北师大版高考数学一轮复习第五章 §5.3　平面向量的数量积

展开

这是一份北师大版高考数学一轮复习第五章 §5.3　平面向量的数量积，共18页。试卷主要包含了向量数量积的运算律等内容，欢迎下载使用。

1．向量的夹角
已知两个非零向量a和b，作eq \(OA,\s\up6(→))＝a，eq \(OB,\s\up6(→))＝b，则∠AOB就是向量a与b的夹角，向量夹角的范围是[0，π]．
2．平面向量的数量积
3.向量数量积的运算律
(1)a·b＝b·a.
(2)(λa)·b＝λ(a·b)＝a·(λb)．
(3)(a＋b)·c＝a·c＋b·c.
4．平面向量数量积的有关结论
已知非零向量a＝(x1，y1)，b＝(x2，y2)，a与b的夹角为θ.
微思考
1．两个向量的数量积大于0(或小于0)，则夹角一定为锐角(或钝角)吗？
提示不一定．当夹角为0°(或180°)时，数量积也大于0(或小于0)．
2．平面向量数量积运算常用结论有哪些？
提示 (a±b)2＝a2±2a·b＋b2.
(a＋b)·(a－b)＝a2－b2.
a与b同向时，a·b＝|a||b|.
a与b反向时，a·b＝－|a||b|.
题组一思考辨析
1．判断下列结论是否正确(请在括号中打“√”或“×”)
(1)两个向量的夹角的范围是eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(0，\f(π,2))).( × )
(2)向量在另一个向量上的射影为数量，而不是向量．( √ )
(3)两个向量的数量积是一个实数，向量的加、减、数乘运算的运算结果是向量．( √ )
(4)若a·b＝a·c(a≠0)，则b＝c.( × )
题组二教材改编
2．已知|a|＝2，|b|＝6，a·b＝－6eq \r(3)，则a与b的夹角θ等于( )
A.eq \f(π,6) B.eq \f(5π,6) C.eq \f(π,3) D.eq \f(2π,3)
答案 B
解析 cs θ＝eq \f(a·b,|a||b|)＝eq \f(－6\r(3),2×6)＝－eq \f(\r(3),2)，
又因为0≤θ≤π，所以θ＝eq \f(5π,6).
3．已知向量a，b满足|a|＝1，|b|＝2eq \r(3)，a与b的夹角的余弦值为sin eq \f(17π,3)，则b·(2a－b)等于( )
A．2 B．－1 C．－6 D．－18
答案 D
解析由题意知cs〈a，b〉＝sin eq \f(17π,3)＝sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(6π－\f(π,3)))
＝－sin eq \f(π,3)＝－eq \f(\r(3),2)，
所以a·b＝|a||b|cs〈a，b〉＝1×2eq \r(3)×eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(－\f(\r(3),2)))＝－3，
所以b·(2a－b)＝2a·b－b2＝－18.
4．已知|a|＝5，|b|＝4，a与b的夹角θ＝120°，则向量b在向量a方向上的射影为________．
答案－2
解析由数量积的定义知，b在a方向上的射影为|b|cs θ＝4×cs 120°＝－2.
题组三易错自纠
5．已知a，b为非零向量，则“a·b>0”是“a与b的夹角为锐角”的( )
A．充分不必要条件
B．必要不充分条件
C．充要条件
D．既不充分又不必要条件
答案 B
解析根据向量数量积的定义可知，若a·b>0，则a与b的夹角为锐角或零角，若a与b的夹角为锐角，则一定有a·b>0，所以“a·b>0”是“a与b的夹角为锐角”的必要不充分条件．
6．在△ABC中，AB＝3，AC＝2，BC＝eq \r(10)，则eq \(BA,\s\up6(→))·eq \(AC,\s\up6(→))的值为________．
答案－eq \f(3,2)
解析在△ABC中，由余弦定理得
cs A＝eq \f(AC2＋AB2－BC2,2×AC×AB)＝eq \f(22＋32－\r(10)2,2×2×3)＝eq \f(1,4).
所以eq \(BA,\s\up6(→))·eq \(AC,\s\up6(→))＝|eq \(BA,\s\up6(→))||eq \(AC,\s\up6(→))|cs(π－A)＝－|eq \(BA,\s\up6(→))||eq \(AC,\s\up6(→))|·cs A＝－3×2×eq \f(1,4)＝－eq \f(3,2).
题型一平面向量数量积的简单应用
命题点1 平面向量的模
例1 (2020·全国Ⅰ)设a，b为单位向量，且|a＋b|＝1，则|a－b|＝________.
答案 eq \r(3)
解析将|a＋b|＝1两边平方，得a2＋2a·b＋b2＝1.
∵a2＝b2＝1，
∴1＋2a·b＋1＝1，即2a·b＝－1.
∴|a－b|＝eq \r(a－b2)＝eq \r(a2－2a·b＋b2)
＝eq \r(1－－1＋1)＝eq \r(3).
