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最新2015年高中数学步步高大一轮复习讲义(文科)第3讲平面向量的数量积

2015年高中数学步步高大一轮复习讲义(文科)第3讲平面向量的数量积第3讲平面向量的数量积一、选择题1.设x∈R,向量a=(x,1),b=(1,-2),且a⊥b,则|a+b|=()A.5B.10C.2 5 D.10解析∵a⊥b,∴x-2=0,∴x=2.∴|a+b|=a2+b2+2a·b=a2+b2=4+1+1+4=10.故选B.答案 B2.设向量a=(1,cos θ)与b=(-1,2cos θ)垂直,则cos 2θ等于()A.22 B.12C.0 D.-1 解析∵a⊥b,∴1×(-1)+cos θ·2cos θ=0,即2cos2θ-1=0.又cos 2θ=2cos2θ-1.答案 C3.若向量a,b,c满足a∥b,且a⊥c,则c·(a+2b)= ().A.4 B.3 C.2 D.0解析由a∥b及a⊥c,得b⊥c,则c·(a+2b)=c·a+2c·b=0.答案 D4.已知非零向量a,b,c满足a+b+c=0.向量a,b的夹角为60°,且|b|=|a|,则向量a与c的夹角为()A.60°B.30°C.120°D.150°解析由a+b+c=0得c=-a-b,∴|c|2=|a+b|2=|a|2+|b|2+2|a||b|cos 60°=3|a|2,∴|c|=3|a|,又a ·c =a ·(-a -b )=-|a |2-a ·b =-|a |2-|a ||b |cos 60°=-32|a |2. 设a 与c 的夹角为θ, 则cos θ=a ·c |a ||c |=-32|a |2|a |·3|a |=-32,∵0°≤θ≤180°,∴θ=150°. 答案 D5.在平面直角坐标系中,O 为坐标原点,已知向量OA→=(2,2),OB →=(4,1),在x 轴上取一点P ,使AP →·BP →有最小值,则P 点的坐标是 ( ).A .(-3,0)B .(2,0)C .(3,0)D .(4,0)解析 设P 点坐标为(x,0),则AP→=(x -2,-2),BP →=(x -4,-1). AP →·BP →=(x -2)(x -4)+(-2)×(-1) =x 2-6x +10=(x -3)2+1. 当x =3时,AP →·BP →有最小值1. ∴此时点P 坐标为(3,0),故选C. 答案 C6.对任意两个非零的平面向量α和β,定义αβ=α·ββ·β.若平面向量a ,b 满足|a |≥|b |>0,a 与b 的夹角θ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫0,π4,且a b 和b a 都在集合⎩⎨⎧⎭⎬⎫n 2| n ∈Z 中,则a b =( ). A.12B .1C.32D.52解析 由定义αβ=α·ββ2可得b a =a ·b a 2=|a |·|b |cos θ|a |2=|b |cos θ|a |,由|a |≥|b |>0,及θ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫0,π4得0<|b |cos θ|a |<1,从而|b |cos θ|a |=12,即|a |=2|b |cos θ.a b =a ·b b 2=|a |·|b |cos θ|b |2=|a |cos θ|b |=2cos 2θ,因为θ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫0,π4,所以22<cos θ<1,所以12<cos 2θ<1,所以1<2cos 2θ<2.结合选项知答案为C. 答案 C 二、填空题7.已知正方形ABCD 的边长为1,点E 是AB 边上的动点,则DE →·CB →的值为________;DE →·DC→的最大值为________. 解析 以AB→,AD →为基向量,设AE →=λAB →(0≤λ≤1),则DE →=AE →-AD →=λAB →-AD →,CB →=-AD →,所以DE →·CB →=(λAB →-AD →)·(-AD →)=-λAB →·AD →+AD →2=-λ×0+1=1.又DC →=AB →,所以DE →·DC →=(λAB →-AD →)·AB →=λAB →2-AD →·AB →=λ×1-0=λ≤1,即DE →·DC →的最大值为1. 答案 1 18.在平行四边形ABCD 中,∠A =π3,边AB 、AD 的长分别为2、1.若M 、N 分别是边BC 、CD 上的点,且满足|BM →||BC →|=|CN →||CD →|,则AM →·AN→的取值范围是________.解析 建立平面直角坐标系,如图. 则B (2,0),C ⎝ ⎛⎭⎪⎫52,32,D ⎝ ⎛⎭⎪⎫12,32.令BM BC =CN CD =λ,则M ⎝ ⎛⎭⎪⎫λ2+2,32λ,N ⎝ ⎛⎭⎪⎫52-2λ,32.∴AM →·AN →=⎝ ⎛⎭⎪⎫λ2+2·⎝ ⎛⎭⎪⎫52-2λ+34λ=-λ2-2λ+5=-(λ+1)2+6.