ +PB ⃗⃗⃗⃗⃗ ·PC ⃗⃗⃗⃗⃗ =PB ⃗⃗⃗⃗⃗ (PA ⃗⃗⃗⃗⃗ +PC ⃗⃗⃗⃗⃗ )=4+2√3cos θ+2sin θ=4+4cos θ-π6≤8,当cos θ-π6=1时,等号成立.故选C .。

【步步高】高考数学(文,江苏专用)大二轮总复习练习:专题三第3讲平面向量(含答案解析)

【步步高】高考数学(文,江苏专用)大二轮总复习练习:专题三第3讲平面向量(含答案解析)

第 3讲平面向量1. (2016 课·标全国丙改编→1,3→31,则∠ ABC= ________. )已知向量 BA=22, BC=,22答案30°分析→→∵ |BA|= 1, |BC|= 1,→ →3BA·BC=,∴∠ ABC = 30°.cos∠ ABC=→→2|BA|·|BC|12. (2016 ·东改编山 )已知非零向量m,n 知足 4|m|= 3|n|,cos〈 m, n〉=3.若 n⊥ (tm+ n),则实数 t 的值为 ______.答案- 4分析∵ n⊥ (tm+ n),∴ n·(tm+n)=0,即 t·m·n+ n2= 0,∴ t|m||n|cos〈 m, n〉+ |n|2=0,由3212已知得 t×|n| ×+ |n| = 0,解得 t=- 4.433. (2016 天·津改编 )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 并延伸到点F,使得 DE=→ →2EF ,则 AF ·BC的值为 ________.答案1 8分析→→→如下图, AF =AD +DF .又 D, E 分别为 AB, BC 的中点,→1→且 DE= 2EF,因此 AD=2AB,→=→+→=→+1→DF DE EF DE2DE3→ 3→=2DE =4AC,→1→ 3 →→→ →因此 AF=2AB+4AC.又 BC= AC-AB,→ →1→3→→ →则 AF·BC=AB+AC ·(AC- AB)241→ →1→ 2 3 →2 3 → →=AB·AC-AB+AC - AC·AB 2244→ 2 1→21→→= 4AC - 2AB -4AC ·AB.3→ →又 |AB|= |AC|= 1,∠ BAC = 60°,→ → 3 1 1 1 1故AF ·BC = - - ×1×1× = .4 2 4 2 84. (2016 ·江浙 )已知向量a ,b , |a|= 1,|b|= 2.若对随意单位向量 e ,均有 |a ·e|+ |b ·e| ≤6,则a ·b 的最大值是 ________.答案12分析 由已知可得:6≥|a ·e|+ |b ·e| ≥|a ·e + b ·e|= |(a + b) ·e|,因为上式对随意单位向量e 都成立.∴ 6≥|a + b|成立.∴ 6≥(a + b) 2= a 2+ b 2+ 2a ·b = 12+ 22+ 2a ·b.1即 6≥5+ 2a ·b ,∴ a ·b ≤2.1.考察平面向量的基本定理及基本运算,多以熟知的平面图形为背景进行考察, 多为填空题,难度中低档 .2.考察平面向量的数目积,以填空题为主,难度低;向量作为工具,还常与三角函数、解三角形、不等式、分析几何联合,以解答题形式出现.热门一平面向量的线性运算1.在平面向量的化简或运算中,要依据平面向量基本定理选好基底,变形要有方向不可以盲目转变.2.在用三角形加法法例时,要保证 “首尾相接 ”,结果向量是第一个向量的起点指向最后一个向量终点所得的向量;在用三角形减法法例时,要保证 “同起点 ”,结果向量的方向是指向被减向量.例 1π(1) 设 0<θ< ,向量 a = (sin 2θ, cos θ), b = (cos θ, 1),若 a ∥ b ,则 tan θ= ______.2→ → → →(2) 如图,在 △ ABC 中,已知 BD = 2DC ,以向量 AB ,向量 AC 作为基底,→则向量 AD 可表示为 ____________.答案 (1)1 (2)1 →+ 2 →2 3AB 3AC 分析(1)因为 a ∥ b ,因此 sin 2θ= cos 2θ,即 2sin θcos θ=cos 2θ.π 因为 0<θ< ,因此 cos θ>0,21得 2sin θ= cos θ,tan θ= 2.(2) 依据平面向量的运算法例及已知图形可知→2 →AB +3AC .→→→→ 2 → → 2 → → 1AD =AB + BD = AB + BC =AB + (BA + AC)=333思想升华(1) 关于平面向量的线性运算,要先选择一组基底;同时注意共线向量定理的灵活运用. (2)运算过程中重视数形联合,联合图形剖析向量间的关系. 