命题点2 平面向量的夹角
例2 (2020·全国Ⅲ)已知向量a，b满足|a|＝5，|b|＝6，a·b＝－6，则cs〈a，a＋b〉等于( )
A．－eq \f(31,35) B．－eq \f(19,35) C.eq \f(17,35) D.eq \f(19,35)
答案 D
解析 ∵|a＋b|2＝(a＋b)2＝a2＋2a·b＋b2
＝25－12＋36＝49，
∴|a＋b|＝7，
∴cs〈a，a＋b〉＝eq \f(a·a＋b,|a||a＋b|)＝eq \f(a2＋a·b,|a||a＋b|)
＝eq \f(25－6,5×7)＝eq \f(19,35).
命题点3 平面向量的垂直
例3 (2020·全国Ⅱ)已知单位向量a，b的夹角为45°，ka－b与a垂直，则k＝________.
答案 eq \f(\r(2),2)
解析由题意知(ka－b)·a＝0，即ka2－b·a＝0.
因为a，b为单位向量，且夹角为45°，
所以k×12－1×1×eq \f(\r(2),2)＝0，解得k＝eq \f(\r(2),2).
思维升华 (1)求解平面向量模的方法
①若a＝(x，y)，利用公式|a|＝eq \r(x2＋y2).
②利用|a|＝eq \r(a2).
(2)求平面向量的夹角的方法
①定义法：cs θ＝eq \f(a·b,|a||b|)，θ的取值范围为[0，π]．
②坐标法：若a＝(x1，y1)，b＝(x2，y2)，则cs θ＝eq \f(x1x2＋y1y2,\r(x\\al(2,1)＋y\\al(2,1))·\r(x\\al(2,2)＋y\\al(2,2))).
③解三角形法：把两向量的夹角放到三角形中．
跟踪训练1 (1)(2019·全国Ⅰ)已知非零向量a，b满足|a|＝2|b|，且(a－b)⊥b，则a与b的夹角为( )
A.eq \f(π,6) B.eq \f(π,3) C.eq \f(2π,3) D.eq \f(5π,6)
答案 B
解析设a与b的夹角为α，∵(a－b)⊥b，∴(a－b)·b＝0，∴a·b＝b2，∴|a|·|b|cs α＝|b|2，又|a|＝2|b|，∴cs α＝eq \f(1,2)，∵α∈[0，π]，∴α＝eq \f(π,3)，故选B.
(2)已知△ABC中，∠A＝120°，且AB＝3，AC＝4，若eq \(AP,\s\up6(→))＝λeq \(AB,\s\up6(→))＋eq \(AC,\s\up6(→))，且eq \(AP,\s\up6(→))⊥eq \(BC,\s\up6(→))，则实数λ的值为( )
A.eq \f(22,15) B.eq \f(10,3) C．6 D.eq \f(12,7)
答案 A
解析因为eq \(AP,\s\up6(→))＝λeq \(AB,\s\up6(→))＋eq \(AC,\s\up6(→))，且eq \(AP,\s\up6(→))⊥eq \(BC,\s\up6(→))，
所以有eq \(AP,\s\up6(→))·eq \(BC,\s\up6(→))＝(λeq \(AB,\s\up6(→))＋eq \(AC,\s\up6(→)))·(eq \(AC,\s\up6(→))－eq \(AB,\s\up6(→)))＝λeq \(AB,\s\up6(→))·eq \(AC,\s\up6(→))－λeq \(AB,\s\up6(→))2＋eq \(AC,\s\up6(→))2－eq \(AB,\s\up6(→))·eq \(AC,\s\up6(→))＝(λ－1)eq \(AB,\s\up6(→))·eq \(AC,\s\up6(→))－λeq \(AB,\s\up6(→))2＋eq \(AC,\s\up6(→))2＝0，整理可得(λ－1)×3×4×cs 120°－9λ＋16＝0，
解得λ＝eq \f(22,15).
(3)(2020·唐山模拟)已知e1，e2是两个单位向量，且|e1＋e2|＝eq \r(3)，则|e1－e2|＝________.
答案 1
解析方法一由|e1＋e2|＝eq \r(3)，两边平方，得eeq \\al(2,1)＋2e1·e2＋eeq \\al(2,2)＝3.又e1，e2是单位向量，所以2e1·e2＝1，
所以|e1－e2|2＝eeq \\al(2,1)－2e1·e2＋eeq \\al(2,2)＝1，所以|e1－e2|＝1.
方法二如图，设eq \(AB,\s\up6(→))＝e1，eq \(AD,\s\up6(→))＝e2，又e1，e2是单位向量，所以|eq \(AB,\s\up6(→))|＝|eq \(AD,\s\up6(→))|＝1，以AB，AD为邻边作平行四边形ABCD，连接AC，BD，所以eq \(AC,\s\up6(→))＝e1＋e2，eq \(DB,\s\up6(→))＝e1－e2，因为|e1＋e2|＝eq \r(3)，即|eq \(AC,\s\up6(→))|＝eq \r(3)，所以∠ABC＝120°，则∠DAB＝60°，所以|eq \(DB,\s\up6(→))|＝1，即|e1－e2|＝1.
