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    2020年高考数学理科一轮复习讲义:第4章平面向量第3讲

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    2020年高考数学理科一轮复习讲义:第4章平面向量第3讲

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     3讲 平面向量的数量积及应用[考纲解读] 1.理解平面向量数量积的含义及其物理意义,了解平面向量的数量积与向量投影的关系.(重点)2.掌握数量积的坐标表达式,会进行平面向量数量积的运算,能运用数量积表示两个向量的夹角,会用数量积判断两个平面向量的垂直关系.(重点、难点)[考向预测] 从近三年高考情况来看,本讲一直是高考中的一个热点内容.预测2020年高考将考查向量数量积的运算、模的最值、夹角的范围.题型以客观题为主,试题难度以中档题为主,有时也会与三角函数、解析几何交汇出现于解答题中.1.两个向量的夹角2平面向量的数量积3平面向量数量积的性质ab都是非零向量,e是单位向量,θab(e)的夹角,则(1)e·aa·e|a|cosθ.(2)aba·b0.(3)ab同向时,a·b|a||b|ab反向时,a·b=-|a||b|.特别地,a·a|a|2|a|.(4)cosθ.(5)|a·b||a||b|.4平面向量数量积满足的运算律(1)a·bb·a(2)(λabλ(a·b)a·(λb)(λ为实数)(3)(abca·cb·c.5平面向量数量积有关性质的坐标表示设向量a(x1y1)b(x2y2),则a·bx1x2y1y2,由此得到:(1)a(xy),则|a|2x2y2|a| (2)A(x1y1)B(x2y2),则AB两点间的距离|AB||| (3)设两个非零向量aba(x1y1)b(x2y2),则abx1x2y1y20(4)设两个非零向量aba(x1y1)b(x2y2)θab的夹角,则cosθ .1概念辨析(1)两个向量的数量积是一个实数,向量的加、减、数乘运算的结果是向量.(  )(2)a·b>0,则ab的夹角为锐角;若a·b<0,则ab的夹角为钝角.(  )(3)a·b0可得a0b0.(  )(4)(a·b)ca(b·c)(  )(5)a·bb·c(b0),则ac.(  )答案 (1) (2)× (3)× (4)× (5)×2小题热身(1)(2018·全国卷)已知向量ab满足|a|1a·b=-1,则a·(2ab)(  )A4  B3  C2  D0答案 B解析 因为a·(2ab)2a2a·b2|a|2(1)213.所以选B.(2)(2017·全国卷)已知向量a(2,3)b(3m),且ab,则m________.答案 2解析 a(2,3)b(3m),且aba·b0,即-2×33m0,解得m2.(3)设向量ab满足:|a|1|b|2a(ab),则ab的夹角是________答案 60°解析 ab的夹角为θ,因为a(ab),所以a·(ab)0|a|2|a||b|cosθ0,解得cosθ,故ab的夹角为60°.(4)已知|a|5|b|4ab的夹角θ120°,则向量b在向量a方向上的投影为________答案 2解析 因为a·b|a||b|cosθ5×4×cos120°=-10,所以ba方向上的投影为|b|cosθ=-2. 题型  平面向量数量积的运算1.已知两个单位向量ab的夹角为60°,则向量ab在向量a方向上的投影为(  )A.-1  B1  C.-  D.答案 D解析 由两个单位向量ab的夹角为60°,可得a·b1×1×(abaa2a·b1,向量ab在向量a方向上的投影为,故选D.2(2018·天津高考)在如图的平面图形中,已知OM1ON2MON120°22,则·的值为(  )A.-15  B.-9  C.-6  D0答案 C解析 连接MN,因为2,所以3,同理3333·3·3(3·3()23×2×1×cos120°3×12=-6.3.已知菱形ABCD的两条对角线BDAC的长度分别为6,10,点EF分别是线段BCCD的中点,则·________.答案 12解析 依题意,建立如图所示的平面直角坐标系,故A(5,0)C(5,0)EB(0,3)F,则,则·12. 