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2019-2020年高三数学一轮复习 专项训练 平面向量应用(含解析)1、(1)(xx新课标全国卷)已知正方形ABCD的边长为2,E为CD的中点,则_.(2)(xx天津卷)在平行四边形ABCD中,AD1,BAD60,E为CD的中点若1,则AB的长为_解析(1)以A为原点建立平面直角坐标系(如图)则A(0,0),B(2,0),C(2,2),D(0,2),E(1,2)(1,2),(2,2)从而(1,2)(2,2)1(2)222.(2)由题意可知,.因为1,所以()1,即221.因为|1,BAD60,所以|,因此式可化为1|21,解得|0(舍去)或,所以AB的长为.答案(1)2(2)2、在边长为1的菱形ABCD中,BAD60,E是BC的中点,则()A. B. C. D.(2)在ABC所在平面上有一点P,满足,则PAB与ABC的面积之比值是()A. B. C. D.解析(1)建立如图平面直角坐标系,则A,C,B.E点坐标为,(,0),.(2)由已知可得2,P是线段AC的三等分点(靠近点A),易知SPABSABC,即SPABSABC13.答案(1)D(2)A3、(xx湖南卷)已知平面上一定点C(2,0)和直线l:x8,P为该平面上一动点,作PQl,垂足为Q,且0.(1)求动点P的轨迹方程;(2)若EF为圆N:x2(y1)21的任一条直径,求的最值解(1)设P(x,y),则Q(8,y)由()()0,得|2|20,即(x2)2y2(x8)20,化简得1.所以点P在椭圆上,其方程为1.(2)因()()()()()2221,P是椭圆1上的任一点,设P(x0,y0),则有1,即x16,又N(0,1),所以2x(y01)2y2y017(y03)220.因y02,2,所以当y03时,2取得最大值20,故的最大值为19;当y02时,2取得最小值为134(此时x00),故的最小值为124.3、已知点P(0,3),点A在x轴上,点Q在y轴的正半轴上,点M满足0,当点A在x轴上移动时,求动点M的轨迹方程解设M(x,y)为所求轨迹上任一点,设A(a,0),Q(0,b)(b0),则(a,3),(xa,y),(x,by),由0,得a(xa)3y0.由,得(xa,y)(x,by),把a代入,得3y0,整理得yx2(x0)所以动点M的轨迹方程为yx2(x0)4、已知a,b是单位向量,ab0.若向量c满足|cab|1,则|c|的最大值为_解析建立如图所示的直角坐标系,由题意知ab,且a与b是单位向量,可设a(1,0),b(0,1),c(x,y)cab(x1,y1),|cab|1,(x1)2(y1)21,即点C(x,y)的轨迹是以M(1,1)为圆心,1为半径的圆而|c|,|c|的最大值为|OM|1,即|c|max1.答案15ABC外接圆的半径为1,圆心为O,且2 0,|,则()A. B. C3 D2解析由2 0,得2 0,即,即O,B,C三点共线,BC为ABC外接圆的直径,故BAC90.又|,得B60,所以C30,且|(如图所示)所以|cos 3023.答案C6给定两个长度为1的平面向量和,它们的夹角为.如图所示,点C在以O为圆心的圆弧上运动若x y ,其中x,yR,则xy的最大值是_解析:以O为坐标原点,所在的直线为x轴建立平面直角坐标系,如图所示,则A(1,0),B,设AOC,则C(cos ,sin ),由x y ,得所以xcos sin ,ysin ,所以xycos sin 2sin,又,所以当时,xy取得最大值2.7已知a(1,sin2x),b(2,sin 2x),其中x(0,)若|ab|a|b|,则tan x的值等于()A1 B1 C. D.解析由|ab|a|b|知,ab.所以sin 2x2sin2x,即2sin xcos x2sin2x,而x(0,),所以sin xcos x,即x,故tan x1.答案A8若|a|2sin 15,|b|4cos 15,a与b的夹角为30,则ab的值是()A. B. C2 D.解析ab|a|b|cos 308sin 15cos 154sin 30.答案B9已知|a|2|b|,|b|0且关于x的方程x2|a|xab0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|a|24ab0,即4|b|242|b|2cos 0,cos ,又0,.答案D10在ABC中,a,b,c分别为角A,B,C所对应的三角形的边长,若4a2bC3c0,则cos B()A B. C. D解析由4a2bC3c0,得4a3c2bC2b()2b2b,所以4a3c2b.由余弦定理得cos B.答案A11在ABC中,角A,B,C所对的边分别为a,b,c,若1,那么c_.解析由题意知2,即()22c|.答案12在ABC中,若AB1,AC,|,则_.解析易知满足|的A,B,C构成直角三角形的三个顶点,且A为直角,于是|cosABC1cos 60.答案13设ABC的内角A,B,C所对的边分别为a,b,c,若(3bc)cos Aacos C,SABC,则_.解析依题意得(3sin Bsin C)cos Asin Acos C,即3sin Bcos Asin Acos Csin Ccos Asin(AC)sin B0,于是有cos A,sin A,又SABCbcsin Abc,所以bc3,bccos(A)bccos A31.答案114已知圆C:(x3)2(y3)24及点A(1,1),M是圆C上的任意一点,点N在线段MA的延长线上,且2,求点N的轨迹方程解设M(x0,y0),N(x,y)由2,得(1x0,1y0)2(x1,y1),点M(x0,y0)在圆C上,(x03)2(y03)24,即(32x3)2(32y3)24.x2y21.所求点N的轨迹方程是x2y21.15已知ABD是等边三角形,且,|,那么四边形ABCD的面积为()A. B. C3 D. 