题型二平面向量数量积的综合运算
例4 (1)(2020·新高考全国Ⅰ)已知P是边长为2的正六边形ABCDEF内的一点，则eq \(AP,\s\up6(→))·eq \(AB,\s\up6(→)) 的取值范围是( )
A．(－2,6) B．(－6,2) C．(－2,4) D．(－4,6)
答案 A
解析如图，取A为坐标原点，AB所在直线为x轴建立平面直角坐标系，
则A(0,0)，B(2,0)，C(3，eq \r(3))，F(－1，eq \r(3))．
设P(x，y)，则eq \(AP,\s\up6(→))＝(x，y)，eq \(AB,\s\up6(→))＝(2,0)，且－1所以eq \(AP,\s\up6(→))·eq \(AB,\s\up6(→))＝(x，y)·(2,0)＝2x∈(－2,6)．
[高考改编题] 已知P是边长为2的正方形ABCD内的一点，则eq \(AP,\s\up6(→))·eq \(AB,\s\up6(→)) 的取值范围是______．
答案 (0,4)
解析如图，取A为坐标原点，AB所在直线为x轴建立平面直角坐标系，
则A(0,0)，B(2,0)，
设P(x，y)，则eq \(AP,\s\up6(→))＝(x，y)，eq \(AB,\s\up6(→))＝(2,0)，且0所以eq \(AP,\s\up6(→))·eq \(AB,\s\up6(→))＝(x，y)·(2,0)＝2x∈(0,4)．
(2)(2019·天津)在四边形ABCD中，AD∥BC，AB＝2eq \r(3)，AD＝5，∠A＝30°，点E在线段CB的延长线上，且AE＝BE，则eq \(BD,\s\up6(→))·eq \(AE,\s\up6(→))＝________.
答案－1
解析方法一在等腰△ABE中，易得∠BAE＝∠ABE＝30°，故BE＝2，则eq \(BD,\s\up6(→))·eq \(AE,\s\up6(→))＝(eq \(AD,\s\up6(→))－eq \(AB,\s\up6(→)))·(eq \(AB,\s\up6(→))＋eq \(BE,\s\up6(→)))＝eq \(AD,\s\up6(→))·eq \(AB,\s\up6(→))＋eq \(AD,\s\up6(→))·eq \(BE,\s\up6(→))－eq \(AB,\s\up6(→))2－eq \(AB,\s\up6(→))·eq \(BE,\s\up6(→))＝5×2eq \r(3)×cs 30°＋5×2×cs 180°－12－2eq \r(3)×2×cs 150°＝15－10－12＋6＝－1.
方法二在△ABD中，由余弦定理可得BD＝eq \r(AD2＋AB2－2×AD×AB×cs∠BAD)＝eq \r(7)，所以cs∠ABD＝eq \f(AB2＋BD2－AD2,2×AB×BD)＝－eq \f(\r(21),14)，则sin∠ABD＝eq \f(5\r(7),14).设eq \(BD,\s\up6(→))与eq \(AE,\s\up6(→))的夹角为θ，则cs θ＝cs(180°－∠ABD＋30°)＝－cs(∠ABD－30°)＝－cs∠ABD·cs 30°－sin∠ABD·sin 30°＝－eq \f(\r(7),14)，在△ABE中，易得AE＝BE＝2，故eq \(BD,\s\up6(→))·eq \(AE,\s\up6(→))＝eq \r(7)×2×eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(－\f(\r(7),14)))＝－1.
思维升华向量数量积综合应用的方法和思想
(1)坐标法．
把几何图形放在适当的坐标系中，就赋予了有关点与向量具体的坐标，这样就能进行相应的代数运算和向量运算，从而使问题得到解决．
(2)基向量法．
适当选取一组基底，写出向量之间的联系，利用向量共线构造关于设定未知量的方程来进行求解．
(3)利用向量运算进行转化，化归为三角函数的问题或三角恒等变形问题是常规的解题思路和方法，以向量为载体考查三角形问题时，要注意正弦定理、余弦定理等知识的应用．
跟踪训练2 (1)(2019·全国Ⅱ)已知eq \(AB,\s\up6(→))＝(2,3)，eq \(AC,\s\up6(→))＝(3，t)，|eq \(BC,\s\up6(→))|＝1，则eq \(AB,\s\up6(→))·eq \(BC,\s\up6(→))等于( )
A．－3 B．－2 C．2 D．3
答案 C
解析因为eq \(BC,\s\up6(→))＝eq \(AC,\s\up6(→))－eq \(AB,\s\up6(→))＝(1，t－3)，所以|eq \(BC,\s\up6(→))|＝eq \r(1＋t－32)＝1，解得t＝3，所以eq \(BC,\s\up6(→))＝(1,0)，所以eq \(AB,\s\up6(→))·eq \(BC,\s\up6(→))＝2×1＋3×0＝2，故选C.