追踪操练 1(1)如图,正方形 ABCD 中,点 E 是 DC 的中点,点 F 是 BC的一个三平分点,那么以向量 → → →AB 和向量 AD 为基底,向量 EF 可表示为__________ .→→ →(2) 如图,在正方形 ABCD 中, E 为 DC 的中点,若 AE = λAB + μAC ,则 λ + μ的值为 ________. 答案(1)1→ - 2 →(2)12AB 3AD2分析→ → → (1)在 △ CEF 中,有 EF = EC +CF .→ 1 →因为点 E 为 DC 的中点,因此 EC = DC .2因为点 F 为 BC 的一个三平分点,因此→ 2 →CF =CB.3→ 1→ 2→ 1→ 2→ 1→2→因此 EF = 2DC +3CB =2AB +3DA = 2AB - 3AD.(2)→ → → 1 →1 → → 1 → →→ 1 → 因为 E 为 DC 的中点,因此 AC = AB + AD = AB +AB + AD =AB + AE ,即 AE =-AB +2222→ AC ,1 1因此 λ=- , μ=1,因此 λ+ μ= .22热门二平面向量的数目积1.数目积的定义: a ·b = |a||b|cos θ.2.三个结论(1) 若 a = (x , y),则 |a|= a ·a = x 2+ y 2.(2) 若 A(x 1,y 1), B( x 2, y 2),则→ 2 2 .|AB|= (x 2- x 1 ) + (y 2- y 1 )(3)若 a= (x1,y1), b= ( x2,y2 ),θ为 a 与 b 的夹角,则 cos θ=a·b=x1x2+ y1y2|a||b|x12+ y12x22+ y22.例 2(1)如图,在矩形ABCD 中, AB=2, BC= 2,点 E 为 BC 的中点,点 F在边→ →=→ →CD 上,若 AB·AF2,则 AE ·BF的值是 ________.(2) 若 b=cos π, cos5π,|a|= 2|b|,且 (3a+b) ·b=- 2,则向量 a,b 的夹角1212为 ________.答案(1) 2 (2)5π6分析(1)以 A 为原点,成立如下图的坐标系,可得 A(0,0),B(2, 0), E(2, 1), F(x,2),→→∴ AB= ( 2,0) ,AF= (x,2),→ →2x=2,∴ AB·AF=解得 x= 1,∴ F(1,2).→→∴ AE= ( 2,1),BF= (1- 2, 2),→ →∴ AE·BF= 2×(1- 2)+ 1×2= 2.22π25π 2 π 2 π(2) b= cos+cos12=cos+ sin= 1,121212因此 |b|= 1,|a|= 2.由 (3a+b) ·b=- 2,可得3a·b+ b2=- 2,故 a·b=-3,故 cos〈 a, b〉=a·b=- 33=-|a||b|2×1 2.5π又〈 a, b〉∈ [0,π],因此〈 a, b〉=6 .思想升华(1) 数目积的计算往常有三种方法:数目积的定义,坐标运算,数目积的几何意义;(2) 能够利用数目积求向量的模和夹角,向量要分解成题中模和夹角已知的向量进行计算.追踪操练 2 (1)已知点 A,B,C,D 在边长为 1 的方格点图的地点如下图,→ →则向量 AD在AB方向上的投影为 ________.(2) 如图,在△ ABC 中,AB= AC= 3,cos∠ BAC=1→→→ →3,DC= 2BD,则 AD·BC的值为 ________.答案(1)-5(2)- 2 5分析(1)不如以点 A 为坐标原点,成立如下图的平面直角坐标系,易得→→AD = (- 2,3),AB→ →→ →- 25 AD ·AB= (4,2) ,因此向量 AD 在 AB方向上的投影为→=2 5=- 5.|AB |→→→→→→2→ →(2) AD·BC= (AC+ CD ) ·BC= (AC+CB) ·BC3→2→→→2→1→→→=[AC+3(AB -AC)] BC·= ( 3AB +3AC) ·(AC- AB)2 →2 1 → → 1 →2=-3|AB|+3AB·AC+3|AC|=-6+ 1+3=- 2.热门三平面向量与三角函数平面向量作为解决问题的工具,拥有代数形式和几何形式的“两重型”,高考常在平面向量与三角函数的交汇处命题,经过向量运算作为题目条件.例 3已知函数 f(x)= 2cos2x+ 23sin xcos x(x∈ R).π(1)当 x∈[0,2)时,求函数 f( x)的单一递加区间;(2)设△ABC 的内角 A,B, C 的对边分别为 a, b,c,且 c=3, f( C)= 2,若向量 m= (1, sin A)与向量 n= (2, sin B)共线,求 a, b 的值.