∵0≤λ≤1,∴AM →·AN →∈[2,5].答案 [2,5]9.已知向量a ,b ,c 满足a +b +c =0,(a -b )⊥c ,a ⊥b ,若|a |=1,则|a |2+|b |2+|c |2的值是________.解析 由已知a ·c -b ·c =0,a ·b =0,|a |=1, 又a +b +c =0,∴a ·(a +b +c )=0,即a 2+a ·c =0, 则a ·c =b ·c =-1,由a +b +c =0,∴(a +b +c )2=0, 即a 2+b 2+c 2+2a ·b +2b ·c +2c ·a =0, ∴a 2+b 2+c 2=-4c ·a =4, 即|a |2+|b |2+|c |2=4. 答案 410.若平面向量a ,b 满足|2a -b |≤3,则a ·b 的最小值是________.解析 由|2a -b |≤3可知,4a 2+b 2-4a ·b ≤9,所以4a 2+b 2≤9+4a ·b ,而4a 2+b 2=|2a |2+|b |2≥2|2a |·|b |≥-4a ·b ,所以a ·b ≥-98,当且仅当2a =-b 时取等号. 答案 -98 三、解答题11.设向量a ,b 满足|a |=|b |=1及|3a -2b |=7. (1)求a ,b 夹角的大小; (2)求|3a +b |的值.解 (1)设a 与b 夹角为θ,(3a -2b )2=7,即9|a |2+4|b |2-12a ·b =7,而|a |=|b |=1,∴a ·b =12,∴|a ||b |cos θ=12,即cos θ=12, 又θ∈[0,π],∴a ,b 的夹角为π3.(2)(3a +b )2=9|a |2+6a ·b +|b |2=9+3+1=13,∴|3a +b |=13.12.在平面直角坐标系xOy 中,已知点A (-1,-2),B (2,3),C (-2,-1). (1)求以线段AB ,AC 为邻边的平行四边形的两条对角线的长; (2)设实数t 满足(AB →-tOC →)·OC →=0,求t 的值.解 (1)由题设知AB→=(3,5),AC →=(-1,1),则 AB→+AC →=(2,6),AB →-AC →=(4,4). 所以|AB→+AC →|=210,|AB →-AC →|=4 2. 故所求的两条对角线长分别为42,210.(2)由题设知OC →=(-2,-1),AB →-tOC →=(3+2t,5+t ).由(AB →-tOC →)·OC →=0, 得(3+2t,5+t )·(-2,-1)=0, 从而5t =-11,所以t =-115.13.设两向量e 1,e 2满足|e 1|=2,|e 2|=1,e 1,e 2的夹角为60°,若向量2t e 1+7e 2与向量e 1+t e 2的夹角为钝角,求实数t 的取值范围.解 由已知得e 21=4,e 22=1,e 1·e 2=2×1×cos 60°=1. ∴(2t e 1+7e 2)·(e 1+t e 2)=2t e 21+(2t 2+7)e 1·e 2+7t e 22=2t 2+15t +7.欲使夹角为钝角,需2t 2+15t +7<0,得-7<t <-12. 设2t e 1+7e 2=λ(e 1+t e 2)(λ<0),∴⎩⎨⎧2t =λ,7=tλ,∴2t 2=7.∴t =-142,此时λ=-14. 即t =-142时,向量2t e 1+7e 2与e 1+t e 2的夹角为π. ∴当两向量夹角为钝角时,t 的取值范围是 ⎝⎛⎭⎪⎫-7,-142∪⎝ ⎛⎭⎪⎫-142,-12. 14.在△ABC 中,角A ,B ,C 所对的边分别为a ,b ,c ,已知m =⎝ ⎛⎭⎪⎫cos 3A 2,sin 3A 2,n =⎝ ⎛⎭⎪⎫cos A 2,sin A 2,且满足|m +n |= 3.(1)求角A 的大小;(2)若|AC→|+|AB →|=3|BC →|,试判断△ABC 的形状. 解 (1)由|m +n |=3,得m 2+n 2+2m ·n =3, 即1+1+2⎝ ⎛⎭⎪⎫cos 3A 2cos A 2+sin 3A 2sin A 2=3,∴cos A =12.∵0<A <π,∴A =π3.(2)∵|AC→|+|AB →|=3|BC →|,∴sin B +sin C =3sin A , ∴sin B +sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫2π3-B =3×32,即32sin B +12cos B =32,∴sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫B +π6=32.∵0<B <2π3,∴π6<B +π6<5π6, ∴B +π6=π3或2π3,故B =π6或π2. 当B =π6时,C =π2;当B =π2时,C =π6. 故△ABC 是直角三角形.。

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