(2)(2020·湖南省五市十校联考)在Rt△ABC中，∠C＝eq \f(π,2)，AB＝4，AC＝2，若eq \(AD,\s\up6(→))＝eq \f(3,2)eq \(AB,\s\up6(→))，则eq \(CD,\s\up6(→))·eq \(CB,\s\up6(→))等于( )
A．－18 B．－6eq \r(3)
C．18 D．6eq \r(3)
答案 C
解析方法一由∠C＝eq \f(π,2)，AB＝4，AC＝2，得CB＝2eq \r(3)，eq \(CA,\s\up6(→))·eq \(CB,\s\up6(→))＝0.eq \(CD,\s\up6(→))·eq \(CB,\s\up6(→))＝(eq \(CA,\s\up6(→))＋eq \(AD,\s\up6(→)))·eq \(CB,\s\up6(→))＝eq \(CA,\s\up6(→))·eq \(CB,\s\up6(→))＋eq \f(3,2)eq \(AB,\s\up6(→))·eq \(CB,\s\up6(→))＝eq \f(3,2)(eq \(CB,\s\up6(→))－eq \(CA,\s\up6(→)))·eq \(CB,\s\up6(→))＝eq \f(3,2)eq \(CB,\s\up6(→))2＝18，故选C.
方法二如图，
以C为坐标原点，CA，CB所在的直线分别为x轴，y轴，建立平面直角坐标系，则C(0,0)，A(2,0)，B(0,2eq \r(3))．由题意得∠CBA＝eq \f(π,6)，又eq \(AD,\s\up6(→))＝eq \f(3,2)eq \(AB,\s\up6(→))，所以D＝(－1,3eq \r(3))，则eq \(CD,\s\up6(→))·eq \(CB,\s\up6(→))＝(－1,3eq \r(3))·(0,2eq \r(3))＝18，故选C.
方法三因为∠C＝eq \f(π,2)，AB＝4，AC＝2，所以CB＝2eq \r(3)，所以eq \(AB,\s\up6(→))在eq \(CB,\s\up6(→))上的射影为2eq \r(3)，又eq \(AD,\s\up6(→))＝eq \f(3,2)eq \(AB,\s\up6(→))，所以eq \(AD,\s\up6(→))在eq \(CB,\s\up6(→))上的射影为eq \f(3,2)×2eq \r(3)＝3eq \r(3)，则eq \(CD,\s\up6(→))在eq \(CB,\s\up6(→))上的射影为3eq \r(3)，所以eq \(CD,\s\up6(→))·eq \(CB,\s\up6(→))＝|eq \(CB,\s\up6(→))|·|eq \(CD,\s\up6(→))|cs〈eq \(CD,\s\up6(→))，eq \(CB,\s\up6(→))〉＝2eq \r(3)×3eq \r(3)＝18，故选C.
题型三平面向量的实际应用
命题点1 平面几何中的向量方法
例5 已知平行四边形ABCD，证明：AC2＋BD2＝2(AB2＋AD2)．
证明取eq \(AB,\s\up6(→))，eq \(AD,\s\up6(→))为基底，设eq \(AB,\s\up6(→))＝a，eq \(AD,\s\up6(→))＝b，
则eq \(AC,\s\up6(→))＝a＋b，eq \(DB,\s\up6(→))＝a－b，
∴eq \(AC,\s\up6(→))2＝(a＋b)2＝a2＋2a·b＋b2，
eq \(DB,\s\up6(→))2＝(a－b)2＝a2－2a·b＋b2，
上面两式相加，得eq \(AC,\s\up6(→))2＋eq \(DB,\s\up6(→))2＝2(a2＋b2)，
∴AC2＋BD2＝2(AB2＋AD2)．
命题点2 向量在物理中的应用
例6 若平面上的三个力F1，F2，F3作用于一点，且处于平衡状态，已知|F1|＝1 N，|F2|＝eq \f(\r(6)＋\r(2),2) N，F1与F2的夹角为45°，求：
(1)F3的大小；
(2)F3与F1夹角的大小．
解 (1)∵三个力平衡，
∴F1＋F2＋F3＝0，
∴|F3|＝|F1＋F2|＝eq \r(|F1|2＋2F1·F2＋|F2|2)
＝eq \r(12＋2×1×\f(\r(6)＋\r(2),2)cs 45°＋\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(\r(6)＋\r(2),2)))2)
＝eq \r(4＋2\r(3))＝1＋eq \r(3).
(2)方法一设F3与F1的夹角为θ，
则|F2|＝eq \r(F\\al(12)＋F\\al(32)＋2|F1||F3|cs θ)，
即eq \f(\r(6)＋\r(2),2)＝eq \r(12＋1＋\r(3)2＋2×1×1＋\r(3)cs θ)，
解得cs θ＝－eq \f(\r(3),2)，
∵θ∈(0，π)，∴θ＝eq \f(5π,6).
方法二设F3与F1的夹角为θ，
由余弦定理得
cs(π－θ)＝eq \f(12＋1＋\r(3)2－\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(\r(6)＋\r(2),2)))2,2×1×1＋\r(3))＝eq \f(\r(3),2)，
∵θ∈(0，π)，∴θ＝eq \f(5π,6).
