十年真题(2010-2019)高考数学(文)分类汇编专题11 平面解析几何解答题(新课标Ⅰ卷)(解析版)

专题11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 2018 抛物线 2018年新课标1文科20 解答题 2017 抛物线 2017年新课标1文科20 解答题 2016 抛物线 2016年新课标1文科20 解答题 2015 圆的方程 2015年新课标1文科20 解答题 2014 圆的方程 2014年新课标1文科20 解答题 2013 圆的方程 2013年新课标1文科21 解答题 2012 抛物线 2012年新课标1文科20 解答题 2011 圆的方程 2011年新课标1文科20 解答题 2011 圆的方程 2011年新课标1文科22 解答题 2010 椭圆 2010年新课标1文科20

历年高考真题汇编 1.【2018年新课标1文科20】设抛物线C:y2=2,点A(2,0),B(﹣2,0),过点A的直线l与C交于M,N两点. (1)当l与轴垂直时,求直线BM的方程; (2)证明:∠ABM=∠ABN. 【解答】解:(1)当l与轴垂直时,=2,代入抛物线解得y=±2, 所以M(2,2)或M(2,﹣2), 直线BM的方程:y+1,或:y﹣1. (2)证明:设直线l的方程为l:=ty+2,M(1,y1),N(2,y2), 联立直线l与抛物线方程得,消得y2﹣2ty﹣4=0, 即y1+y2=2t,y1y2=﹣4, 则有BN+BM0, 所以直线BN与BM的倾斜角互补, ∴∠ABM=∠ABN.

2.【2017年新课标1文科20】设A,B为曲线C:y上两点,A与B的横坐标之和为4. (1)求直线AB的斜率; (2)设M为曲线C上一点,C在M处的切线与直线AB平行,且AM⊥BM,求直线AB的方程.

【解答】解:(1)设A(1,),B(2,)为曲线C:y上两点,

则直线AB的斜率为(1+2)4=1; (2)设直线AB的方程为y=+t,代入曲线C:y, 可得2﹣4﹣4t=0,即有1+2=4,12=﹣4t, 再由y的导数为y′,

设M(m,),可得M处切线的斜率为m, 由C在M处的切线与直线AB平行,可得m=1, 解得m=2,即M(2,1), 由AM⊥BM可得,AM•BM=﹣1, 即为•1, 化为12+2(1+2)+20=0, 即为﹣4t+8+20=0, 解得t=7. 则直线AB的方程为y=+7. 3.【2016年新课标1文科20】在直角坐标系Oy中,直线l:y=t(t≠0)交y轴于点M,交抛物线C:y2=2p(p>0)于点P,M关于点P的对称点为N,连结ON并延长交C于点H.

(Ⅰ)求; (Ⅱ)除H以外,直线MH与C是否有其它公共点?说明理由. 【解答】解:(Ⅰ)将直线l与抛物线方程联立,解得P(,t), ∵M关于点P的对称点为N, ∴,t,

∴N(,t), ∴ON的方程为y, 与抛物线方程联立,解得H(,2t) ∴2; (Ⅱ)由(Ⅰ)知MH, ∴直线MH的方程为y+t,与抛物线方程联立,消去可得y2﹣4ty+4t2=0, ∴△=16t2﹣4×4t2=0, ∴直线MH与C除点H外没有其它公共点. 4.【2015年新课标1文科20】已知过点A(0,1)且斜率为的直线l与圆C:(﹣2)2+(y﹣3)2=1交于点M、N两点. (1)求的取值范围;

(2)若•12,其中O为坐标原点,求|MN|. 【解答】(1)由题意可得,直线l的斜率存在, 设过点A(0,1)的直线方程:y=+1,即:﹣y+1=0. 由已知可得圆C的圆心C的坐标(2,3),半径R=1.

故由1,

故当,过点A(0,1)的直线与圆C:(﹣2)2+(y﹣3)2=1相交于M,N两点. (2)设M(1,y1);N(2,y2), 由题意可得,经过点M、N、A的直线方程为y=+1,代入圆C的方程(﹣2)2+(y﹣3)2=1, 可得 (1+2)2﹣4(+1)+7=0,

∴1+2,1•2, ∴y1•y2=(1+1)(2+1)=212+(1+2)+1 •2+•1,

由•1•2+y1•y212,解得 =1, 故直线l的方程为 y=+1,即 ﹣y+1=0. 圆心C在直线l上,MN长即为圆的直径. 所以|MN|=2. 5.【2014年新课标1文科20】已知点P(2,2),圆C:2+y2﹣8y=0,过点P的动直线l与圆C交于A,B两点,线段AB的中点为M,O为坐标原点. (1)求M的轨迹方程; (2)当|OP|=|OM|时,求l的方程及△POM的面积. 【解答】解:(1)由圆C:2+y2﹣8y=0,得2+(y﹣4)2=16, ∴圆C的圆心坐标为(0,4),半径为4. 设M(,y),则,.

由题意可得:. 即(2﹣)+(y﹣4)(2﹣y)=0. 整理得:(﹣1)2+(y﹣3)2=2. ∴M的轨迹方程是(﹣1)2+(y﹣3)2=2.

(2)由(1)知M的轨迹是以点N(1,3)为圆心,为半径的圆, 由于|OP|=|OM|, 故O在线段PM的垂直平分线上, 又P在圆N上, 从而ON⊥PM. ∵ON=3,

∴直线l的斜率为.

∴直线PM的方程为,即+3y﹣8=0. 则O到直线l的距离为. 又N到l的距离为, ∴|PM|. ∴. 6.【2013年新课标1文科21】已知圆M:(+1)2+y2=1,圆N:(﹣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:(+1)2+y2=1,可知圆心M(﹣1,0);圆N:(﹣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(≠﹣2). (II)设曲线C上任意一点P(,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(﹣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与轴不平行,

设l与轴的交点为Q,则,可得Q(﹣4,0),所以可设l:y=(+4),

由l于M相切可得:,解得. 当时,联立,得到72+8﹣8=0. ∴,. ∴|AB| 由于对称性可知:当时,也有|AB|. 综上可知:|AB|或. 7.【2012年新课标1文科20】设抛物线C:2=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2+(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. 8.【2011年新课标1文科20】在平面直角坐标系Oy中,曲线y=2﹣6+1与坐标轴的交点都在圆C上. (Ⅰ)求圆C的方程; (Ⅱ)若圆C与直线﹣y+a=0交与A,B两点,且OA⊥OB,求a的值. 【解答】解:(Ⅰ)法一:曲线y=2﹣6+1与y轴的交点为(0,1),与轴的交点为(3+2,0),(3﹣2,0).可知圆心在直线=3上,故可设该圆的圆心C为(3,t),则有32+(t﹣1)2=(2)2+t2,解得t=1,故圆C的半径为,所以圆C的方程为(﹣3)2+(y﹣1)2=9. 法二:圆2+y2+D+Ey+F=0 =0,y=1有1+E+F=0 y=0,2﹣6+1=0与2+D+F=0是同一方程,故有D=﹣6,F=1,E=﹣2, 即圆方程为2+y2﹣6﹣2y+1=0 (Ⅱ)设A(1,y1),B(2,y2),其坐标满足方程组

,消去y,得到方程22+(2a﹣8)+a2﹣2a+1=0,由已知可得判别式△=56﹣16a﹣4a2>0. 在此条件下利用根与系数的关系得到1+2=4﹣a,12①, 由于OA⊥OB可得12+y1y2=0,又y1=1+a,y2=2+a,所以可得212+a(1+2)+a2=0② 由①②可得a=﹣1,满足△=56﹣16a﹣4a2>0.故a=﹣1. 9.【2011年新课标1文科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的长是关于的方程2﹣14+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

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十年真题(2010-2019)高考数学(理)分类汇编专题10 立体几何与空间向量解答题(新课标Ⅰ卷)(解析版)

十年真题(2010-2019)高考数学(理)分类汇编专题10 立体几何与空间向量解答题(新课标Ⅰ卷)(解析版)

专题10立体几何与空间向量解答题历年考题细目表历年高考真题汇编1.【2019年新课标1理科18】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.【解答】(1)证明:如图,过N作NH⊥AD,则NH∥AA1,且,又MB∥AA1,MB,∴四边形NMBH为平行四边形,则NM∥BH,由NH∥AA1,N为A1D中点,得H为AD中点,而E为BC中点,∴BE∥DH,BE=DH,则四边形BEDH为平行四边形,则BH∥DE,∴NM∥DE,∵NM⊄平面C1DE,DE⊂平面C1DE,∴MN∥平面C1DE;(2)解:以D为坐标原点,以垂直于DC得直线为轴,以DC所在直线为y轴,以DD1所在直线为轴建立空间直角坐标系,则N(,,2),M(,1,2),A1(,﹣1,4),,,设平面A1MN的一个法向量为,由,取,得,又平面MAA1的一个法向量为,∴cos.∴二面角A﹣MA1﹣N的正弦值为.2.【2018年新课标1理科18】如图,四边形ABCD为正方形,E,F分别为AD,BC的中点,以DF为折痕把△DFC折起,使点C到达点P的位置,且PF⊥BF.(1)证明:平面PEF⊥平面ABFD;(2)求DP与平面ABFD所成角的正弦值.【解答】(1)证明:由题意,点E、F分别是AD、BC的中点,则,,由于四边形ABCD为正方形,所以EF⊥BC.由于PF⊥BF,EF∩PF=F,则BF⊥平面PEF.又因为BF⊂平面ABFD,所以:平面PEF⊥平面ABFD.(2)在平面PEF中,过P作PH⊥EF于点H,连接DH,由于EF为面ABCD和面PEF的交线,PH⊥EF,则PH⊥面ABFD,故PH⊥DH.在三棱锥P﹣DEF中,可以利用等体积法求PH,因为DE∥BF且PF⊥BF,所以PF⊥DE,又因为△PDF≌△CDF,所以∠FPD=∠FCD=90°,所以PF⊥PD,由于DE∩PD=D,则PF⊥平面PDE,故V F﹣PDE,因为BF∥DA且BF⊥面PEF,所以DA⊥面PEF,所以DE⊥EP.设正方形边长为2a,则PD=2a,DE=a在△PDE中,,所以,故V F﹣PDE,又因为,所以PH,所以在△PHD中,sin∠PDH,即∠PDH为DP与平面ABFD所成角的正弦值为:.3.【2017年新课标1理科18】如图,在四棱锥P﹣ABCD中,AB∥CD,且∠BAP=∠CDP=90°.(1)证明:平面P AB⊥平面P AD;(2)若P A=PD=AB=DC,∠APD=90°,求二面角A﹣PB﹣C的余弦值.【解答】(1)证明:∵∠BAP=∠CDP=90°,∴P A⊥AB,PD⊥CD,∵AB∥CD,∴AB⊥PD,又∵P A∩PD=P,且P A⊂平面P AD,PD⊂平面P AD,∴AB⊥平面P AD,又AB⊂平面P AB,∴平面P AB⊥平面P AD;(2)解:∵AB∥CD,AB=CD,∴四边形ABCD为平行四边形,由(1)知AB⊥平面P AD,∴AB⊥AD,则四边形ABCD为矩形,在△APD中,由P A=PD,∠APD=90°,可得△P AD为等腰直角三角形,设P A=AB=2a,则AD.取AD中点O,BC中点E,连接PO、OE,以O为坐标原点,分别以OA、OE、OP所在直线为、y、轴建立空间直角坐标系,则:D(),B(),P(0,0,),C().,,.设平面PBC的一个法向量为,由,得,取y=1,得.∵AB⊥平面P AD,AD⊂平面P AD,∴AB⊥PD,又PD⊥P A,P A∩AB=A,∴PD⊥平面P AB,则为平面P AB的一个法向量,.∴cos.由图可知,二面角A﹣PB﹣C为钝角,∴二面角A﹣PB﹣C的余弦值为.4.【2016年新课标1理科18】如图,在以A,B,C,D,E,F为顶点的五面体中,面ABEF为正方形,AF=2FD,∠AFD=90°,且二面角D﹣AF﹣E与二面角C﹣BE﹣F都是60°.(Ⅰ)证明平面ABEF⊥平面EFDC;(Ⅱ)求二面角E﹣BC﹣A的余弦值.【解答】(Ⅰ)证明:∵ABEF为正方形,∴AF⊥EF.∵∠AFD=90°,∴AF⊥DF,∵DF∩EF=F,∴AF⊥平面EFDC,∵AF⊂平面ABEF,∴平面ABEF⊥平面EFDC;(Ⅱ)解:由AF⊥DF,AF⊥EF,可得∠DFE为二面角D﹣AF﹣E的平面角;由ABEF为正方形,AF⊥平面EFDC,∵BE⊥EF,∴BE⊥平面EFDC即有CE⊥BE,可得∠CEF为二面角C﹣BE﹣F的平面角.可得∠DFE=∠CEF=60°.∵AB∥EF,AB⊄平面EFDC,EF⊂平面EFDC,∴AB∥平面EFDC,∵平面EFDC∩平面ABCD=CD,AB⊂平面ABCD,∴AB∥CD,∴CD∥EF,∴四边形EFDC为等腰梯形.以E为原点,建立如图所示的坐标系,设FD=a,则E(0,0,0),B(0,2a,0),C(,0,a),A(2a,2a,0),∴(0,2a,0),(,﹣2a,a),(﹣2a,0,0)设平面BEC的法向量为(1,y1,1),则,则,取(,0,﹣1).设平面ABC的法向量为(2,y2,2),则,则,取(0,,4).设二面角E﹣BC﹣A的大小为θ,则cosθ,则二面角E﹣BC﹣A的余弦值为.5.【2015年新课标1理科18】如图,四边形ABCD为菱形,∠ABC=120°,E,F是平面ABCD同一侧的两点,BE⊥平面ABCD,DF⊥平面ABCD,BE=2DF,AE⊥EC.(Ⅰ)证明:平面AEC⊥平面AFC(Ⅱ)求直线AE与直线CF所成角的余弦值.【解答】解:(Ⅰ)连接BD,设BD∩AC=G,连接EG、EF、FG,在菱形ABCD中,不妨设BG=1,由∠ABC=120°,可得AG=GC,BE⊥平面ABCD,AB=BC=2,可知AE=EC,又AE⊥EC,所以EG,且EG⊥AC,在直角△EBG中,可得BE,故DF,在直角三角形FDG中,可得FG,在直角梯形BDFE中,由BD=2,BE,FD,可得EF,从而EG2+FG2=EF2,则EG⊥FG,(或由tan∠EGB•tan∠FGD••1,可得∠EGB+∠FGD=90°,则EG⊥FG)AC∩FG=G,可得EG⊥平面AFC,由EG⊂平面AEC,所以平面AEC⊥平面AFC;(Ⅱ)如图,以G为坐标原点,分别以GB,GC为轴,y轴,|GB|为单位长度,建立空间直角坐标系G﹣y,由(Ⅰ)可得A(0,,0),E(1,0,),F(﹣1,0,),C(0,,0),即有(1,,),(﹣1,,),故cos,.则有直线AE与直线CF所成角的余弦值为.6.【2014年新课标1理科19】如图,三棱柱ABC﹣A1B1C1中,侧面BB1C1C为菱形,AB⊥B1C.(Ⅰ)证明:AC=AB1;(Ⅱ)若AC⊥AB1,∠CBB1=60°,AB=BC,求二面角A﹣A1B1﹣C1的余弦值.【解答】解:(1)连结BC1,交B1C于点O,连结AO,∵侧面BB1C1C为菱形,∴BC1⊥B1C,且O为BC1和B1C的中点,又∵AB⊥B1C,∴B1C⊥平面ABO,∵AO⊂平面ABO,∴B1C⊥AO,又B10=CO,∴AC=AB1,(2)∵AC⊥AB1,且O为B1C的中点,∴AO=CO,又∵AB=BC,∴△BOA≌△BOC,∴OA⊥OB,∴OA,OB,OB1两两垂直,以O为坐标原点,的方向为轴的正方向,||为单位长度,的方向为y轴的正方向,的方向为轴的正方向建立空间直角坐标系,∵∠CBB1=60°,∴△CBB1为正三角形,又AB=BC,∴A(0,0,),B(1,0,0,),B1(0,,0),C(0,,0)∴(0,,),(1,0,),(﹣1,,0),设向量(,y,)是平面AA1B1的法向量,则,可取(1,,),同理可得平面A1B1C1的一个法向量(1,,),∴cos,,∴二面角A﹣A1B1﹣C1的余弦值为7.【2013年新课标1理科18】如图,三棱柱ABC﹣A1B1C1中,CA=CB,AB=AA1,∠BAA1=60°.(Ⅰ)证明AB⊥A1C;(Ⅱ)若平面ABC⊥平面AA1B1B,AB=CB=2,求直线A1C与平面BB1C1C所成角的正弦值.【解答】解:(Ⅰ)取AB的中点O,连接OC,OA1,A1B,因为CA=CB,所以OC⊥AB,由于AB=AA1,∠BAA1=60°,所以△AA1B为等边三角形,所以OA1⊥AB,又因为OC∩OA1=O,所以AB⊥平面OA1C,又A1C⊂平面OA1C,故AB⊥A1C;(Ⅱ)由(Ⅰ)知OC⊥AB,OA1⊥AB,又平面ABC⊥平面AA1B1B,交线为AB,所以OC⊥平面AA1B1B,故OA,OA1,OC两两垂直.以O为坐标原点,的方向为轴的正向,||为单位长,建立如图所示的坐标系,可得A(1,0,0),A1(0,,0),C(0,0,),B(﹣1,0,0),则(1,0,),(﹣1,,0),(0,,),设(,y,)为平面BB1C1C的法向量,则,即,可取y=1,可得(,1,﹣1),故cos,,又因为直线与法向量的余弦值的绝对值等于直线与平面的正弦值,故直线A1C与平面BB1C1C所成角的正弦值为:.8.【2012年新课标1理科19】如图,直三棱柱ABC﹣A1B1C1中,AC=BC AA1,D是棱AA1的中点,DC1⊥BD(1)证明:DC1⊥BC;(2)求二面角A1﹣BD﹣C1的大小.【解答】(1)证明:在Rt△DAC中,AD=AC,∴∠ADC=45°同理:∠A1DC1=45°,∴∠CDC1=90°∴DC1⊥DC,DC1⊥BD∵DC∩BD=D∴DC1⊥面BCD∵BC⊂面BCD∴DC1⊥BC(2)解:∵DC1⊥BC,CC1⊥BC,DC1∩CC1=C1,∴BC⊥面ACC1A1,∵AC⊂面ACC1A1,∴BC⊥AC取A1B1的中点O,过点O作OH⊥BD于点H,连接C1O,OH∵A1C1=B1C1,∴C1O⊥A1B1,∵面A1B1C1⊥面A1BD,面A1B1C1∩面A1BD=A1B1,∴C1O⊥面A1BD而BD⊂面A1BD∴BD⊥C1O,∵OH⊥BD,C1O∩OH=O,∴BD⊥面C1OH∴C1H⊥BD,∴点H与点D重合且∠C1DO是二面角A1﹣BD﹣C1的平面角设AC=a,则,,∴sin∠C1DO∴∠C1DO=30°即二面角A1﹣BD﹣C1的大小为30°9.【2011年新课标1理科18】如图,四棱锥P﹣ABCD中,底面ABCD为平行四边形,∠DAB=60°,AB =2AD,PD⊥底面ABCD.(Ⅰ)证明:P A⊥BD;(Ⅱ)若PD=AD,求二面角A﹣PB﹣C的余弦值.【解答】(Ⅰ)证明:因为∠DAB=60°,AB=2AD,由余弦定理得BD,从而BD2+AD2=AB2,故BD⊥AD又PD⊥底面ABCD,可得BD⊥PD所以BD⊥平面P AD.故P A⊥BD(Ⅱ)如图,以D为坐标原点,AD的长为单位长,射线DA为轴的正半轴建立空间直角坐标系D﹣y,则A(1,0,0),B(0,,0),C(﹣1,,0),P(0,0,1).(﹣1,,0),(0,,﹣1),(﹣1,0,0),设平面P AB的法向量为(,y,),则即,因此可取(,1,)设平面PBC的法向量为(,y,),则,即:可取(0,1,),cos故二面角A﹣PB﹣C的余弦值为:.10.【2010年新课标1理科18】如图,已知四棱锥P﹣ABCD的底面为等腰梯形,AB∥CD,AC⊥BD,垂足为H,PH是四棱锥的高,E为AD中点(Ⅰ)证明:PE⊥BC(Ⅱ)若∠APB=∠ADB=60°,求直线P A与平面PEH所成角的正弦值.【解答】解:以H为原点,HA,HB,HP分别为,y,轴,线段HA的长为单位长,建立空间直角坐标系如图,则A(1,0,0),B(0,1,0)(Ⅰ)设C(m,0,0),P(0,0,n)(m<0,n>0)则.可得.因为所以PE⊥BC.(Ⅱ)由已知条件可得m,n=1,故C(),设(,y,)为平面PEH的法向量则即因此可以取,由,可得所以直线P A与平面PEH所成角的正弦值为.考题分析与复习建议本专题考查的知识点为:直线、平面平行、垂直的判定与性质,空间向量及其运算,立体几何中的向量方法(证明平行与垂直、求空间角和距离)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、平面平行、垂直的判定与性质,空间向量及其运算,立体几何中的向量方法(证明平行与垂直、求空间角和距离)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、平面平行、垂直的判定与性质,空间向量及其运算,立体几何中的向量方法(证明平行与垂直、求空间角和距离)等为重点较佳.最新高考模拟试题1.如图,在三棱柱111ABC A B C -中,侧面11ABB A 是菱形,160BAA ∠=︒,E 是棱1BB 的中点,CA CB =,F 在线段AC 上,且2AF FC =.(1)证明:1//CB 面1A EF ;(2)若CA CB ⊥,面CAB ⊥面11ABB A ,求二面角1F A E A --的余弦值.【答案】(1)详见解析;(2529. 【解析】解:(1)连接1AB 交1A E 于点G ,连接FG . 因为11AGA B GE ∆∆:,所以1112AA AG GB EB ==,又因为2AF FC =,所以1AF AGFC GB =,所以1//FG CB , 又1CB ⊄面1A EF ,FG ⊂面1A EF ,所以1//CB 面1A EF .(2)过C 作CO AB ⊥于O ,因为CA CB =,所以O 是线段AB 的中点.因为面CAB ⊥面11ABB A ,面CAB I 面11ABB A AB =,所以CO ⊥面1ABA .连接1OA , 因为1ABA ∆是等边三角形,O 是线段AB 的中点,所以1OA AB ⊥.如图以O 为原点,OA u u u v ,1OA u u ur ,OC u u u r 分别为x 轴,y 轴,轴的正方向建立空间直角坐标,不妨设2AB =,则(1,0,0)A ,13,0)A ,(0,0,1)C ,(1,0,0)B -,12(,0,)33F , 由11AA BB =u u u v u u u v ,得(3,0)B -,1BB 的中点33(2E -,133(,2A E =-u u u r ,112(,3,)33A F =--u u u u r . 设面1A FE 的一个法向量为1111(,,)n x y z =u v ,则111100A E n A F n ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩u u u v u v u u u u v u v ,即1111230333302x z x y ⎧-+=⎪⎪⎨⎪-=⎪⎩,得方程的一组解为111135 xyz=-⎧⎪=⎨⎪=⎩,即1(1,3,5)n=-u r.面1ABA的一个法向量为2(0,0,1)n=u u r,则121212529cos,29n nn nn n⋅<>==u r u u ru r u u ru r u u r,所以二面角1F A E A--的余弦值为529.2.如图,菱形ABCD与正三角形BCE的边长均为2,它们所在平面互相垂直,FD⊥平面ABCD,EF P 平面ABCD.(1)求证:平面ACF⊥平面BDF;(2)若60CBA∠=︒,求二面角A BC F--的大小.【答案】(1)见证明;(2)4π【解析】(1)∵菱形ABCD,∴AC BD⊥,∵FD⊥平面ABCD,∴FD AC⊥,∵BD FD D⋂=,∴AC⊥平面BDF,∵AC⊂平面ACF,∴平面ACF⊥平面BDF.(2)设AC BD O=I,以O为原点,OB为x轴,OA为y轴,过O作平面ABCD的垂线为轴,建立空间直角坐标系,则(3,0,0)B ,()0,1,0C -,(3,0,3)F -,(3,1,0)BC =--u u u r ,(23,0,3)BF =-u u u r,设平面BCF 的法向量(,,)n x y z =r,则302330n BC x y n BF x z ⎧⋅=--=⎪⎨⋅=-+=⎪⎩u u u v v u u u v v ,取1x =,得(1,3,2)n =-r , 平面ABC 的法向量(0,0,1)m =u r,设二面角A BC F --的大小为θ,则||2cos ||||28m n m n θ⋅===⋅r r r r , ∴4πθ=.∴二面角A BC F --的大小为4π. 3.如图,在几何体1111ACD A B C D -中,四边形1111ADD A CDD C ,为矩形,平面11ADD A ⊥平面11CDD C ,11B A ⊥平面11ADD A ,1111,2AD CD AA A B ====,E 为棱1AA 的中点.(Ⅰ)证明:11B C ⊥平面1CC E ;(Ⅱ)求直线11B C 与平面1B CE 所成角的正弦值.【答案】(Ⅰ)证明见解析;(Ⅱ)7. 【解析】(Ⅰ)因为11B A ⊥平面11ADD A , 所以111B A DD ⊥,又11111111DD D A B A D A A ⊥⋂=,, 所以1DD ⊥平面1111D C B A , 又因为11//DD CC ,所以1CC ⊥平面1111D C B A ,11B C ⊂平面1111D C B A ,所以111CC B C ⊥,因为平面11ADD A ⊥平面11CDD C , 平面11ADD A ⋂平面111CDD C DD =,111C D DD ⊥,所以11C D ⊥平面11ADD A ,经计算可得1111B E BC EC = 从而2221111B E B C EC =+,所以在11B EC V 中,111B C C E ⊥,又11CC C E ⊂,平面1111CC E CC C E C ⋂=,, 所以11B C ⊥平面1CC E .(Ⅱ)如图,以点A 为原点建立空间直角坐标系,依题意得()()()10001,0,00,2,2A C B ,,,,, ()()11,2,10,1,0C E ,.∵1(1,1,1)(1,2,1)CE B C =--=--u u u r u u u r,,设平面1B CE 的一个法向量(,,)m x y z =则100m B C m CE ⎧⋅=⎨⋅=⎩u u u vu u u v ,, 即200x y z x y z --=⎧⎨-+-=⎩,,消去x 得20y z +=, 不妨设1z =,可得()3,2,1m =--,又()111,0,1B C =-u u u u r,设直线11B C 与平面1B CE 所成角为θ,于是111111427sin cos ,142||m B C m B C m B C θ⋅-====⨯⋅u u u u ru u u u r u u u u r ,故直线11B C 与平面1B CE 所成角的正弦值为77. 4.如图,在四凌锥P ABCD -中,PC ABCD ⊥底面,底面ABCD 是直角梯形,AB AD ⊥,AB CD ∥,222AB AD CD ===,4PC =,E 为线段PB 上一点(1)求证:EAC PBC ⊥平面平面; (2)若二面角P AC E --的余弦值为63,求BE BP 的值【答案】(1)见解析(2)13BE BP = 【解析】 (1)如图,由题意,得2AC BC ==,且2AB =,∴BC AC ⊥∵ABCD PC ⊥底面,∴PC AC ⊥又∵PC BC C ⋂=,∴AC ⊥底面PBC∵AC ⊂平面EAC ,∴平面EAC ⊥平面PBC(2)如图,以C 为原点,取AB 中点M ,以CM ,CD ,CP 所在直线为,,x y z 轴建立空间直角坐标系则()1,1,0B -,()0,0,4P ,()1,1,0A ,设(),,E x y z ,且()01BE BP λλ=<<u u u r u u u r ,得()()1,1,1,1,4x y z λ-+=-,即()1,1,4E λλλ--()()1,1,0,1,1,4CA CE λλλ==--u u u r u u u r ,设平面EAC 的法向量为(),,n x y z =r, 由00CE n CA n u u u r r u u u r r ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩即()()11400x y z x y λλλ⎧-+-+=⎨+=⎩,令1x =,得11,1,2n r λλ-⎛⎫=- ⎪⎝⎭ 又BC AC ⊥,且BC PC ⊥,所以BC ⊥平面PAC故平面PAC 的法向量为()1,1,0m BC u u u r r ==-,由二面角P AC E --6 ()226cos ,312114m n m n m n λλ⋅===⋅-++r r r r r r ,解得1λ=-或13,由01λ<<得13λ=,即13BE BP = 5.如图,在三棱锥P ABC -中,20{ 28x x ->-≥,2AB BC =,D 为线段AB 上一点,且3AD DB =,PD ⊥平面ABC ,PA 与平面ABC 所成的角为45o .(1)求证平面PAB ⊥平面PCD ;(2)求二面角P AC D --的平面角的余弦值。

