《2020版高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí) 課后限時(shí)集訓(xùn)26 平面向量的數(shù)量積與平面向量應(yīng)用舉例 理(含解析)新人教A版》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《2020版高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí) 課后限時(shí)集訓(xùn)26 平面向量的數(shù)量積與平面向量應(yīng)用舉例 理(含解析)新人教A版(6頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、課后限時(shí)集訓(xùn)(二十六) 平面向量的數(shù)量積與平面向量應(yīng)用舉例
(建議用時(shí):60分鐘)
A組 基礎(chǔ)達(dá)標(biāo)
一、選擇題
1.(2018·陜西二模)已知向量a=(2,3),b=(x,4).若a⊥(a-b),則x=( )
A.1 B. C.2 D.3
B [由題意,得a-b=(2-x,-1).因?yàn)閍⊥(a-b),所以2×(2-x)+3×(-1)=0,解得x=,故選B.]
2.已知向量a=(x2,x+2),b=(-,-1),c=(1,),若a∥b,則a與c夾角為( )
A. B. C. D.
A [cos〈b,c〉===-,又由x2≥0且a∥b得a,b是反向共線,則cos
2、〈a,c〉=-cos〈b,c〉=,〈a,c〉∈[0,π],則〈a,c〉=,故選A.]
3.(2019·西寧模擬)如圖在邊長(zhǎng)為1的正方形組成的網(wǎng)格中,平行四邊形ABCD的頂點(diǎn)D被陰影遮住,請(qǐng)?jiān)O(shè)法計(jì)算·=( )
A.10 B.11 C.12 D.13
B [以A為坐標(biāo)原點(diǎn),建立平面直角坐標(biāo)系,則A(0,0),B(4,1),C(6,4),=(4,1),==(2,3),∴·=4×2+1×3=11,故選B.]
4.(2019·銀川模擬)在正方形ABCD中,點(diǎn)E為BC的中點(diǎn),若點(diǎn)F滿足=λ,且·=0,則λ=( )
A. B. C. D.
A [以A為坐標(biāo)原點(diǎn),AB,AD所在
3、直線分別為x軸、y軸建立平面直角坐標(biāo)系(圖略),設(shè)正方形ABCD的邊長(zhǎng)為2,則A(0,0),B(2,0),C(2,2),D(0,2),E(2,1),由于=λ,則點(diǎn)F在直線AC上,設(shè)F(a,a),那么·=(2,1)·(a-2,a)=3a-4=0,解得a=,結(jié)合=λ,可得=2λ,解得λ=,故選A.]
5.已知平面向量a,b,c滿足|a|=|b|=|c|=1,若a·b=,則(a+c)·(2b-c)的最小值為( )
A.-2 B.- C.-1 D.0
B [因?yàn)閍·b=|a||b|·cos〈a,b〉=cos〈a,b〉=,所以〈a,b〉=.不妨設(shè)a=(1,0),b=,c=(cos θ,s
4、in θ),則(a+c)·(2b-c)=2a·b-a·c+2b·c-c2=1-cos θ+2-1=sin θ,所以(a+c)·(2b-c)的最小值為-,故選B.]
二、填空題
6.(2019·青島模擬)已知向量a,b滿足|b|=5,|a+b|=4,|a-b|=6,則向量a在向量b上的投影為_(kāi)_______.
-1 [設(shè)向量a,b的夾角為θ,則|a+b|2=|a|2+2|a||b|cos θ+|b|2=|a|2+10|a|cos θ+25=16,|a-b|2=|a|2-2|a||b|cos θ+|b|2=|a|2-10|a|cos θ+25=36,兩式相減整理得|a|cos θ=-1,即向
5、量a在向量b上的投影為|a|cos θ=-1.]
7.(2018·南昌一模)平面向量a=(1,m),b=(4,m),若有(2|a|-|b|)(a+b)=0,則實(shí)數(shù)m=________.
±2 [由題意可得a+b≠0,則2|a|=|b|,即4(1+m2)=16+m2,解得m2=4,m=±2.]
8.已知非零向量m,n滿足4|m|=3|n|,cos〈m,n〉=,若n與tm-n夾角為鈍角,則實(shí)數(shù)t的取值范圍是________.
(-∞,0)∪(0,4) [∵n與(tm-n)夾角為鈍角,
∴n·(tm-n)<0且n與(tm-n)不共線.
∴又m·n=|m||n|cos〈m,n〉=n2×=n
6、2.
即n2-n2<0且t≠0,∴t<4且t≠0.]
三、解答題
9.(2017·江蘇高考)已知向量a=(cos x,sin x),b=(3,-),x∈[0,π].