解π (1)f(x)= 2cos 2x + 3sin 2x = cos 2x + 3sin 2x + 1=2sin(2 x + ) +1,6π π π 令- + 2k π≤2x +≤ + 2k π, k ∈ Z ,26 2π π解得 k π-≤x ≤k π+ , k ∈ Z ,36π因为 x ∈ [0, 2) ,π因此 f( x)的单一递加区间为 [0,6] .π(2) 由 f(C)= 2sin(2C +6)+ 1= 2,π 1得 sin(2C + 6)= 2,π π 13 π而 C ∈(0 ,π),因此 2C + 6∈( 6, 6 ), π 5 π因此 2C + =6π,解得 C = 3.6因为向量 m = (1,sin A)与向量 n =(2 ,sin B)共线,因此sin A 1sin B= .2由正弦定理得 a = 1,①b 2由余弦定理得π c 2= a 2+ b 2- 2abcos,3即 a 2+ b 2- ab =9.②联立①②,解得 a = 3,b = 2 3.思想升华 在平面向量与三角函数的综合问题中, 一方面用平面向量的语言表述三角函数中的问题, 如利用向量平行、 垂直的条件表述三角函数式之间的关系, 利用向量模表述三角函数之间的关系等; 另一方面能够利用三角函数的知识解决平面向量问题,在解决此类问题的 过程中, 只需依据题目的详细要求, 在向量和三角函数之间成立起联系, 就能够依据向量或者三角函数的知识解决问题.追踪操练 3已知 △ABC 是锐角三角形,向量m = cos A + π,3π, n = cos B , sin B ,且 m ⊥ n.sin A +3 ( )(1) 求 A -B 的值;3(2) 若 cos B = 5,AC =8,求 BC 的长.解(1)因为 m ⊥ n ,π π因此 m ·n = coscos B +sin A + 3 sin BA + 3 π= cos A +3- B =0,π又 A ,B ∈ 0,2 ,因此ππ 5πA + -B ∈ - , ,3 6 6 因此 π ππA + -B = ,即 A - B = .3 263π4(2) 因为 cos B =5, B ∈ 0,2 ,因此 sin B = 5,因此 sin A = sin π ππ = sin Bcos + cos Bsin 6B +664 3 3 1 4 3+ 3= · + ·= ,52 5 2104 3+3由正弦定理,得BC = sin A10 ×8= 4 3+ 3.4sin B·AC =5→ 1 →1.如图,在 △ ABC 中, AD = 3AB , DE ∥ BC 交AC 于E , BC边上的中线AM交DE于,设 → = , → = ,用ABaACb N, 表示向量ab→ →AN ,则 AN= ____________.押题依照平面向量基本定理是向量表示的基本依照,而向量表示 (用基底或坐标 )是向量应用的基础.1答案6(a + b)分析因为 DE ∥ BC ,因此 DN ∥ BM ,则 △ AND ∽△ AMB ,因此 AM AN = ADAB .→1 →→1 →因为 AD = 3AB ,因此 AN = 3AM . 因为 M 为 BC 的中点,→ 1 → → 1 因此 AM = (AB +AC)=(a + b),22→ 1 →1因此 AN =AM = (a + b).362.如图,BC 、DE 是半径为 →→ → →1 的圆 O 的两条直径, BF = 2FO ,则 FD ·FE= ________.押题依照数目积是平面向量最重要的观点,平面向量数目积的运算是高考的必考内容,和平面几何知识的联合是向量考察的常有形式.答案-89分析→→→1,∵BF =2FO ,圆 O 的半径为 1,∴ |FO |=3→→→→→→→2→→→→→1 2 8 ∴ FD ·FE = (FO + OD) ·(FO + OE)= FO + FO ·(OE + OD)+ OD ·OE = ( ) + 0- 1=- .39→ →120°sin 208 )°,则 △ABC3.在 △ABC 中,AB =(cos 32 °,cos 58 °),BC = (sin 60 sin ° 118 ,°sin 的面积为 ________.押题依照平面向量作为数学解题工具, 经过向量的运算给出条件解决三角函数问题已成为近几年高考的热门.答案38分析→ 2 2°|AB|= cos 32 °+ cos 58= cos 232°+ sin 232°=1,→33,BC =2 cos 28 ,°- 2 sin 28°→323 23 因此 |BC|=+ -2 sin 28 =2.2 cos 28 °°→ →33 °则 AB ·BC = cos 32 °×2cos 28-°sin 32 ×° sin 2823=2 (cos 32 cos ° 28 -°sin 32 sin ° 28 ) °=333,2 cos(32 +°28°)= 2cos 60 =° 4→ →3 → →4 1AB ·BC = . 