思维升华用向量方法解决平面几何(物理)问题的步骤
跟踪训练3 (1)点P是△ABC所在平面上一点，若eq \(PA,\s\up6(→))·eq \(PB,\s\up6(→))＝eq \(PB,\s\up6(→))·eq \(PC,\s\up6(→))＝eq \(PC,\s\up6(→))·eq \(PA,\s\up6(→))，则点P是△ABC的( )
A．外心 B．内心 C．重心 D．垂心
答案 D
解析由eq \(PA,\s\up6(→))·eq \(PB,\s\up6(→))＝eq \(PB,\s\up6(→))·eq \(PC,\s\up6(→))，得eq \(PA,\s\up6(→))·eq \(PB,\s\up6(→))－eq \(PB,\s\up6(→))·eq \(PC,\s\up6(→))＝0，即eq \(PB,\s\up6(→))·(eq \(PA,\s\up6(→))－eq \(PC,\s\up6(→)))＝0，即eq \(PB,\s\up6(→))·eq \(CA,\s\up6(→))＝0，则PB⊥CA.同理PA⊥BC，PC⊥AB，所以P为△ABC的垂心．
(2)一物体在力F的作用下，由点A(20,15)移动到点B(7,0)．已知F＝(4，－5)，则F对该物体做的功为________．
答案 23
解析 ∵A(20,15)，B(7,0)，
∴eq \(AB,\s\up6(→))＝(－13，－15)，
∴W＝eq \(AB,\s\up6(→))·F＝－13×4＋(－15)×(－5)＝23.
一、极化恒等式
1．极化恒等式：设a，b为两个平面向量，则a·b＝eq \f(1,4)eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(a＋b2－a－b2)).
极化恒等式表示平面向量的数量积运算可以转化为平面向量线性运算的模，如果将平面向量换成实数，那么上述公式也叫“广义平方差”公式．
2．极化恒等式的几何意义：平面向量的数量积可以表示为以这组向量为邻边的平行四边形的“和对角线”与“差对角线”平方差的eq \f(1,4)，即a·b＝eq \f(1,4)(|AC|2－|BD|2)．
3．极化恒等式的三角形模式：在△ABC中，若M是BC的中点，则eq \(AB,\s\up6(→))·eq \(AC,\s\up6(→))＝eq \(AM,\s\up6(→))2－eq \f(1,4)eq \(BC,\s\up6(→))2.
二、极化恒等式的应用
1．求数量积
例1 设向量a，b满足|a＋b|＝eq \r(10)，|a－b|＝eq \r(6)，则a·b等于( )
A．1 B．2 C．3 D．5
答案 A
解析 ∵a·b＝eq \f(1,4)[(a＋b)2－(a－b)2]
＝eq \f(1,4)×(10－6)＝1，∴a·b＝1.
2．求最值
例2 如图所示，正方形ABCD的边长为1，A，D分别在x轴，y轴的正半轴(含原点)上滑动，则eq \(OC,\s\up6(→))·eq \(OB,\s\up6(→))的最大值是________．
答案 2
解析如图，取BC的中点M，AD的中点N，连接MN，ON，
则eq \(OC,\s\up6(→))·eq \(OB,\s\up6(→))＝eq \(OM,\s\up6(→))2－eq \f(1,4).
因为OM≤ON＋NM＝eq \f(1,2)AD＋AB＝eq \f(3,2)，
当且仅当O，N，M三点共线时取等号．
所以eq \(OC,\s\up6(→))·eq \(OB,\s\up6(→))的最大值为2.
3．求模长
例3 已知a，b是平面内两个互相垂直的单位向量，若向量c满足(a－c)·(b－c)＝0，则|c|的最大值是( )
A．1 B．2 C.eq \r(2) D.eq \f(\r(2),2)
答案 C
解析设eq \(OA,\s\up6(→))⊥eq \(OB,\s\up6(→))，且eq \(OA,\s\up6(→))＝a，eq \(OB,\s\up6(→))＝b，eq \(OC,\s\up6(→))＝c，D为线段AB的中点，显然eq \(OD,\s\up6(→))＝eq \f(a＋b,2)，|eq \(DC,\s\up6(→))|2＝eq \b\lc\|\rc\|(\a\vs4\al\c1(c－\f(a＋b,2)))2＝eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(a－b,2)))2＝eq \f(1,2)，上式表明，eq \(DC,\s\up6(→))是有固定起点，固定模长的动向量，点C的轨迹是以eq \f(\r(2),2)为半径的圆，因此，|c|的最大值就是该轨迹圆的直径eq \r(2).
课时精练
1．(2020·河南非凡联盟联考)在等腰三角形ABC中，点D是底边AB的中点，若eq \(AB,\s\up6(→))＝(1,2)，eq \(CD,\s\up6(→))＝(2，t)，则|eq \(CD,\s\up6(→))|等于( )
A.eq \r(5) B．5 C．2eq \r(5) D．20
答案 A
解析由题意知eq \(AB,\s\up6(→))⊥eq \(CD,\s\up6(→))，∴1×2＋2t＝0，
∴t＝－1，∴|eq \(CD,\s\up6(→))|＝eq \r(22＋－12)＝eq \r(5).
2．设a，b是非零向量，则“a·b＝|a||b|”是“a∥b”的( )
A．充分不必要条件 B．必要不充分条件
C．充要条件 D．既不充分又不必要条件
答案 A
解析由数量积定义得a·b＝|a|·|b|·cs θ＝|a|·|b|，(θ为a，b夹角)，∴cs θ＝1，θ∈[0，π]，∴θ＝0，∴a∥b；
反之，当a∥b时，a，b的夹角θ＝0或π，
a·b＝±|a|·|b|.
