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    2024届高考数学第一轮复习:文科数学2010-2019高考真题分类训练之专题五 平面向量第十四讲 向量的应用答案
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    2024届高考数学第一轮复习:文科数学2010-2019高考真题分类训练之专题五 平面向量第十四讲 向量的应用答案

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    这是一份2024届高考数学第一轮复习:文科数学2010-2019高考真题分类训练之专题五 平面向量第十四讲 向量的应用答案,共16页。试卷主要包含了解析 因为,所以,,解析 因为,,所以,,解析 ,,,解析 因为,所以,得,解析 设,,解析等内容,欢迎下载使用。

    专题五  平面向量

    第十四讲 向量的应用

    答案部分

    2019

    1.解析 因为,所以
    所以

    又因为,所以.故选B

    2.解析 因为

    故选A.

    3.解析 

    4.解析 因为,所以,得.

    5.解析 因为,所以在等腰三角形中,
    ,所以所以.
    因为,所以.

    所以

    .

    6.解析 

    所以,解得

    所以

    因为,所以

    所以所以.

    7.解析正方形ABCD的边长为1

    可得

    ,

    由于2345取遍
    可得,可取可得所求最小值为0
    ,可取可得所求最大值为

     

     

     

     

     

    2010-2018

    1A【解析】解法一 为坐标原点,

    ,即,所以点的轨迹是以为圆心,l为半径的圆.因为的夹角为,所以不妨令点在射线()上,如图,

    数形结合可知.故选A

    解法 

    ,所以

    所以,取的中点为.则在以为圆心,为直径的圆上,如图.

    ,作射线,使得,所以

    .故选A

    2C【解析】如图所示,四边形是正方形,为正方形的对角线的交点,易得,而为钝角,为锐角.根据题意

    ,同理

    ,又

    ,而

    ,而

    ,即

    C

    3B【解析】建立平面直角坐标系如图所示,

    ,则点的轨迹方程为

    ,则,代入圆的方程得

    ,所以点的轨迹方程为

    它表示以为圆心,以为半径的圆,

    所以,所以

    4A【解析】由,得

    5B【解析】由题意,AC为直径,所以,已知B时,取得最大值7,故选B

    6A【解析】设

    所以曲线C是单位元,区域为圆环(如图)

    7C【解析】因为,所以.

    因为,所以.

    因为,所以,即

    同理可得  +.

    8B【解析】如图,设

    ,又

    ,由

    ,选B.

    9A【解析】方法一

    方法二 将向量按逆时针旋转后,可知点落在第三象限,则可排除BD,代入A,由向量的夹角公式可得

    10C【解析】首先观察集合,从而分析

    的范围如下:,而

    ,可得,又中,

    从而 ,所以

    在集合中,故有

    11D【解析】根据已知得,即,从而得

    ,即,得

    根据,得.线段的方程是.若是线段的中点,则,代入,得.此等式不可能成立,故选项A的说法不成立;同理选项B的说法也不成立;若同时在线段上,则

    ,此时,若等号成立,则只能

    根据定义,是两个不同的点,故矛盾,故选项的说法也不正确,若

    同时在线段的延长线上,若,则,与矛盾,

    ,则是负值,与矛盾,若,则

    ,此时,与矛盾,故选项D的说法是正确的.

    12【解析】设,所以

    取得最小值

    136【解析】所以最大值是6

    144,【解析】设向量的夹角为,由余弦定理有:

    则:

    ,则

    据此可得:

    的最小值是4,最大值是.

    15【解析】设,由,得

    如图由可知,上,

    ,解得

    所以点横坐标的取值范围为

    16【解析】由可得两向量的夹角为,建立平面直角坐标,可设

    ,所以的最大值为

    17【解析】在平面直角坐标系中,作出圆及其切线,如图所示,

    连结,由图可得

    ,则的夹角为

    所以

    18【解析】由题意得:

    19【解析】在等腰梯形

    所以

    20①④⑤【解析】等边三角形的边长为2, 22,正确;  ,故错误,正确;

    由于,则夹角为,故错误;

    ,故正确   因此,正确的编号是①④⑤.