故 cos 〈 AB , BC 〉= →→ = 3 2 |AB| ×|BC| 1×2→ → °, 180°],因此〈 → →又〈 AB , BC 〉∈ [0 AB , BC 〉= 60°,→ →故 B = 180°-〈 AB , BC 〉= 180°- 60°= 120°.故 △ ABC 的面积为1 →S = 2×|AB|→×|BC|sin B1 3 = ×1××sin221203 =° .84.如图,在半径为1 的扇形 AOB中,∠ AOB =60°,C为弧上的动点, AB 与OC交于点P ,→ →则 OP ·BP 的最小值是 _______________________________________ .押题依照 此题将向量与平面几何、 最值问题等有机联合,表现了高考在知识交汇点命题的方向,此题解法灵巧,难度适中.答案-116分析→ → →→→→→→→→→2 = 60 °,因为 OP = OB + BP ,因此 OP ·BP = (OB + BP) ·BP =OB ·BP + BP .又因为∠ AOB OA = OB ,因此∠ OBA = 60°, OB = → → →1 → →→1→→21.因此 OB ·BP = |BP |cos 120=°-|BP|,因此 OP ·BP =- |BP|+ |BP|22→1 2 11→1 → →1= (|BP|- )-≥-,当且仅当 |BP|= 时, OP ·BP 获得最小值-.4 16 16416A 组 专题通关1.在 △ ABC 中,已知 D 是 AB 边上一点,若→ →→ 1 →→AD = 2DB, CD = CA + λCB ,则 λ= ________.3答案23分析 在 △ABC 中,已知 D 是 AB 边上一点,→→ →1→→→→→→ 2 → → 2 → → 1 → 2 → ∵ AD = 2DB ,CD = CA + λCB ,∴ CD = CA + AD = CA + AB = CA +3 (CB - CA)= CA + CB ,3333∴ λ= 2.32. △ ABC 是边长为 2 的等边三角形,已知向量→ →a ,b 知足 AB = 2a , AC = 2a + b ,则以下结论正确的选项是 ________.① |b|= 1; ② a ⊥ b ;→③ a ·b = 1; ④ (4a + b)⊥BC.答案 ④分析→ → →在 △ABC 中,由 BC = AC - AB = 2a + b - 2a = b ,得 |b|= 2.又 |a|= 1,因此 a ·b = |a||b|cos 120 =°- 1,→ 2因此 (4a + b) ·BC = (4a + b) ·b = 4a ·b + |b|= 4×(- 1)+ 4= 0,→因此 (4a + b)⊥ BC.→ → → → → →3.在等腰 △ ABC 中,∠ BAC =90°,AB = AC = 2,BC = 2BD ,AC = 3AE ,则 AD ·BE = ________.答案-43分析由已知获得→ → 1→→→1 →1 →2 1 → → 1 → → 1 → 2,AD ·BE =(AB + AC) ·(BA + AC) =-2AB + AB ·AC +2 AC ·BA + AC2366→ → 1212△ ABC 是等腰直角三角形,∠ BAC = 90 °, AB = AC =2,因此 AD ·BE =- 2×2 + 0+0+ 6×24=- 3.4. (2016 ·津蓟县期中天 )已知向量 a , b 知足 (a + 2b) ·(a - b)=- 6,且 |a|= 1, |b|= 2,则 a与 b 的夹角为 ________.答案π 3分析 设 a 与 b 的夹角为θ,∵ (a + 2b) ·(a - b)=- 6,且 |a|= 1,|b|= 2,∴ 1+a ·b - 8=- 6,∴ a ·b = 1=|a||b |cos θ,∴ cos θ= 1,2π又∵ θ∈ [0,π],∴ θ=3.5. (2016 安·徽江淮十校第二次联考 )已知平面向量 a 、b(a ≠0, a ≠b)知足 |a|= 3,且 b 与 b - a 的夹角为 30°,则 |b|的最大值为 ________.答案 6分析→ → → → →令OA = a , OB = b ,则 b - a = OB -OA =AB ,如图,∵ b 与 b - a 的夹角为 30°,∴∠ OBA =30°,→→→→,∴由正弦定 理|OA| = |OB|得 , ∵ |a| = |OA |= 3 sin ∠ OBA sin ∠ OAB |b|= | OB | =6·sin ∠ OAB ≤ 6.6.