2022届-数学一轮(理科)人教B版-第五章-平面向量-5-4.docx

第4讲 平面对量的应用 基础巩固题组 (建议用时：40分钟) 一、选择题 1．已知点A(－2，0)，B(3，0)，动点P(x，y)满足·＝x2，则点P的轨迹是 (　　) A．圆 B．椭圆 C．双曲线 D．抛物线 解析　＝(－2－x，－y)，＝(3－x，－y)， ∴·＝(－2－x)(3－x)＋y2＝x2，∴y2＝x＋6. 答案　D 2．在△ABC中，(＋)·＝||2，则△ABC的外形肯定是 (　　) A．等边三角形 B．等腰三角形 C．直角三角形 D．等腰直角三角形 解析　由(＋)·＝||2， 得·(＋－)＝0， 即·(＋＋)＝0，2·＝0， ∴⊥，∴A＝90°. 又依据已知条件不能得到||＝||， 故△ABC肯定是直角三角形． 答案　C 3．(2022·大连调研)在△ABC中，AB＝AC＝2，BC＝2，则·＝ (　　) A．2 B．2 C．－2 D．－2 解析　由余弦定理得 cos A＝ ＝＝－， 所以·＝||·||cos A ＝2×2×＝－2，故选D. 答案　D 4．已知|a|＝2|b|，|b|≠0，且关于x的方程x2＋|a|x－a·b＝0有两相等实根，则向量a与b的夹角是 (　　) A．－ B．－ C. D. 解析　由已知可得Δ＝|a|2＋4a·b＝0， 即4|b|2＋4×2|b|2cos θ＝0， ∴cos θ＝－，又∵0≤θ≤π，∴θ＝. 答案　D 5．(2021·青岛质量检测)设O是△ABC的外心(三角形外接圆的圆心)．若＝＋，则∠BAC的度数等于 (　　) A．30° B．45° C．60° D．90° 解析　取BC的中点D，连接AD，则＋＝2 .由题意得3＝2，∴AD为BC的中线且O为重心．又O为外心，∴△ABC为正三角形， ∴∠BAC＝60°，故选C. 答案　C 二、填空题 6．(2021·广州综合测试)在△ABC中，若·＝·＝2，则边AB的长等于________． 解析　由题意知·＋·＝4，即·(＋)＝4，即·＝4，∴||＝2. 答案　2 7．(2022·天津十二区县重点中学联考)在边长为1的正方形ABCD中，M为BC的中点，点E在线段AB上运动，则·的最大值为________． 解析　以点A为坐标原点，AB，AD所在直线分别为x，y轴建立平面直角坐标系，则C(1，1)，M，设E(x，0)，x∈[0，1]，则·＝(1－x，1)·＝(1－x)2＋，x∈[0，1]单调递减，当x＝0时，·取得最大值. 答案　 8．(2021·太原模拟)已知向量a＝(cos θ，sin θ)，向量b＝(，－1)，则 |2a－b|的最大值与最小值的和为________． 解析　由题意可得a·b＝cos θ－sin θ＝2cos，则|2a－b|＝＝＝∈[0，4]，所以|2a－b|的最大值与最小值的和为4. 答案　4 三、解答题 9．(2021·江西五校联考)已知向量m＝，n＝. (1)若m·n＝1，求cos的值； (2)记f(x)＝m·n，在△ABC中，角A，B，C的对边分别是a，b，c，且满足(2a－c)cos B＝bcos C，求函数f(A)的取值范围． 解　m·n＝sin cos ＋cos2 ＝sin ＋×cos ＋ ＝sin＋. (1)∵m·n＝1，∴sin＝， cos＝1－2sin2＝， cos＝－cos＝－. (2)∵(2a－c)cos B＝bcos C，由正弦定理得 (2sin A－sin C)cos B＝sin Bcos C， ∴2sin Acos B＝sin Ccos B＋sin Bcos C， ∴2sin Acos B＝sin(B＋C)． ∵A＋B＋C＝π， ∴sin(B＋C)＝sin A，且sin A≠0， ∴cos B＝，B＝. ∴0＜A＜.