《备战2023年高考数学一轮复习》课时作业-第六章-第3节-平面向量的数量积及平面向量的应用.docx

1、 第3节　平面向量的数量积及平面向量的应用 知识点、方法 基础巩固练 综合运用练 应用创新练 平面向量数量积的基本运算 1,6 平面向量数量积的应用 2,3,5 平面向量的综合运用 4,7,8,9 综合问题 10,11,12,13,14 15,16 1.(2021·湖北武汉武昌区高三调研)在等腰直角三角形ABC中, ∠ACB=π2,AC=BC=2,点P是斜边AB上一点,且BP=2PA,那么CP→·CA→+CP→·CB→=(　D　) A.-4 B.-2 C.2 D.4 解析:法一　由已知得|CA→|=|CB→|

2、2,CA→·CB→=0,AP→=13(CB→-CA→),所以CP→·CA→+CP→·CB→=(CA→+AP→)·CA→+(CA→+AP→)·CB→= |CA→|2+AP→·CA→+CA→·CB→+AP→·CB→=|CA→|2+13(CB→-CA→)·(CB→+CA→)=|CA→|2+13|CB→|2-13|CA→|2=22+13×22-13×22=4.故选D. 法二　由已知,建立如图所示的平面直角坐标系,则C(0,0),A(2,0), B(0,2),设P(x,y),因为BP=2PA,所以BP→=2PA→,所以(x,y-2)= 2(2-x,-y),所以x=43,y=23,所以CP→·CA→+

3、CP→·CB→=(43,23)·(2,0)+ (43,23)·(0,2)=4.故选D. 2.已知平面向量a=(1,-3),b=(4,-2),若λa-b与b垂直,则实数 λ=(　D　) A.-1 B.1 C.-2 D.2 解析:由已知得λa-b=(λ-4,-3λ+2),因为λa-b与b垂直,所以 (λa-b)·b=0,即(λ-4,-3λ+2)·(4,-2)=0,所以4λ-16+6λ-4=0,解得λ=2.故选D. 3.已知向量a与b的夹角为π3,且|a|=1,|2a-b|=3,则|b|=(　C　) A.3 B.2 C.1 D.32 解析:|2a-b|2=(2a-b)

4、2=4|a|2-4|a||b|·cos+|b|2=4-2|b|+|b|2 =3,解得|b|=1.故选C. 4.(多选题)在日常生活中,我们经常会看到两个人共提一个行李包的情况.假设行李包所受重力为G,作用在行李包上的两个拉力分别为F1,F2,且|F1|=|F2|,F1与F2的夹角为θ.给出以下结论,其中正确的是(　AD　) A.θ越大越费力,θ越小越省力 B.θ的取值范围为[0,π] C.当θ=π2时,|F1|=|G| D.当θ=2π3时,|F1|=|G| 解析:对于A,因为|G|=|F1+F2|为定值,所以|G|2=|F1|2+|F2|2+ 2|F1| |F2|co

5、s θ=2|F1|2·(1+cos θ),解得|F1|2=|G|22(1+cosθ).由题意知θ∈[0,π)时,y=cos θ单调递减,所以|F1|2单调递增,即θ越大越费力,θ越小越省力,A正确;对于B,由题意知,θ的取值范围是[0,π),故B错误;对于C,当θ=π2时,|F1|2=|G|22,所以|F1|=22|G|,故C错误;对于D,当θ=2π3时,|F1|2=|G|2,所以|F1|=|G|,故D正确.故选AD. 5.若e1,e2是夹角为π3的两个单位向量,而a=2e1+e2,b=-3e1+2e2,则向量a和b的夹角为(　C　) A.π6 B.π3 C.2π3 D.5π3 解析

6、因为|e1|=1,|e2|=1,=π3,所以e1·e2=12,因为a=2e1+e2,b= -3e1+2e2,所以|a|=5+4×12=7, |b|=13+2×(-3)×2×12=7,a·b=-6|e1|2+2|e2|2+e1·e2,所以|a||b|cos=-6|e1|2+2|e2|2+e1·e2,所以7×7cos=-6+ 2+12=-72,所以cos=-12,因为∈[0,π],所以向量a与b的夹角为2π3.故选C. 6.(多选题)(2021·湖南长沙高三模拟)设a,b,c是任意的非零平面向量,且相互不共线,则下列选项中正确的是(　BC