解析如图所示,22,即322,|,|2|cos 603,|2.又,|1,|2|2|2,BCCD.S四边形ABCDSABDSBCD22sin 601 ,故选B.答案B16.已知向量m,n.(1)若mn1,求cos的值;(2)记f(x)mn,在ABC中,角A,B,C的对边分别是a,b,c,且满足(2ac)cos Bbcos C,求函数f(A)的取值范围解(1)mnsin cos cos2sin sin,mn1,sin.cos12sin2,coscos.(2)(2ac)cos Bbcos C,由正弦定理得(2sin Asin C)cos Bsin Bcos C,2sin Acos Bsin Ccos Bsin Bcos C.2sin Acos Bsin(BC)ABC,sin(BC)sin A0.cos B,0B,B,0A.,sin.又f(x)sin,f(A)sin.故函数f(A)的取值范围是.17已知向量a(m2,4),b(1,1),则“m2”是“ab”的()A充分不必要条件 B必要不充分条件C充要条件 D既不充分也不必要条件解析依题意,当m2时,a(4,4),b(1,1),所以a4b,即ab,即由m2可以推出ab;当ab时,m24,得,m2,所以不能推得m2,即“m2”是“ab”的充分不必要条件答案A18(xx德州一模)已知向量a(2,3),b(k,1),若a2b与ab平行,则k的值是()A6 B C. D14解析由题意得a2b(22k,5),且ab(2k,2),又因为a2b和ab平行,则2(22k)5(2k)0,解得k.答案C19已知|a|b|a2b|1,则|a2b|()A9 B3 C1 D2解析由|a|b|a2b|1,得a24ab4b21,4ab4,|a2b|2a24ab4b2549,|a2b|3.答案B20已知平面向量a(2,m),b(1,),且(ab)b,则实数m的值为()A2 B2 C4 D6解析因为(ab)b,所以(ab)babb20,即2m40,解得m2.答案B21已知|a|1,|b|6,a(ba)2,则向量a与b的夹角为()A. B. C. D.解析a(ba)aba22,所以ab3,所以cos.所以.答案B22.已知向量a(1,cos ),b(1,2cos )且ab,则cos 2等于()A1 B0 C. D.解析abab0,即12cos20,cos 20.答案B23(xx成都期末测试)已知O是ABC所在平面内一点,D为BC边中点,且20,则有()A.2 B.C.3 D2解析由20,得22,即22,所以,即O为AD的中点答案B24平面上有四个互异点A,B,C,D,已知(2)()0,则ABC的形状是()A直角三角形 B等腰三角形C等腰直角三角形 D无法确定解析由(2)()0,得()()()0,所以()()0.所以|2|20,|,故ABC是等腰三角形答案B25已知正方形ABCD(字母顺序是ABCD)的边长为1,点E是AB边上的动点(可以与A或B重合),则的最大值是()A1 B. C0 D1解析建立直角坐标系如图所示,设E(x,0),x0,1,则D(0,1),C(1,1),B(1,0),所以(x,1)(1,0)x,当x0时取得最大值0.答案C26若a(1,2),b(x,1),且ab,则x_.解析由ab,得abx20,x2.答案227已知向量a(1,1),b(2,0),则向量a,b的夹角为_解析a(1,1),b(2,0),|a|,|b|2,cos,.答案28在RtABC中,C90,A30,BC1,D为斜边AB的中点,则_.解析()212cos 301.答案129在平面直角坐标系中,O为坐标原点,已知向量a(2,1),A(1,0),B(cos ,t)(1)若a,且|,求向量的坐标;(2)若a,求ycos2cos t2的最小值解(1)(cos 1,t),又a,2tcos 10.cos 12t.又|,(cos 1)2t25.由得,5t25,t21.t1.当t1时,cos 3(舍去),当t1时,cos 1,B(1,1),(1,1)(2)由(1)可知t,ycos2cos cos2cos 2,当cos 时,ymin.30设向量a(sin x,sin x),b(cos x,sin x),x.(1)若|a|b|,求x的值;(2)设函数f(x)ab,求f(x)的最大值解(1)由|a|2(sin x)2(sin x)24sin2 x,|b|2(cos x)2(sin x)21,及|a|b|,得4sin2 x1.又x,从而sin x,所以x.(2)f(x)absin xcos xsin2 xsin 2xcos 2xsin,当x时,sin取最大值1.所以f(x)的最大值为.31.已知点G是ABO的重心,M是AB边的中点(1)求;(2)若PQ过ABO的重心G,且a,b,ma,nb,求证:3.(1)解2,又2,0.(2)证明显然(ab)因为G是ABO的重心,所以(ab)由P,G,Q三点共线,得,所以,有且只有一个实数,使.而(ab)maab,nb(ab)ab,所以ab.又因为a,b不共线,所以消去,整理得3mnmn,故3.32.已知f(x)ab,其中a(2cos x,sin 2x),b(cos x,1)(xR)(1)求f(x)的周期和单调递减区间;(2)在ABC中,角A,B,C的对边分别为a,b,c,f(A)1,a,3,求边长b和c的值(bc)解(1)由题意知,f(x)2cos2xsin 2x1cos 2xsin 2x12cos,f(x)的最小正周期T,ycos x在2k,2k(kZ)上单调递减,令2k2x2k(kZ),得kxk(kZ)f(x)的单调递减区间,kZ.(2)f(A)12cos1,cos1.又2A,2A.A.3,即bc6,由余弦定理得a2b2c22bccos A(bc)23bc,7(bc)218,bc5,又bc,b3,c2.
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