已知向量 a = (2,1),b = (- 1, 2),若 a , b 在向量 c 方向上的投影相等,且 (c - a) ·(c - b) =- 5,则向量 c 的坐标为 ________.21 3答案 (2,2)分析设 c = (x , y),依据题意有x 2+ y 2- x - 3y =- 5,22x + y =- x + 2y ,1,x = 2解得3y = 2.→→ → 7.设向量 OA = (5+ cos θ,4+ sin θ), OB = (2,0) ,则 |AB|的取值范围是 ________. 答案[4,6]分析→ → →= (- 3- cos θ,- 4- sin θ),∵AB =OB -OA → 2 2 2 ∴ |AB| = (- 3-cos θ) +( -4- sin θ)= 6cos θ+ 8sin θ+26= 10sin(θ+ φ)+ 26,此中 tan φ= 3,4→ 2 →∴ 16≤|AB | ≤ 36,∴ 4≤|AB| ≤ 6.8.设向量 a = (a 1, a 2), b = (b 1, b 2),定义一种向量积 a?b = (a 1b 1, a 2b 2),已知向量 m =(2 , 1 π →2),n = (,0),点 P(x ,y)在 y = sin x 的图象上运动, Q 是函数 y = f(x)图象上的点, 且知足 OQ3→为坐标原点 ),则函数 y = f( x)的值域是 ________.= m?OP + n(此中 O1 1 答案 [- 2, 2]分析令 Q(c ,d),由新的运算可得→ →1 π π 1sin x), OQ = m?OP + n =(2x ,sin x)+ ( , 0)= (2x + ,233 2π, 11∴c =2x + 3π1消去 x 得 d =sin( c - ),22 6d = 2sin x ,1 1π1 1] .∴ y = f( x)= sin(x -),易知 y = f(x)的值域是 [- ,2262 2π9.设向量 a = ( 3sin x , sin x), b =(cos x ,sin x), x ∈ [0, 2].(1) 若 |a|= |b|,求 x 的值;(2) 设函数 f(x)= a ·b ,求 f(x)的最大值.解(1)由 |a|2= ( 3sin x)2+ (sin x)2= 4sin 2x ,222= 1,|b| =(cos x) + (sin x) 及 |a|= |b|,得 4sin 2x = 1.π1π又 x ∈ [0, ],进而 sin x = ,因此 x = .22 62(2) f(x)= a ·b = 3sin x ·cos x + sin x=3 1 1π 1,2sin 2x - cos 2x += sin(2x - )+ 2262π π π1,当 x = ∈ [0, ] 时, sin(2 x -)取最大值326因此 f( x)的最大值为32.10.已知向量 a = (cos α, sin α),b = (cos x , sin x), c = (sin x + 2sin α, cos x + 2cos α),此中 0<α<x<π.π(1) 若 α=4,求函数 f(x)= b ·c 的最小值及相应 x 的值;π (2) 若 a 与 b 的夹角为,且 a ⊥ c ,求 tan 2α的值.3解 (1)∵ b = (cos x , sin x),πc = (sin x + 2sin α, cos x + 2cos α), α= 4,∴ f(x)= b ·c= cos xsin x + 2cos xsin α+sin xcos x +2sin xcos α= 2sin xcos x + 2(sin x + cos x).π令 t = sin x +cos x 4<x<π ,则 2sin xcos x = t 2 -1,且- 1<t< 2.则 y = t 2+ 2t - 1= t +2 2-3,- 1<t< 2,2 2∴ t =- 2时, y min =-3,此时 sin x + cos x =- 2, 2 2 2 即 2sin x + π=- 2,42π π π 5π,∵ <x<π,∴ <x + <424 4 π 7 11π∴ x + = π,∴ x =12 .46∴函数 f(x)的最小值为- 3,相应 x 的值为 11π2 12.π(2) ∵ a 与 b 的夹角为 ,3π a ·b∴ cos= = cos αcos x + sin αsin x3 |a| ·|b|= cos(x - α).π∵ 0< α<x<π,∴ 0<x - α<π,∴ x - α=3.