3．设向量a＝(1,1)，b＝(－1,3)，c＝(2,1)，且(a－λb)⊥c，则λ等于( )
A．3 B．2 C．－2 D．－3
答案 A
解析由题意得
a－λb＝(1＋λ，1－3λ)，
又∵(a－λb)⊥c，c＝(2,1)，
∴(a－λb)·c＝0，
即2(1＋λ)＋1－3λ＝0，
∴λ＝3.
4．(2020·广州检测)a，b为平面向量，已知a＝(2,4)，a－2b＝(0,8)，则a，b夹角的余弦值等于( )
A．－eq \f(4,5) B．－eq \f(3,5) C.eq \f(3,5) D.eq \f(4,5)
答案 B
解析设b＝(x，y)，则有a－2b＝(2,4)－(2x,2y)＝(2－2x,4－2y)＝(0,8)，所以eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(2－2x＝0，,4－2y＝8，))解得eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x＝1，,y＝－2，))故b＝(1，－2)，|b|＝eq \r(5)，|a|＝2eq \r(5)，cs〈a，b〉＝eq \f(a·b,|a||b|)＝eq \f(2－8,\r(5)×2\r(5))＝－eq \f(3,5)，故选B.
5．已知在正方形ABCD中，eq \(AE,\s\up6(→))＝eq \f(1,2)eq \(AB,\s\up6(→))，eq \(AF,\s\up6(→))＝eq \f(1,4)eq \(AD,\s\up6(→))，则eq \(CE,\s\up6(→))在eq \(CF,\s\up6(→))方向上的射影为( )
A．4 B.eq \f(22,5) C．2eq \r(5) D.eq \f(11\r(5),5)
答案 A
解析设正方形ABCD的边长为4，建立如图所示的平面直角坐标系，
则由已知可得C(4,4)，E(2,0)，F(0,1)，所以eq \(CE,\s\up6(→))＝(－2，－4)，eq \(CF,\s\up6(→))＝(－4，－3)，则eq \(CE,\s\up6(→))在eq \(CF,\s\up6(→))方向上的射影为eq \f(\(CE,\s\up6(→))·\(CF,\s\up6(→)),|\(CF,\s\up6(→))|)＝eq \f(20,5)＝4.
6．已知e1，e2是两个单位向量，λ∈R时，|e1＋λe2|的最小值为eq \f(\r(3),2)，则|e1＋e2|等于( )
A．1 B.eq \r(3) C．1或eq \r(3) D．2
答案 C
解析设向量e1，e2的夹角为θ，则e1·e2＝cs θ，因为|e1＋λe2|＝eq \r(1＋λ2＋2λcs θ)＝eq \r(λ＋cs θ2＋1－cs2θ)，且当λ＝－cs θ时，|e1＋λe2|min＝eq \r(1－cs2θ)＝eq \f(\r(3),2)，得cs θ＝±eq \f(1,2)，故|e1＋e2|＝eq \r(2＋2cs θ)＝1或eq \r(3).
7．(2020·武昌调研)已知向量a，b的夹角为60°，|a|＝2，|b|＝5，则(2a－b)·b＝________.
答案－15
解析 (2a－b)·b
＝2a·b－b2
＝2|a||b|cs〈a，b〉－|b|2
＝2×2×5cs 60°－52＝－15.
8．(2020·山东师大附中模拟)已知向量a，b，其中|a|＝eq \r(3)，|b|＝2，且(a－b)⊥a，则向量a和b的夹角是________，a·(a＋b)＝________.
答案 eq \f(π,6) 6
解析由题意，设向量a，b的夹角为θ，
因为|a|＝eq \r(3)，|b|＝2，且(a－b)⊥a，
所以(a－b)·a＝|a|2－a·b＝|a|2－|a||b|cs θ
＝3－2eq \r(3)·cs θ＝0，解得cs θ＝eq \f(\r(3),2).
又因为0≤θ≤π，所以θ＝eq \f(π,6)，
则a·(a＋b)＝|a|2＋|a|·|b|·cs θ＝3＋2eq \r(3)×eq \f(\r(3),2)＝6.
9．(2020·景德镇模拟)已知两个单位向量a，b的夹角为30°，c＝ma＋(1－m)b，b·c＝0，则m＝________.
答案 4＋2eq \r(3)
解析 b·c＝b·[ma＋(1－m)b]＝ma·b＋(1－m)b2
＝m|a||b|cs 30°＋(1－m)|b|2＝eq \f(\r(3),2)m＋1－m＝0，
所以m＝4＋2eq \r(3).
10．(2020·四川双流中学诊断)如图，在△ABC中，M为BC的中点，若AB＝1，AC＝3，eq \(AB,\s\up6(→))与eq \(AC,\s\up6(→))的夹角为60°，则|eq \(MA,\s\up6(→))|＝________.