(1)若a∥b,求x的值;
(2)記f(x)=a·b,求f(x)的最大值和最小值以及對(duì)應(yīng)的x的值.
[解] (1)因?yàn)閍=(cos x,sin x),b=(3,-),a∥b,
所以-cos x=3sin x.
若cos x=0,則sin x=0,與sin2x+cos2x=1矛盾,
故cos x≠0.
于是tan x=-.
又x∈[0,π],所以x=.
(2)f(x)=a·b=(cos x,sin x)·(3
7、,-)
=3cos x-sin x=2cos.
因?yàn)閤∈[0,π],所以x+∈,
從而-1≤cos≤.
于是,當(dāng)x+=,即x=0時(shí),f(x)取到最大值3;
當(dāng)x+=π,即x=時(shí),f(x)取到最小值-2.
10.已知|a|=2,|b|=1.
(1)若a⊥b,求(2a-b)·(a+b)的值;
(2)若不等式|a+xb|≥|a+b|對(duì)一切實(shí)數(shù)x恒成立,求a與b夾角的大?。?
[解] (1)∵a⊥b,
∴a·b=0,
∴(2a-b)·(a+b)=2a2+a·b-b2=7.
(2)設(shè)向量a,b的夾角為θ,則
a·b=|a||b|cos θ=2cos θ.
不等式|a+xb|≥|
8、a+b|兩邊平方可得:
a2+2a·bx+x2b2≥a2+2a·b+b2,
即:4+4xcos θ+x2≥4+4cos θ+1.
整理得:
x2+4xcos θ-4cos θ-1≥0.(*)
因?yàn)椴坏仁綄?duì)一切實(shí)數(shù)x恒成立,
則Δ=16cos2θ+4(4cos θ+1)
=4(4cos2θ+4cos θ+1)
=4(2cos θ+1)2≤0,
∴2cos θ+1=0,
即cos θ=-.
又θ∈[0,π],
∴θ=π.
B組 能力提升
1.(2018·石家莊二模)若兩個(gè)非零向量a,b滿足|a+b|=|a-b|=2|b|,則向量a+b與a的夾角為( )
A.
9、B. C. D.
A [由|a+b|=|a-b|知,a·b=0,所以a⊥b.將|a-b|=2|b|兩邊平方,得|a|2-2a·b+|b|2=4|b|2,所以|a|2=3|b|2,所以|a|=|b|,所以cos〈a+b,a〉====,所以向量a+b與a的夾角為,故選A.]
2.(2018·天津高考)如圖,在平面四邊形ABCD中,AB⊥BC,AD⊥CD,∠BAD=120°,AB=AD=1.若點(diǎn)E為邊CD上的動(dòng)點(diǎn),則·的最小值為( )
A. B.
C. D.3
A [以D為原點(diǎn)建立平面直角坐標(biāo)系,如圖所示.
連接AC,易知∠CAD=∠CAB=60°,∠ACD=∠
10、ACB=30°,
∴D(0,0),A(1,0),B,C(0,).
設(shè)E(0,y)(0≤y≤),
則=(-1,y),
=,
∴·=+y2-y=2+,
∴當(dāng)y=時(shí),·有最小值,故選A.]
3.在△ABC中,a,b,c為A,B,C的對(duì)邊,a,b,c成等比數(shù)列,a+c=3,cos B=,則·=________.
- [由a,b,c成等比數(shù)列得ac=b2,在△ABC中,由余弦定理可得cos B==,則=,解得ac=2,
則·=accos(π-B)=-accos B=-.]
4.在如圖所示的平面直角坐標(biāo)系中,已知點(diǎn)A(1,0)和點(diǎn)B(-1,0),||=1,且∠AOC=θ,其中O為坐
11、標(biāo)原點(diǎn).
(1)若θ=π,設(shè)點(diǎn)D為線段OA上的動(dòng)點(diǎn),求|+|的最小值;
(2)若θ∈,向量m=,n=(1-cos θ,sin θ-2cos θ),求m·n的最小值及對(duì)應(yīng)的θ值.
[解] (1)設(shè)D(t,0)(0≤t≤1),
由題意知C,
所以+=,
所以|+|2=-t+t2+
=t2-t+1=2+,
所以當(dāng)t=時(shí),|+|最小,為.
(2)由題意得C(cos θ,sin θ),m==(cos θ+1,sin θ),
則m·n=1-cos2θ+sin2θ-2sin θcos θ=1-cos 2θ-sin 2θ=1-sin,
因?yàn)棣取剩?
所以≤2θ+≤,
所以當(dāng)2θ+=,
即θ=時(shí),sin取得最大值1.
所以m·n的最小值為1-,此時(shí)θ=.
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