十年真题(2010-2019)高考数学(理)分类汇编专题06 平面向量(新课标Ⅰ卷)(解析版)

十年真题(2010-2019)高考数学(理)分类汇编专题06 平面向量(新课标Ⅰ卷)(解析版)

专题06平面向量历年考题细目表题型年份考点试题位置单选题2019 平面向量的数量积2019年新课标1理科07单选题2018 平面向量基本定理2018年新课标1理科06单选题2015 平面向量基本定理2015年新课标1理科07单选题2011 平面向量的定义2011年新课标1理科10填空题2017 向量的模2017年新课标1理科13填空题2016 平面向量的数量积2016年新课标1理科13填空题2014 平面向量的数量积2014年新课标1理科15填空题2013 平面向量的数量积2013年新课标1理科13填空题2012 向量的模2012年新课标1理科13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.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()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.D.【解答】解:由已知得到如图由;故选:A.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,);P2:||>1⇔θ∈(,π];P3:||>1⇔θ∈[0,);P4:||>1⇔θ∈(,π];其中的真命题是()A.P1,P4B.P1,P3C.P2,P3D.P2,P4【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.由||>1,得出2+2cosθ>1,即cosθ,又θ∈[0,π],故可以得出θ∈[0,),故P2错误,P1正确.故选:A.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,∴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.【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(),则与的夹角为.【解答】解:在圆中若(),即2,即的和向量是过A,O的直径,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,∴t cos60°+1﹣t =0,∴10,解得t =2.故答案为2.9.【2012年新课标1理科13】已知向量夹角为45°,且,则 .【解答】解:∵, 1∴∴|2|解得 故答案为:3考题分析与复习建议本专题考查的知识点为:平面向量的线性运算,平面向量基本定理及坐标表示,平面向量的数量积,平面向量的综合应用等.历年考题主要以选择填空题型出现,重点考查的知识点为:平面向量的线性运算,平面向量基本定理及坐标表示,平面向量的数量积等,预测明年本考点题目会比较稳定,备考方向以知识点平面向量的线性运算,平面向量的数量积,平面向量的综合应用等为重点较佳.最新高考模拟试题1.在ABC ∆中,2AB AC AD +=u r ,0AE DE +=u u u r u u u r r ,若EB xAB y AC =+u u u r u u u r u u u r,则( ) A .3y x =B .3x y =C .3y x =-D .3x y =-【答案】D 【解析】因为2AB AC AD +=u u u v u u u v u u u v ,所以点D 是BC 的中点,又因为0AE DE +=u u u v u u u v v,所以点E 是AD 的中点,所以有:11131()22244BE BA AE AB AD AB AB AC AB AC =+=-+=-+⨯+=-+u u u v u u u v u u u v u u u v u u u v u u u v u u u v u u u v u u uv u u u v ,因此31,344x y x y =-=⇒=-,故本题选D.2.已知非零向量a r ,b r 的夹角为60o,且满足22a b -=r r ,则a b ⋅r r 的最大值为( )A .12B .1C .2D .3【答案】B 【解析】因为非零向量a r ,b r 的夹角为60o,且满足22a b -=r r , 所以2222444a b a b a b -=+-⋅=r r rr r r ,即2244cos 604a b a b +-=or r r r ,即22424a b a b +-=r r r r ,又因为2244a b a b +≥r rr r ,当且仅当2a b =r r 时,取等号;所以222424a b a b a b ≤+-=r r rr r r ,即2a b ≤r r ;因此,1cos6012a b a b a b ⋅==≤or r r r r r .即a b ⋅r r 的最大值为1.故选B3.设a r ,b r 均为单位向量,则“a r 与b r夹角为2π3”是“||a b +=r r ( ) 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 r ,b r均为单位向量, 若a r 与b r夹角为2π3,则222||211211cos 13a b a ba b π+=++⋅=++⨯⨯⨯=r r r r r r ;因此,由“a r 与b r 夹角为2π3”不能推出“||3a b +=r r ”;若||3a b +=r r ,则22||211211cos ,3a b a b a b a b +=++⋅=++⨯⨯⨯=r r r r r r r r,解得1cos ,2a b =v v ,即a r 与b r 夹角为π3,所以,由“||3a b +=r r ”不能推出“a r 与b r 夹角为2π3”因此,“a r 与b r 夹角为2π3”是“||3a b +=r r ”的既不充分也不必要条件.故选D4.在矩形ABCD 中,4AB =uu u r ,2AD =u u u r .若点M ,N 分别是CD ,BC 的中点,则AM MN ⋅=u u u u r u u u u r( )A .4B .3C .2D .1【答案】C 【解析】由题意作出图形,如图所示:由图及题意,可得:12AM AD DM AD AB =+=+u u u u r u u u r u u u u r u u u r u u u r ,1122MN CN CM CB CD =-=-u u u u r u u u r u u u u r u u u r u u u r 11112222BC DC AD AB =-+=-+u u u r u u u r u u ur u u u r .∴111222AM MN AD AB AD AB ⎛⎫⎛⎫⋅=+⋅-+ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭u u u u r u u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r 221111||||41622424AD AB =-⋅+⋅=-⋅+⋅=u u u r u u u r .故选:C .5.已知P 为等边三角形ABC 所在平面内的一个动点,满足()BP BC R λλ=∈u u u r u u u r,若2AB =u u u r ,则()AP AB AC u u u v u u u v u u u v⋅+=( )A .23B .3C .6D .与λ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2AB =u u u r ,则3AO =u u u r,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 λλ=∈u u u r u u u r,所以点P 在直线BC ,所以AP uu u r 在AO u u ur 方向上的投影为AO u u u v ,因此2()226AP AB AC AO AP AO ⋅+=⋅==u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r .故选C6.已知向量(2,1),(,1)a b m ==-r r,且()a a b ⊥-rr r,则m 的值为( ) A .1 B .3C .1或3D .4【答案】B 【解析】因为(2,1),(,1)a b m ==-r r,所以(2,2)a b m -=-rr,因为()a a b ⊥-rr r,则()2(2)20a a b m ⋅-=-+=rr r,解得3m = 所以答案选B.7.已知向量a r 、b r 为单位向量,且a b +r r 在a r 的方向上的投影为312+,则向量a r 与b r 的夹角为( )A .6π B .4π C .3π D .2π 【答案】A【解析】设向量a r 与b r的夹角为θ, 因为向量a r 、b r为单位向量,且a b +r r 在a r 的方向上的投影为31+,则有3()||1a b a a ⎛⎫+⋅=+ ⎪ ⎪⎝⎭r r r r ,变形可得:3112a b +⋅=+rr ,即3cos c 1o 1s a b θθ⋅=⨯⨯==rr ,又由0θπ≤≤,则6πθ=,故选A .8.在矩形ABCD 中,3,4,AB AD AC ==与BD 相交于点O ,过点A 作AE BD ⊥,垂足为E ,则AE EC ⋅=u u u v u u u v( )A .725B .14425C .125D .1225【答案】B 【解析】 如图:由3AB =,4=AD 得:9165BD =+=,125AB AD AE BD ⋅== 又()AE EC AE EO OC AE EO AE OC AE EO AE AO ⋅=⋅+=⋅+⋅=⋅+⋅u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u rAE BD ⊥Q 0AE EO ∴⋅=u u u r u u u r又2144cos 25AE AE AO AE AO EAO AE AO AE AO⋅=∠=⋅==u u u ru u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r14425AE EC ∴⋅=u u u r u u u r 本题正确选项:B 9.已知直线y=+m 和圆2+y 2=1交于A 、B 两点,O 为坐标原点,若3AO AB 2⋅=u u u r u u u r ,则实数m=( )A .1± B. C.2±D .12±【答案】C 【解析】联立221y x mx y =+⎧⎨+=⎩ ,得22+2m+m 2-1=0, ∵直线y=+m 和圆2+y 2=1交于A 、B 两点,O 为坐标原点, ∴△=4m 2+8m 2-8=12m 2-8>0,解得mm <,设A (1,y 1),B (2,y 2),则1+2=-m ,21212m x x -= , y 1y 2=(1+m )(2+m )=12+m (1+2)+m 2,AO u u u r=(-1,-y 1),AB u u u v=(2-1,y 2-y 1),∵21123,2AO AB AO AB x x x ⋅=∴⋅=-u u u r u u u r u u u r u u u r +y 12-y 1y 2=1221122m m ----+m 2-m 2=2-m 2=32, 解得m=2±. 故选:C .10.已知菱形ABCD 的边长为2,120BAD ∠=︒,点E ,F 分别在边BC ,DC 上,3BC BE =,DC DF λ=,若1AE AF ⋅=u u u r u u u r,则λ的值为( )A .3B .2C .23 D .52【答案】B 【解析】 由题意可得:()()AE AF AB BE AD DF ⋅=+⋅+u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r113AB BC BC AB λ⎛⎫⎛⎫+⋅+ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭u u u r u u u r u u u r u u u r 22111133AB BC AB BC λλ⎛⎫=+++⋅ ⎪⎝⎭u u u r u u u r u u ur u u u r ,且:224,22cos1202AB BC AB BC ==⋅=⨯⨯=-o u u u r u u u r u u u r u u u r, 故()44112133λλ⎛⎫+++⨯-= ⎪⎝⎭,解得:2λ=. 故选:B .11.已知正ABC ∆的边长为4,点D 为边BC 的中点,点E 满足AE ED u u u ru u u r=,那么EB EC ⋅u u u r u u u r的值为( ) A .83- B .1-C .1D .3【答案】B 【解析】由已知可得:7, 又23tan BED 3BD ED ∠===所以221tan 1cos 1tan 7BED BEC BED -∠∠==-+∠ 所以1||cos 7717EB EC EBEC BEC ⎛⎫⋅=∠=-=- ⎪⎝⎭u u u r u u u r u u u r u u u r ‖ 故选:B .12.在ABC ∆中,3AC =,向量AB u u u v 在AC u u u v上的投影的数量为2,3ABC S ∆-=,则BC =( ) A .5 B .27C 29D .2【答案】C【解析】∵向量AB u u u v 在AC u u u v上的投影的数量为2-, ∴||cos 2AB A =-u u u r.① ∵3ABC S ∆=,∴13||||sin ||sin 322AB AC A AB A ==u u u r u u u r u u ur , ∴||sin 2AB A =u u u r.②由①②得tan 1A =-, ∵A 为ABC ∆的内角,∴34A π=,∴2||3sin4AB π==u u u r . 在ABC ∆中,由余弦定理得2222232cos323(2942BC AB AC AB AC π=+-⋅⋅⋅=+-⨯⨯-=,∴BC =故选C .13.在△ABC 中,,2,BD DC AP PD BP AB AC u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u rλμ===+,则λμ+= ( ) A .1-3B .13C .1-2D .12【答案】A 【解析】因为,2,BD DC AP PD ==u u u r u u u r u u u r u u u r所以P 为ABC ∆的重心,所以11311,22222AD AB AC AP AB AC =+∴=+u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r ,所以1133AP AB AC =+u u u r u u u r u u u r ,所以23BP AP AB AB AC =-=-+u u u r u u u r u u u r u u ur u u u r因为BP AB AC λμ=+u u u r u u u r u u u r, 所以211=,,333λμλμ-=∴+=- 故选:A14.在ABC ∆中,543AB BC BC CA CA AB →→→→→→==g g g ,则sin :sin :sin A B C =( ) A .9:7:8 B .9:7:8C .6:8:7D .6:8:7【答案】B 【解析】设•••543AB BC BC CA CA AB t ===u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r ,所以5,4,3AB BC t BC CA t CA AB t ⋅=⋅=⋅=u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r,所以cos 5,cos 4,cos 3ac B t ab C t bc A t -=-=-=,所以22222222210,8,6c a b t b a c t c b a t +-=-+-=-+-=-, 得9,7,8a t b t c t =-=-=- 所以sin :sin :sin ::A B C a b c ==9:7:8故选:B15.在平行四边形ABCD 中,113,2,,,32AB AD AP AB AQ AD ====u u u r u u u r u u u r u u u v 若12,CP CQ ⋅=u u u v u u u v则ADC ∠=( )A .56πB .34π C .23π D .2π【答案】C 【解析】如图所示,平行四边形ABCD 中, 3,2AB AD ==,11,32AP AB AQ AD ==u u u r u u u r u u u r u u u r ,23CP CB BP AD AB ∴=+=--u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r ,12CQ CD DQ AB AD =+=--u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r ,因为12CP CQ ⋅=u u u r u u u r,所以2132CP CQ AD AB AB AD ⎛⎫⎛⎫⋅=--⋅-- ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r22214323AB AD AB AD =++⋅u u ur u u u r u u u r u u u r222143232cos 12323BAD =⨯+⨯+⨯⨯⨯∠=, 1cos 2BAD ∠=,,3BAD π∴∠= 所以233ADC πππ∠=-=,故选C.16.已知△ABC 中,22BC BA BC =⋅=-u u u r u u u r u u u r ,.点P 为BC 边上的动点,则()PC PA PB PC ⋅++u u u r u u u r u u u r u u u r的最小值为( ) A .2 B .34-C .2-D .2512-【答案】D 【解析】以BC 的中点为坐标原点,建立如图的直角坐标系,可得()()1010B C -,,,,设()()0P a A x y ,,,, 由2BA BC ⋅=-u u u r u u u r,可得()()120222x y x +⋅=+=-,,,即20x y =-≠,, 则()()()101100PC PA PB PC a x a a a y ⋅++=-⋅---+-++u u u r u u u r u u u r u u u r,, ()()()()21312332a x a a a a a =--=---=--21253612a ⎛⎫=-- ⎪⎝⎭,当16a =时,()PC PA PB PC ⋅++u u u r u u u r u u u r u u u r 的最小值为2512-.17.如图Rt ABC ∆中,2ABC π∠=,2AC AB =,BAC ∠平分线交△ABC 的外接圆于点D ,设AB a =u u u r r ,AC b =u u u r r ,则向量AD =u u u r( )A .a b +r rB .12a b +r rC .12a b +r rD .23a b +r r【答案】C 【解析】解:设圆的半径为,在Rt ABC ∆中,2ABC π∠=,2AC AB =, 所以3BAC π∠=,6ACB π∠=,BAC ∠平分线交ABC ∆的外接圆于点D ,所以6ACB BAD CAD π∠=∠=∠=,则根据圆的性质BD CD AB ==,又因为在Rt ABC ∆中,12AB AC r OD ===, 所以四边形ABDO 为菱形,所以12AD AB AO a b =+=+u u u r u u u r u u u r r r.故选:C .18.在ABC ∆中,90A ∠=︒,1AB =,2AC =,设点D 、E 满足AD AB λ=u u u r u u u r ,(1)AE λ=-u u ur ()AC R λ∈u u u r ,若5BE CD ⋅=u u u r u u u r,则λ=( ) A .13- B .2 C .95D .3【答案】D因为90A ∠=︒,则•0AB AC =u u u r u u u r ,所以()()BE CD AE AB AD AC •=-•-u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r22[(1)]()(1)4(1)34AC AB AB AC AC AB λλλλλλλ=--•-=---=---=-u u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r .由已知,345λ-=,则3λ=. 选D .19.已知点C 为扇形AOB 的弧AB 上任意一点,且120AOB ∠=︒,若(,)OC OA OB R λμλμ=+∈u u u r u u u r u u u r,则λμ+的取值范围为( )A .[2,2]-B .C .D .[1,2]【答案】D 【解析】解:设半径为1,由已知可设OB 为轴的正半轴,O 为坐标原点,建立直角坐标系,其中A (12-,2),B (1,0),C (cos θ,sin θ)(其中∠BOC =θ203πθ⎛⎫≤≤⎪⎝⎭有OC OA OB λμ=+u u u r u u u r u u u r (λ,μ∈R )即:(cos θ,sin θ)=λ(12-)+μ(1,0);整理得:12-λ+μ=cos θ=sin θ,解得:λ=,μ=cos θ,则λ+μ=+cos θ=sin θ+cos θ=2sin (θ6π+),其中203πθ⎛⎫≤≤ ⎪⎝⎭;易知λ+μ=cos θ=θ+cos θ=2sin (θ6π+),由图像易得其值域为[1,2] 故选:D .20.在同一平面内,已知A 为动点,B ,C 为定点,且∠BAC=3π,2ACB π∠≠,BC=1,P 为BC 中点.过点P 作PQ⊥BC 交AC 所在直线于Q ,则AQ uuu r 在BC uuu r方向上投影的最大值是( )A .13B .12C D .23【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 3π∠=可知,ABC 三点在一个定圆上,且弦BC 所对的圆周角为3π,所以圆心角为23π.圆心在BC 的中垂线即y 轴上,且圆心到直线BC 的距离为132tan 3BCπ=3(0,6,半径为22133()()26+=. 所以点A 的轨迹方程为:22313x y ⎛+= ⎝⎭,则213x ≤ ,则303x -≤< , 由AQ uuu r 在BC u u u r 方向上投影的几何意义可得:AQ uuu r 在BC u u u r方向上投影为|DP|=||,则AQ uuu r在BC u u u r3故选:C .21.已知圆22450x y x ++-=的弦AB 的中点为(1,1)-,直线AB 交x 轴于点P ,则PA PB ⋅u u u r u u u r的值为______. 【答案】5- 【解析】设(1,1)M -,圆心(2,0)C -, ∵10112MC k -==-+,根据圆的性质可知,1AB k =-,∴AB 所在直线方程为1(1)y x -=-+,即22gRr,联立方程224500x y x x y ⎧++-=⎨+=⎩可得,22450x x +-=,设11(,)A x y ,22(,)B x y ,则1252x x +=-, 令0y =可得(0,0)P ,12121225PA PB x x y y x x ⋅=+==-u u u r u u u r,故答案为:-5.22.已知向量(2,1),(,1)a b λ=-=r r ,若||||a b a b +=-r rr r ,则λ=______.【答案】12【解析】解:()()2,1,,1a b λ=-=r Q r()()2,0,2,2a b a b λλ∴+=+-=--r rr r ;a b a b +=-r r r r Q ;2λ∴+=()()22224λλ∴+=-+;解得12λ=. 故答案为:12.23.向量()1,2a v=-,()1,0b =-r ,若()()a b a b λ-⊥+r r r r ,则λ=_________.【答案】13【解析】向量()1,2a =-v,()1,0b =-r ,所以()()()2,2,1,2a b a b λλλ-=-+=--r r r r,又因为()()a b a b λ-⊥+r r r r,所以()()0a b a b λ-⋅+=r r r r,即()()21220λλ--⨯-=,解得13λ=,故答案为13. 24.设向量12,e e r r的模分别为1,2,它们的夹角为3π,则向量21e e -r r 与2e r 的夹角为_____. 【答案】6π 【解析】()221221242cos33e e e e e e π-⋅=-⋅=-=r r r r r r又21e e -===r r()212212212cos ,e e e e e e e e e -⋅∴<->===-⋅r r r r r r r r r向量21e e -r r 与r2e 的夹角为:6π本题正确结果:6π 25.已知平面向量a r ,m v ,n v ,满足4a =r ,221010m a m n a n ⎧-⋅+=⎨-⋅+=⎩v v v v v v ,则当m n -=u r r _____,则m v 与n v的夹角最大. 【解析】设a r,m v ,n v的起点均为O ,以O 为原点建立平面坐标系, 不妨设(4,0)a =r,(,)m x y v=,则222m x y =+u r ,4a m x ⋅=r u r, 由210m a m -⋅+=u r r u r可得22410x y x +-+=,即22(2)3x y -+=, ∴m v的终点M 在以(2,0) 同理n v的终点N在以(2,0)为圆心,以显然当OM ,ON 为圆的两条切线时,MON ∠最大,即m v ,n v的夹角最大.设圆心为A,则3 AM=,∴221OM OA AM=-=,3sin2MOA∠=,∴60MOA∠=︒,设MN与x轴交于点B,由对称性可知MN x⊥轴,且2MN MB=,∴322sin2132MN MB OM MOA==⋅∠=⨯⨯=.故答案为:3.26.如图,已知P是半径为2,圆心角为3π的一段圆弧AB上一点,2A BB C=u u u v u u u v,则PC PA⋅u u u r u u u r的最小值为_______.【答案】5﹣13【解析】设圆心为O,AB中点为D,由题得22sin2,36AB ACπ=⋅⋅=∴=.取AC中点M,由题得2PA PC PMPC PA AC⎧+=⎨-=⎩u u u v u u u v u u u u vu u u v u u u v u u u v,两方程平方相减得2221944PC PA PM AC PM⋅=-=-u u u r u u u r u u u u r u u u r u u u u r,要使PC PA⋅u u u r u u u r取最小值,就是PM最小,当圆弧AB的圆心与点P、M共线时,PM最小.此时DM=221113,()3222DM∴=+=,所以PM 有最小值为2﹣13, 代入求得PC PA ⋅u u u r u u u r 的最小值为5﹣213.故答案为:5﹣21327.如图,在边长为2的正三角形ABC 中,D 、E 分别为边BC 、CA 上的动点,且满足CE mBD =(m 为定常数,且(0,1]m ∈),若AD DE ⋅u u u r u u u r 的最大值为34-,则m =________.【答案】12【解析】 以BC 中点为坐标原点O ,OC 方向为x 轴正方向,OA 方向为y 轴正方向,建立如图所示平面直角坐标系, 因为正三角形ABC 边长为2,所以(1,0)B -,(1,0)C ,3)A ,则(2,0)BC =u u u r ,(3)CA =-u u u r ,因为D 为边BC 上的动点,所以设BD tBC =u u u r u u u r ,其中01t ≤≤, 则(2,0)BD t =u u u r ,所以(21,0)D t -;又CE mBD tmBC ==,所以(3)CE tmCA tm tm ==-u u u r u u u r ,因此(13)E tm tm -,所以(21,3)AD t =--u u u r ,(223)DE tm t tm =--u u u r, 故2(21)(22)32(2)2(3)2AD DE t tm t tm m t m t ⋅=----=-++--u u u r u u u r2223332(2)22(2)222424m m m m t t m t m m m ⎡⎤---⎛⎫⎛⎫⎛⎫=-+--=-+---⎢⎥ ⎪ ⎪ ⎪+++⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎢⎥⎣⎦223101(2)2424m m m m t m m --+⎛⎫=-+-+ ⎪++⎝⎭,因为(0,1]m ∈,所以31513,2422434m m m -⎡⎫=-+∈⎪⎢++⎣⎭,又01t ≤≤, 所以当且仅当324m t m -=+时,AD DE ⋅u u u r u u u r 取得最大值, 即21013244m m m -+=-+,整理得221780m m -+=,解得12m =或8m =(舍) 故答案为1228.在ABC ∆中,已知AB 边上的中线1CM =,且1tan A ,1tan C ,1tan B 成等差数列,则AB 的长为________.23 【解析】 因为1tan A ,1tan C ,1tan B成等差数列, 所以211tan tan tan C A B =+,即2cos cos cos sin()sin sin sin sin sin sin sin sin C A B A B C C A B A B A B +=+==, 所以2sin 2cos sin sin C C A B =,由正弦定理可得2cos 2c C ab=, 又由余弦定理可得222cos 2a b c C ab +-=,所以222222a b c c ab ab+-=,故2222a b c +=, 又因为AB 边上的中线1CM =,所以1CM =u u u u v ,因为()12CM CA CB u u u u v u u u v u u u v =+, 所以22222422cos CM CA CB CA CB CA CB CA CB C =++⋅=++u u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r , 即22224232c b a ab c ab =++⋅=,解23c =即AB 的长为23. 故答案为23 29.如图,在平面四边形ABCD 中,90CBA CAD ∠=∠=︒,30ACD ∠=︒,AB BC =,点E 为线段BC的中点.若AC AD AE λμ=+u u u r u u u r u u u r (,R λμ∈),则λμ的值为_______.43 【解析】以A 为原点,建立如图所示的平面直角坐标系,不妨设AB =BC =2,则有A (0,0),B (2,0),C (2,2),E (2,1),AC =2,AD =2×tan30°=263,过D 作DF⊥轴于F ,∠DAF=180°-90°-45°=45°, DF =26326223=D (233-23, AC u u u r =(2,2),AD u u u r =(233-23),AE u u u r =(2,1),因为AC AD AE λμ=+u u u r u u u r u u u r , 所以,(2,2)=λ(233-23)+μ(2,1), 所以,23223232μμ⎧-+=⎪⎪⎨⎪+=⎪,解得:3343λμ⎧=⎪⎪⎨⎪=⎪⎩λμ43 4330.在平面直角坐标系xOy 中,已知()11,A x y ,()22,B x y 为圆221x y +=上两点,且121212x x y y +=-.若C 为圆上的任意一点,则CA CB u u u r u u u r g 的最大值为______. 【答案】32 【解析】因为C 为圆2+y 2=1上一点,设C (si nθ,cosθ),则 ()()1122sin ,cos ,sin ,cos CA x y CB x y θθθθ=--=--u u u r u u u r ,∵()11,A x y ,()22,B x y 为圆221x y +=上两点,∴222211221,1x y x y +=+=,又121212x x y y +=-, ∴()()2212121212CA CB x x y y x x sin y y cos sin cos θθθθ⋅=+-+-+++u u u r u u u r ()()2212121)2x x y y θϕ=++++ 222211*********)2x y x y x x y y θϕ=++++++ 1sin()2θϕ=-+,其中1212tan y y x x ϕ+=+, ∵sin()θϕ+∈[﹣1,1],∴当sin()θϕ+=1时,CA CB ⋅u u u r u u u r 的最大值为32. 故答案为:32.。

十年真题(2010-2019)高考数学(文)分类汇编专题06 平面向量(新课标Ⅰ卷)(原卷版)

十年真题(2010-2019)高考数学(文)分类汇编专题06 平面向量(新课标Ⅰ卷)(原卷版)

