高考数学二轮复习 专题检测23 关于平面向量数量积运算的三类经典题型.docVIP

23　关于平面向量数量积运算的三类经典题型 1．(2014·课标全国Ⅱ改编)设向量a，b满足|a＋b|＝，|a－b|＝，则a·b＝________. 答案　1 解析　|a＋b|2＝(a＋b)2＝a2＋2a·b＋b2＝10， |a－b|2＝(a－b)2＝a2－2a·b＋b2＝6， 将上面两式左右两边分别相减，得4a·b＝4， ∴a·b＝1. 2．(2014·四川改编)平面向量a＝(1,2)，b＝(4,2)，c＝ma＋b(m∈R)，且c与a的夹角等于c与b的夹角，则m＝________. 答案　2 解析　因为a＝(1,2)，b＝(4,2)， 所以c＝ma＋b＝(m,2m)＋(4,2)＝(m＋4,2m＋2)． 根据题意可得＝， 所以＝， 解得m＝2. 3．(2013·江西)设e1，e2为单位向量，且e1，e2的夹角为，若a＝e1＋3e2，b＝2e1，则向量a在b方向上的投影为________． 答案　 解析　a在b方向上的投影为|a|cos〈a，b〉＝. ∵a·b＝(e1＋3e2)·2e1＝2e＋6e1·e2＝5. |b|＝|2e1|＝2. ∴＝. 4.如图，在等腰直角△ABO中，OA＝OB＝1，C为AB上靠近点A的四等分点，过C作AB的垂线l，P为垂线上任一点，设＝a，＝b，＝p，则p·(b－a)＝________. 答案　－ 解析　以OA，OB所在直线分别作为x轴，y轴， O为坐标原点建立平面直角坐标系， 则A(1,0)，B(0,1)，C(，)， 直线l的方程为y－＝x－， 即x－y－＝0. 设P(x，x－)，则p＝(x，x－)， 而b－a＝(－1,1)， 所以p·(b－a)＝－x＋(x－)＝－. 5．在平面上，⊥，||＝||＝1，＝＋.若||，则||的取值范围是________． 答案　(，] 解析　由题意，知B1，B2在以O为圆心的单位圆上，点P在以O为圆心，为半径的圆的内部． 又⊥，＝＋， 所以点A在以B1B2为直径的圆上， 当P与O点重合时，||取得最大值， 当P在半径为的圆周上时， ||取得最小值. 6．(2014·江苏)如图，在平行四边形ABCD中，已知AB＝8，AD＝5，＝3，·＝2，则·的值是________． 答案　22 解析　由＝3，得＝＝，＝＋＝＋，＝－＝＋－＝－.因为·＝2，所以(＋)·(－)＝2，即2－·－2＝2.又因为2＝25，2＝64，所以·＝22. 7．(2014·湖北)设向量a＝(3,3)，b＝(1，－1)．若(a＋λb)⊥(a－λb)，则实数λ＝________. 答案　±3 解析　由题意得，(a＋λb)·(a－λb)＝0，即a2－λ2b2＝18－2λ2＝0，解得λ＝±3. 8．设非零向量a，b的夹角为θ，记f(a，b)＝acos θ－bsin θ.若e1，e2均为单位向量，且e1·e2＝，则向量f(e1，e2)与f(e2，－e1)的夹角为________． 答案　 解析　由e1·e2＝，可得cos〈e1，e2〉＝＝， 故〈e1，e2〉＝，〈e2，－e1〉＝π－〈e2，e1〉＝. f(e1，e2)＝e1cos －e2sin ＝e1－e2， f(e2，－e1)＝e2cos －(－e1)sin ＝e1－e2. f(e1，e2)·f(e2，－e1)＝(e1－e2)·(e1－e2)＝－e1·e2＝0， 所以f(e1，e2)⊥f(e2，－e1)． 故向量f(e1，e2)与f(e2，－e1)的夹角为. 9．在平面直角坐标系中，O是坐标原点，两定点A，B满足||＝||＝·＝2，则点集{P|＝λ＋μ，|λ|＋|μ|≤1，λ，μ∈R}所表示的区域的面积是________． 答案　4 解析　方法一　(坐标法)由||＝||＝· ＝2， 可得∠AOB＝. 又A，B是定点，可设A(，1)，B(0,2)，P(x，y)． 由＝λ＋μ， 可得? 因为|λ|＋|μ|≤1， 所以|x|＋|－x|≤1. 整理，得2|x|＋|y－x|≤2. 当x≥0，且y－x≥0时，不等式为x＋y≤2； 当x≥0，且y－x0时，不等式为x－y≤2； 当x0，且y－x≥0时，不等式为x－y≥－2； 当x0，且y－x0时，不等式为x＋y≥－2. 画出不等式所表示的可行域，如图中的阴影部分所示． 求得E(0,2)，F(－，－1)，C(0，－2)，D(，1)． 显然该平面区域是一个矩形，边长EF＝2，ED＝2， 故该平面区域的面积S＝EF×ED＝4. 方法二　(向量法)由||＝||＝·＝2， 知〈，〉＝. 当λ≥0，μ≥0，λ＋μ＝1时，在△OAB中， 取＝λ，过点C作CD∥OB交AB于点D， 作OE∥AB交OB于点E， 显然＝λ＋. 由于＝＝1－λ， 所以＝(1－λ). 于是＝λ＋(1－λ)＝λ＋μ＝. 故当λ＋μ＝1时，点P在线段AB上． 所以λ≥0，