学案26平面向量的基本定理及坐标表示

1、学案26平面向量的基本定理及坐标表示导学目标： 1.了解平面向量的基本定理及其意义.2.掌握平面向量的正交分解及其坐标表示.3.会用坐标表示平面向量的加法、减法与数乘运算.4.理解用坐标表示的平面向量共线的条件自主梳理1平面向量基本定理定理：如果e1，e2是同一平面内的两个_向量，那么对于这一平面内的任意向量a，_一对实数1，2，使a_.我们把不共线的向量e1，e2叫做表示这一平面内所有向量的一组_2夹角（1）已知两个非零向量a和b，作a，b，则AOB叫做向量a与b的_(2)向量夹角的范围是_，a与b同向时，夹角_；a与b反向时，夹角_.(3)如果向量a与b的夹角是_，我们说a与b垂直，记作_

2、3把一个向量分解为两个_的向量，叫做把向量正交分解4在平面直角坐标系中，分别取与x轴、y轴方向相同的两个单位向量i，j作为基底，对于平面内的一个向量a，有且只有一对实数x，y使axiyj，我们把有序数对_叫做向量a的_，记作a_，其中x叫a在_上的坐标，y叫a在_上的坐标5平面向量的坐标运算(1)已知向量a(x1，y1)，b(x2，y2)和实数，那么ab_，ab_，a_.（2）已知A（），B（），则(x2，y2)(x1，y1)(x2x1，y2y1)，即一个向量的坐标等于表示此向量的有向线段的_的坐标减去_的坐标6若a(x1，y1)，b(x2，y2) (b0)，则ab的充要条件是_7(1)P1(

3、x1，y1)，P2(x2，y2)，则P1P2的中点P的坐标为_(2)P1(x1，y1)，P2(x2，y2)，P3(x3，y3)，则P1P2P3的重心P的坐标为_自我检测1(2010·福建)若向量a(x,3)(xR)，则“x4”是“|a|5”的 ()A充分而不必要条件B必要而不充分条件C充要条件D既不充分又不必要条件2设a，b，且ab，则锐角为 ()A30°B45°C60°D75°3.（2011·马鞍山模拟）已知向量a=(6，-4)，b（0，2），cab，若C点在函数ysin x的图象上，则实数等于 ()A. B.C D4(2010&#

4、183;陕西)已知向量a(2，1)，b(1，m)，c(1，2)，若(ab)c，则m_.5.（2009·安徽）给定两个长度为1的平面向量和，它们的夹角为120°.如图所示，点C在以O为圆心的圆弧上变动，若xy，其中x，yR，则xy的最大值是_. 探究点一平面向量基本定理的应用例1 如图所示，在OAB中，AD与BC交于点M，设a，b，以a、b为基底表示.变式迁移1 （2011·厦门模拟）如图，平面内有三个向量、，其中与的夹角为120°，与的夹角为30°，且|1，|2，若(、R)，则的值为_探究点二平面向量的坐标运算例2 已知A（-2，4），B（3，

5、-1），C（-3，-4），且3，2，试求点M，N和的坐标变式迁移2 已知点A（1，-2），若向量|与a(2,3)同向，|2，则点B的坐标为_探究点三在向量平行下求参数问题例3(2011·嘉兴模拟)已知平面内三个向量：a(3,2)，b(1,2)，c(4,1)(1)求满足ambnc的实数m、n；(2)若(akc)(2ba)，求实数k.变式迁移3(2009·江西)已知向量a(3,1)，b(1,3)，c(k,7)，若(ac)b，则k_.1在解决具体问题时，合理地选择基底会给解题带来方便在解有关三角形的问题时，可以不去特意选择两个基本向量，而可以用三边所在的三个向量，最后可以根据需要

6、任意留下两个即可，这样思考问题要简单得多2.平面直角坐标系中，以原点为起点的向量a，点A的位置被a所唯一确定，此时a的坐标与点A的坐标都是(x，y)向量的坐标表示和以坐标原点为起点的向量是一一对应的，即向量(x，y)向量点A(x，y)要把点的坐标与向量的坐标区分开，相等的向量坐标是相同的，但起点、终点的坐标可以不同，也不能认为向量的坐标是终点的坐标，如A(1,2)，B(3,4)，则(2,2) (满分：75分)一、选择题(每小题5分，共25分)1.已知a,b是不共线的向量，若1ab，a2b， (1，2R)，则A、B、C三点共线的充要条件为 ()A121B121C1210D12102.如图所示，平

7、面内的两条相交直线OP1和OP2将该平面分割成四个部分、（不包括边界）.若ab，且点P落在第部分，则实数a，b满足 ()Aa>0，b>0Ba>0，b<0Ca<0，b>0Da<0，b<03(2011·湛江月考)设两个向量a(2，2cos2)和b，其中、m、为实数若a2b，则的取值范围是 ()A6,1B4,8C(，1D1,64.设02时，已知两个向量(cos ，sin )，(2sin ，2cos )，则向量长度的最大值是 ()A. B.C3D25.在平行四边形ABCD中，AC为一条对角线，若(2,4)，(1,3)，则等于()A(2，4)B(