专题06平面向量历年考题细目表题型年份考点试题位置单选题2019 平面向量的数量积2019年新课标1文科08单选题2018 平面向量基本定理2018年新课标1文科07单选题2015平面向量的坐标运算2015年新课标1文科02单选题2014平面向量的几何运算2014年新课标1文科06单选题2010 平面向量的数量积2010年新课标1文科02填空题2017平面向量的坐标运算2017年新课标1文科13填空题2016 平面向量的数量积2016年新课标1文科13填空题2013 平面向量的数量积2013年新课标1文科13填空题2012 向量的模2012年新课标1文科15填空题2011 平面向量的数量积2011年新课标1文科13历年高考真题汇编1.【2019年新课标1文科08】已知非零向量,满足||=2||,且()⊥,则与的夹角为()A.B.C.D.2.【2018年新课标1文科07】在△ABC中,AD为BC边上的中线,E为AD的中点,则()A.B.C.D.3.【2015年新课标1文科02】已知点A(0,1),B(3,2),向量(﹣4,﹣3),则向量()A.(﹣7,﹣4)B.(7,4)C.(﹣1,4)D.(1,4)4.【2014年新课标1文科06】设D,E,F分别为△ABC的三边BC,CA,AB的中点,则()A.B. C.D.5.【2010年新课标1文科02】平面向量,已知(4,3),(3,18),则夹角的余弦值等于()A.B. C.D.6.【2017年新课标1文科13】已知向量(﹣1,2),(m,1),若向量与垂直,则m=.7.【2016年新课标1文科13】设向量(,+1),(1,2),且⊥,则=.8.【2013年新课标1文科13】已知两个单位向量,的夹角为60°,t(1﹣t).若•0,则t =.9.【2012年新课标1文科15】已知向量夹角为45°,且,则.10.【2011年新课标1文科13】已知a与b为两个垂直的单位向量,为实数,若向量与向量垂直,则=.考题分析与复习建议本专题考查的知识点为:平面向量的线性运算,平面向量基本定理及坐标表示,平面向量的数量积,平面向量的综合应用等.历年考题主要以选择填空题型出现,重点考查的知识点为:平面向量的线性运算,平面向量基本定理及坐标表示,平面向量的数量积等,预测明年本考点题目会比较稳定,备考方向以知识点平面向量的线性运算,平面向量的数量积,平面向量的综合应用等为重点较佳.最新高考模拟试题1.在ABC ∆中,2AB AC AD +=u u u r u u u r u u u r ,0AE DE +=u u u r u u u r r,若EB xAB y AC =+u u u r u u u r u u u r ,则( )A .3y x =B .3x y =C .3y x =-D .3x y =-2.已知非零向量a r ,b r 的夹角为60o,且满足22a b -=r r ,则a b ⋅r r 的最大值为( )A .12B .1C .2D .33.设a r,b r均为单位向量,则“a r 与b r夹角为2π3”是“||a b +=r r ”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.在矩形ABCD 中,4AB =uu u r ,2AD =u u u r .若点M ,N 分别是CD ,BC 的中点,则AM MN ⋅=u u u u r u u u u r ( )A .4B .3C .2D .15.已知P 为等边三角形ABC 所在平面内的一个动点,满足()BP BC R λλ=∈u u u r u u u r,若2AB =u u u r ,则()AP AB AC u u u v u u u v u u u v⋅+=( )A .B .3C .6D .与λ有关的数值6.已知向量(2,1),(,1)a b m ==-r r ,且()a a b ⊥-rr r ,则m 的值为( )A .1B .3C .1或3D .47.已知向量a r 、b r 为单位向量,且a b +r r 在a r 1,则向量a r 与b r 的夹角为( )A .6π B .4π C .3π D .2π 8.在矩形ABCD 中,3,4,AB AD AC ==与BD 相交于点O ,过点A 作AE BD ⊥,垂足为E ,则AE EC ⋅=u u u v u u u v( )A .725B .14425C .125D .12259.已知直线y=+m 和圆2+y 2=1交于A 、B 两点,O 为坐标原点,若3AO AB 2⋅=u u u r u u u r ,则实数m=( )A .1±B .2±C .2±D .12±10.已知菱形ABCD 的边长为2,120BAD ∠=︒,点E ,F 分别在边BC ,DC 上,3BC BE =,DC DF λ=,若1AE AF ⋅=u u u r u u u r,则λ的值为( )A .3B .2C .23D .5211.已知正ABC ∆的边长为4,点D 为边BC 的中点,点E 满足AE ED u u u r u u u r =,那么EB EC ⋅u u u r u u u r的值为( ) A .83-B .1-C .1D .312.在ABC ∆中,3AC =,向量AB u u u v 在AC u u u v上的投影的数量为2,3ABC S ∆-=,则BC =( )A.5B .CD .13.在△ABC 中,,2,BD DC AP PD BP AB AC u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u rλμ===+,则λμ+= ( )A .1-3B .13C .1-2D .1214.在ABC ∆中,543AB BC BC CA CA AB →→→→→→==g g g ,则sin :sin :sin A B C =( )A .9:7:8B C .6:8:7D 15.在平行四边形ABCD 中,113,2,,,32AB AD AP AB AQ AD ====u u u r u u u r u u u r u u u v 若12,CP CQ ⋅=u u u v u u u v则ADC ∠=( )A .56πB .34π C .23π D .2π16.已知△ABC 中,22BC BA BC =⋅=-u u u r u u u r u u u r ,.点P 为BC 边上的动点,则()PC PA PB PC ⋅++u u u r u u u r u u u r u u u r的最小值为( ) A .2B .34-C .2-D .2512-17.如图Rt ABC ∆中,2ABC π∠=,2AC AB =,BAC ∠平分线交△ABC 的外接圆于点D ,设AB a =u u u r r ,AC b =u u u r r ,则向量AD =u u u r( )A .a b +r rB .12a b +r rC .12a b +r rD .23a b +r r18.在ABC ∆中,90A ∠=︒,1AB =,2AC =,设点D 、E 满足AD AB λ=u u u ru u u r ,(1)AE λ=-u u ur ()AC R λ∈u u u r,若5BE CD ⋅=u u u r u u u r,则λ=( ) A .13-B .2C .95D .319.已知点C 为扇形AOB 的弧AB 上任意一点,且120AOB ∠=︒,若(,)OC OA OB R λμλμ=+∈u u u r u u u r u u u r,则λμ+的取值范围为( )A .[2,2]-B .2]C .2]D .[1,2]20.在同一平面内,已知A 为动点,B ,C 为定点,且∠BAC=3π,2ACB π∠≠,BC=1,P 为BC 中点.过点P 作PQ⊥BC 交AC 所在直线于Q ,则AQ uuu r 在BC uuu r方向上投影的最大值是( )A .13B .12C 3D .2321.已知圆22450x y x ++-=的弦AB 的中点为(1,1)-,直线AB 交x 轴于点P ,则PA PB ⋅u u u r u u u r的值为______.22.已知向量(2,1),(,1)a b λ=-=rr,若||||a b a b +=-rrrr,则λ=______.23.向量()1,2a v=-,()1,0b =-r ,若()()a b a b λ-⊥+r r r r ,则λ=_________.24.设向量12,e e r r的模分别为1,2,它们的夹角为3π,则向量21e e -r r 与2e r 的夹角为_____. 25.已知平面向量a r ,m v ,n v ,满足4a =r ,221010m a m n a n ⎧-⋅+=⎨-⋅+=⎩v v v v v v ,则当m n -=u r r _____,则m v 与n v的夹角最大.26.如图,已知P 是半径为2,圆心角为3π的一段圆弧AB 上一点,2A B B C =u u u v u u u v ,则PC PA ⋅u u u r u u u r 的最小值为_______.27.如图,在边长为2的正三角形ABC 中,D 、E 分别为边BC 、CA 上的动点,且满足CE mBD =(m 为定常数,且(0,1]m ∈),若AD DE ⋅u u u r u u u r的最大值为34-,则m =________.28.在ABC ∆中,已知AB 边上的中线1CM =,且1tan A ,1tan C ,1tan B成等差数列,则AB 的长为________.29.如图,在平面四边形ABCD 中,90CBA CAD ∠=∠=︒,30ACD ∠=︒,AB BC =,点E 为线段BC的中点.若AC AD AE λμ=+u u u r u u u r u u u r(,R λμ∈),则λμ的值为_______.30.在平面直角坐标系xOy 中,已知()11,A x y ,()22,B x y 为圆221x y +=上两点,且121212x x y y +=-.若C 为圆上的任意一点,则CA CB u u u r u u u rg的最大值为______.。

十年真题(2010-2019)高考数学(文)分类汇编专题06 平面向量(新课标Ⅰ卷)(解析版)

十年真题(2010-2019)高考数学(文)分类汇编专题06 平面向量(新课标Ⅰ卷)(解析版)

专题06平面向量历年考题细目表题型年份考点试题位置单选题2019 平面向量的数量积2019年新课标1文科08单选题2018 平面向量基本定理2018年新课标1文科07单选题2015 平面向量的坐标运算2015年新课标1文科02单选题2014 平面向量的几何运算2014年新课标1文科06单选题2010 平面向量的数量积2010年新课标1文科02填空题2017 平面向量的坐标运算2017年新课标1文科13填空题2016 平面向量的数量积2016年新课标1文科13填空题2013 平面向量的数量积2013年新课标1文科13填空题2012 向量的模2012年新课标1文科15填空题2011 平面向量的数量积2011年新课标1文科13历年高考真题汇编1.【2019年新课标1文科08】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.2.【2018年新课标1文科07】在△ABC中,AD为BC边上的中线,E为AD的中点,则()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文科02】已知点A(0,1),B(3,2),向量(﹣4,﹣3),则向量()A.(﹣7,﹣4)B.(7,4)C.(﹣1,4)D.(1,4)【解答】解:由已知点A(0,1),B(3,2),得到(3,1),向量(﹣4,﹣3),则向量(﹣7,﹣4);故选:A.4.【2014年新课标1文科06】设D,E,F分别为△ABC的三边BC,CA,AB的中点,则()A.B.C.D.【解答】解:∵D,E,F分别为△ABC的三边BC,CA,AB的中点,∴()+()(),故选:A.5.【2010年新课标1文科02】平面向量,已知(4,3),(3,18),则夹角的余弦值等于()A.B.C.D.【解答】解:设(,y),∵a=(4,3),2a+b=(3,18),∴∴cosθ,故选:C.6.【2017年新课标1文科13】已知向量(﹣1,2),(m,1),若向量与垂直,则m=.【解答】解:∵向量(﹣1,2),(m,1),∴(﹣1+m,3),∵向量与垂直,∴()•(﹣1+m)×(﹣1)+3×2=0,解得m=7.故答案为:7.7.【2016年新课标1文科13】设向量(,+1),(1,2),且⊥,则=.【解答】解:∵;∴;即+2(+1)=0;∴.故答案为:.8.【2013年新课标1文科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,∴t cos60°+1﹣t=0,∴10,解得t=2.故答案为2.9.【2012年新课标1文科15】已知向量夹角为45°,且,则.【解答】解:∵, 1∴∴|2|解得故答案为:310.【2011年新课标1文科13】已知a与b为两个垂直的单位向量,为实数,若向量与向量垂直,则=.【解答】解:∵∴∵垂直∴即∴=1 故答案为:1 考题分析与复习建议本专题考查的知识点为:平面向量的线性运算,平面向量基本定理及坐标表示,平面向量的数量积,平面向量的综合应用等.历年考题主要以选择填空题型出现,重点考查的知识点为:平面向量的线性运算,平面向量基本定理及坐标表示,平面向量的数量积等,预测明年本考点题目会比较稳定,备考方向以知识点平面向量的线性运算,平面向量的数量积,平面向量的综合应用等为重点较佳.最新高考模拟试题1.在ABC ∆中,2AB AC AD +=u u u r u u u r u u u r ,0AE DE +=u u u r u u u r r,若EB xAB y AC =+u u u r u u u r u u u r ,则( )A .3y x =B .3x y =C .3y x =-D .3x y =-【答案】D 【解析】因为2AB AC AD +=u u u v u u u v u u u v ,所以点D 是BC 的中点,又因为0AE DE +=u u u v u u u v v,所以点E 是AD 的中点,所以有:11131()22244BE BA AE AB AD AB AB AC AB AC =+=-+=-+⨯+=-+u u u v u u u v u u u v u u u v u u u v u u u v u u u v u u u v u u uv u u u v ,因此31,344x y x y =-=⇒=-,故本题选D.2.已知非零向量a r ,b r 的夹角为60o,且满足22a b -=r r ,则a b ⋅r r 的最大值为( )A .12B .1C .2D .3【答案】B 【解析】因为非零向量a r ,b r 的夹角为60o,且满足22a b -=r r ,所以2222444a b a b a b -=+-⋅=r r rr r r ,即2244cos 604a b a b +-=or r r r ,即22424a b a b +-=r r r r ,又因为2244a b a b +≥r rr r ,当且仅当2a b =r r 时,取等号;所以222424a b a b a b ≤+-=r r rr r r ,即2a b ≤r r ;因此,1cos 6012a b a b a b ⋅==≤or r r r r r .即a b ⋅r r 的最大值为1.故选B3.设a r ,b r 均为单位向量,则“a r 与b r夹角为2π3”是“||a b +=r r ( ) 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 r ,b r均为单位向量, 若a r 与b r夹角为2π3,则||1a b +=r r ;因此,由“a r 与b r 夹角为2π3”不能推出“||a b +=r r ”;若||a b +=r r ,则||a b +===r r解得1cos ,2a b =v v ,即a r 与b r 夹角为π3,所以,由“||a b +=r r ”不能推出“a r 与b r 夹角为2π3”因此,“a r 与b r 夹角为2π3”是“||a b +=r r ”的既不充分也不必要条件.故选D4.在矩形ABCD 中,4AB =uu u r ,2AD =u u u r .若点M ,N 分别是CD ,BC 的中点,则AM MN ⋅=u u u u r u u u u r( )A .4B .3C .2D .1【答案】C【解析】由题意作出图形,如图所示:由图及题意,可得:12AM AD DM AD AB =+=+u u u u r u u u r u u u u r u u u r u u u r ,1122MN CN CM CB CD =-=-u u u u r u u u r u u u u r u u u r u u u r 11112222BC DC AD AB =-+=-+u u u r u u u r u u ur u u u r .∴111222AM MN AD AB AD AB ⎛⎫⎛⎫⋅=+⋅-+ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭u u u u r u u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r 221111||||41622424AD AB =-⋅+⋅=-⋅+⋅=u u u r u u u r .故选:C .5.已知P 为等边三角形ABC 所在平面内的一个动点,满足()BP BC R λλ=∈u u u r u u u r,若2AB =u u u r ,则()AP AB AC u u u v u u u v u u u v⋅+=( )A .23B .3C .6D .与λ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2AB =u u u r ,则3AO =u u u r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 λλ=∈u u u r u u u r,所以点P 在直线BC ,所以AP uu u r 在AO u u ur 方向上的投影为AO u u u v ,因此2()226AP AB AC AO AP AO ⋅+=⋅==u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r .故选C6.已知向量(2,1),(,1)a b m ==-r r ,且()a a b ⊥-rr r ,则m 的值为( )A .1B .3C .1或3D .4【答案】B 【解析】因为(2,1),(,1)a b m ==-r r ,所以(2,2)a b m -=-rr ,因为()a a b ⊥-rr r ,则()2(2)20a a b m ⋅-=-+=r r r ,解得3m =所以答案选B.7.已知向量a r 、b r 为单位向量,且a b +r r 在a r 31+,则向量a r 与b r 的夹角为( )A .6π B .4π C .3π D .2π 【答案】A 【解析】设向量a r 与b r的夹角为θ, 因为向量a r 、b r为单位向量,且a b +r r 在a r 31,则有3()||12a b a a ⎛⎫+⋅=+ ⎪ ⎪⎝⎭r r r r ,变形可得:3112a b +⋅=+rr ,即3 cos c2 1o1sa bθθ⋅=⨯⨯==rr,又由0θπ≤≤,则6πθ=,故选A.8.在矩形ABCD中,3,4,AB AD AC==与BD相交于点O,过点A作AE BD⊥,垂足为E,则AE EC⋅=u u u v u u u v()A.725B.14425C.125D.1225【答案】B【解析】如图:由3AB=,4=AD得:9165BD=+=,125AB ADAEBD⋅==又()AE EC AE EO OC AE EO AE OC AE EO AE AO⋅=⋅+=⋅+⋅=⋅+⋅u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u rAE BD⊥Q0AE EO∴⋅=u u u r u u u r又2144cos25AEAE AO AE AO EAO AE AO AEAO⋅=∠=⋅==u u u ru u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u ru u u r14425AE EC∴⋅=u u u r u u u r本题正确选项:B9.已知直线y=+m和圆2+y2=1交于A、B两点,O为坐标原点,若3AO AB2⋅=u u u r u u u r,则实数m=()A.1±B.3C.22±D.12±【答案】C【解析】联立221y x mx y =+⎧⎨+=⎩ ,得22+2m+m 2-1=0, ∵直线y=+m 和圆2+y 2=1交于A 、B 两点,O 为坐标原点, ∴△=4m 2+8m 2-8=12m 2-8>0,解得m或m <,设A (1,y 1),B (2,y 2),则1+2=-m ,21212m x x -= , y 1y 2=(1+m )(2+m )=12+m (1+2)+m 2,AO u u u r=(-1,-y 1),AB u u u v=(2-1,y 2-y 1),∵21123,2AO AB AO AB x x x ⋅=∴⋅=-u u u r u u u r u u u r u u u r +y 12-y 1y 2=1221122m m ----+m 2-m 2=2-m 2=32, 解得m=2±. 故选:C .10.