答案 eq \f(\r(13),2)
解析 ∵M为BC的中点，
∴eq \(AM,\s\up6(→))＝eq \f(1,2)(eq \(AB,\s\up6(→))＋eq \(AC,\s\up6(→)))，
∴|eq \(MA,\s\up6(→))|2＝eq \f(1,4)(eq \(AB,\s\up6(→))＋eq \(AC,\s\up6(→)))2
＝eq \f(1,4)(|eq \(AB,\s\up6(→))|2＋|eq \(AC,\s\up6(→))|2＋2eq \(AB,\s\up6(→))·eq \(AC,\s\up6(→)))
＝eq \f(1,4)(1＋9＋2×1×3cs 60°)＝eq \f(13,4)，
∴|eq \(MA,\s\up6(→))|＝eq \f(\r(13),2).
11．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eq \(AB,\s\up6(→))＝a，eq \(BC,\s\up6(→))＝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·b＝－6，所以cs θ＝eq \f(a·b,|a||b|)＝eq \f(－6,4×3)＝－eq \f(1,2).
又0≤θ≤π，所以θ＝eq \f(2π,3).
(2)|a＋b|2＝(a＋b)2＝|a|2＋2a·b＋|b|2
＝42＋2×(－6)＋32＝13，
所以|a＋b|＝eq \r(13).
(3)因为eq \(AB,\s\up6(→))与eq \(BC,\s\up6(→))的夹角θ＝eq \f(2π,3)，
所以∠ABC＝π－eq \f(2π,3)＝eq \f(π,3).
又|eq \(AB,\s\up6(→))|＝|a|＝4，|eq \(BC,\s\up6(→))|＝|b|＝3，
所以S△ABC＝eq \f(1,2)|eq \(AB,\s\up6(→))||eq \(BC,\s\up6(→))|·sin∠ABC
＝eq \f(1,2)×4×3×eq \f(\r(3),2)＝3eq \r(3).
12．已知向量a＝(cs x，sin x)，b＝(3，－eq \r(3))，x∈[0，π]．
(1)若a∥b，求x的值；
(2)记f(x)＝a·b，求f(x)的最大值和最小值以及对应的x的值．
解 (1)因为a＝(cs x，sin x)，b＝(3，－eq \r(3))，a∥b，
所以－eq \r(3)cs x＝3sin x.
若cs x＝0，则sin x＝0，与sin2x＋cs2x＝1矛盾，
故cs x≠0，于是tan x＝－eq \f(\r(3),3).
又x∈[0，π]，所以x＝eq \f(5π,6).
(2)f(x)＝a·b＝(cs x，sin x)·(3，－eq \r(3))
＝3cs x－eq \r(3)sin x＝2eq \r(3)cseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(x＋\f(π,6))).
因为x∈[0，π]，所以x＋eq \f(π,6)∈eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(\f(π,6)，\f(7π,6)))，
从而－1≤cseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(x＋\f(π,6)))≤eq \f(\r(3),2).
于是，当x＋eq \f(π,6)＝eq \f(π,6)，即x＝0时，f(x)取得最大值3；
当x＋eq \f(π,6)＝π，即x＝eq \f(5π,6)时，f(x)取得最小值－2eq \r(3).
13．(2020·安徽五校联盟质检)已知点O是△ABC内部一点，且满足eq \(OA,\s\up6(→))＋eq \(OB,\s\up6(→))＋eq \(OC,\s\up6(→))＝0，又eq \(AB,\s\up6(→))·eq \(AC,\s\up6(→))＝2eq \r(3)，∠BAC＝60°，则△OBC的面积为( )
A.eq \f(\r(3),2) B．3 C．1 D．2
答案 C
解析由eq \(AB,\s\up6(→))·eq \(AC,\s\up6(→))＝2eq \r(3)，∠BAC＝60°，
可得eq \(AB,\s\up6(→))·eq \(AC,\s\up6(→))＝|eq \(AB,\s\up6(→))||eq \(AC,\s\up6(→))|cs∠BAC
＝eq \f(1,2)|eq \(AB,\s\up6(→))||eq \(AC,\s\up6(→))|＝2eq \r(3)，
所以|eq \(AB,\s\up6(→))||eq \(AC,\s\up6(→))|＝4eq \r(3)，
所以S△ABC＝eq \f(1,2)|eq \(AB,\s\up6(→))||eq \(AC,\s\up6(→))|sin∠BAC＝3，
又eq \(OA,\s\up6(→))＋eq \(OB,\s\up6(→))＋eq \(OC,\s\up6(→))＝0，
所以O为△ABC的重心，
所以S△OBC＝eq \f(1,3)S△ABC＝1.
14．(2020·郑州质检)在Rt△ABC中，∠C＝90°，CB＝2，CA＝4，P在边AC的中线BD上，则eq \(CP,\s\up6(→))·eq \(BP,\s\up6(→))的最小值为( )
A．－eq \f(1,2) B．0 C．4 D．－1
答案 A
解析依题意，以C为坐标原点，分别以AC，BC所在的直线为x轴，y轴，建立如图所示的平面直角坐标系，
则B(0,2)，D(2,0)，所以直线BD的方程为y＝－x＋2，因为P点在边AC的中线BD上，所以可设P(t,2－t)(0≤t≤2)，所以eq \(CP,\s\up6(→))＝(t,2－t)，eq \(BP,\s\up6(→))＝(t，－t)，所以eq \(CP,\s\up6(→))·eq \(BP,\s\up6(→))＝t2－t(2－t)＝2t2－2t＝2eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(t－\f(1,2)))2－eq \f(1,2)，当t＝eq \f(1,2)时，eq \(CP,\s\up6(→))·eq \(BP,\s\up6(→))取得最小值－eq \f(1,2).
