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    2019届二轮复习 平面向量、复数学案(全国通用)

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    2019届二轮复习 平面向量、复数学案(全国通用)

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    2019届二轮复习  平面向量、复数  学案(全国通用)命 题 者 说考 题 统 计考 情 点 击2018·全国卷·T1·复数的运算2018·全国卷·T6·平面向量的线性运算2018·全国卷·T1·复数的运算2018·全国卷·T4·平面向量的数量积运算2018·全国卷·T2·复数的运算2018·全国卷·T13·平面向量的坐标运算  高考对本部分内容的考查主要有以下几方面:平面向量的运算。包括向量的线性运算及几何意义,坐标运算,利用数量积运算解决模、夹角、垂直的问题,常与函数、不等式、三角函数、解析几何等知识进行简单的结合;复数的运算。包括复数的概念、几何意义及四则运算。以上考点难度不高,属送分题,只要掌握基础知识就能得满分。 考向一  平面向量微考向1:平面向量的线性运算【例1】 (1)(2018·全国卷)ABC中,ADBC边上的中线,EAD的中点,则(  )A.   B.C.   D.(2)(2018·重庆调研)已知RtABC中,AB3BC4AC5IABC的内心,PIBC内部(不含边界)的动点,若λμ(λμR),则λμ的取值范围是(  )A.   B.C.   D(2,3)解析 (1)解法一:如图所示,×()(),故选A解法二:××(),故选A(2)B为原点,BABC所在直线分别为xy轴建立如图所示的平面直角坐标系,则B(0,0)A(3,0)C(0,4)。设ABC的内切圆的半径为r,因为IABC的内心,所以(534)×r4×3,解得r1,所以I(1,1)。设P(xy),因为点PIBC内部(不含边界),所以0<x<1。因为(3,0)(3,4)(x3y),且λμ,所以所以λμ1x,又0<x<1,所以λμ。故选A答案 (1)A (2)A 解决以平面图形为载体的向量线性运算问题的方法(1)充分利用平行四边形法则与三角形法则,结合平面向量基本定理、共线定理等知识进行解答。(2)如果图形比较规则,向量比较明确,则可考虑建立平面直角坐标系,利用坐标运算来解决。 |||1(2018·陕西检测)已知PABC所在平面内一点,0||||||2,则ABC的面积等于(  )A.   B2C3   D4解析 ||||得,PBC是等腰三角形,取BC的中点为D,则PDBC,又0,所以=-()=-2,所以PDAB1,且PDAB,故ABBC,即ABC是直角三角形,由||2|PD|1可得||,则||2,所以ABC的面积为×2×22。故选B答案 B2(2018·全国卷)已知向量a(1,2)b(2,-2)c(1λ)。若c(2ab),则λ________解析 由题可得2ab(4,2)。因为c(2ab)c(1λ),所以4λ20,即λ答案 微考向2:平面向量的数量积运算【例2】 (1)(2018·全国卷)已知向量ab满足|a|1a·b=-1,则a·(2ab)(  )A4   B3C2   D0(2)OABC的外接圆,半径为2,若2,且||||,则向量在向量方向上的投影为________(3)如图所示,在平行四边形ABCD中,AD1BAD60°ECD的中点。若·1,则AB的长为______解析 (1)因为a·(2ab)2a2a·b2|a|2(1)213。故选B(2)因为2,所以OBC的中点。所以ABC为直角三角形。在AOC中,有||||,所以B30°。由定义,得向量在向量方向上的投影为||cosB2×3(3)解法一:由题意可知=-。因为·1,所以(1,即2·21。 因为||1BAD60°,所以·||。因此式可化为1||21,解得||0(舍去)||。所以AB的长为解法二:以A为原点,AB所在直线为x轴建立如图所示的平面直角坐标系,过点DDMAB于点M。由AD1BAD60°,可知AMDM。设|AB|m(m>0),则B(m,0)CD。因为ECD的中点,所以E。所以。由·1可得1,即2m2m0。所以m0(舍去)m。故AB的长为答案 (1)B (2)3 (3) 解决以平面图形为载体的向量数量积问题的方法(1)选择平面图形中的模与夹角确定的向量作为一组基底,用该基底表示构成数量积的两个向量,结合向量数量积运算律求解。(2)若已知图形中有明显的适合建立直角坐标系的条件,可建立直角坐标系将向量数量积运算转化为代数运算来解决。 |||1.平面向量ab的夹角为45°a(1,1)|b|2,则|3ab|(  )A136   B2C.   D.解析 依题意得|a|a·b×2×cos45°2,则|3ab|。故选D答案 D2.已知菱形ABCD的边长为2BAD120°,点EF 分别在边BCDC上,BC3BEDCλDF 。