已知菱形ABCD 的边长为2,120BAD ∠=︒,点E ,F 分别在边BC ,DC 上,3BC BE =,DC DF λ=,若1AE AF ⋅=u u u r u u u r,则λ的值为( )A .3B .2C .23D .52【答案】B 【解析】 由题意可得:()()AE AF AB BE AD DF ⋅=+⋅+u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r113AB BC BC AB λ⎛⎫⎛⎫+⋅+ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭u u u r u u u r u u u r u u u r 22111133AB BC AB BC λλ⎛⎫=+++⋅ ⎪⎝⎭u u u r u u u r u u ur u u u r ,且:224,22cos1202AB BC AB BC ==⋅=⨯⨯=-o u u u r u u u r u u u r u u u r,故()44112133λλ⎛⎫+++⨯-= ⎪⎝⎭,解得:2λ=. 故选:B .11.已知正ABC ∆的边长为4,点D 为边BC 的中点,点E 满足AE ED u u u r u u u r =,那么EB EC ⋅u u u r u u u r的值为( ) A .83- B .1-C .1D .3【答案】B 【解析】由已知可得:7, 又23tan BED 3BD ED ∠===所以221tan 1cos 1tan 7BED BEC BED -∠∠==-+∠ 所以1||cos 7717EB EC EBEC BEC ⎛⎫⋅=∠=-=- ⎪⎝⎭u u u r u u u r u u u r u u u r ‖ 故选:B .12.在ABC ∆中,3AC =,向量AB u u u v 在AC u u u v上的投影的数量为2,3ABC S ∆-=,则BC =( ) A .5 B .7C 29D .42【答案】C 【解析】∵向量AB u u u v 在AC u u u v上的投影的数量为2-,∴||cos 2AB A =-u u u r.①∵3ABC S ∆=,∴13||||sin ||sin 322AB AC A AB A ==u u u r u u u r u u ur , ∴||sin 2AB A =u u u r.②由①②得tan 1A =-,∵A为ABC∆的内角,∴34Aπ=,∴2||3sin4 ABπ== u u u r在ABC∆中,由余弦定理得2222232cos323(2942BC AB AC AB ACπ=+-⋅⋅⋅=+-⨯⨯-=,∴BC=故选C.13.在△ABC中,,2,BD DC AP PD BP AB ACu u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u rλμ===+,则λμ+=()A.1-3B.13C.1-2D.12【答案】A【解析】因为,2,BD DC AP PD==u u u r u u u r u u u r u u u r所以P为ABC∆的重心,所以11311,22222AD AB AC AP AB AC=+∴=+u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r,所以1133AP AB AC=+u u u r u u u r u u u r,所以23BP AP AB AB AC=-=-+u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r因为BP AB ACλμ=+u u u r u u u r u u u r,所以211=,,333λμλμ-=∴+=-故选:A14.在ABC∆中,543AB BC BC CA CA AB→→→→→→==g g g,则sin:sin:sinA B C=()A.9:7:8BC.6:8:7D【答案】B【解析】设•••543AB BC BC CA CA AB t ===u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r ,所以5,4,3AB BC t BC CA t CA AB t ⋅=⋅=⋅=u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r,所以cos 5,cos 4,cos 3ac B t ab C t bc A t -=-=-=,所以22222222210,8,6c a b t b a c t c b a t +-=-+-=-+-=-, 得9,7,8a t b t c t =-=-=- 所以sin :sin :sin ::A B C a b c ==9:7:8故选:B15.在平行四边形ABCD 中,113,2,,,32AB AD AP AB AQ AD ====u u u r u u u r u u u r u u u v 若12,CP CQ ⋅=u u u v u u u v则ADC ∠=( )A .56πB .34π C .23π D .2π 【答案】C 【解析】如图所示,平行四边形ABCD 中, 3,2AB AD ==,11,32AP AB AQ AD ==u u u r u u u r u u u r u u u r ,23CP CB BP AD AB ∴=+=--u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r ,12CQ CD DQ AB AD =+=--u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r ,因为12CP CQ ⋅=u u u r u u u r,所以2132CP CQ AD AB AB AD ⎛⎫⎛⎫⋅=--⋅-- ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r22214323AB AD AB AD =++⋅u u ur u u u r u u u r u u u r222143232cos 12323BAD =⨯+⨯+⨯⨯⨯∠=, 1cos 2BAD ∠=,,3BAD π∴∠= 所以233ADC πππ∠=-=,故选C.16.已知△ABC 中,22BC BA BC =⋅=-u u u r u u u r u u u r ,.点P 为BC 边上的动点,则()PC PA PB PC ⋅++u u u r u u u r u u u r u u u r的最小值为( ) A .2 B .34-C .2-D .2512-【答案】D 【解析】以BC 的中点为坐标原点,建立如图的直角坐标系,可得()()1010B C -,,,,设()()0P a A x y ,,,, 由2BA BC ⋅=-u u u r u u u r,可得()()120222x y x +⋅=+=-,,,即20x y =-≠,, 则()()()101100PC PA PB PC a x a a a y ⋅++=-⋅---+-++u u u r u u u r u u u r u u u r,, ()()()()21312332a x a a a a a =--=---=--21253612a ⎛⎫=-- ⎪⎝⎭,当16a =时,()PC PA PB PC ⋅++u u u r u u u r u u u r u u u r 的最小值为2512-.故选:D .17.如图Rt ABC ∆中,2ABC π∠=,2AC AB =,BAC ∠平分线交△ABC 的外接圆于点D ,设AB a =u u u r r ,AC b =u u u r r ,则向量AD =u u u r( )A .a b +r rB .12a b +r rC .12a b +r rD .23a b +r r【答案】C 【解析】解:设圆的半径为,在Rt ABC ∆中,2ABC π∠=,2AC AB =, 所以3BAC π∠=,6ACB π∠=,BAC ∠平分线交ABC ∆的外接圆于点D ,所以6ACB BAD CAD π∠=∠=∠=,则根据圆的性质BD CD AB ==,又因为在Rt ABC ∆中,12AB AC r OD ===, 所以四边形ABDO 为菱形,所以12AD AB AO a b =+=+u u u r u u u r u u u r r r.故选:C .18.在ABC ∆中,90A ∠=︒,1AB =,2AC =,设点D 、E 满足AD AB λ=u u u r u u u r ,(1)AE λ=-u u ur ()AC R λ∈u u u r,若5BE CD ⋅=u u u r u u u r,则λ=( ) A .13- B .2 C .95D .3【答案】D 【解析】因为90A ∠=︒,则•0AB AC =u u u r u u u r,所以()()BE CD AE AB AD AC •=-•-u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r22[(1)]()(1)4(1)34AC AB AB AC AC AB λλλλλλλ=--•-=---=---=-u u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r .由已知,345λ-=,则3λ=. 选D .19.已知点C 为扇形AOB 的弧AB 上任意一点,且120AOB ∠=︒,若(,)OC OA OB R λμλμ=+∈u u u r u u u r u u u r,则λμ+的取值范围为( )A .[2,2]-B .C .D .[1,2]【答案】D 【解析】解:设半径为1,由已知可设OB 为轴的正半轴,O 为坐标原点,建立直角坐标系,其中A (12-,B (1,0),C (cos θ,sin θ)(其中∠BOC =θ203πθ⎛⎫≤≤⎪⎝⎭有OC OA OB λμ=+u u u r u u u r u u u r(λ,μ∈R )即:(cos θ,sin θ)=λ(12-,2)+μ(1,0);整理得:12-λ+μ=cos θλ=sin θ,解得:λ=,μ=cos θ,则λ+μ=+cos θ=sin θ+cos θ=2sin (θ6π+),其中203πθ⎛⎫≤≤ ⎪⎝⎭;易知λ+μ=+cos θ=θ+cos θ=2sin (θ6π+),由图像易得其值域为[1,2] 故选:D .20.在同一平面内,已知A 为动点,B ,C 为定点,且∠BAC=3π,2ACB π∠≠,BC=1,P 为BC 中点.过点P 作PQ⊥BC 交AC 所在直线于Q ,则AQ uuu r 在BC uuu r方向上投影的最大值是( )A .13B .12C D .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 3π∠=可知,ABC 三点在一个定圆上,且弦BC 所对的圆周角为3π,所以圆心角为23π.圆心在BC 的中垂线即y 轴上,且圆心到直线BC 的距离为132tan 3BCπ=3(0,6,半径为22133()()263+=. 所以点A 的轨迹方程为:22313x y ⎛+= ⎝⎭,则213x ≤ ,则303x -≤< , 由AQ uuu r 在BC u u u r 方向上投影的几何意义可得:AQ uuu r 在BC u u u r方向上投影为|DP|=||, 则AQ uuu r 在BC u u u r 3故选:C .21.已知圆22450x y x ++-=的弦AB 的中点为(1,1)-,直线AB 交x 轴于点P ,则PA PB ⋅u u u r u u u r的值为______. 【答案】5- 【解析】设(1,1)M -,圆心(2,0)C -,∵10112MC k -==-+,根据圆的性质可知,1AB k =-,∴AB 所在直线方程为1(1)y x -=-+,即22gRr,联立方程224500x y x x y ⎧++-=⎨+=⎩可得,22450x x +-=,设11(,)A x y ,22(,)B x y ,则1252x x +=-, 令0y =可得(0,0)P ,12121225PA PB x x y y x x ⋅=+==-u u u r u u u r,故答案为:-5.22.已知向量(2,1),(,1)a b λ=-=r r ,若||||a b a b +=-r rr r ,则λ=______.【答案】12【解析】解:()()2,1,,1a b λ=-=r Q r()()2,0,2,2a b a b λλ∴+=+-=--r rr r ;a b a b +=-r r r r Q ;2λ∴+=()()22224λλ∴+=-+;解得12λ=. 故答案为:12. 23.向量()1,2a v=-,()1,0b =-r ,若()()a b a b λ-⊥+r r r r ,则λ=_________.【答案】13【解析】向量()1,2a =-v,()1,0b =-r ,所以()()()2,2,1,2a b a b λλλ-=-+=--r r r r,又因为()()a b a b λ-⊥+r r r r,所以()()0a b a b λ-⋅+=r r r r,即()()21220λλ--⨯-=,解得13λ=,故答案为13. 24.设向量12,e e r r的模分别为1,2,它们的夹角为3π,则向量21e e -r r 与2e r 的夹角为_____.【答案】6π 【解析】()221221242cos33e e e e e e π-⋅=-⋅=-=r r r r r r又21e e -===r r()212212212cos ,2e e e e e e e e e -⋅∴<->===-⋅r r r r r rr r r 向量21e e -rr与r2e 的夹角为:6π 本题正确结果:6π25.已知平面向量a r ,m v ,n v ,满足4a =r ,221010m a m n a n ⎧-⋅+=⎨-⋅+=⎩v v v v v v ,则当m n -=u r r _____,则m v 与n v的夹角最大. 【解析】设a r ,m v ,n v的起点均为O ,以O 为原点建立平面坐标系,不妨设(4,0)a =r ,(,)m x y v=,则222m x y =+u r ,4a m x ⋅=r u r ,由210m a m -⋅+=u r r u r可得22410x y x +-+=,即22(2)3x y -+=,∴m v 的终点M 在以(2,0)为圆心,以3为半径的圆上, 同理n v 的终点N 在以(2,0)为圆心,以3为半径的圆上.显然当OM ,ON 为圆的两条切线时,MON ∠最大,即m v ,n v 的夹角最大.设圆心为A ,则3AM =,∴221OM OA AM =-=,3sin 2MOA ∠=,∴60MOA ∠=︒, 设MN 与x 轴交于点B ,由对称性可知MN x ⊥轴,且2MN MB =,∴322sin 2132MN MB OM MOA ==⋅∠=⨯⨯=. 故答案为:3.26.如图,已知P 是半径为2,圆心角为3π的一段圆弧AB 上一点,2A B B C =u u u v u u u v ,则PC PA ⋅u u u r u u u r 的最小值为_______.【答案】5﹣13【解析】设圆心为O,AB 中点为D,由题得22sin 2,36AB AC π=⋅⋅=∴=.取AC 中点M ,由题得2PA PC PM PC PA AC⎧+=⎨-=⎩u u u v u u u v u u u u v u u uv u u u v u u u v , 两方程平方相减得2221944PC PA PM AC PM ⋅=-=-u u u r u u u r u u u u r u u u r u u u u r , 要使PC PA ⋅u u u r u u u r 取最小值,就是PM 最小,当圆弧AB 的圆心与点P 、M 共线时,PM 最小.此时DM=221113,()322DM ∴=+=, 所以PM 有最小值为2﹣13, 代入求得PC PA ⋅u u u r u u u r 的最小值为5﹣213.故答案为:5﹣21327.如图,在边长为2的正三角形ABC 中,D 、E 分别为边BC 、CA 上的动点,且满足CE mBD =(m 为定常数,且(0,1]m ∈),若AD DE ⋅u u u r u u u r 的最大值为34-,则m =________.【答案】12【解析】 以BC 中点为坐标原点O ,OC 方向为x 轴正方向,OA 方向为y 轴正方向,建立如图所示平面直角坐标系, 因为正三角形ABC 边长为2,所以(1,0)B -,(1,0)C ,3)A ,则(2,0)BC =u u u r ,(3)CA =-u u u r ,因为D 为边BC 上的动点,所以设BD tBC =u u u r u u u r,其中01t ≤≤, 则(2,0)BD t =u u u r ,所以(21,0)D t -;又CE mBD tmBC ==,所以(3)CE tmCA tm tm ==-u u u r u u u r ,因此(13)E tm tm -,所以(21,3)AD t =-u u u r ,(223)DE tm t tm =--u u u r ,故2(21)(22)32(2)2(3)2AD DE t tm t tm m t m t ⋅=----=-++--u u u r u u u r2223332(2)22(2)222424m m m m t t m t m m m ⎡⎤---⎛⎫⎛⎫⎛⎫=-+--=-+---⎢⎥ ⎪ ⎪ ⎪+++⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎢⎥⎣⎦223101(2)2424m m m m t m m --+⎛⎫=-+-+ ⎪++⎝⎭, 因为(0,1]m ∈,所以31513,2422434m m m -⎡⎫=-+∈⎪⎢++⎣⎭,又01t ≤≤, 所以当且仅当324m t m -=+时,AD DE ⋅u u u r u u u r 取得最大值, 即21013244m m m -+=-+,整理得221780m m -+=,解得12m =或8m =(舍) 故答案为1228.在ABC ∆中,已知AB 边上的中线1CM =,且1tan A ,1tan C ,1tan B 成等差数列,则AB 的长为________.23【解析】 因为1tan A ,1tan C ,1tan B成等差数列, 所以211tan tan tan C A B =+,即2cos cos cos sin()sin sin sin sin sin sin sin sin C A B A B C C A B A B A B +=+==, 所以2sin 2cos sin sin C C A B =,由正弦定理可得2cos 2c C ab=, 又由余弦定理可得222cos 2a b c C ab +-=,所以222222a b c c ab ab+-=,故2222a b c +=,又因为AB 边上的中线1CM =,所以1CM =u u u u v ,因为()12CM CA CB u u u u v u u u v u u u v =+, 所以22222422cos CM CA CB CA CB CA CB CA CB C =++⋅=++u u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r , 即22224232c b a ab c ab =++⋅=,解23c =. 即AB 的长为23. 故答案为23329.如图,在平面四边形ABCD 中,90CBA CAD ∠=∠=︒,30ACD ∠=︒,AB BC =,点E 为线段BC的中点.若AC AD AE λμ=+u u u r u u u r u u u r (,R λμ∈),则λμ的值为_______.43 【解析】以A 为原点,建立如图所示的平面直角坐标系,不妨设AB =BC =2,则有A (0,0),B (2,0),C (2,2),E (2,1),AC =2AD =2×tan30°=263,过D 作DF⊥轴于F ,∠DAF=180°-90°-45°=45°, DF =263sin45°=6223323⨯=,所以D (233-,33), AC u u u r =(2,2),AD u u u r =(233-,33),AE u u u r =(2,1),因为AC AD AE λμ=+u u u r u u u r u u u r , 所以,(2,2)=λ(233-23+μ(2,1),所以,2322 232λμλμ⎧-+=⎪⎪⎨⎪+=⎪,解得:343λμ⎧=⎪⎪⎨⎪=⎪⎩λμ的值为43故答案为:4330.在平面直角坐标系xOy中,已知()11,A x y,()22,B x y为圆221x y+=上两点,且121212x x y y+=-.若C为圆上的任意一点,则CA CBu u u r u u u rg的最大值为______.【答案】32【解析】因为C为圆2+y2=1上一点,设C(sinθ,cosθ),则()()1122sin,cos,sin,cosCA x y CB x yθθθθ=--=--u u u r u u u r,∵()11,A x y,()22,B x y为圆221x y+=上两点,∴222211221,1x y x y+=+=,又121212x x y y+=-,∴()()2212121212CA CB x x y y x x sin y y cos sin cosθθθθ⋅=+-+-+++u u u r u u u r()()2212121)2x x y yθϕ=++++222211221212122)2x y x y x x y yθϕ=-++++++1sin()2θϕ=-+,其中1212tany yx xϕ+=+,∵sin()θϕ+∈[﹣1,1],∴当sin()θϕ+=1时,CA CB ⋅u u u r u u u r 的最大值为32. 故答案为:32.。