    21【解析】因为,菱形的边长为2,所以.

    因为,由

    所以,解得.

    22【解析】设,由,得,向量

    ,故的最大值为

    上的动点到点距离的最大值,其最大值为圆

    的圆心到点的距离加上圆的半径,

    23【解析】以A为坐标原点,ABAD所在的直线分别为xy轴建立直角坐标系,

    B(,0),E(,1)D(0,2)C(2)(0x)

    =((1,2)=

    24【解析】如图过Px轴的垂线,垂足为E,过Cy轴的垂线,

    垂足为A,根据题意可知圆滚动了2个单位的弧长,

    可知,此时点的坐标为

    另解1:根据题意可知滚动制圆心为(2,1)时的圆的参数方程为

    ,则点P的坐标为

    .

    25【解析】根据已知得,所以

    =

    26【解析】(1)因为

    所以

    ,则,与矛盾,故

    于是

    ,所以

    2.

    因为所以

    从而.

    于是,当,即时,取到最大值3

    ,即时,取到最小值.

    27.【解析】()因为,所以

    由正弦定理,得

    ,从而,由于0<<所以=

    解法一 由余弦定理,得

    ==2=,得,即

    因为,所以 .故的面积为

    解法二   由正弦定理,得,从而=

    又由,知>,所以=

    ==sin==

    所以的面积为

    28.【解析】()由已知,点CD的坐标分别为(0,-b)(0b)

    又点P的坐标为(01),且=-1,于是

    解得a2b.所以椭圆E方程为

    )当直线AB斜率存在时,设直线AB的方程为

    AB的坐标分别为(x1y1)(x2y2)

    联立,得(2k21)x24kx20

    其判别式

    所以

    从而

    =-

    所以,当时,-

    此时,为定值.

    当直线斜率不存在时,直线即为直线

    此时

    故存在常数,使得为定值-3

    29.【解析】()已知

    过点

     

       解得

    )由()知

    由题意知

    的图象上符合题意的最高点为

    由题意知.所以,即到点的距离为1的最高点为

    将其代入

    ,所以

    因此

    的单调增区间为

    30【解析】

    解得

    所以

    ,故

    31.【解析】1

    所以,,所以,

    222得:

    所以,

    带入得:()()1

    所以,所以,

    32.【解析】由题意,抛物线E的焦点为,直线的方程为

    AB两点的坐标分别为

    是上述方程的两个实数根.

    从而

    所以点的坐标为

    同理可得点的坐标为

    于是

    由题设,有k1k22k1>0k2>0k1k2

    所以

    (2)析】由抛物线的定义得

    所以

    从而圆的半径

    故圆的方程为

    化简得

    同理可得圆的方程为

    于是圆,圆的公共弦所在直线的方程为

    k2k1≠0k1k22,则l的方程为x2y0.

    因为p>0,所以点到直线l的距离

    故当时,取最小值

    由题设,得,解得

    故所求的抛物线E的方程为

    33.【解析】(I)由

    ,及

    ,所以.

    II

    =.

    所以

    34.【解析】(1)由

    由已知得=

    化简得曲线C的方程:

    2)假设存在点满足条件,则直线的方程是的方程是

    曲线CQ处的切线的方程是,它与轴的交点为

    由于,因此

    时,,存在,使得.即与直线平行,故当时不符合题意.

    时,,所以与直线一定相交.

    分别联立方程组,解得的横坐标分别是

    ,则

    ,有

    于是=

    对任意,要使为常数,即只需满足,解得,此时,故存在,使得的面积之比是常数2

    35.【解析】(1(方法一)由题设知,则

    所以

    故所求的两条对角线的长分别为

    (方法二)设该平行四边形的第四个顶点为D,两条对角线的交点为E,则:

    EBC的中点,E01)又E01)为AD的中点,所以D14

    故所求的两条对角线的长分别为BC=AD=

    2)由题设知:=(2,1)

    ()·=0,得:

    从而所以

    或者:

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