高中数学解题技巧复习教案(2):平面向量

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1、第二讲 平面向量【考点透视】“平面向量”是高中新课程新增加的内容之一,高考每年都考,题型主要有选择题、填空题,也可以与其他知识相结合在解答题中出现,试题多以低、中档题为主透析高考试题,知命题热点为: 1向量的概念,几何表示,向量的加法、减法,实数与向量的积 2平面向量的坐标运算,平面向量的数量积及其几何意义 3两非零向量平行、垂直的充要条件 4图形平移、线段的定比分点坐标公式 5由于向量具有“数”与“形”双重身份,加之向量的工具性作用,向量经常与数列、三角、解析几何、立体几何等知识相结合,综合解决三角函数的化简、求值及三角形中的有关问题,处理有关长度、夹角、垂直与平行等问题以及圆锥曲线中的典型

2、问题等 6利用化归思想处理共线、平行、垂直问题向向量的坐标运算方面转化,向量模的运算转化为向量的运算等;利用数形结合思想将几何问题代数化,通过代数运算解决几何问题【例题解析】1. 向量的概念,向量的基本运算 (1)理解向量的概念,掌握向量的几何意义,了解共线向量的概念. (2)掌握向量的加法和减法. (3)掌握实数与向量的积,理解两个向量共线的充要条件. (4)了解平面向量的基本定理,理解平面向量的坐标的概念,掌握平面向量的坐标运算. (5)掌握平面向量的数量积及其几何意义,了解用平面向量的数量积可以处理有关长度、角度和垂直的问题,掌握向量垂直的条件. (6)掌握平面两点间的距离公式.例1已知

3、是所在平面内一点,为边中点,且,那么()命题意图:本题考查能够结合图形进行向量计算的能力解: 故选A例2在中,M为BC的中点,则_.(用表示)命题意图: 本题主要考查向量的加法和减法,以及实数与向量的积.解:,所以,.例3如图1所示,D是ABC的边AB上的中点,则向量( ) (A) (B) (C) (D)命题意图: 本题主要考查向量的加法和减法运算能力.解:,故选A.例4与向量=的夹解相等,且模为1的向量是 ( ) (A) (B) 或(C) (D)或命题意图: 本题主要考查平面向量的坐标运算和用平面向量处理有关角度的问题.解:设所求平面向量为由另一方面,当当故平面向量与向量=的夹角相等.故选B

4、.例5设向量与的夹角为,且,则_命题意图: 本题主要考查平面向量的坐标运算和平面向量的数量积,以及用平面向量的数量积处理有关角度的问题.解: 例6.已知向量,是不平行于轴的单位向量,且,则= () (A) (B) (C) (D) 命题意图: 本题主要考查应用平面向量的坐标运算和平面向量的数量积,以及方程的思想解题的能力.解:设,则依题意有故选B.例7.设平面向量、的和.如果向量、,满足,且顺时针旋转后与同向,其中,则( )(A) (B)(C) (D)命题意图: 本题主要考查向量加法的几何意义及向量的模的夹角等基本概念.常规解法:, 故把2 (i=1,2,3),分别按顺时针旋转30后与重合,故,

5、应选D.巧妙解法:令=,则=,由题意知=,从而排除B,C,同理排除A,故选(D).点评:巧妙解法巧在取=,使问题简单化.本题也可通过画图,利用数形结合的方法来解决. 2. 平面向量与三角函数,解析几何等问题结合 (1) 平面向量与三角函数、三角变换、数列、不等式及其他代数问题,由于结合性强,因而综合能力较强,所以复习时,通过解题过程,力争达到既回顾知识要点,又感悟思维方法的双重效果,解题要点是运用向量知识,将所给问题转化为代数问题求解. (2)解答题考查圆锥曲线中典型问题,如垂直、平行、共线等,此类题综合性比较强,难度大.例8设函数f(x)=a-b,其中向量a=(m,cos2x),b=(1+s

6、in2x,1),xR,且函数y=f(x)的图象经过点,()求实数m的值;()求函数f(x)的最小值及此时x的值的集合.解:(),由已知,得()由()得, 当时,的最小值为,由,得值的集合为例9 设函数.其中向量.()求实数的值;()求函数的最小值.解:(),得()由()得,当时,的最小值为例10已知的面积为,且满足,设和的夹角为(I)求的取值范围;(II)求函数的最大解:()设中角的对边分别为,则由,可得,() ,即当时,;当时,例11 已知ABC的三个顶点的直角坐标分别为A(3,4)、B(0,0)、(c,0)(1)若c=5,求sinA的值;(2)若A为钝角,求c的取值范围;解:(1),若c=