7、D　) A.(a·b)c-(c·a)b=0 B.|a|-|b|<|a-b| C.(b·c)a-(a·c)b与c垂直 D.(3a+2b)·(3a-2b)=9|a|2-4|b|2 解析:由于b,c是不共线的向量,因此(a·b)c与(c·a)b相减的结果应为向量,故A错误;由于a,b不共线,故a,b,a-b构成三角形,因此B正确;由于[(b·c)a-(a·c)b]·c=(b·c)(a·c)-(c·a)(b·c)=0,故C正确;根据向量数量积的运算可以得出D是正确的.故选BCD. 7.已知向量a=(2,-6),b=(3,m),若|a+b|=|a-b|,则m=　　　　.  解析:法一　因为

8、a=(2,-6),b=(3,m),所以a+b=(5,m-6),a-b= (-1, -m-6),由|a+b|=|a-b|得52+(m-6)2=(-1)2+(-m-6)2,解得m=1. 法二　由|a+b|=|a-b|,两边平方得a·b=0,因为a=(2,-6),b=(3,m),所以2×3+(-6)×m=0,解得m=1. 答案:1 8.已知AB→与AC→的夹角为90°,|AB→|=2,|AC→|=1,AM→=λAB→+μAC→(λ,μ∈R),且AM→·BC→=0,则λμ的值为　　　　.  解析:根据题意,建立如图所示的平面直角坐标系,则A(0,0),B(0,2), C(1,0),所

9、以AB→=(0,2),AC→=(1,0),BC→=(1,-2).设M(x,y),则AM→= (x,y),所以AM→·BC→=(x,y)·(1,-2)=x-2y=0,所以x=2y.又AM→=λAB→+μAC→,即(x,y)=λ(0,2)+μ(1,0)=(μ,2λ),所以x=μ,y=2λ,所以λμ=12yx=12y2y=14. 答案:14 9.在平面直角坐标系xOy中,点A(-1,-2),B(2,3),C(-2,-1). (1)求以线段AB,AC为邻边的平行四边形两条对角线的长; (2)设实数t满足(AB→-tOC→)·OC→=0,求t的值. 解:(1)由题设知AB→=(3,5),A

10、C→=(-1,1), 则AB→+AC→=(2,6),AB→-AC→=(4,4), 所以|AB→+AC→|=210,|AB→-AC→|=42, 故所求的两条对角线的长分别为42,210. (2)法一　由题设知OC→=(-2,-1),AB→-tOC→=(3+2t,5+t). 由(AB→-tOC→)·OC→=0,得 (3+2t,5+t)·(-2,-1)=0, 从而5t=-11, 所以t=-115. 法二　AB→·OC→=tOC→2,AB→=(3,5), t=AB→·OC→|OC|→2=-115. 10.已知O是△ABC内部一点,且满足OA→+OB→+OC→=0,又AB→·A

11、C→=23,∠BAC=60°,则△OBC的面积为(　C　) A.32 B.3 C.1 D.2 解析:由AB→·AC→=23,∠BAC=60°,可得AB→·AC→=|AB→||AC→| cos∠BAC=12|AB→||AC→|=23,所以|AB→||AC→|=43,所以S△ABC=12|AB→||AC→|sin∠BAC=3,又OA→+OB→+OC→=0,所以O为△ABC的重心,所以S△OBC=13S△ABC=1.故选C. 11.在四边形ABCD中,已知M是AB边上的点,且MA=MB=MC=MD=1, ∠CMD=120°,若点N在线段CD(端点C,D除外)上运动,则NA

12、→·NB→的取值范围是(　B　) A.[-1,0) B.[-34,0) C.[-1,1) D.[-12,1) 解析:连接MN(图略).由题意得NA→·NB→=(MA→-MN→)·(MB→-MN→)= MN→2-MA→2=|MN→|2-1,在△MCN中,MC=1,∠MCN=30°,所以MN2= 12+NC2-2·NC·1×32=NC2-3NC+1,所以MN2-1=NC2-3NC=(NC-32)2-34.由MC=MD=1,∠CMD=120°,可得CD=3,又点N在线段CD(端点C,D除外)上运动,所以0

13、故选B. 12.如图,在四边形ABCD中,∠B=60°,AB=3,BC=6,且AD→= λBC→,AD→·AB→=-32,则实数λ的值为　　　　,若M,N是线段BC上的动点,且|MN→|=1,则DM→·DN→的最小值为　　　　.  解析:依题意得AD∥BC,∠BAD=120°,由AD→·AB→=|AD→||AB→| cos∠BAD=-32|AD→|=-32,得|AD→|=1,因此λ=|AD→||BC→|=16.取MN的中点E,连接DE(图略),则DM→+DN→=2DE→,DM→·DN→=14[(DM→+DN→)2-(DM→-DN→)2]= DE→2