∵ a ⊥ c ,∴ cos α(sin x + 2sin α)+ sin α(cos x + 2cos α)= 0,π∴ sin(x + α)+ 2sin 2α= 0,即 sin 2α+3 + 2sin 2α= 0.5 sin 2α+ 3 3. ∴ 2cos 2α=0,∴ tan 2α=-52B 组 能力提升11.已知非零单位向量a 与非零向量b 知足 |a +b|= |a - b|,则向量 b - a 在向量 a 上的投影为 ________.答案 -1分析 因为 |a + b|= |a - b|,因此 (a + b)2= (a - b)2,2解得 a ·b = 0,因此向量 b - a 在向量 a 上的投影为 |b - a|cos 〈 a , b - a 〉=a ·(b -a)=0-|a||a||a|=- |a|=- 1.→ → →AB AC12.已知点 P 为 △ ABC 所在平面内一点, 且知足 AP = λ( → + →)(λ∈ R),则直线 |AB|cos B |AC|cos CAP 必经过 △ ABC 的 ________心. 答案垂→ → →AB AC分析 ∵BC ·( → + → )|AB|cos B |AC|cos C→ →=- |BC|+ |BC|= 0,→ → →AB AC∴ BC 与 λ( → + →)垂直,|AB|cos B |AC|cos C→ →AP 经过 △ABC 的垂心.∴ AP ⊥ BC ,∴点 P 在 BC 的高线上,即直线13.若 a = (2+ λ,1),b = (3,λ),若〈 a ,b 〉为钝角, 则实数 λ的取值范围是 ______________.答案3 (- ∞,- 3)∪( -3,- )2分析3 ∵ a = (2+ λ,1),b = (3,λ),∴ a ·b = 3(2+ λ)+ λ<0,得 λ<- .若 a ,b 共线,则 λ(2+ λ)2- 3= 0,解得λ=- 3 或λ=1.即当λ=- 3 时, a, b 方向相反,3又〈 a, b〉为钝角,则λ<-且λ≠- 3.14.在直角坐标系xOy 中,已知点A(1,1), B(2,3), C(3,2) ,点 P(x, y)在△ABC 三边围成的地区 (含界限 )上.→→→→(1) 若 PA+PB + PC= 0,求 |OP|;→→→(2) 设 OP=mAB+ nAC(m, n∈ R),用 x, y 表示 m-n,并求 m-n 的最大值.解 (1)方法一→ →→∵ PA+ PB+ PC= 0,→→→又 PA+ PB+ PC= (1- x,1- y)+ (2-x,3- y)+ (3- x,2- y)=(6 -3x,6- 3y),6- 3x= 0,x=2,∴解得6- 3y= 0,y=2,→→即 OP= (2,2),故 |OP|= 2 2.方法二→→→∵PA+ PB+ PC= 0,→→→→→→则 (OA- OP)+(OB -OP) +(OC-OP) =0,→1→→→→2.∴ OP=3(OA+ OB+ OC)=(2,2),∴ |OP|= 2→→→(2) ∵ OP=mAB+ nAC,x= m+2n,∴ (x, y)= (m+ 2n, 2m+ n),∴y= 2m+ n,两式相减得, m- n= y- x.令 y-x= t,由图知,当直线y= x+t 过点B(2,3) 时, t 获得最大值 1,故 m- n 的最大值为1.。

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高考数学二轮复习专题训练:平面向量 本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分.满分150分.考试时间120分钟.第Ⅰ卷(选择题 共60分)一、选择题 (本大题共12个小题,每小题5分,共60分,在每小题给出地 四个选项中,只有一项是符合题目要求地 ) 1.已知向量(1,2),(cos ,sin ),//,tan()4a b a b πααα==+=r r r r 且则( )A .-3B .3C .13-D .13【答案】A2.ABC ∆地 外接圆圆心为O ,半径为2,=++,且||||=,向量 方向上地 投影为( )A .3-B .3-C . 3D .3【答案】C3.已知a r,br 是非零向量,且,3a b π<>=r r ,则向量||||a b p a b =+r ru r r r地模为( ) AB .C .2D .3【答案】B4.若|a |=1,|b |=2,c =a +b ,且c ⊥α,则a 与b 地 夹角为( )A .30°B .60°C . 120°D .150° 【答案】C5.在ABC ∆中,c b a 、、分别为三个内角C B A 、、所对地 边,设向量),(),,(a c b n a c c b m +=--=,若向量n m ⊥,则角A 地 大小为( )A . 