《高三數(shù)學(xué)理一輪復(fù)習(xí)考點(diǎn)規(guī)范練:第五章 平面向量�����、數(shù)系的擴(kuò)充與復(fù)數(shù)的引入27 Word版含解析》由會(huì)員分享�����,可在線閱讀�����,更多相關(guān)《高三數(shù)學(xué)理一輪復(fù)習(xí)考點(diǎn)規(guī)范練:第五章 平面向量��、數(shù)系的擴(kuò)充與復(fù)數(shù)的引入27 Word版含解析(4頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索����。
1����、考點(diǎn)規(guī)范練27 平面向量的數(shù)量積與平面向量的應(yīng)用
基礎(chǔ)鞏固
1.對(duì)任意平面向量a,b,下列關(guān)系式中不恒成立的是( )
A.|ab|≤|a||b|
B.|a-b|≤||a|-|b||
C.(a+b)2=|a+b|2
D.(a+b)(a-b)=a2-b2
2.已知a,b為單位向量,其夾角為60,則(2a-b)b= ( )
A.-1 B.0 C.1 D.2
3.(2016山西孝義模擬)已知向量a,b滿足|a|=2,|b|=1,(a+b)b=0,則向量a,b的夾角為( )
A.30 B.60 C.150 D.120
4.已知向量p=(
2����、2,-3),q=(x,6),且p∥q,則|p+q|的值為( )
A. B. C.5 D.13
5.在四邊形ABCD中,=(1,2),=(-4,2),則該四邊形的面積為( )
A. B.2 C.5 D.10
6.(2016山東昌樂二中模擬)在△ABC中,AB邊的高為CD,若=a,=b,ab=0,|a|=1,|b|=2,則= ( )
A.a-b B.a-b
C.a-b D.a-b
7.(2016河南鄭州三模)已知P是雙曲線-y2=1上任意一點(diǎn),過(guò)點(diǎn)P分別作曲線的兩條漸近線的垂線,垂足分別為A,B,則的值是( )
A.- B.
C.- D.不能確定 ?導(dǎo)學(xué)號(hào)37270322
3、?
8.已知向量a=(1,),b=(,1),則a與b夾角的大小為 .
9.設(shè)向量a=(x,x+1),b=(1,2),且a⊥b,則x= .
10.(2016內(nèi)蒙古包頭一模)設(shè)e1,e2是夾角為60的兩個(gè)單位向量,若a=e1+λe2與b=2e1-3e2垂直,則λ= .
11.(2016山東昌樂二中模擬)已知|a|=2,|b|=1,(2a-3b)(2a+b)=9.
(1)求向量a與b的夾角θ;
(2)求|a+b|及向量a在a+b方向上的投影.
能力提升
12.(2016山東,理
4�、8)已知非零向量m,n滿足4|m|=3|n|,cos=.若n⊥(tm+n),則實(shí)數(shù)t的值為( )
A.4 B.-4 C. D.-
13.在矩形ABCD中,AB=1,AD=,P為矩形內(nèi)一點(diǎn),且AP=,若=λ+μ(λ,μ∈R),則λ+μ的最大值為( )
A. B. C. D. ?導(dǎo)學(xué)號(hào)37270323?
14.已知,||=,||=t.若點(diǎn)P是△ABC所在平面內(nèi)的一點(diǎn),且,則的最大值等于( )
A.13 B.15 C.19 D.21 ?導(dǎo)學(xué)號(hào)37270324?
15.
(2016河南駐馬店期末)如圖,在平行四邊形ABCD中,已知AB=8,AD=5,=3=2,則的值是
5、 .
16.已知平面向量a,b,|a|=1,|b|=2,ab=1.若e為平面單位向量,則|ae|+|be|的最大值是 . ?導(dǎo)學(xué)號(hào)37270325?
高考預(yù)測(cè)
17.已知非零向量a,b滿足|a|=2,且|a+b|=|a-b|,則向量b-a在向量a方向上的投影是 .
參考答案
考點(diǎn)規(guī)范練27 平面向量的數(shù)量
積與平面向量的應(yīng)用
1.B 解析 A項(xiàng),設(shè)向量a與b的夾角為θ,則ab=|a||b|cos θ≤|a||b|,所以不等式恒成立;
B項(xiàng),當(dāng)a與b同向時(shí),|a-b|=||a|-|b||;當(dāng)a與b非零且反向時(shí), |a-b|=|a|+|b
6�、|>||a|-|b||.故不等式不恒成立;
C項(xiàng),(a+b)2=|a+b|2恒成立;
D項(xiàng),(a+b)(a-b)=a2-ab+ba-b2=a2-b2,故等式恒成立.
綜上,選B.