8、3，5)C(3,5)D(2,4)题号12345答案二、填空题(每小题4分，共12分)6.（2011·烟台模拟）如图所示，在ABC中，点O是BC的中点.过点O的直线分别交直线AB、AC于不同的两点M、N，若m，n，则mn的值为_7在平面直角坐标系xOy中，四边形ABCD的边ABDC，ADBC.已知A(2,0)，B(6,8)，C(8，6)，则D点的坐标为_8.(2009·天津)在四边形ABCD中，(1,1)，···，则四边形ABCD的面积为_三、解答题(共38分)9.（12分）已知A、B、C三点的坐标分别为（-1，0）、（3，-1）、（1，2），并

9、且，.求证：.10(12分)(2011·宣城模拟)在ABC中，a、b、c分别是角A、B、C的对边，已知向量m(a，b)，向量n(cos A，cos B)，向量p(2sin，2sin A)，若mn，p29，求证：ABC为等边三角形11.（14分）如图，在边长为1的正ABC中，E，F分别是边AB，AC上的点，若m，n，m，n(0,1)设EF的中点为M，BC的中点为N.(1)若A，M，N三点共线，求证：mn；（2）若m+n=1,求的最小值答案 自主梳理1不共线有且只有1e12e2基底2.(1)夹角(2)0，0(3)ab3.互相垂直4.(x，y)坐标(x，y)x轴y轴5.(1)(x1x2，y

10、1y2)(x1x2，y1y2)(x1，y1)(2)终点始点6x1y2x2y107.(1)(2)自我检测1A由x4知|a|5；由|a|5，得x4或x4.故“x4”是“|a|5”的充分而不必要条件2Bab，×sin cos 0，sin 21,290°，45°.3Acab(6，42)，代入ysin x得，42sin 1，解得.41解析ab(1，m1)，由(ab)c，得1×2(m1)×(1)0，所以m1.52解析建立如图所示的坐标系，则A(1,0)，B(cos 120°，sin 120°)，即B(，)设,则 (cos ，sin )x

11、y(x,0)(cos ，sin )xysin cos 2sin(30°)0°120°，30°30°150°.xy有最大值2，当60°时取最大值课堂活动区例1解题导引 本题利用方程的思想，设=ma+nb，通过建立关于m、n的方程求解，同时注意体会应用向量法解决平面几何问题的方法.解 设manb (m，nR)，则(m1)anb，baab.因为A，M，D三点共线，所以，即m2n1.而anb，baab，因为C，M，B三点共线，所以，即4mn1.由解得所以ab.变式迁移16解析 如右图， 在OCD中，COD30°，OCDCO

12、B90°，可求|4，同理可求|2，4，2，6.例2解A(2,4)，B(3，1)，C(3，4)，(1,8)，(6,3)3(3,24)，2(12,6)设M（x，y），则(x3，y4)(3,24)，M(0,20)同理可得N（9，2），因此=（9，18）.所求M（0，20），N（9，2），(9，18)变式迁移2(5,4)解析向量与a同向，设(2t,3t) (t>0)由|2，4t29t24×13.t24.t>0，t2.(4,6)设B为(x，y)，例3解(1)ambnc，m，nR，(3,2)m(1,2)n(4,1)(m4n,2mn)解之得(2)(akc)(2ba)，且akc

13、(34k,2k)，2ba(5,2)，(34k)×2(5)×(2k)0，k.变式迁移35解析ac(3,1)(k,7)(3k，6)，且(ac)b，k5.课后练习区1CA、B、C三点共线与共线k1210.2.B 由于点P落在第部分，且ab，则根据实数与向量的积的定义及平行四边形法则知a>0，b<0.3A2b(2m，m2sin )，22m，2cos2m2sin ，(2m2)2mcos22sin ，即4m29m41sin22sin .又21sin22sin 2，24m29m42，解得m2，4.又2m2，2，621.62解析方法一若M与B重合，N与C重合，则mn2.方法二

14、2mn，.O、M、N共线，1.mn2.7(0，2)解析设D点的坐标为(x，y)，由题意知，即(2，2)(x2，y)，所以x0，y2，D(0，2)8.S|sin 60°××.9证明设E、F两点的坐标分别为(x1，y1)、(x2，y2)，则依题意，得(2,2)，(2,3)，(4，1)，.(x1，y1)(1,0)，(x2，y2)(3，1).(4分)(x1，y1)(1,0)，(x2，y2)(3，1).(x2，y2)(x1，y1).(8分)又(4，1)，4×(1)×0，.(12分)10证明mn，acos Bbcos A.由正弦定理，得sin Acos Bsin Bcos A，即sin(AB)0.A、B为三角形的内角，<AB<.AB.(5分)p29，8sin24sin2