十年真题(2010-2019)高考数学(文)分类汇编专题13 算法(新课标Ⅰ卷)(原卷版)

十年真题(2010-2019)高考数学(文)分类汇编专题13 算法(新课标Ⅰ卷)(原卷版)

专题13算法历年考题细目表题型年份考点试题位置单选题2019 程序框图2019年新课标1文科09单选题2017 程序框图2017年新课标1文科10单选题2016 程序框图2016年新课标1文科10单选题2015 程序框图2015年新课标1文科09单选题2014 程序框图2014年新课标1文科09单选题2013 程序框图2013年新课标1文科07单选题2012 程序框图2012年新课标1文科06单选题2011 程序框图2011年新课标1文科05单选题2010 程序框图2010年新课标1文科08历年高考真题汇编1.【2019年新课标1文科09】如图是求的程序框图,图中空白框中应填入()A.A B.A=2 C.A D.A=12.【2017年新课标1文科10】如图程序框图是为了求出满足3n﹣2n>1000的最小偶数n,那么在和两个空白框中,可以分别填入()A.A>1000和n=n+1 B.A>1000和n=n+2C.A≤1000和n=n+1 D.A≤1000和n=n+23.【2016年新课标1文科10】执行下面的程序框图,如果输入的=0,y=1,n=1,则输出,y的值满足()A.y=2 B.y=3 C.y=4 D.y=54.【2015年新课标1文科09】执行如图所示的程序框图,如果输入的t=0.01,则输出的n=()A.5 B.6 C.7 D.85.【2014年新课标1文科09】执行如图的程序框图,若输入的a,b,分别为1,2,3,则输出的M=()A.B.C.D.6.【2013年新课标1文科07】执行程序框图,如果输入的t∈[﹣1,3],则输出的s属于()A.[﹣3,4] B.[﹣5,2] C.[﹣4,3] D.[﹣2,5]7.【2012年新课标1文科06】如果执行右边的程序框图,输入正整数N(N≥2)和实数a1,a2,…,a n,输出A,B,则()A.A+B为a1,a2,…,a n的和B.为a1,a2,…,a n的算术平均数C.A和B分别是a1,a2,…,a n中最大的数和最小的数D.A和B分别是a1,a2,…,a n中最小的数和最大的数8.【2011年新课标1文科05】执行如图的程序框图,如果输入的N是6,那么输出的p是()A.120 B.720 C.1440 D.50409.【2010年新课标1文科08】如果执行如图的框图,输入N=5,则输出的数等于()A.B.C.D.考题分析与复习建议本专题考查的知识点为:算法的逻辑结构,顺序结构、条件结构、循环结构,程序框图和算法思想,求程序框图中的执行结果和确定控制条件.历年考题主要以选择题型出现,重点考查的知识点为:算法的循环结构,程序框图和算法思想.预测明年本考点题目会比较稳定,备考方向以算法的循环结构,程序框图和算法思想为重点较佳.最新高考模拟试题1.我国古代数学专著《九章算术》中有一个“两鼠穿墙题”,其内容为:“今有垣厚五尺,两鼠对穿,大鼠日一尺,小鼠也日一尺,大鼠日自倍,小鼠日自半.问何日相逢?各穿几何?”如图的程序框图于这个题目,执行该程序框图,若输入=20,则输出的结果为( )A .3B .4C .5D .62.如图所示的程序框图,若=5,则运算多少次停止( )A .2B .3C .4D .53.正整数n 除以m 后的余数为,记为r n MOD m =,如4195MOD =.执行如图的程序框图,则输出的数n 是( )A.19B.22C.27D.47 4.执行如图所示的程序框图,输出n的值为()A.6B.7C.8D.95.为了计算11111123420192020S=-+-++-L,设计如图所示的程序框图,则在空白框中应填入()A .1i i =+B .2i i =+C .3i i =+D .4i i =+6.如图程序框图的算法思路于我国古代数学名著《九章算术》中的“更相减损术”.执行该程序框图,若输入的a ,b 分别为16,20,则输出的a =( )A .14B .4C .2D .07.执行如图所示的程序框图,则输出的S 值为( )A.4B.5 C.8D.98.某程序框图如图所示,若该程序运行后输出的值是95,则a的值是()A.7B.6C.5D.4 9.执行如图的程序框图,如果输出的S=3,则输入的t=()A .1? -B .3?- C .1或3 D .1或3-10.如图是一个算法流程图,则输出的结果是( )A .3B .4C .5D .611.《九章算术》中有如下问题“今有牛、羊、马食人苗,苗主责之粟五斗,主日‘我羊食半马.’马主日‘ 我马食半牛.’今欲衰偿之,问各出几何?”翻译为今有牛、马、羊吃了别人的禾苗,禾苗主人要求赔偿5斗粟.羊主人说“我羊所吃的禾苗只有马的一半.”马主人说“我马吃的禾苗只有牛的一半”打算按此比率偿还,问牛、马、羊的主人各应赔偿多少粟?已知1斗=10升,针对这一问题,设计程序框图如图所示,若输出k 的值为2,则m =( )A .503B .507.C .103D .100712.在如图所示的计算1592017++++L 程序框图中,判断框内应填入的条件是( )A .2017?i ≤B .2017?i <C .2013?i <D .2021?i ≤ 13.如图所示的程序框图所实现的功能是( )A .输入a 的值,计算()2021131a -⨯+ B .输入a 的值,计算()2020131a -⨯+ C .输入a 的值,计算()2019131a -⨯+D .输入a 的值,计算()2018131a -⨯+ 14.执行如图所示的程序框图,如果输入的]2,0[∈x ,那么输出的y 值不可能为A.1 B.0C.1D.215.阅读如图所示的程序框图,则输出的()A.30B.29C.90D.5416.执行如图所示的程序框图,若输出的,则判断框内应填入的条件是()A.B.C.D.17.执行如图所示的程序框图,则输出的()A.3B.4C.5D.618.执行下面程序框图,若输入的的值分别为0和44,则输出的值为()A.4B.7C.10D.1319.执行如图所示的程序框图,若输出结果为1,则可输入的实数值的个数为()A.1B.2C.3D.420.运行程序框图,如果输入某个正数后,输出的,那么的值为()A.3B.4C.5D.6。

十年真题(2010-2019)高考数学(理)分类汇编专题06 平面向量(新课标Ⅰ卷)(解析版)

十年真题(2010-2019)高考数学(理)分类汇编专题06 平面向量(新课标Ⅰ卷)(解析版)