2.B 解析 由已知得|a|=|b|=1,a與b的夾角θ=60,
∴(2a-b)b=2ab-b2
=2|a||b|cos θ-|b|2
=211cos 60-12=0,故選B.
3.D 解析 設(shè)向量a,b的夾角為θ,則(a+b)b=ab+b2=|a||b|cos θ+|b|2=0,
即21cos θ=-1,故cos θ=-
又θ∈[0,180],故θ=120,故選D.
4.B 解析 由題意得26
7、+3x=0,x=-4.|p+q|=|(2,-3)+(-4,6)|=|(-2,3)|=
5.C 解析 依題意得,=1(-4)+22=0,四邊形ABCD的面積為|||==5.
6.D 解析 ∵ab=0,
∵|a|=1,|b|=2,∴AB=
又CD⊥AB,∴由射影定理,得AC2=ADAB.
∴AD=
)
=(a-b),故選D.
7.A 解析 設(shè)P(m,n),則-n2=1,即m2-3n2=3.由雙曲線-y2=1的漸近線方程為y=x.
則由
解得交點(diǎn)A;
由
解得交點(diǎn)B
,
,
則=-=-=-
8 解析 設(shè)a與b的夾角為θ,則cos θ=,且兩個(gè)向量夾角范圍是[0,π],
8����、∴所求的夾角為
9.- 解析 ∵a⊥b,∴ab=x+2(x+1)=0,解得x=-
10 解析 ∵e1,e2是夾角為60的兩個(gè)單位向量,∴|e1|=|e2|=1,e1e2=
∵(e1+λe2)⊥(2e1-3e2),
∴(e1+λe2)(2e1-3e2)=2+(2λ-3)e1e2-3=2+(2λ-3)-3λ=0.
∴λ=
11.解 (1)因?yàn)閨a|=2,|b|=1,(2a-3b)(2a+b)=9,
所以4a2-3b2-4ab=9,即16-8cos θ-3=9.所以cos θ=
因?yàn)棣取蔥0,π],所以θ=
(2)由(1)可知ab=|a||b|cos=1,所以|a+b|=,a(a+
9��、b)=a2+ab=5.
所以向量a在a+b方向上的投影為
12.B 解析 由4|m|=3|n|,可設(shè)|m|=3k,|n|=4k(k>0),
又n⊥(tm+n),所以n(tm+n)=ntm+nn=t|m||n|cos+|n|2=t3k4k+(4k)2=4tk2+16k2=0.
所以t=-4,故選B.
13.B 解析 因?yàn)?+,
所以||2=|+|2.
所以=λ2||2+μ2||2+2λ
因?yàn)锳B=1,AD=,AB⊥AD,
所以=λ2+3μ2.
又=λ2+3μ2≥2,
所以(λ+)2=+2所以λ+的最大值為,當(dāng)且僅當(dāng)λ=,μ=時(shí)等號(hào)成立.
14.A 解析 以點(diǎn)A為
10�、原點(diǎn),所在直線分別為x軸、y軸建立平面直角坐標(biāo)系,如圖.
則A(0,0),B,C(0,t),
=(1,0),=(0,1),
=(1,0)+4(0,1)=(1,4),
∴點(diǎn)P的坐標(biāo)為(1,4),=(-1,t-4),
=1--4t+16=-+17≤-4+17=13.
當(dāng)且僅當(dāng)=4t,即t=時(shí)等號(hào)成立,的最大值為13.
15.22 解析 =3,
又AB=8,AD=5,
=||2-|2=25--12=2.
=22.
16 解析 設(shè)a與b的夾角為φ,由已知得φ=60,不妨取a=(1,0),b=(1,).
設(shè)e=(cos α,sin α),
則|ae|+|be|=|cos
11��、 α|+|cos α+sin α|
≤|cos α|+|cos α|+|sin α|=2|cos α|+|sin α|,
當(dāng)cos α與sin α同號(hào)時(shí)等號(hào)成立.
所以2|cos α|+|sin α|=|2cos α+sin α|=
=|sin(α+θ)|
顯然|sin(α+θ)|
易知當(dāng)α+θ=時(shí),|sin(α+θ) |取最大值1,此時(shí)α為銳角,sin α,cos α同為正,因此上述不等式中等號(hào)能同時(shí)取到.故所求最大值為
17.-2 解析 ∵|a+b|=|a-b|,
∴a⊥b,即ab=0.
∴(b-a)a=ab-a2=-4.
∴向量b-a在向量a方向上的投影為=-2.
高三數(shù)學(xué)理一輪復(fù)習(xí)考點(diǎn)規(guī)范練:第五章 平面向量、數(shù)系的擴(kuò)充與復(fù)數(shù)的引入27 Word版含解析