∴＜＋＜， ＜sin＜1. 又∵f(x)＝m·n＝sin＋， ∴f(A)＝sin＋， 故1＜f(A)＜. 故函数f(A)的取值范围是. 10．(2022·陕西卷)在直角坐标系xOy中，已知点A(1，1)，B(2，3)，C(3，2)，点P(x，y)在△ABC三边围成的区域(含边界)上． (1)若＋＋＝0，求||； (2)设＝m＋n(m，n∈R)，用x，y表示m－n，并求m－n的最大值． 解　(1)法一　∵＋＋＝0， 又＋＋＝(1－x，1－y)＋(2－x，3－y)＋(3－x，2－y)＝(6－3x，6－3y)， ∴解得 即＝(2，2)，故||＝2. 法二　∵＋＋＝0， 则(－)＋(－)＋(－)＝0， ∴＝(＋＋)＝(2，2)， ∴||＝2. (2)∵＝m＋n， ∴(x，y)＝(m＋2n，2m＋n)， ∴ 两式相减得，m－n＝y－x， 令y－x＝t，由图知，当直线y＝x＋t过点B(2，3)时，t取得最大值1， 故m－n的最大值为1. 力量提升题组 (建议用时：25分钟) 11．(2022·衡水中学一调)已知|a|＝2|b|≠0，且关于x的函数f(x)＝x3＋|a|x2＋a·bx在R上有极值，则向量a与b的夹角的范围是 (　　) A. B. C. D. 解析　设a与b的夹角为θ. ∵f(x)＝x3＋|a|x2＋a·bx. ∴f′(x)＝x2＋|a|x＋a·b. ∵函数f(x)在R上有极值， ∴方程x2＋|a|x＋a·b＝0有两个不同的实数根， 即Δ＝|a|2－4a·b＞0，∴a·b＜， 又∵|a|＝2|b|≠0， ∴cos θ＝＜＝，即cos θ＜， 又∵θ∈[0，π]，∴θ∈，故选C. 答案　C 12．△ABC外接圆的半径等于1，其圆心O满足＝(＋)，||＝||，则向量在方向上的投影等于 (　　) A．－ B. C. D．3 解析　由＝(＋)可知O是BC的中点，即BC为外接圆的直径，所以||＝||＝||， 又由于||＝||＝1，故△OAC为等边三角形， 即∠AOC＝60°， 由圆周角定理可知∠ABC＝30°，且||＝， 所以在方向上的投影为||·cos ∠ABC＝×cos 30°＝，故选C. 答案　C 13．在△ABC中，∠A＝90°，AB＝1，AC＝2，设点P，Q满足＝λ，＝(1－λ)，λ∈R.若·＝－2，则λ＝________． 解析　∵＝－＝(1－λ)－， ＝－＝λ－， ∴·＝－2⇒[(1－λ)－]·[λ－]＝－2， 化简得(1－λ)λ·－(1－λ)2－λ2＋· ＝－2，又由于·＝0，2＝4，2＝1，所以解得λ＝. 答案　 14．如图所示，已知点F(1，0)，直线l：x＝－1，P为平面上的一动点，过P作直线l的垂线，垂足为点Q，且·＝·. (1)求动点P的轨迹C的方程； (2)过点F的直线交轨迹C于A，B两点，交直线l于点M.已知＝λ1，＝λ2，求λ1＋λ2的值． 解　(1)设点P(x，y)，则Q(－1，y)， 由·＝·，得 (x＋1，0)·(2，－y)＝(x－1，y)·(－2，y)，化简得P的轨迹C的方程为y2＝4x. (2)设直线AB的方程为x＝my＋1(m≠0)． 设A(x1，y1)，B(x2，y2)，又M(－1，－)， 联立方程消去x，得 y2－4my－4＝0，Δ＝(－4m)2＋16>0， 故 由＝λ1，＝λ2，得 y1＋＝－λ1y1，y2＋＝－λ2y2，整理，得 λ1＝－1－，λ2＝－1－， 所以λ1＋λ2＝－2－(＋)＝－2－· ＝－2－·＝0.