专题06平面向量历年考题细目表题型年份考点试题位置单选题2019 平面向量的数量积2019年新课标1理科07单选题2018 平面向量基本定理2018年新课标1理科06单选题2015 平面向量基本定理2015年新课标1理科07单选题2011 平面向量的定义2011年新课标1理科10填空题2017 向量的模2017年新课标1理科13填空题2016 平面向量的数量积2016年新课标1理科13填空题2014 平面向量的数量积2014年新课标1理科15填空题2013 平面向量的数量积2013年新课标1理科13填空题2012 向量的模2012年新课标1理科13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.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()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.D.【解答】解:由已知得到如图由;故选:A.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,);P2:||>1⇔θ∈(,π];P3:||>1⇔θ∈[0,);P4:||>1⇔θ∈(,π];其中的真命题是()A.P1,P4B.P1,P3C.P2,P3D.P2,P4【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.由||>1,得出2+2cosθ>1,即cosθ,又θ∈[0,π],故可以得出θ∈[0,),故P2错误,P1正确.故选:A.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,∴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.【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(),则与的夹角为.【解答】解:在圆中若(),即2,即的和向量是过A,O的直径,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,∴t cos60°+1﹣t =0,∴10,解得t =2.故答案为2.9.【2012年新课标1理科13】已知向量夹角为45°,且,则 .【解答】解:∵, 1∴∴|2|解得 故答案为:3考题分析与复习建议本专题考查的知识点为:平面向量的线性运算,平面向量基本定理及坐标表示,平面向量的数量积,平面向量的综合应用等.历年考题主要以选择填空题型出现,重点考查的知识点为:平面向量的线性运算,平面向量基本定理及坐标表示,平面向量的数量积等,预测明年本考点题目会比较稳定,备考方向以知识点平面向量的线性运算,平面向量的数量积,平面向量的综合应用等为重点较佳.最新高考模拟试题1.在ABC ∆中,2AB AC AD +=u r ,0AE DE +=u u u r u u u r r ,若EB xAB y AC =+u u u r u u u r u u u r,则( ) A .3y x =B .3x y =C .3y x =-D .3x y =-【答案】D 【解析】因为2AB AC AD +=u u u v u u u v u u u v ,所以点D 是BC 的中点,又因为0AE DE +=u u u v u u u v v,所以点E 是AD 的中点,所以有:11131()22244BE BA AE AB AD AB AB AC AB AC =+=-+=-+⨯+=-+u u u v u u u v u u u v u u u v u u u v u u u v u u u v u u u v u u uv u u u v ,因此31,344x y x y =-=⇒=-,故本题选D.2.已知非零向量a r ,b r 的夹角为60o,且满足22a b -=r r ,则a b ⋅r r 的最大值为( )A .12B .1C .2D .3【答案】B 【解析】因为非零向量a r ,b r 的夹角为60o,且满足22a b -=r r , 所以2222444a b a b a b -=+-⋅=r r rr r r ,即2244cos 604a b a b +-=or r r r ,即22424a b a b +-=r r r r ,又因为2244a b a b +≥r rr r ,当且仅当2a b =r r 时,取等号;所以222424a b a b a b ≤+-=r r rr r r ,即2a b ≤r r ;因此,1cos6012a b a b a b ⋅==≤or r r r r r .即a b ⋅r r 的最大值为1.故选B3.设a r ,b r 均为单位向量,则“a r 与b r夹角为2π3”是“||a b +=r r ”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】D 【解析】因为a r ,b r均为单位向量, 若a r 与b r夹角为2π3,则222||211211cos 13a b a ba b π+=++⋅=++⨯⨯⨯=r r r r r r ;因此,由“a r 与b r 夹角为2π3”不能推出“||3a b +=r r ”;若||3a b +=r r ,则22||211211cos ,3a b a b a b a b +=++⋅=++⨯⨯⨯=r r r r r r r r,解得1cos ,2a b =v v ,即a r 与b r 夹角为π3,所以,由“||3a b +=r r ”不能推出“a r 与b r 夹角为2π3”因此,“a r 与b r 夹角为2π3”是“||3a b +=r r ”的既不充分也不必要条件.故选D4.在矩形ABCD 中,4AB =uu u r ,2AD =u u u r .若点M ,N 分别是CD ,BC 的中点,则AM MN ⋅=u u u u r u u u u r( )A .4B .3C .2D .1【答案】C 【解析】由题意作出图形,如图所示:由图及题意,可得:12AM AD DM AD AB =+=+u u u u r u u u r u u u u r u u u r u u u r ,1122MN CN CM CB CD =-=-u u u u r u u u r u u u u r u u u r u u u r 11112222BC DC AD AB =-+=-+u u u r u u u r u u ur u u u r .∴111222AM MN AD AB AD AB ⎛⎫⎛⎫⋅=+⋅-+ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭u u u u r u u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r 221111||||41622424AD AB =-⋅+⋅=-⋅+⋅=u u u r u u u r .故选:C .5.已知P 为等边三角形ABC 所在平面内的一个动点,满足()BP BC R λλ=∈u u u r u u u r,若2AB =u u u r ,则()AP AB AC u u u v u u u v u u u v⋅+=( )A .23B .3C .6D .与λ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2AB =u u u r ,则3AO =u u u r,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 λλ=∈u u u r u u u r,所以点P 在直线BC ,所以AP uu u r 在AO u u ur 方向上的投影为AO u u u v ,因此2()226AP AB AC AO AP AO ⋅+=⋅==u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r .故选C6.已知向量(2,1),(,1)a b m ==-r r,且()a a b ⊥-rr r,则m 的值为( ) A .1 B .3C .1或3D .4【答案】B 【解析】因为(2,1),(,1)a b m ==-r r,所以(2,2)a b m -=-rr,因为()a a b ⊥-rr r,则()2(2)20a a b m ⋅-=-+=rr r,解得3m = 所以答案选B.7.已知向量a r 、b r 为单位向量,且a b +r r 在a r 的方向上的投影为312+,则向量a r 与b r 的夹角为( )A .6π B .4π C .3π D .2π 【答案】A【解析】设向量a r 与b r的夹角为θ, 因为向量a r 、b r为单位向量,且a b +r r 在a r 的方向上的投影为31+,则有3()||1a b a a ⎛⎫+⋅=+ ⎪ ⎪⎝⎭r r r r ,变形可得:3112a b +⋅=+rr ,即3cos c 1o 1s a b θθ⋅=⨯⨯==rr ,又由0θπ≤≤,则6πθ=,故选A .8.在矩形ABCD 中,3,4,AB AD AC ==与BD 相交于点O ,过点A 作AE BD ⊥,垂足为E ,则AE EC ⋅=u u u v u u u v( )A .725B .14425C .125D .1225【答案】B 【解析】 如图:由3AB =,4=AD 得:9165BD =+=,125AB AD AE BD ⋅== 又()AE EC AE EO OC AE EO AE OC AE EO AE AO ⋅=⋅+=⋅+⋅=⋅+⋅u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u rAE BD ⊥Q 0AE EO ∴⋅=u u u r u u u r又2144cos 25AE AE AO AE AO EAO AE AO AE AO⋅=∠=⋅==u u u ru u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r14425AE EC ∴⋅=u u u r u u u r 本题正确选项:B 9.已知直线y=+m 和圆2+y 2=1交于A 、B 两点,O 为坐标原点,若3AO AB 2⋅=u u u r u u u r ,则实数m=( )A .1± B. C.2±D .12±【答案】C 【解析】联立221y x mx y =+⎧⎨+=⎩ ,得22+2m+m 2-1=0, ∵直线y=+m 和圆2+y 2=1交于A 、B 两点,O 为坐标原点, ∴△=4m 2+8m 2-8=12m 2-8>0,解得m或m <,设A (1,y 1),B (2,y 2),则1+2=-m ,21212m x x -= , y 1y 2=(1+m )(2+m )=12+m (1+2)+m 2,AO u u u r=(-1,-y 1),AB u u u v=(2-1,y 2-y 1),∵21123,2AO AB AO AB x x x ⋅=∴⋅=-u u u r u u u r u u u r u u u r +y 12-y 1y 2=1221122m m ----+m 2-m 2=2-m 2=32, 解得m=2±. 故选:C .10.已知菱形ABCD 的边长为2,120BAD ∠=︒,点E ,F 分别在边BC ,DC 上,3BC BE =,DC DF λ=,若1AE AF ⋅=u u u r u u u r,则λ的值为( )A .3B .2C .23 D .52【答案】B 【解析】 由题意可得:()()AE AF AB BE AD DF ⋅=+⋅+u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r113AB BC BC AB λ⎛⎫⎛⎫+⋅+ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭u u u r u u u r u u u r u u u r 22111133AB BC AB BC λλ⎛⎫=+++⋅ ⎪⎝⎭u u u r u u u r u u ur u u u r ,且:224,22cos1202AB BC AB BC ==⋅=⨯⨯=-o u u u r u u u r u u u r u u u r, 故()44112133λλ⎛⎫+++⨯-= ⎪⎝⎭,解得:2λ=. 故选:B .11.已知正ABC ∆的边长为4,点D 为边BC 的中点,点E 满足AE ED u u u ru u u r=,那么EB EC ⋅u u u r u u u r的值为( ) A .83- B .1-C .1D .3【答案】B 【解析】由已知可得:7, 又23tan BED 3BD ED ∠===所以221tan 1cos 1tan 7BED BEC BED -∠∠==-+∠ 所以1||cos 7717EB EC EBEC BEC ⎛⎫⋅=∠=-=- ⎪⎝⎭u u u r u u u r u u u r u u u r ‖ 故选:B .12.在ABC ∆中,3AC =,向量AB u u u v 在AC u u u v上的投影的数量为2,3ABC S ∆-=,则BC =( ) A .5 B .27C 29D .2【答案】C【解析】∵向量AB u u u v 在AC u u u v上的投影的数量为2-, ∴||cos 2AB A =-u u u r.① ∵3ABC S ∆=,∴13||||sin ||sin 322AB AC A AB A ==u u u r u u u r u u ur , ∴||sin 2AB A =u u u r.②由①②得tan 1A =-, ∵A 为ABC ∆的内角,∴34A π=,∴2||3sin4AB π==u u u r . 在ABC ∆中,由余弦定理得2222232cos323(2942BC AB AC AB AC π=+-⋅⋅⋅=+-⨯⨯-=,∴BC =故选C .13.在△ABC 中,,2,BD DC AP PD BP AB AC u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u rλμ===+,则λμ+= ( ) A .1-3B .13C .1-2D .12【答案】A 【解析】因为,2,BD DC AP PD ==u u u r u u u r u u u r u u u r所以P 为ABC ∆的重心,所以11311,22222AD AB AC AP AB AC =+∴=+u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r ,所以1133AP AB AC =+u u u r u u u r u u u r ,所以23BP AP AB AB AC =-=-+u u u r u u u r u u u r u u ur u u u r因为BP AB AC λμ=+u u u r u u u r u u u r, 所以211=,,333λμλμ-=∴+=- 故选:A14.在ABC ∆中,543AB BC BC CA CA AB →→→→→→==g g g ,则sin :sin :sin A B C =( ) A .9:7:8 B .9:7:8C .6:8:7D .6:8:7【答案】B 【解析】设•••543AB BC BC CA CA AB t ===u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r ,所以5,4,3AB BC t BC CA t CA AB t ⋅=⋅=⋅=u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r,所以cos 5,cos 4,cos 3ac B t ab C t bc A t -=-=-=,所以22222222210,8,6c a b t b a c t c b a t +-=-+-=-+-=-, 得9,7,8a t b t c t =-=-=- 所以sin :sin :sin ::A B C a b c ==9:7:8故选:B15.在平行四边形ABCD 中,113,2,,,32AB AD AP AB AQ AD ====u u u r u u u r u u u r u u u v 若12,CP CQ ⋅=u u u v u u u v则ADC ∠=( )A .56πB .34π C .23π D .2π【答案】C 【解析】如图所示,平行四边形ABCD 中, 3,2AB AD ==,11,32AP AB AQ AD ==u u u r u u u r u u u r u u u r ,23CP CB BP AD AB ∴=+=--u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r ,12CQ CD DQ AB AD =+=--u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r ,因为12CP CQ ⋅=u u u r u u u r,所以2132CP CQ AD AB AB AD ⎛⎫⎛⎫⋅=--⋅-- ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r22214323AB AD AB AD =++⋅u u ur u u u r u u u r u u u r222143232cos 12323BAD =⨯+⨯+⨯⨯⨯∠=, 1cos 2BAD ∠=,,3BAD π∴∠= 所以233ADC πππ∠=-=,故选C.16.已知△ABC 中,22BC BA BC =⋅=-u u u r u u u r u u u r ,.点P 为BC 边上的动点,则()PC PA PB PC ⋅++u u u r u u u r u u u r u u u r的最小值为( ) A .2 B .34-C .2-D .2512-【答案】D 【解析】以BC 的中点为坐标原点,建立如图的直角坐标系,可得()()1010B C -,,,,设()()0P a A x y ,,,, 由2BA BC ⋅=-u u u r u u u r,可得()()120222x y x +⋅=+=-,,,即20x y =-≠,, 则()()()101100PC PA PB PC a x a a a y ⋅++=-⋅---+-++u u u r u u u r u u u r u u u r,, ()()()()21312332a x a a a a a =--=---=--21253612a ⎛⎫=-- ⎪⎝⎭,当16a =时,()PC PA PB PC ⋅++u u u r u u u r u u u r u u u r 的最小值为2512-.17.如图Rt ABC ∆中,2ABC π∠=,2AC AB =,BAC ∠平分线交△ABC 的外接圆于点D ,设AB a =u u u r r ,AC b =u u u r r ,则向量AD =u u u r( )A .a b +r rB .12a b +r rC .12a b +r rD .23a b +r r【答案】C 【解析】解:设圆的半径为,在Rt ABC ∆中,2ABC π∠=,2AC AB =, 所以3BAC π∠=,6ACB π∠=,BAC ∠平分线交ABC ∆的外接圆于点D ,所以6ACB BAD CAD π∠=∠=∠=,则根据圆的性质BD CD AB ==,又因为在Rt ABC ∆中,12AB AC r OD ===, 所以四边形ABDO 为菱形,所以12AD AB AO a b =+=+u u u r u u u r u u u r r r.故选:C .18.在ABC ∆中,90A ∠=︒,1AB =,2AC =,设点D 、E 满足AD AB λ=u u u r u u u r ,(1)AE λ=-u u ur ()AC R λ∈u u u r ,若5BE CD ⋅=u u u r u u u r,则λ=( ) A .13- B .2 C .95D .3【答案】D因为90A ∠=︒,则•0AB AC =u u u r u u u r ,所以()()BE CD AE AB AD AC •=-•-u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r22[(1)]()(1)4(1)34AC AB AB AC AC AB λλλλλλλ=--•-=---=---=-u u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r .由已知,345λ-=,则3λ=. 选D .19.已知点C 为扇形AOB 的弧AB 上任意一点,且120AOB ∠=︒,若(,)OC OA OB R λμλμ=+∈u u u r u u u r u u u r,则λμ+的取值范围为( )A .[2,2]-B .C .D .[1,2]【答案】D 【解析】解:设半径为1,由已知可设OB 为轴的正半轴,O 为坐标原点,建立直角坐标系,其中A (12-,2),B (1,0),C (cos θ,sin θ)(其中∠BOC =θ203πθ⎛⎫≤≤⎪⎝⎭有OC OA OB λμ=+u u u r u u u r u u u r (λ,μ∈R )即:(cos θ,sin θ)=λ(12-,+μ(1,0);整理得:12-λ+μ=cos θλ=sin θ,解得:λ=,μ=cos θ,则λ+μ=+cos θ=sin θ+cos θ=2sin (θ6π+),其中203πθ⎛⎫≤≤ ⎪⎝⎭;易知λ+μ=+cos θ=sin θ+cos θ=2sin (θ6π+),由图像易得其值域为[1,2] 故选:D .20.在同一平面内,已知A 为动点,B ,C 为定点,且∠BAC=3π,2ACB π∠≠,BC=1,P 为BC 中点.过点P 作PQ⊥BC 交AC 所在直线于Q ,则AQ uuu r 在BC uuu r方向上投影的最大值是( )A .13B .12C D .23【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 3π∠=可知,ABC 三点在一个定圆上,且弦BC 所对的圆周角为3π,所以圆心角为23π.圆心在BC 的中垂线即y 轴上,且圆心到直线BC 的距离为132tan 3BCπ=3(0,6,半径为22133()()26+=所以点A 的轨迹方程为:22313x y ⎛+= ⎝⎭,则213x ≤ ,则303x -≤< , 由AQ uuu r 在BC u u u r 方向上投影的几何意义可得:AQ uuu r 在BC u u u r方向上投影为|DP|=||,则AQ uuu r在BC u u u r3故选:C .21.已知圆22450x y x ++-=的弦AB 的中点为(1,1)-,直线AB 交x 轴于点P ,则PA PB ⋅u u u r u u u r的值为______. 【答案】5- 【解析】设(1,1)M -,圆心(2,0)C -, ∵10112MC k -==-+,根据圆的性质可知,1AB k =-,∴AB 所在直线方程为1(1)y x -=-+,即22gRr,联立方程224500x y x x y ⎧++-=⎨+=⎩可得,22450x x +-=,设11(,)A x y ,22(,)B x y ,则1252x x +=-, 令0y =可得(0,0)P ,12121225PA PB x x y y x x ⋅=+==-u u u r u u u r,故答案为:-5.22.已知向量(2,1),(,1)a b λ=-=r r ,若||||a b a b +=-r rr r ,则λ=______.【答案】12【解析】解:()()2,1,,1a b λ=-=r Q r()()2,0,2,2a b a b λλ∴+=+-=--r rr r ;a b a b +=-r r r r Q ;2λ∴+=()()22224λλ∴+=-+;解得12λ=. 故答案为:12.23.向量()1,2a v=-,()1,0b =-r ,若()()a b a b λ-⊥+r r r r ,则λ=_________.【答案】13【解析】向量()1,2a =-v,()1,0b =-r ,所以()()()2,2,1,2a b a b λλλ-=-+=--r r r r,又因为()()a b a b λ-⊥+r r r r,所以()()0a b a b λ-⋅+=r r r r,即()()21220λλ--⨯-=,解得13λ=,故答案为13. 24.设向量12,e e r r的模分别为1,2,它们的夹角为3π,则向量21e e -r r 与2e r 的夹角为_____. 【答案】6π 【解析】()221221242cos33e e e e e e π-⋅=-⋅=-=r r r r r r又21e e -===r r()212212212cos ,e e e e e e e e e -⋅∴<->===-⋅r r r r r r r r r向量21e e -r r 与r2e 的夹角为:6π本题正确结果:6π 25.已知平面向量a r ,m v ,n v ,满足4a =r ,221010m a m n a n ⎧-⋅+=⎨-⋅+=⎩v v v v v v ,则当m n -=u r r _____,则m v 与n v的夹角最大. 【解析】设a r,m v ,n v的起点均为O ,以O 为原点建立平面坐标系, 不妨设(4,0)a =r,(,)m x y v=,则222m x y =+u r ,4a m x ⋅=r u r, 由210m a m -⋅+=u r r u r可得22410x y x +-+=,即22(2)3x y -+=, ∴m v的终点M 在以(2,0) 同理n v的终点N在以(2,0)为半径的圆上.显然当OM ,ON 为圆的两条切线时,MON ∠最大,即m v ,n v的夹角最大.设圆心为A,则3 AM=,∴221OM OA AM=-=,3sin2MOA∠=,∴60MOA∠=︒,设MN与x轴交于点B,由对称性可知MN x⊥轴,且2MN MB=,∴322sin2132MN MB OM MOA==⋅∠=⨯⨯=.故答案为:3.26.如图,已知P是半径为2,圆心角为3π的一段圆弧AB上一点,2A BB C=u u u v u u u v,则PC PA⋅u u u r u u u r的最小值为_______.【答案】5﹣13【解析】设圆心为O,AB中点为D,由题得22sin2,36AB ACπ=⋅⋅=∴=.取AC中点M,由题得2PA PC PMPC PA AC⎧+=⎨-=⎩u u u v u u u v u u u u vu u u v u u u v u u u v,两方程平方相减得2221944PC PA PM AC PM⋅=-=-u u u r u u u r u u u u r u u u r u u u u r,要使PC PA⋅u u u r u u u r取最小值,就是PM最小,当圆弧AB的圆心与点P、M共线时,PM最小.此时DM=221113,()3222DM∴=+=,所以PM 有最小值为2﹣13, 代入求得PC PA ⋅u u u r u u u r 的最小值为5﹣213.故答案为:5﹣21327.如图,在边长为2的正三角形ABC 中,D 、E 分别为边BC 、CA 上的动点,且满足CE mBD =(m 为定常数,且(0,1]m ∈),若AD DE ⋅u u u r u u u r 的最大值为34-,则m =________.【答案】12【解析】 以BC 中点为坐标原点O ,OC 方向为x 轴正方向,OA 方向为y 轴正方向,建立如图所示平面直角坐标系, 因为正三角形ABC 边长为2,所以(1,0)B -,(1,0)C ,3)A ,则(2,0)BC =u u u r ,(3)CA =-u u u r ,因为D 为边BC 上的动点,所以设BD tBC =u u u r u u u r ,其中01t ≤≤,则(2,0)BD t =u u u r ,所以(21,0)D t -;又CE mBD tmBC ==,所以(3)CE tmCA tm tm ==-u u u r u u u r ,因此(13)E tm tm -,所以(21,3)AD t =-u u u r ,(223)DE tm t tm =--u u u r, 故2(21)(22)32(2)2(3)2AD DE t tm t tm m t m t ⋅=----=-++--u u u r u u u r2223332(2)22(2)222424m m m m t t m t m m m ⎡⎤---⎛⎫⎛⎫⎛⎫=-+--=-+---⎢⎥ ⎪ ⎪ ⎪+++⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎢⎥⎣⎦223101(2)2424m m m m t m m --+⎛⎫=-+-+ ⎪++⎝⎭,因为(0,1]m ∈,所以31513,2422434m m m -⎡⎫=-+∈⎪⎢++⎣⎭,又01t ≤≤, 所以当且仅当324m t m -=+时,AD DE ⋅u u u r u u u r 取得最大值, 即21013244m m m -+=-+,整理得221780m m -+=,解得12m =或8m =(舍) 故答案为1228.在ABC ∆中,已知AB 边上的中线1CM =,且1tan A ,1tan C ,1tan B 成等差数列,则AB 的长为________.23【解析】 因为1tan A ,1tan C ,1tan B成等差数列, 所以211tan tan tan C A B =+,即2cos cos cos sin()sin sin sin sin sin sin sin sin C A B A B C C A B A B A B +=+==, 所以2sin 2cos sin sin C C A B =,由正弦定理可得2cos 2c C ab=, 又由余弦定理可得222cos 2a b c C ab +-=,所以222222a b c c ab ab+-=,故2222a b c +=, 又因为AB 边上的中线1CM =,所以1CM =u u u u v ,因为()12CM CA CB u u u u v u u u v u u u v =+, 所以22222422cos CM CA CB CA CB CA CB CA CB C =++⋅=++u u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r , 即22224232c b a ab c ab =++⋅=,解23c =.即AB 的长为23. 故答案为23 29.如图,在平面四边形ABCD 中,90CBA CAD ∠=∠=︒,30ACD ∠=︒,AB BC =,点E 为线段BC的中点.若AC AD AE λμ=+u u u r u u u r u u u r (,R λμ∈),则λμ的值为_______.43 【解析】以A 为原点,建立如图所示的平面直角坐标系,不妨设AB =BC =2,则有A (0,0),B (2,0),C (2,2),E (2,1),AC =2AD =2263,过D 作DF⊥轴于F ,∠DAF=180°-90°-45°=45°, DF =26326223=,所以D (233-23), AC u u u r =(2,2),AD u u u r =(233-23,AE u u u r =(2,1),因为AC AD AE λμ=+u u u r u u u r u u u r , 所以,(2,2)=λ(233-23)+μ(2,1), 所以,23223232λμμ⎧-+=⎪⎪+=,解得:3343λμ⎧=⎪⎪⎨⎪=⎪⎩λμ43 4330.在平面直角坐标系xOy 中,已知()11,A x y ,()22,B x y 为圆221x y +=上两点,且121212x x y y +=-.若C 为圆上的任意一点,则CA CB u u u r u u u r g 的最大值为______. 【答案】32 【解析】因为C 为圆2+y 2=1上一点,设C (si nθ,cosθ),则 ()()1122sin ,cos ,sin ,cos CA x y CB x y θθθθ=--=--u u u r u u u r ,∵()11,A x y ,()22,B x y 为圆221x y +=上两点,∴222211221,1x y x y +=+=,又121212x x y y +=-, ∴()()2212121212CA CB x x y y x x sin y y cos sin cos θθθθ⋅=+-+-+++u u u r u u u r ()()2212121)2x x y y θϕ=++++ 222211*********)2x y x y x x y y θϕ=-++++++ 1sin()2θϕ=-+,其中1212tan y y x x ϕ+=+, ∵sin()θϕ+∈[﹣1,1],∴当sin()θϕ+=1时,CA CB ⋅u u u r u u u r 的最大值为32. 故答案为:32.。