14、14NM→2=DE→2-14.注意到线段MN在线段BC上运动时,DE的最小值等于点D到直线BC的距离,即AB·sin B=332,因此DE→2-14的最小值为(332)2-14=132,即DM→·DN→的最小值为132. 答案:16　132 13.已知|a|=4,|b|=3,(2a-3b)·(2a+b)=61. (1)求a与b的夹角θ; (2)求|a+b|; (3)若AB→=a,BC→=b,求△ABC的面积. 解:(1)因为(2a-3b)·(2a+b)=61, 所以4|a|2-4a·b-3|b|2=61. 又|a|=4,|b|=3, 所以64-4a·b-27=61,所以a·

15、b=-6, 所以cos θ=a·b|a||b|=-64×3=-12. 又0≤θ≤π,所以θ=2π3. (2)|a+b|2=(a+b)2 =|a|2+2a·b+|b|2 =42+2×(-6)+32=13,所以|a+b|=13. (3)因为AB→与BC→的夹角θ=2π3, 所以∠ABC=π-2π3=π3. 又|AB→|=|a|=4,|BC→|=|b|=3, 所以S△ABC=12×4×3×32=33. 14.在平面直角坐标系xOy中,已知向量m=(22,-22),n=(sin x, cos x),x∈(0,π2). (1)若m⊥n,求tan x的值; (2)若m与n

16、的夹角为π3,求x的值. 解:(1)因为m=(22,-22),n=(sin x,cos x), m⊥n, 所以m·n=0,即22sin x-22cos x=0, 所以sin x=cos x,所以tan x=1. (2)因为|m|=|n|=1,所以m·n=cos π3=12, 即22sin x-22cos x=12, 所以sin(x-π4)=12, 因为0

17、∈R),则|AP→|的最大值是(　B　) A.332 B.37 C.39 D.41 解析:法一　在△ABC中,AB=5,AC=10,AB→·AC→=25,所以5×10· cos A=25,cos A=12,又A∈(0,π), 所以A=π3,BC=52+102-2×5×10×12=53,因为AB2+BC2=AC2,所以B=π2.以A为坐标原点,AB所在的直线为x轴,建立如图所示的平面直角坐标系, 则A(0,0),B(5,0),C(5,53),设点P的坐标为(x,y),0≤x≤5,0≤y≤53, 因为AP→=35AB→-25λAC→, 所以(x,y)=35(5,0)-25λ(5

18、53)=(3-2λ,-23λ), 所以x=3-2λ,y=-23λ,所以y=3(x-3),直线BC的方程为x=5, 联立y=3(x-3),x=5,解得x=5,y=23,此时|AP→|最大,为52+(23)2=37.故选B. 法二　同解法一求得A=π3,B=π2,在边AB上取点M,使AM=35AB=3,过M作MN∥AC交BC于点N,由平行四边形法则,得点P在线段MN上,故当点P与N重合时,|AP→|最大,此时BN=23,故|AP→|=52+(23)2=37.故选B. 16.已知平面单位向量e1,e2满足|2e1-e2|≤2.设a=e1+e2,b=3e1+e2,向量a,b的夹角为θ,则co

19、s2θ的最小值是　　　　.  解析:法一　因为平面单位向量e1,e2满足|2e1-e2|≤2,所以|2e1-e2|2=5-4e1·e2≤2,即e1·e2≥34. 因为a=e1+e2,b=3e1+e2,a,b的夹角为θ, 所以cos2θ=(a·b)2|a|2|b|2=[(e1+e2)·(3e1+e2)]2|e1+e2|2·|3e1+e2|2= (4+4e1·e2)2(2+2e1·e2)(10+6e1·e2)=4+4e1·e25+3e1·e2. 不妨设t=e1·e2,则t≥34,cos2θ=4+4t5+3t, 又y=4+4t5+3t在[34,+∞)上单调递增, 所以cos2θ≥4+3

20、5+94=2829, 所以cos2θ的最小值为2829. 法二　由题意,不妨设e1=(1,0),e2=(cos x,sin x). 因为|2e1-e2|≤2, 所以(2-cosx)2+sin2x≤2, 得5-4cos x≤2, 即cos x≥34. 易知a=(1+cos x,sin x),b=(3+cos x,sin x), 所以a·b=(1+cos x)(3+cos x)+sin2x=4+4cos x, |a|2=(1+cos x)2+sin2x=2+2cos x, |b|2=(3+cos x)2+sin2x=10+6cos x, 所以cos2θ=(a·b)2|a|2|b|2= (4+4cosx)2(2+2cosx)(10+6cosx)=4+4cosx5+3cosx. 不妨设m=cos x,则m≥34,cos2θ=4+4m5+3m, 又y=4+4m5+3m在[34,+∞)上单调递增, 所以cos2θ≥4+35+94=2829, 所以cos2θ的最小值为2829. 答案:2829