第3章 3.1 3.1.1 空间向量的线性运算_第1页
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第3章 3.1 3.1.1 空间向量的线性运算_第3页
第3章 3.1 3.1.1 空间向量的线性运算_第4页
第3章 3.1 3.1.1 空间向量的线性运算_第5页
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文档简介

1、.3.1空间向量及其运算3.1.1空间向量的线性运算学习目的:1.理解空间向量、向量的模、零向量、相反向量、相等向量、共线向量等概念重点2.会用平行四边形法那么、三角形法那么作出向量的和与差,掌握数乘向量运算的意义及运算律重点、易混点自 主 预 习·探 新 知1空间向量的概念1在空间中,把具有大小和方向的量叫做向量,向量a的有向线段的长度叫做向量的长度或模空间向量也用有向线段表示,有向线段的长度表示向量的模,向量a的起点是A,终点是B,那么向量a也可记作,其模记为|a|或|.2几类特殊的空间向量名称定义及表示零向量起点与终点重合的向量叫做零向量,记为0单位向量模为1的向量称为单位向量

2、相反向量与向量a长度相等而方向相反的向量,称为a的相反向量,记为a相等向量方向一样且模相等的向量称为相等向量,同向且等长的有向线段表示同一向量或相等向量共线向量或平行向量有向线段所在的直线叫做向量的基线假如空间中一些向量的基线互相平行或重合,那么这些向量叫做共线向量或平行向量.2.空间向量的加、减、数乘运算及其运算律空间向量的运算加法ab减法ab数乘当0时,a,当0时,a0,当0时,a00加法与数乘运算律1加法交换律:abba;2加法结合律:abcabc3分配律:aaa,abab考虑:空间两个向量的加减法与平面内两个向量的加减法完全一致吗?提示完全一致根底自测1考虑辨析1假设表示两个相等空间向

3、量的有向线段的起点一样,那么终点也一样2零向量没有方向. 3空间向量的数乘中只决定向量的大小,不决定向量的方向提示12×零向量方向任意,但不是没有方向3×既决定向量的大小,又决定向量的方向2空间四边形ABCD中,a,b,c,那么等于AabcBabcCabcDabcCbacabc,应选C.3在单位正方体ABCD­A1B1C1D1中,向量与是_向量,向量与是_向量答案相等相反合 作 探 究·攻 重 难空间向量的概念及简单应用1以下说法中正确的选项是 A假设|a|b|,那么a、b的长度一样,方向一样或相反B假设向量a是向量b的相反向量,那么|a|b|C空间向量

4、的减法满足结合律D在四边形ABCD中,一定有B|a|b|,说明a与b模长相等,但方向不确定,对于a的相反向量ba,故|a|b|,从而B正确只定义加法具有结合律,减法不具有结合律,一般的四边形不具有,只有平行四边形才能成立故A、C、D均不正确2如图3­1­1所示,以长方体ABCD­A1B1C1D1的八个顶点的两点为始点和终点的向量中图3­1­1试写出与相等的所有向量试写出的相反向量假设ABAD2,AA11,求向量的模解与向量相等的所有向量除它自身之外有,及共3个向量的相反向量为,.|3.规律方法1两个向量的模相等,那么它们的长度相等,但方向不确定

5、,即两个向量非零向量的模相等是两个向量相等的必要不充分条件.2纯熟掌握空间向量的有关概念、向量的加减法的运算法那么及向量加法的运算律是解决好这类问题的关键.跟踪训练11给出以下命题:零向量没有确定的方向;在正方体ABCD­A1B1C1D1中,;假设向量a与向量b的模相等,那么ab.其中正确命题的序号是_2以下四个命题:方向相反的两个向量是相反向量;假设a、b满足|a|>|b|且a、b同向,那么a>b;不相等的两个空间向量的模必不相等;对于任何向量a、b,必有|ab|a|b|.其中正确命题的序号为 ABCD12B1正确;正确,因为与的大小和方向均一样;|a|b|,不能确定其

6、方向,所以a与b不一定相等综上可知,正确命题为.2对于:长度相等且方向相反的两个向量是相反向量,故错;对于:向量是不能比较大小的,故不正确;对于:不相等的两个空间向量的模也可以相等,故错;只有正确空间向量的加、减法运算探究问题向量加法的三角形法那么和平行四边形法那么及向量减法的三角形法那么有什么特点?提示1空间中任意两个向量都可以平移到同一个平面内,成为同一个平面内的两个向量,因此,它们的加减法运算类似于平面向量的加减法2假设两个空间向量的始点一样,那么这两个向量即为平面向量求这两个向量之和时,应优先考虑平行四边形法那么3首尾相接的向量之和等于由起始向量的始点指向末尾向量的终点,因此为便于记忆

7、,常把这个和向量叫做“封口向量,求空间中假设干向量之和时,可通过平移将它们转化为首尾相接的向量如图3­1­2,长方体ABCD­ABCD,化简以下向量表达式,并在图中标出化简结果的向量图3­1­21;2. 【导学号:33242234】思路探究借助向量运算的三角形法那么和平行四边形法那么进展运算解1.2.向量、如下图母题探究:1.变结论利用本例图,化简.解结合加法运算,0.故0.2变结论利用本例图,求证2.证明长方体的六个面均为平行四边形,2又,.2.规律方法1首尾顺次相接的假设干向量之和,等于由起始向量的起点指向末尾向量的终点的向量,即An1An

8、.2首尾顺次相接的假设干向量假设构成一个封闭图形,那么它们的和为0.如图,0.3空间向量的减法运算也可以看成是向量的加法运算,即abab4由于空间任意两个向量都可以平移到同一平面内,成为同一个平面内的两个向量,而平面向量满足加法交换律,因此空间向量也满足加法交换律5空间向量加法结合律的证明:如图,abc,abc,所以abcabc.数乘向量运算如图3­1­3所示,在平行六面体ABCD­A1B1C1D1中,设a,b,c,M,N,P分别是AA1,BC,C1D1的中点,试用a,b,c表示以下各向量:图3­1­31;2;3. 【导学号:33242235】

9、思路探究将所求向量置于适当的三角形或多边形中,利用三角形法那么、平行四边形法那么或首尾相接的方法,将所求向量表示出来,然后化简整理解1P是C1D1的中点,aacacb.2N是BC的中点,abababc.3M是AA1的中点,aabc.又ca,abc.规律方法利用数乘运算进展向量表示的技巧1数形结合:利用数乘运算解题时,要结合详细图形,利用三角形法那么、平行四边形法那么,将目的向量转化为向量. 2明确目的:在化简过程中要有目的意识,巧妙运用中点性质.提醒:利用三角形法那么或平行四边形法那么,把所求向量用向量表示出来.跟踪训练2如图3­1­4ABCD为正方形,P是ABCD所在平面

10、外一点,P在平面ABCD上的射影恰好是正方形ABCD的中心O.Q是CD的中点,求以下各式中x、y的值:图3­1­41xy;2xy.解1,xy.22,2.又2,2.从而有2222.x2,y2.当 堂 达 标·固 双 基1以下命题中,假命题是 A同平面向量一样,任意两个空间向量都不能比较大小B两个相反向量的和为零向量C只有零向量的模等于0D空间中任意两个单位向量必相等D大小相等,而且方向一样的向量才是相等向量;大小相等方向相反的两个向量称为相反向量;任意两个单位向量的大小相等,但方向不一定一样,故不一定相等2在平行六面体ABCD­A1B1C1D1中,与向量相等的向量共有A1个 B2个C3个 D4个C向量、与相等3向量a,b互为相反向量,|b|3,那么以下结

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