高考数学(理)十年真题(2010-2019)专题10 立体几何与空间向量解答题(新课标Ⅰ卷)(解析版)

专题10立体几何与空间向量解答题历年考题细目表历年高考真题汇编1.【2019年新课标1理科18】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.【解答】(1)证明:如图,过N作NH⊥AD,则NH∥AA1,且,又MB∥AA1,MB,∴四边形NMBH为平行四边形,则NM∥BH,由NH∥AA1,N为A1D中点,得H为AD中点,而E为BC中点,∴BE∥DH,BE=DH,则四边形BEDH为平行四边形,则BH∥DE,∴NM∥DE,∵NM⊄平面C1DE,DE⊂平面C1DE,∴MN∥平面C1DE;(2)解:以D为坐标原点,以垂直于DC得直线为x轴,以DC所在直线为y轴,以DD1所在直线为z轴建立空间直角坐标系,则N(,,2),M(,1,2),A1(,﹣1,4),,,设平面A1MN的一个法向量为,由,取x,得,又平面MAA1的一个法向量为,∴cos.∴二面角A﹣MA1﹣N的正弦值为.2.【2018年新课标1理科18】如图,四边形ABCD为正方形,E,F分别为AD,BC的中点,以DF为折痕把△DFC折起,使点C到达点P的位置,且PF⊥BF.(1)证明:平面PEF⊥平面ABFD;(2)求DP与平面ABFD所成角的正弦值.【解答】(1)证明:由题意,点E、F分别是AD、BC的中点,则,,由于四边形ABCD为正方形,所以EF⊥BC.由于PF⊥BF,EF∩PF=F,则BF⊥平面PEF.又因为BF⊂平面ABFD,所以:平面PEF⊥平面ABFD.(2)在平面PEF中,过P作PH⊥EF于点H,连接DH,由于EF为面ABCD和面PEF的交线,PH⊥EF,则PH⊥面ABFD,故PH⊥DH.在三棱锥P﹣DEF中,可以利用等体积法求PH,因为DE∥BF且PF⊥BF,所以PF⊥DE,又因为△PDF≌△CDF,所以∠FPD=∠FCD=90°,所以PF⊥PD,由于DE∩PD=D,则PF⊥平面PDE,故V F﹣PDE,因为BF∥DA且BF⊥面PEF,所以DA⊥面PEF,所以DE⊥EP.设正方形边长为2a,则PD=2a,DE=a在△PDE中,,所以,故V F﹣PDE,又因为,所以PH,所以在△PHD中,sin∠PDH,即∠PDH为DP与平面ABFD所成角的正弦值为:.3.【2017年新课标1理科18】如图,在四棱锥P﹣ABCD中,AB∥CD,且∠BAP=∠CDP =90°.(1)证明:平面P AB⊥平面P AD;(2)若P A=PD=AB=DC,∠APD=90°,求二面角A﹣PB﹣C的余弦值.【解答】(1)证明:∵∠BAP=∠CDP=90°,∴P A⊥AB,PD⊥CD,∵AB∥CD,∴AB⊥PD,又∵P A∩PD=P,且P A⊂平面P AD,PD⊂平面P AD,∴AB⊥平面P AD,又AB⊂平面P AB,∴平面P AB⊥平面P AD;(2)解:∵AB∥CD,AB=CD,∴四边形ABCD为平行四边形,由(1)知AB⊥平面P AD,∴AB⊥AD,则四边形ABCD为矩形,在△APD中,由P A=PD,∠APD=90°,可得△P AD为等腰直角三角形,设P A=AB=2a,则AD.取AD中点O,BC中点E,连接PO、OE,以O为坐标原点,分别以OA、OE、OP所在直线为x、y、z轴建立空间直角坐标系,则:D(),B(),P(0,0,),C().,,.设平面PBC的一个法向量为,由,得,取y=1,得.∵AB⊥平面P AD,AD⊂平面P AD,∴AB⊥PD,又PD⊥P A,P A∩AB=A,∴PD⊥平面P AB,则为平面P AB的一个法向量,.∴cos.由图可知,二面角A﹣PB﹣C为钝角,∴二面角A﹣PB﹣C的余弦值为.4.【2016年新课标1理科18】如图,在以A,B,C,D,E,F为顶点的五面体中,面ABEF 为正方形,AF=2FD,∠AFD=90°,且二面角D﹣AF﹣E与二面角C﹣BE﹣F都是60°.(Ⅰ)证明平面ABEF⊥平面EFDC;(Ⅱ)求二面角E﹣BC﹣A的余弦值.【解答】(Ⅰ)证明:∵ABEF为正方形,∴AF⊥EF.∵∠AFD=90°,∴AF⊥DF,∵DF∩EF=F,∴AF⊥平面EFDC,∵AF⊂平面ABEF,∴平面ABEF⊥平面EFDC;(Ⅱ)解:由AF⊥DF,AF⊥EF,可得∠DFE为二面角D﹣AF﹣E的平面角;由ABEF为正方形,AF⊥平面EFDC,∵BE⊥EF,∴BE⊥平面EFDC即有CE⊥BE,可得∠CEF为二面角C﹣BE﹣F的平面角.可得∠DFE=∠CEF=60°.∵AB∥EF,AB⊄平面EFDC,EF⊂平面EFDC,∴AB∥平面EFDC,∵平面EFDC∩平面ABCD=CD,AB⊂平面ABCD,∴AB∥CD,∴CD∥EF,∴四边形EFDC为等腰梯形.以E为原点,建立如图所示的坐标系,设FD=a,则E(0,0,0),B(0,2a,0),C(,0,a),A(2a,2a,0),∴(0,2a,0),(,﹣2a,a),(﹣2a,0,0)设平面BEC的法向量为(x1,y1,z1),则,则,取(,0,﹣1).设平面ABC的法向量为(x2,y2,z2),则,则,取(0,,4).设二面角E﹣BC﹣A的大小为θ,则cosθ,则二面角E﹣BC﹣A的余弦值为.5.【2015年新课标1理科18】如图,四边形ABCD为菱形,∠ABC=120°,E,F是平面ABCD同一侧的两点,BE⊥平面ABCD,DF⊥平面ABCD,BE=2DF,AE⊥EC.(Ⅰ)证明:平面AEC⊥平面AFC(Ⅱ)求直线AE与直线CF所成角的余弦值.【解答】解:(Ⅰ)连接BD,设BD∩AC=G,连接EG、EF、FG,在菱形ABCD中,不妨设BG=1,由∠ABC=120°,可得AG=GC,BE⊥平面ABCD,AB=BC=2,可知AE=EC,又AE⊥EC,所以EG,且EG⊥AC,在直角△EBG中,可得BE,故DF,在直角三角形FDG中,可得FG,在直角梯形BDFE中,由BD=2,BE,FD,可得EF,从而EG2+FG2=EF2,则EG⊥FG,(或由tan∠EGB•tan∠FGD••1,可得∠EGB+∠FGD=90°,则EG⊥FG)AC∩FG=G,可得EG⊥平面AFC,由EG⊂平面AEC,所以平面AEC⊥平面AFC;(Ⅱ)如图,以G为坐标原点,分别以GB,GC为x轴,y轴,|GB|为单位长度,建立空间直角坐标系G﹣xyz,由(Ⅰ)可得A(0,,0),E(1,0,),F(﹣1,0,),C(0,,0),即有(1,,),(﹣1,,),故cos,.则有直线AE与直线CF所成角的余弦值为.6.【2014年新课标1理科19】如图,三棱柱ABC﹣A1B1C1中,侧面BB1C1C为菱形,AB ⊥B1C.(Ⅰ)证明:AC=AB1;(Ⅱ)若AC⊥AB1,∠CBB1=60°,AB=BC,求二面角A﹣A1B1﹣C1的余弦值.【解答】解:(1)连结BC1,交B1C于点O,连结AO,∵侧面BB1C1C为菱形,∴BC1⊥B1C,且O为BC1和B1C的中点,又∵AB⊥B1C,∴B1C⊥平面ABO,∵AO⊂平面ABO,∴B1C⊥AO,又B10=CO,∴AC=AB1,(2)∵AC⊥AB1,且O为B1C的中点,∴AO=CO,又∵AB=BC,∴△BOA≌△BOC,∴OA⊥OB,∴OA,OB,OB1两两垂直,以O为坐标原点,的方向为x轴的正方向,||为单位长度,的方向为y轴的正方向,的方向为z轴的正方向建立空间直角坐标系,∵∠CBB1=60°,∴△CBB1为正三角形,又AB=BC,∴A(0,0,),B(1,0,0,),B1(0,,0),C(0,,0)∴(0,,),(1,0,),(﹣1,,0),设向量(x,y,z)是平面AA1B1的法向量,则,可取(1,,),同理可得平面A1B1C1的一个法向量(1,,),∴cos,,∴二面角A﹣A1B1﹣C1的余弦值为7.【2013年新课标1理科18】如图,三棱柱ABC﹣A1B1C1中,CA=CB,AB=AA1,∠BAA1=60°.(Ⅰ)证明AB⊥A1C;(Ⅱ)若平面ABC⊥平面AA1B1B,AB=CB=2,求直线A1C与平面BB1C1C所成角的正弦值.【解答】解:(Ⅰ)取AB的中点O,连接OC,OA1,A1B,因为CA=CB,所以OC⊥AB,由于AB=AA1,∠BAA1=60°,所以△AA1B为等边三角形,所以OA1⊥AB,又因为OC∩OA1=O,所以AB⊥平面OA1C,又A1C⊂平面OA1C,故AB⊥A1C;(Ⅱ)由(Ⅰ)知OC⊥AB,OA1⊥AB,又平面ABC⊥平面AA1B1B,交线为AB,所以OC⊥平面AA1B1B,故OA,OA1,OC两两垂直.以O为坐标原点,的方向为x轴的正向,||为单位长,建立如图所示的坐标系,可得A(1,0,0),A1(0,,0),C(0,0,),B(﹣1,0,0),则(1,0,),(﹣1,,0),(0,,),设(x,y,z)为平面BB1C1C的法向量,则,即,可取y=1,可得(,1,﹣1),故cos,,又因为直线与法向量的余弦值的绝对值等于直线与平面的正弦值,故直线A1C与平面BB1C1C所成角的正弦值为:.8.【2012年新课标1理科19】如图,直三棱柱ABC﹣A1B1C1中,AC=BC AA1,D是棱AA1的中点,DC1⊥BD(1)证明:DC1⊥BC;(2)求二面角A1﹣BD﹣C1的大小.【解答】(1)证明:在Rt△DAC中,AD=AC,∴∠ADC=45°同理:∠A1DC1=45°,∴∠CDC1=90°∴DC1⊥DC,DC1⊥BD∵DC∩BD=D∴DC1⊥面BCD∵BC⊂面BCD∴DC1⊥BC(2)解:∵DC1⊥BC,CC1⊥BC,DC1∩CC1=C1,∴BC⊥面ACC1A1,∵AC⊂面ACC1A1,∴BC⊥AC取A1B1的中点O,过点O作OH⊥BD于点H,连接C1O,OH∵A1C1=B1C1,∴C1O⊥A1B1,∵面A1B1C1⊥面A1BD,面A1B1C1∩面A1BD=A1B1,∴C1O⊥面A1BD而BD⊂面A1BD∴BD⊥C1O,∵OH⊥BD,C1O∩OH=O,∴BD⊥面C1OH∴C1H⊥BD,∴点H与点D重合且∠C1DO是二面角A1﹣BD﹣C1的平面角设AC=a,则,,∴sin∠C1DO∴∠C1DO=30°即二面角A1﹣BD﹣C1的大小为30°9.【2011年新课标1理科18】如图,四棱锥P﹣ABCD中,底面ABCD为平行四边形,∠DAB=60°,AB=2AD,PD⊥底面ABCD.(Ⅰ)证明:P A⊥BD;(Ⅱ)若PD=AD,求二面角A﹣PB﹣C的余弦值.【解答】(Ⅰ)证明:因为∠DAB=60°,AB=2AD,由余弦定理得BD,从而BD2+AD2=AB2,故BD⊥AD又PD⊥底面ABCD,可得BD⊥PD所以BD⊥平面P AD.故P A⊥BD(Ⅱ)如图,以D为坐标原点,AD的长为单位长,射线DA为x轴的正半轴建立空间直角坐标系D﹣xyz,则A(1,0,0),B(0,,0),C(﹣1,,0),P(0,0,1).(﹣1,,0),(0,,﹣1),(﹣1,0,0),设平面P AB的法向量为(x,y,z),则即,因此可取(,1,)设平面PBC的法向量为(x,y,z),则,即:可取(0,1,),cos故二面角A﹣PB﹣C的余弦值为:.10.【2010年新课标1理科18】如图,已知四棱锥P﹣ABCD的底面为等腰梯形,AB∥CD,AC⊥BD,垂足为H,PH是四棱锥的高,E为AD中点(Ⅰ)证明:PE⊥BC(Ⅱ)若∠APB=∠ADB=60°,求直线P A与平面PEH所成角的正弦值.【解答】解:以H为原点,HA,HB,HP分别为x,y,z轴,线段HA的长为单位长,建立空间直角坐标系如图,则A(1,0,0),B(0,1,0)(Ⅰ)设C(m,0,0),P(0,0,n)(m<0,n>0)则.可得.因为所以PE⊥BC.(Ⅱ)由已知条件可得m ,n =1,故C (),设(x ,y ,z )为平面PEH 的法向量则即因此可以取,由,可得所以直线P A 与平面PEH 所成角的正弦值为.考题分析与复习建议本专题考查的知识点为:直线、平面平行、垂直的判定与性质,空间向量及其运算,立体几何中的向量方法(证明平行与垂直、求空间角和距离)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、平面平行、垂直的判定与性质,空间向量及其运算,立体几何中的向量方法(证明平行与垂直、求空间角和距离)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、平面平行、垂直的判定与性质,空间向量及其运算,立体几何中的向量方法(证明平行与垂直、求空间角和距离)等为重点较佳.最新高考模拟试题1.如图,在三棱柱111ABC A B C -中,侧面11ABB A 是菱形,160BAA ∠=︒,E 是棱1BB 的中点,CA CB =,F 在线段AC 上,且2AF FC =.(1)证明:1//CB 面1A EF ;(2)若CA CB ⊥,面CAB ⊥面11ABB A ,求二面角1F A E A --的余弦值. 【答案】(1)详见解析;(2. 【解析】解:(1)连接1AB 交1A E 于点G ,连接FG . 因为11AGA B GE ∆∆,所以1112AA AG GB EB ==,又因为2AF FC=,所以1AF AG FC GB =,所以1//FG CB ,又1CB ⊄面1A EF ,FG ⊂面1A EF ,所以1//CB 面1A EF .(2)过C 作CO AB ⊥于O ,因为CA CB =,所以O 是线段AB 的中点. 因为面CAB ⊥面11ABB A ,面CAB面11ABB A AB =,所以CO ⊥面1ABA .连接1OA ,因为1ABA ∆是等边三角形,O 是线段AB 的中点,所以1OA AB ⊥.如图以O 为原点,OA ,1OA ,OC 分别为x 轴,y 轴,z 轴的正方向建立空间直角坐标,不妨设2AB =,则(1,0,0)A,1A ,(0,0,1)C ,(1,0,0)B -,12(,0,)33F ,由11AA BB =,得(B -,1BB的中点3(2E -,13(,2A E =-,112(,)33A F =-.设面1A FE 的一个法向量为1111(,,)n x y z =,则111100A E n A F n ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩,即11112033302x z x y ⎧-+=⎪⎪⎨⎪-=⎪⎩,得方程的一组解为11115x y z =-⎧⎪=⎨⎪=⎩1(1n =-.面1ABA 的一个法向量为2(0,0,1)n =,则121212529cos ,n n n n n n⋅<>==, 所以二面角1F A E A --的余弦值为29.2.如图,菱形ABCD 与正三角形BCE 的边长均为2,它们所在平面互相垂直,FD ⊥平面ABCD ,EF 平面ABCD .(1)求证:平面ACF ⊥平面BDF ;(2)若60CBA ∠=︒,求二面角A BC F --的大小. 【答案】(1)见证明;(2) 4π 【解析】(1)∵菱形ABCD ,∴AC BD ⊥, ∵FD ⊥平面ABCD ,∴FD AC ⊥, ∵BD FD D ⋂=,∴AC ⊥平面BDF , ∵AC ⊂平面ACF ,∴平面ACF ⊥平面BDF . (2)设ACBD O =,以O 为原点,OB 为x 轴,OA 为y 轴,过O 作平面ABCD 的垂线为z 轴,建立空间直角坐标系,则B ,()0,1,0C -,(F ,(1,0)BC =-,(BF =-,设平面BCF 的法向量(,,)n x y z =,则3020n BC y n BF ⎧⋅=--=⎪⎨⋅=-+=⎪⎩,取1x =,得(1,3,2)n =-, 平面ABC 的法向量(0,0,1)m =, 设二面角A BC F --的大小为θ, 则||cos ||||28m n m n θ⋅===⋅ ∴4πθ=.∴二面角A BC F --的大小为4π. 3.如图,在几何体1111ACD A B C D -中,四边形1111ADD A CDD C ,为矩形,平面11ADD A ⊥平面11CDD C ,11B A ⊥平面11ADD A ,1111,2AD CD AA A B ====,E 为棱1AA 的中点.(Ⅰ)证明:11B C ⊥平面1CC E ;(Ⅱ)求直线11B C 与平面1B CE 所成角的正弦值.【答案】(Ⅰ)证明见解析;. 【解析】(Ⅰ)因为11B A ⊥平面11ADD A , 所以111B A DD ⊥,又11111111DD D A B A D A A ⊥⋂=,, 所以1DD ⊥平面1111D C B A , 又因为11//DD CC ,所以1CC ⊥平面1111D C B A ,11B C ⊂平面1111D C B A ,所以111CC B C ⊥,因为平面11ADD A ⊥平面11CDD C , 平面11ADD A ⋂平面111CDD C DD =,111C D DD ⊥,所以11C D ⊥平面11ADD A ,经计算可得1111B E BC EC 从而2221111B E B C EC =+,所以在11B EC 中,111B C C E ⊥,又11CC C E ⊂,平面1111CC E CC C E C ⋂=,,所以11B C ⊥平面1CC E .(Ⅱ)如图,以点A 为原点建立空间直角坐标系,依题意得()()()10001,0,00,2,2A C B ,,,,,()()11,2,10,1,0C E ,.∵1(1,1,1)(1,2,1)CE B C =--=--,,设平面1B CE 的一个法向量(,,)m x y z =则100m B C m CE ⎧⋅=⎨⋅=⎩,, 即200x y z x y z --=⎧⎨-+-=⎩,,消去x 得20y z +=, 不妨设1z =,可得()3,2,1m =--,又()111,0,1B C =-, 设直线11B C 与平面1B CE 所成角为θ,于是111111sin cos ,14||m B C m B C m B C θ⋅====⋅,故直线11B C 与平面1B CE . 4.如图,在四凌锥P ABCD -中,PC ABCD ⊥底面,底面ABCD 是直角梯形,AB AD ⊥,AB CD ∥,222AB AD CD ===,4PC =,E 为线段PB 上一点(1)求证:EAC PBC ⊥平面平面;(2)若二面角P AC E --,求BE BP 的值【答案】(1)见解析(2)13BE BP = 【解析】(1)如图,由题意,得AC BC ==2AB =,∴BC AC ⊥∵ABCD PC ⊥底面,∴PC AC ⊥又∵PC BC C ⋂=,∴AC ⊥底面PBC∵AC ⊂平面EAC ,∴平面EAC ⊥平面PBC(2)如图,以C 为原点,取AB 中点M ,以CM ,CD ,CP 所在直线为,,x y z 轴建立空间直角坐标系则()1,1,0B -,()0,0,4P ,()1,1,0A ,设(),,E x y z ,且()01BE BP λλ=<<,得 ()()1,1,1,1,4x y z λ-+=-,即()1,1,4E λλλ--()()1,1,0,1,1,4CA CE λλλ==--,设平面EAC 的法向量为(),,n x y z =,由00CE n CA n ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩即()()11400x y z x y λλλ⎧-+-+=⎨+=⎩,令1x =,得11,1,2n λλ-⎛⎫=- ⎪⎝⎭ 又BC AC ⊥,且BC PC ⊥,所以BC ⊥平面PAC故平面PAC 的法向量为()1,1,0m BC ==-,由二面角P AC E --cos ,m n m n m n⋅===⋅,解得1λ=-或13,由01λ<<得13λ=,即13BE BP = 5.如图,在三棱锥P ABC -中,20{ 28x x ->-≥,2AB BC =,D 为线段AB 上一点,且3AD DB =,PD ⊥平面ABC ,PA 与平面ABC 所成的角为45.(1)求证:平面PAB ⊥平面PCD ;(2)求二面角P AC D --的平面角的余弦值。