6πB . 3πC . 2πD . 32π【答案】B6.已知向量 a =(2cos ϕ,2sin ϕ),ϕ∈(ππ,2), b =(0,-1),则 a 与 b 地 夹角为( )A .π32-ϕ B .2π+ϕ C .ϕ-2πD .ϕ 【答案】A 7.已知,OA OBu u u r u u u r是两个单位向量,且OA OB⋅u u u r u u u r =0.若点C 在么∠AOB 内,且∠AOC=30°,则(,),OC mOA nOB m n R =+∈u u u r u u u r u u u r 则m n( )A .13B .33D 3【答案】D8.已知向量,a brr 满足1,2,22,a b a b ==+=r rr r 则向量br在向量a r方向上地 投影是( ) A .12- B .1-C .12D .1【答案】B9.设四边形ABCD 中,有DC =21AB,且|AD |=|BC |,则这个四边形是( ) A .平行四边形 B .矩形 C .梯形 D .菱形【答案】C10.已知A 、B 是直线l 上任意不同地 两个点,O 是直线l 外一点,若l 上一点C 满足条件2cos cos OC OA OB θθ=+u u u r u u u r u u u r,则246sin sin sin sin θθθθ+++地 最大值是( ) AB .C D【答案】C11.已知两点(4,9)(2,3)P Q --,,则直线PQ 与y 轴地 交点分有向线段PQuuu r 地 比为( ) A .13 B .12C .2D .3【答案】C12.设4=•,若在方向上地 投影为2,且在方向上地 投影为1,则和地 夹角等于( ) A .3π B .6π C .32π D . 323ππ或【答案】A第Ⅱ卷(非选择题 共90分)二、填空题 (本大题共4个小题,每小题5分,共20分,把正确答案填在题中横线上) 13.已知向量(1sin )a θ=r,,(1cos )b θ=r,,则a b-r r地 最大值为____________【答案】214.在△ABC 中,AB=7,BC=5,CA=6,则AB BC⋅u u u r u u u r = .【答案】-1915.在平行四边形ABCD 中,E 和F 分别是边CD 和BC 地 中点,若AC AE AFλμ=+u u u r u u u r u u u r,其中,,R λμλμ∈+=则___________.【答案】4316.给出下列命题: ①若||||a b =,则a b =;②若A ,B ,C ,D 是不共线地 四点,则AB DC=u u u r u u u r是四边形ABCD 为平行四边形地 充要条件。

③若,a b b c ==,则a c =;④a b ==地 充要条件是||||a b =且//a b ;⑤若//,//a b b c ,则//a c ,其中正确地 序号是___________ 【答案】②④三、解答题 (本大题共6个小题,共70分,解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤)17.设向量cos sin m x x =r (,),(0,)x π∈,(1,3)n =r .(Ⅰ)若||5m n -=r r ,求x 地 值;(Ⅱ)设()()f x m n n=+⋅u r r r,求函数()f x 地 值域.【答案】(Ⅰ)(cos 1,sin 3),m n x x -=--u r rQ由||5m n -=r r 得:22cos2cos 1sin 2335x x x x -++-+=整理得cos 3x x=, 显然cos 0x ≠ ∴3tan x =∵(0,)x π∈,∴56x π=(Ⅱ)(cos 1,sin 3),m n x x +=++u r rQ∴()()f x m n n=+⋅u r r r=(cos 1,sin 3)(1,3)x x ++cos 133x x =++=312(sin cos )422x x ++=2sin()46x π++ ∵0x π<<,∴7666x πππ<+<∴1sin()126x π-<+≤12sin()26x π⇒-<+≤ ∴32sin()466x π<++≤ 即函数()f x 地 值域为(3,6].18.在⊿ABC 中,角A ,B ,C 地 对边分别为a ,b ,c ,若1=•=•BC BA AC AB . (1)求证:A=B ;(2)求边长c 地 值;(3)6=+AC AB ,求⊿ABC 地 面积。

【答案】 (1)由1=•=•,得bccosA=accosB ,sinBcosA=sinAcosB ,sin(A-B)=0,则A=B.(2) 1=•AC AB ,得bccosA=1,又12222=-+•bca cb bc ,则b 2+c 2-a 2=2,c 2=2,所以2=c 。