计算向量数量积的三种方法(1)定义法:已知向量的模与夹角时,可直接使用数量积的定义求解,即a·b|a||b|cosθ(θab的夹角)(2)基向量法:计算由基底表示的向量的数量积时,应用相应运算律,最终转化为基向量的数量积,进而求解.如举例说明2.(3)坐标法:若向量选择坐标形式,则向量的数量积可应用坐标的运算形式进行求解.如举例说明3.                    1已知向量a(x,2)b(2,1)c(3x),若ab,则a·c(  )A4  B8  C12  D20答案 D解析 因为ab,所以x2×20,解得x4,所以a(4,2),所以a·c(4,2)·(3,4)4×32×420.2(2019·西安八校联考)已知点A(1,1)B(12)C(2,-1)D(3,4),则向量方向上的投影是(  )A.-3  B.-  C3  D.答案 A解析 依题意得,(2,-1)(5,5)·(2,-1)·(5,5)=-15||,因此向量方向上的投影是=-3.3.在平行四边形ABCD中,点MN分别在边BCCD上,且满足BC3MCDC4NC,若AB4AD3,则·(  )A.-  B0  C.  D7答案 B解析 为基底,=-··×(99)0,故选B.题型  平面向量数量积的性质1(2018·华南师大附中一模)已知向量||3||2(mn)(2nm1),若的夹角为60°,且,则实数的值为(  )A.  B.  C.  D.答案 A解析 由题意得,(mn)(2nm)·3×2×cos60°3.又因为所以·[(mn)(2nm)]·()=-(mn)2(2m3n)·(2nm)2=-9(mn)3(2m3n)4(2nm)0整理得7m8n0,故.2(2017·全国卷)已知向量ab的夹角为60°|a|2|b|1,则|a2b|________.答案 2解析 由题意得,a·b2×1×cos60°1所以|a2b|2a24a·b4b244412所以|a2b|2.3.已知向量m(sinθ1cosθ)(0<θ<π)与向量n(2,0)的夹角为,则θ________.答案 解析 由已知条件得|m||n|2m·n2sinθ,于是由平面向量的夹角公式得cos,整理得2cos2θcosθ10,解得cosθ=-cosθ1(舍去)因为0<θ,所以θ.条件探究1 把举例说明1的条件改为已知(20)(0,2)ttR,当||最小时,求t的值.解 由题意得,t()(1t)t(1t)·(20)t(0,2)(22t,2t)所以||212(1t)24t21623所以当t时,||取最小值.条件探究2 把举例说明2的条件改为平面向量ab的夹角为45°a(1,1)|b|2,求|3ab|.解 由题意得,|a|a·b×2×cos45°2.所以|3ab|29a26a·bb29×26×22234.所以|3ab|.1.求向量夹角问题的方法(1)ab是非坐标形式时,求ab的夹角θ,需求出a·b|a||b|或得出它们之间的关系;(2)若已知a(x1y1)b(x2y2),则cosab〉= .如举例说明3.2求向量模的常用方法(1)若向量a是以坐标形式出现的,求向量a的模可直接利用公式|a|.(2)若向量ab是以非坐标形式出现的,求向量a的模可应用公式|a|2a2a·a,或|a±b|2(a±b)2a2±2a·bb2,先求向量模的平方,再通过向量数量积的运算求解.如举例说明2.3解答向量垂直问题的两个策略(1)若证明两个向量垂直,先根据共线、夹角等条件计算出这两个向量的坐标;然后根据向量数量积的坐标运算公式,计算出这两个向量的数量积为0即可.(2)根据两个向量垂直的充要条件a·b0,列出相应的关系式.如举例说明1.                     1.已知平面向量a(1,2)b(4,2)cmab(mR),且ca的夹角等于cb的夹角,则m(  )A.-2  B.-1  C1  D2答案 D解析 a(1,2)b(4,2)cmab(m4,2m2)|a||b|2a·c5m8b·c8m20.ca的夹角等于cb的夹角,,解得m2.2(2018·北京高考)设向量a(1,0)b(1m),若a(mab),则m________.答案 1解析 由已知,mab(m1,-m),又a(mab)所以a·(mab)1×(m1)0×(m)0,解得m=-1.3(2018·青岛模拟)已知|a|2|b|3ab的夹角为,且abc0,则|c|________.