15．(2020·潍坊模拟)已知f(x)＝eq \f(\r(3),2)|sin πx|，A1，A2，A3为图像的顶点，O，B，C，D为f(x)与x轴的交点，线段A3D上有五个不同的点Q1，Q2，…，Q5.记ni＝eq \(OA2,\s\up6(→))·eq \(OQi,\s\up6(→))(i＝1,2，…，5)，则n1＋…＋n5的值为( )
A.eq \f(15,2)eq \r(3) B．45 C.eq \f(45,2) D.eq \f(15,4)eq \r(3)
答案 C
解析由图中几何关系可知，OE＝eq \f(3,2)，A2E＝eq \f(\r(3),2)，
OA2＝eq \r(3)，A2C＝1，
∴∠A2OC＝30°，∠A2CO＝60°，
∵A3D∥A2C，∴OA2⊥DA3，
即eq \(OA2,\s\up6(→))⊥eq \(DA3,\s\up6(→)).
则ni＝eq \(OA2,\s\up6(——→))·eq \(OQi,\s\up6(——→))＝eq \(OA2,\s\up6(——→))·(eq \(OD,\s\up6(→))＋eq \(DQi,\s\up6(——→)))＝eq \(OA2,\s\up6(——→))·eq \(OD,\s\up6(→))
＝|eq \(OA2,\s\up6(——→))||eq \(OD,\s\up6(→))|cs eq \f(π,6)，
∴n1＋…＋n5＝3×eq \r(3)×eq \f(\r(3),2)×5＝eq \f(45,2).
16.在如图所示的平面直角坐标系中，已知点A(1,0)和点B(－1,0)，|eq \(OC,\s\up6(→))|＝1，且∠AOC＝θ，其中O为坐标原点．
(1)若θ＝eq \f(3π,4)，设点D为线段OA上的动点，求|eq \(OC,\s\up6(→))＋eq \(OD,\s\up6(→))|的最小值；
(2)若θ∈eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(0，\f(π,2)))，向量m＝eq \(BC,\s\up6(→))，n＝(1－cs θ，sin θ－2cs θ)，求m·n的最小值及对应的θ值．
解 (1)设D(t,0)(0≤t≤1)，
由题意知Ceq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(－\f(\r(2),2)，\f(\r(2),2)))，
所以eq \(OC,\s\up6(→))＋eq \(OD,\s\up6(→))＝eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(－\f(\r(2),2)＋t，\f(\r(2),2)))，
所以|eq \(OC,\s\up6(→))＋eq \(OD,\s\up6(→))|2＝eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(t－\f(\r(2),2)))2＋eq \f(1,2)，
所以当t＝eq \f(\r(2),2)时，|eq \(OC,\s\up6(→))＋eq \(OD,\s\up6(→))|最小，最小值为eq \f(\r(2),2).
(2)由题意得C(cs θ，sin θ)，m＝eq \(BC,\s\up6(→))＝(cs θ＋1，sin θ)，
则m·n＝1－cs2θ＋sin2θ－2sin θcs θ
＝1－cs 2θ－sin 2θ＝1－eq \r(2)sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2θ＋\f(π,4)))，
因为θ∈eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(0，\f(π,2)))，所以eq \f(π,4)≤2θ＋eq \f(π,4)≤eq \f(5π,4)，
所以当2θ＋eq \f(π,4)＝eq \f(π,2)，即θ＝eq \f(π,8)时，sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2θ＋\f(π,4)))取得最大值1，即m·n取得最小值1－eq \r(2).
所以m·n的最小值为1－eq \r(2)，此时θ＝eq \f(π,8).定义
设两个非零向量a，b的夹角为θ，则数量|a||b|·cs θ叫作a与b的数量积，记作a·b
射影
|a|cs θ叫作向量a在b方向上的射影
|b|cs θ叫作向量b在a方向上的射影
几何意义
数量积a·b等于a的长度|a|与b在a的方向上的射影|b|cs θ的乘积
结论
符号表示
坐标表示
模
|a|＝eq \r(a·a)
|a|＝eq \r(x\\al(2,1)＋y\\al(2,1))
夹角
cs θ＝eq \f(a·b,|a||b|)
cs θ＝eq \f(x1x2＋y1y2,\r(x\\al(2,1)＋y\\al(2,1)) \r(x\\al(2,2)＋y\\al(2,2)))
a⊥b的充要条件
a·b＝0
x1x2＋y1y2＝0
|a·b|与|a||b|的关系
|a·b|≤|a||b|
|x1x2＋y1y2|≤eq \r(x\\al(2,1)＋y\\al(2,1)x\\al(2,2)＋y\\al(2,2))