(北京卷)十年真题(2010_2019)高考数学真题分类汇编专题10平面解析几何选择填空题文(含解析)

专题10平面解析几何选择填空题历年考题细目表历年高考真题汇编1.【2019年北京文科05】已知双曲线y2=1(a>0)的离心率是,则a=()A.B.4 C.2 D.【解答】解:由双曲线y2=1(a>0),得b2=1,又e,得,即,解得,a.故选:D.2.【2016年北京文科05】圆(x+1)2+y2=2的圆心到直线y=x+3的距离为()A.1 B.2 C.D.2【解答】解:∵圆(x+1)2+y2=2的圆心为(﹣1,0),∴圆(x+1)2+y2=2的圆心到直线y=x+3的距离为:d.故选:C.3.【2015年北京文科02】圆心为(1,1)且过原点的圆的标准方程是()A.(x﹣1)2+(y﹣1)2=1 B.(x+1)2+(y+1)2=1C.(x+1)2+(y+1)2=2 D.(x﹣1)2+(y﹣1)2=2【解答】解:由题意知圆半径r,∴圆的方程为(x﹣1)2+(y﹣1)2=2.故选:D.4.【2014年北京文科07】已知圆C:(x﹣3)2+(y﹣4)2=1和两点A(﹣m,0),B(m,0)(m>0),若圆C上存在点P,使得∠APB=90°,则m的最大值为()A.7 B.6 C.5 D.4【解答】解:圆C:(x﹣3)2+(y﹣4)2=1的圆心C(3,4),半径为1,∵圆心C到O(0,0)的距离为5,∴圆C上的点到点O的距离的最大值为6.再由∠APB=90°可得,以AB为直径的圆和圆C有交点,可得PO AB=m,故有m≤6,故选:B.5.【2013年北京文科07】双曲线的离心率大于的充分必要条件是()A.B.m≥1 C.m>1 D.m>2【解答】解:双曲线,说明m>0,∴a=1,b,可得c,∵离心率e等价于⇔m>1,∴双曲线的离心率大于的充分必要条件是m>1.故选:C.6.【2011年北京文科08】已知点A(0,2),B(2,0).若点C在函数y=x2的图象上,则使得△ABC的面积为2的点C的个数为()A.4 B.3 C.2 D.1【解答】解:设C(a,a2),由已知得直线AB的方程为,即:x+y﹣2=0点C到直线AB的距离为:d,有三角形ABC的面积为2可得:|a+a2﹣2|=2。

(新课标全国I卷)2010_2019学年高考数学真题分类汇编专题13解析几何(1)文(含解析)

专题13 解析几何(1)解析几何小题:10年20考,每年2个!太稳定了!太重要了!简单的小题注重考查基础知识和基本概念,综合的小题侧重考查直线与圆锥曲线或直线与圆的位置关系,多数题目比较单一,一般一个容易的,一个较难的.1.(2019年)双曲线C :22221x y a b-=(a >0,b >0)的一条渐近线的倾斜角为130°,则C 的离心率为( )A .2sin40°B .2cos40°C .1sin50D .1cos50【答案】D【解析】双曲线C :22221x y a b -=(a >0,b >0)的渐近线方程为y =bx a±,由双曲线的一条渐近线的倾斜角为130°,得t a n 130t a n 50ba-==-,则s i n 50t a n 50c o s 50b a ==,∴22222221b c a c a a a-==- 222sin 5011cos 50cos 50==-,得221cos 50e =,∴1cos50e =.故选D . 2.(2019年)已知椭圆C 的焦点为F 1(﹣1,0),F 2(1,0),过F 2的直线与C 交于A ,B 两点.若|AF 2|=2|F 2B |,|AB |=|BF 1|,则C 的方程为( )A .22x +y 2=1B .23x +22y =1C .24x +23y =1D .25x +24y =1【答案】B【解析】∵|AF 2|=2|BF 2|,∴|AB |=3|BF 2|,又|AB |=|BF 1|,∴|BF 1|=3|BF 2|,又|BF 1|+|BF 2|=2a ,∴|BF 2|=2a ,∴|AF 2|=a ,|BF 1|=32a ,在Rt △AF 2O 中,cos ∠AF 2O =1a,在△BF 1F 2中,由余弦定理可得cos ∠BF 2F 1=223422222a a a ⎛⎫⎛⎫+- ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⨯⨯,根据cos ∠AF 2O +cos ∠BF 2F 1=0,可得1a +2422a a -=0,解得a 2=3,∴ab2=a 2﹣c 2=3﹣1=2.∴椭圆C 的方程为23x +22y =1.故选B .3.(2018年)已知椭圆C :22x a+24y =1的一个焦点为(2,0),则C 的离心率为( )A .13B .12C .2D .3【答案】C【解析】椭圆C :22x a +24y =1的一个焦点为(2,0),可得a 2﹣4=4,解得a =,∵c =2,∴e =c a =.故选C . 4.(2018年)直线y =x +1与圆x 2+y 2+2y ﹣3=0交于A ,B 两点,则|AB |= .【答案】【解析】圆x 2+y 2+2y ﹣3=0的圆心(0,﹣1),半径为2,所以|AB |==.5.(2017年)已知F 是双曲线C :x 2﹣23y =1的右焦点,P 是C 上一点,且PF 与x 轴垂直,点A 的坐标是(1,3),则△APF 的面积为( ) A .13B .12C .23D .32【答案】D【解析】由双曲线C :x 2﹣23y =1的右焦点F (2,0),PF 与x 轴垂直,设(2,y ),y >0,则y =3,则P(2,3),∴AP ⊥PF ,则丨AP 丨=1,丨PF 丨=3,∴△APF 的面积S =12×丨AP 丨×丨PF 丨=32,同理当y <0时,则△APF 的面积S =32,故选D .6.(2017年)设A ,B 是椭圆C :23x +2y m=1长轴的两个端点,若C 上存在点M 满足∠AMB =120°,则m的取值范围是( )A .(0,1]∪[9,+∞)B .(0]∪[9,+∞) C .(0,1]∪[4,+∞) D .(0]∪[4,+∞) 【答案】A【解析】当椭圆的焦点在x 轴上时,0<m <3,∴M 位于短轴的端点时,∠AMB 取最大值,要使椭圆C 上存在点M 满足∠AMB =120°,∠AMB ≥120°,∠AMO ≥60°,tan ∠AMO解得:0<m ≤1;当椭圆的焦点在y 轴上时,m >3,∴M 位于短轴的端点时,∠AMB 取最大值,要使椭圆C 上存在点M 满足∠AMB =120°,∠AMB ≥120°,∠AMO ≥60°,tan ∠AMO,解得:m ≥9,∴m 的取值范围是(0,1]∪[9,+∞),故选A .7.(2016年)直线l 经过椭圆的一个顶点和一个焦点,若椭圆中心到l 的距离为其短轴长的14,则该椭圆的离心率为( ) A .13B .12C .23D .34【答案】B【解析】设椭圆的方程为22221x y a b +=(0a b >>),直线l 经过椭圆的一个顶点和一个焦点,则直线l 的方程为1x y c b +=,椭圆中心到l 的距离为其短轴长的14,2b =,4=b 2(2211c b +),∴223b c =,2223a c c -=,∴e =c a =12.故选B . 8.(2016年)设直线y =x +2a 与圆C :x 2+y 2﹣2ay ﹣2=0相交于A ,B 两点,若|AB |=C 的面积为 . 【答案】4π【解析】圆C :x 2+y 2﹣2ay ﹣2=0的圆心坐标为(0,a )y =x +2a 与圆C :x 2+y2﹣2ay ﹣2=0相交于A ,B 两点,且|AB |=0,a )到直线y =x +2a 的距离d,即22a +3=a 2+2,解得:a 2=2,∴圆的半径r =2.故圆的面积S =4π. 9.(2015年)已知椭圆E 的中心在坐标原点,离心率为12,E 的右焦点与抛物线C :y 2=8x 的焦点重合,A ,B 是C 的准线与E 的两个交点,则|AB |=( )A .3B .6C .9D .12【答案】B【解析】椭圆E 的中心在坐标原点,离心率为12,E 的右焦点(c ,0)与抛物线C :y 2=8x 的焦点(2,0)重合,可得c =2,a =4,b 2=12,椭圆的标准方程为2211612x y +=,抛物线的准线方程为x =﹣2,由22211612x x y =-⎧⎪⎨+=⎪⎩,解得y =±3,所以A (﹣2,3),B (﹣2,﹣3),所以|AB |=6.故选B . 10.(2015年)已知F 是双曲线C :x 2﹣28y =1的右焦点,P 是C 的左支上一点,A (0,).当△APF周长最小时,该三角形的面积为 .【答案】【解析】由题意,设F ′是左焦点,则△APF 周长=|AF |+|AP |+|PF |=|AF |+|AP |+|PF ′|+2≥|AF |+|AF ′|+2(A ,P ,F ′三点共线时,取等号),直线AF′的方程为13x +=-与x 2﹣28y =1联立可得y 2+y ﹣96=0,∴P的纵坐标为∴△APF 周长最小时,该三角形的面积为116622⨯⨯⨯⨯=.11.(2014年)已知双曲线2223x y a -=1(a >0)的离心率为2,则实数a =( )A .2B .2C .2D .1【答案】D【解析】由题意,e =ca=a =2,解得,a =1.故选D .12.(2014年)已知抛物线C :y 2=x 的焦点为F ,A (x 0,y 0)是C 上一点,AF =|54x 0|,则x 0=( ) A .1 B .2 C .4 D .8【答案】A【解析】抛物线C :y 2=x 的焦点为F (14,0),∵A (x 0,y 0)是C 上一点,AF =|54x 0|,x 0>0.∴054x =x 0+14,解得x 0=1.故选A .13.(2013年)已知双曲线C :22221x y a b-=(a >0,b >0C 的渐近线方程为( )A .y =14x ±B .y =13x ±C .y =±xD .y =12x ±【答案】D【解析】由双曲线C :22221x y a b -=(a >0,b >0),则离心率e =c a4b 2=a 2,故渐近线方程为y =±b a x =12±x ,故选D .14.(2013年)O 为坐标原点,F 为抛物线C :y 2=x 的焦点,P 为C 上一点,若|PF |=POF 的面积为( )A .2B .C .D .4【答案】C【解析】∵抛物线C 的方程为y 2=∴2p =,可得2p=,得焦点F 0),设P (m ,n ),根据抛物线的定义,得|PF |=m +2p=m =m =P 在抛物线C 上,得n 2=×=24,∴n ==±,∵|OF |=,∴△POF 的面积为S =12|OF |×|n |=12C .15.(2012年)设F 1、F 2是椭圆E :22x a +22y b =1(a >b >0)的左、右焦点,P 为直线x =32a上一点,△F 2PF 1是底角为30°的等腰三角形,则E 的离心率为( ) A .12B .23C .34D .45【答案】C【解析】∵△F 2PF 1是底角为30°的等腰三角形,∴|PF 2|=|F 2F 1|,∵P 为直线x =32a上一点,∴3222a c c ⎛⎫-= ⎪⎝⎭,∴34c e a ==,故选C .16.(2012年)等轴双曲线C 的中心在原点,焦点在x 轴上,C 与抛物线y 2=16x 的准线交于点A 和点B ,|AB |=C 的实轴长为( )A B .C .4D .8【答案】C【解析】设等轴双曲线C :x 2﹣y 2=a 2(a >0),y 2=16x 的准线l :x =﹣4,∵C 与抛物线y 2=16x 的准线l :x =﹣4交于A ,B 两点,AB =,∴A (﹣4,,B (﹣4,﹣,将A 点坐标代入双曲线方程得()(22244a =--=,∴a =2,2a =4.故选C .17.(2011年)椭圆22168x y +=1的离心率为( )A .13B .12C D .2【答案】D【解析】根据椭圆的方程22168x y +=1,可得a =4,b =c为e =c a=2,故选D .18.(2011年)已知直线l 过抛物线C 的焦点,且与C 的对称轴垂直.l 与C 交于A ,B 两点,|AB |=12,P 为C 的准线上一点,则△ABP 的面积为( ) A .18 B .24 C .36 D .48【答案】C【解析】设抛物线的解析式为y 2=2px (p >0),则焦点为F (2p ,0),对称轴为x 轴,准线为x =﹣2p,∵直线l 经过抛物线的焦点,A 、B 是l 与C 的交点,又∵AB ⊥x 轴,∴|AB |=2p =12,∴p =6,又∵点P 在准线上,∴|DP|=(22p p +-)=p =6,∴S △ABP =12(|DP|•|AB|)=12×6×12=36,故选C .19.(2010年)中心在原点,焦点在x 轴上的双曲线的一条渐近线经过点(4,2),则它的离心率为( )。

十年(2010-2019)高考数学真题分类汇编(试卷版+解析版): 复数

1-
A.1+2i
B.-1+2i
C.1-2i
D.-1-2i
1
42.(2014·全国 1·文 T3)设 z=1+ +i,则|z|=( )
1
√2
√3
A.2
B. 2
C. 2
D.2
43.(2013·全国 1·理 T2)若复数 z 满足(3-4i)z=|4+3i|,则 z 的虚部为( )
A.-4
4
B.-5
4
C.4
D.√2
1+2i
8.(2018·全国 2·理 T1) =( )
1-2i
4
A.-5

3
5i
4
B.-5
+
3
5i
3
C.-5

4
5i
3
D.-5
+
4
5i
9.(2018·全国 2·文 T1)i(2+3i)=( )
A.3-2i
B.3+2i
1
C.-3-2i
D.-3+2i
10.(2018·全国 3·理 T2 文 T2)(1+i)(2-i)=( )
A.√3
B.√5
C.3
D.5
4.(2019·全国 2·文 T2)设 z=i(2+i),则 =( )
A.1+2i
B.-1+2i
C.1-2i
D.-1-2i
5.(2019·全国 1·理 T2)设复数 z 满足|z-i|=1,z 在复平面内对应的点为(x,y),则( )
A.(x+1)2+y2=1
B.(x-1)2+y2=1
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