答案 解析 因为abc0,所以c=-ab所以c2a2b22a·b22322×2×3×cos4967.所以|c|.题型  向量数量积的综合应用角度1 向量在平面几何中的应用1.已知是非零向量,且满足(2)(2),则ABC的形状为(  )A.等腰三角形  B.直角三角形C.等边三角形  D.等腰直角三角形答案 C解析 (2)(20,即·2·0(2)(20,即·2·0··2·,即||||,则cosA∴∠A60°∴△ABC为等边三角形.角度2 向量在解析几何中的应用2.已知·0||1||2·0,则||的最大值为________答案 解析 ·0可知,.故以B为坐标原点,分别以BABC所在的直线为x轴、y轴建立平面直角坐标系(图略)则由题意,可得B(0,0)A(1,0)C(0,2).设D(xy)(x1y)(x,2y)·0,可得(x1)(x)y(2y)0整理得2(y1)2.所以点D在以E为圆心,半径r的圆上.因为||表示BD两点间的距离,||.所以||的最大值为||r.角度3 向量与三角函数的综合应用3(2018·石家庄模拟)已知ABC分别为ABC的三边abc所对的角,向量m(sinAsinB)n(cosBcosA),且m·nsin2C.(1)求角C的大小;(2)sinAsinCsinB成等差数列,且·()18,求边c的长.解 (1)由已知得m·nsinAcosBcosAsinBsin(AB)因为ABCπ所以sin(AB)sin(πC)sinC所以m·nsinC.m·nsin2C所以sin2CsinC,所以cosC.0<C,所以C.(2)由已知得2sinCsinAsinB由正弦定理得2cab.因为·()·18所以abcosC18,所以ab36.由余弦定理得c2a2b22abcosC(ab)23ab所以c24c23×36所以c236,所以c6.1.向量在平面几何中的应用用平面向量解决平面几何问题时,常常建立平面直角坐标系,这样可以使向量的运算更简便一些.在解决这类问题时,共线向量定理和平面向量基本定理起主导作用.如举例说明1.2.向量在解析几何中的作用(1)载体作用:向量在解析几何问题中出现,多用于包装,解决此类问题时关键是利用向量的意义、运算脱去向量外衣,导出曲线上点的坐标之间的关系,从而解决有关距离、斜率、夹角、轨迹、最值等问题.如举例说明2.(2)工具作用:利用aba·b0abaλb(b0),可解决垂直、平行问题,特别是向量垂直、平行的坐标表示在解决解析几何中的垂直、平行问题时经常用到.3.向量与三角函数的综合应用解决这类问题的关键是应用向量知识将问题准确转化为三角函数问题,再利用三角函数的知识进行求解.如举例说明3.                     1.已知点A(2,0)B(3,0),动点P(xy)满足·x2,则点P的轨迹是(  )A.圆   B.椭圆C.双曲线   D.抛物线答案 D解析 由已知得·(2x,-y)·(3x,-y)(2x)·(3x)(y)·(y)x2x6y2x2,所以y2x6,故点P的轨迹是抛物线.2.若OABC所在平面内任一点,且满足()·(2)0,则ABC的形状为(  )A.正三角形   B.直角三角形C.等腰三角形   D.等腰直角三角形答案 C解析 ()·(2)0,即()·()0·()0()·()0,即||2||20||||三角形ABC为等腰三角形.3.已知函数f(x)a·b,其中a(2cosx,-sin2x)b(cosx,1)xR.(1)求函数yf(x)的单调递减区间;(2)ABC中,角ABC所对的边分别为abcf(A)=-1a,且向量m(3sinB)n(2sinC)共线,求边长bc的值.解 (1)f(x)a·b2cos2xsin2x1cos2xsin2x12cos2kπ2x2kππ(kZ)解得kπxkπ(kZ)f(x)的单调递减区间为(kZ)(2)f(A)12cos=-1cos=-1.0<A<2A<2Aπ,即A.a由余弦定理得a2b2c22bccosA(bc)23bc7.向量m(3sinB)n(2sinC)共线,2sinB3sinC.由正弦定理得2b3c①②,可得b3c2.   

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