若·1,则λ的值为________解析 解法一:如图,由题意可得·||·||cos120°2×2×=-2。在菱形ABCD中,易知,所以··21,解得λ2解法二:以A为原点建立直角坐标系如图,则A(0,0)B(2,0)C(1)D(1)E,设F (x0),则··(x0)1,则x011,则x00,所以F DC中点,所以DC2DF ,即λ2答案 2微考向3:平面向量的最值问题【例3】 (2018·浙江高考)已知abe是平面向量,e是单位向量。若非零向量ae的夹角为,向量b满足b24e·b30,则|ab|的最小值是(  )A1   B1C2   D2解析 解法一:设O为坐标原点,ab(xy)e(1,0),由b24e·b30x2y24x30,即(x2)2y21,所以点B的轨迹是以C(2,0)为圆心,1为半径的圆。因为ae的夹角为,所以不妨令点A在射线yx(x>0)上,如图,数形结合可知|ab|min||||1。故选A 解法二:由b24e·b30b24e·b3e2(be)·(b3e)0。设be3e,所以beb3e,所以·0,取EF 的中点为C,则B在以C为圆心,EF 为直径的圆上,如图。设a,作射线OA,使得AOE,所以|ab||(a2e)(2eb)||a2e||2eb|||||1。故选A答案 A平面向量的最值问题的两种解法(1)坐标法:建立平面直角坐标系,计算有关向量的坐标,利用向量的坐标计算。(2)几何法:根据向量的几何意义构造图形,通过分析图形得出结论。 |||已知ABC是圆Ox2y21上的动点,且ACBC,若点M的坐标是(1,1),则||的最大值为(  )A3   B4C31   D31解析 解法一:因为ABC是圆Ox2y21上的动点,且ACBC,所以设A(cosθsinθ)B(cosθ,-sinθ)C(cosαsinα),其中0θ<2π0α<2π,因为M(1,1),所以(cosθ1sinθ1)(cosθ1,-sinθ1)(cosα1sinα1)(cosα3sinα3),所以||,当且仅当sin=-1时,||取得最大值,最大值为31。故选D解法二:连接AB,因为ACBC,所以AB为圆O的直径,所以2,所以|||2||2|||2||,易知点M与圆上动点C的距离的最大值为1,所以||1,所以||31。故选D答案 D考向二  复数的运算【例4】 (1)(2018·全国卷)(  )A.-i   B.-iC.-i   D.-i(2)(2018·北京高考)在复平面内,复数的共轭复数对应的点位于(  )A.第一象限   B.第二象限C.第三象限   D.第四象限解析 (1)因为=-i。故选D(2)i,其共轭复数为i,对应的点为。故选D答案 (1)D (2)D 复数问题的解题思路(1)以复数的基本概念、几何意义、相等的条件为基础,结合四则运算,利用复数的代数形式列方程或方程组解决问题。(2)若与其他知识结合考查,则要借助其他的相关知识解决问题。 |||1.设i是虚数单位,若复数a(aR)是纯虚数,则a(  )A.-1   B1C.-2   D2解析 因为aaa2i为纯虚数,所以a20,得a2。故选D答案 D2.复数z(i为虚数单位)在复平面内对应点的坐标为(  )A(3,3)   B(1,3)C(3,-1)   D(2,4)解析 因为z=-13i,所以其在复平面内对应的点的坐标为(1,3)。故选B答案 B3.复数z满足i(i为虚数单位),则(  )A1i   B1i  C.   D.解析 因为i,所以z(zi)izi1z,故选D答案 D1(考向一)(2018·河北、河南、山西联考)如图,在等边ABC中,OABC的重心,点DBC边上靠近B点的四等分点,若xy,则xy(  )A.   B.C.   D.解析 设点EBC的中点,连接AE,可知OAE上,由()(),故xy=-xy。故选B答案 B2(考向一)(2018·天津高考)如图,在平面四边形ABCD中,ABBCADCDBAD120°ABAD1。若点E为边CD上的动点,则·的最小值为(  )A   BC   D3解析 解法一:如图,以D为原点DA所在直线为x轴,DC所在直线为y轴,建立平面直角坐标系,则A(1,0)BC(0),令E(0t)t[0],所以·(1tt2t,因为t[0],所以当t=-时,·取得最小值,(·)min×。故选A解法二:令λ(0λ1),由已知可得DC,因为λ,所以λ,所以·(λ)·(λ)·2λ·23λ2λ。当λ=-时,·取得最小值。故选A答案 A3(考向二)(2018·株洲二模)i为虚数单位,1i,则实数a(  )A2   B1C0   D.-1解析 因为1i,所以2ai(1i)(1i)2,所以a0。故选C答案 C4(考向二)已知复数z的共轭复数为,若(12i)5i(i为虚数单位),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.第四象限解析 依题意,设zabi(abR),则2abi,故2abi1i,故ab,则在复平面内,复数z对应的点为,位于第一象限。故选A答案 A  

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