7、5, 则,sinA;(2)A为钝角,则解得,c的取值范围是例12在中,角的对边分别为(1)求;(2)若,且,求解:(1) 又解得,是锐角(2),又例13.设函数,其中向量, . ()求函数的最大值和最小正周期; ()将函数的图像按向量平移,使平移后得到的图像关于坐标原点成中心对称,求长度最小的.命题意图:本小题主要考查平面向量数量积的计算方法、三角公式、三角函数的性质及图像的基本知识,考查推理和运算能力. 解:()由题意得,f(x)()=(sinx,cosx)(sinxcosx,sinx3cosx) sin2x2sinxcosx+3cos2x2+cos2xsin2x2+sin(2x+).所以,

8、f(x)的最大值为2+,最小正周期是.()由sin(2x+)0得2x+k.,即x,kZ,于是(,2),kZ.因为k为整数,要使最小,则只有k1,此时(,2)即为所求.例14已知向量(sin,1),(1,cos),()若,求;()求的最大值命题意图:本小题主要考查平面向量数量积和平面向量的模的计算方法、以及三角公式、三角函数的性质等基本知识,考查推理和运算能力.解:()若,则sincos0,由此得 tan1(),所以 ;()由(sin,1),(1,cos)得,当sin()1时,|ab|取得最大值,即当时,|ab|最大值为1例15如图,三定点三动点D、E、M满足 (I)求动直线DE斜率的变化范围;

9、(II)求动点M的轨迹方程。命题意图:本小题主要考查平面向量的计算方法、三角公式、三角函数的性质及图像和圆锥曲线方程的求法等基本知识,考查推理和运算能力.解法一: 如图, ()设D(x0,y0),E(xE,yE),M(x,y).由=t, = t , yxOMDABC11212BE图3知(xD2,yD1)=t(2,2). 同理 . kDE = = = 12t.t0,1 , kDE1,1.() =t (x+2t2,y+2t1)=t(2t+2t2,2t1+2t1)=t(2,4t2)=(2t,4t22t). , y= , 即x2=4y. t0,1, x=2(12t)2,2.即所求轨迹方程为: x2=4

10、y, x2,2解法二: ()同上.() 如图, =+ = + t = + t() = (1t) +t, = + = +t = +t() =(1t) +t, = += + t= +t()=(1t) + t = (1t2) + 2(1t)t+t2 .设M点的坐标为(x,y),由=(2,1), =(0,1), =(2,1)得 消去t得x2=4y, t0,1, x2,2.故所求轨迹方程为: x2=4y, x2,2例16已知抛物线x24y的焦点为F,A、B是抛物线上的两动点,且(0)过A、B两点分别作抛物线的切线,设其交点为()证明为定值;()设ABM的面积为S,写出Sf()的表达式,并求S的最小值命题

11、意图:本小题主要考查平面向量的计算方法、和圆锥曲线方程,以及函数的导数的应用等基本知识,考查推理和运算能力.解:()由已知条件,得F(0,1),0设A(x1,y1),B(x2,y2)由,即得(x1,1y)(x2,y21), 将式两边平方并把y1x12,y2x22代入得y12y2 解、式得y1,y2,且有x1x2x224y24,抛物线方程为yx2,求导得yx所以过抛物线上A、B两点的切线方程分别是yx1(xx1)y1,yx2(xx2)y2,即yx1xx12,yx2xx22解出两条切线的交点M的坐标为(,)(,1) 所以(,2)(x2x1,y2y1)(x22x12)2(x22x12)0.所以为定值

12、,其值为0()由()知在ABM中,FMAB,因而S|AB|FM|FM|因为|AF|、|BF|分别等于A、B到抛物线准线y1的距离,所以|AB|AF|BF|y1y222()2于是S|AB|FM|()3,由2知S4,且当1时,S取得最小值4【专题训练】一、选择题1已知的值为( )A6B6CD2已知ABC中,点D在BC边上,且则的值是( )ABC3D03把直线按向量平移后,所得直线与圆相切,则实数的值为( A )A39B13C21D394给出下列命题:=0,则=0或=0. 若为单位向量且/,则=|.=|3. 若与共线,与共线,则与共线.其中正确的个数是( )A0B1C2D35.在以下关于向量的命题中,不正确的是( )A.若向量a=(x,y),向量b=(y,x)(x、y0),则abB.四边形ABCD是菱形的充要条件是=,且|=|C.点G是ABC的重心,则+=0D.ABC中,和的夹角等于180A6.若O为平行四边形ABCD的中心, = 4e1, = 6e2,则3e22e1等于( )A. B. C. D.7.将函数y=x+2的图象按a=(6,2)平移后,得到的新图象的解析式为( )A.y=x+10B.y=x6 C.y=x+6D.y=x108.已知向量m=(a,b),向量mn且|m|=|n|,则n的坐标为A.(a, b)B.( a,b)C.(b

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