6=+,得2+b 2+2=6, 2=b ,s=23. 19.已知向量a )sin ,(cos x x =,b )cos ,cos (x x -=,c )0,1(-=. (Ⅰ)若,6x π=求向量a r与cr 地 夹角;(Ⅱ)当]89,2[ππ∈x 时,求函数=)(x f 12+⋅b a 地 最大值. 【答案】(Ⅰ)当6π=x 时, 22220)1(sin cos cos ||||,cos +-⨯+-=⋅⋅>=<x x x c a c a c a ρρρρρρ5cos cos .26x π=-=-= ,,0π>≤≤<c a ρρΘ.65,π>=∴<c a ρρ (Ⅱ)1)cos sin cos (212)(2++-=+⋅=x x x b a x f ρρ)1cos 2(cos sin 22--=x x x )42sin(22cos 2sin π-=-=x x x],89,2[ππ∈x Θ]2,43[42πππ∈-∴x故],22.1[)42sin(-∈-πx ∴当.1)(,2,4342max===-x f x x 时即πππ20.设(cos ,(1)sin ),(cos ,sin ),(0,0)2a b παλαββλαβ=-=><<<r r 是平面上地两个向量,若向量a b+r r 与a b-r r 互相垂直.(Ⅰ)求实数λ地 值; (Ⅱ)若45a b ⋅=r r ,且4tan 3β=,求tan α地 值. 【答案】(Ⅰ)由题设可得()()0,a b a b +⋅-=r r r r即220,a b -=r r代入,a br r坐标可得22222cos +(1)sin cossin 0αλαββ---=.222(1)sin sin 0,λαα∴--=0,0,22παλλ<<>∴=Q .(Ⅱ)由(1)知,4cos cos sin sin cos(),5a b αβαβαβ⋅=+=-=r r02παβ<<<Q ∴02παβ-<-<33sin(),tan()54αβαβ∴-=--=-. 34tan()tan 743tan tan[()]=341tan()tan 241()43αββααββαββ-+-+∴=-+==--⋅--⨯.7tan 24α∴=21.在平面直角坐标系xOy中,已知点A(65,0),P(cosα,sinα),其中0≤α≤π2.(1)若cosα=56,求证:PA u u u r⊥PO u u u r;(2)若PA u u u r∥PO u u u r,求sin(2α+π4)地值.【答案】(1)法一:由题设,知PA u u u r=(65-cosα,-sinα),POu u u r=(-cosα,-sinα),所以PA u u u r·PO u u u r=(65-cosα)(-cosα)+(-sinα)2=-65cosα+cos2α+sin2α=-65cos α+1. 因为cos α=56,所以PA u u u r ·PO u u u r =0.故PA u u u r ⊥PO u u u r . 法二:因为cos α=56,0≤α≤π2,所以sin α=116, 所以点P 地 坐标为(56,116). 所以PAu u u r =(1130,-116),PO u u u r =(-56,-116). PA u u u r ·PO u u u r =1130×(-56)+(-116)2=0,故PA u u u r ⊥PO u u u r . (2)由题设,知PA u u u r =(65-cos α,-sin α), PO u u u r =(-cos α,-sin α).因为PA u u u r ∥PO u u u r ,所以-sin α·(65-cos α)-sin αcosα=0,即sin α=0.因为0≤α≤π2,所以α=0. 从而sin(2α+π4)=22. 22.已知向量(sin ,cos 2sin ),(1,2)a b θθθ=-=r r . (1)若a r ∥b r ,求tan θ地 值; (2),0,a b θπ=<<r r 求θ地 值. 【答案】(1)a r ∥b r ,2sin cos 2sin θθθ∴=-12sin cos ,tan 4θθθ∴== (2)22sin (cos 2sin )5a b θθθ=∴+-=r r 得212sin 24sin 5θθ-+=降次,sin 2cos21θθ∴+=-2,sin(2)42πθ+=-由90,2,444πππθπθ<<<+< 5244ππθ∴+=或74π, 2πθ∴=或34π。

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