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文档简介

14/142021全国高考真题数学汇编平面向量及其应用一、单选题1.(2021·全国·高考真题(理))魏晋时刘徽撰写的《海岛算经》是有关测量的数学著作,其中第一题是测海岛的高.如图,点,,在水平线上,和是两个垂直于水平面且等高的测量标杆的高度,称为“表高”,称为“表距”,和都称为“表目距”,与的差称为“表目距的差”则海岛的高(

)A.表高 B.表高C.表距 D.表距2.(2021·全国·高考真题(文))在中,已知,,,则(

)A.1 B. C. D.33.(2021·全国·高考真题(理))2020年12月8日,中国和尼泊尔联合公布珠穆朗玛峰最新高程为8848.86(单位:m),三角高程测量法是珠峰高程测量方法之一.如图是三角高程测量法的一个示意图,现有A,B,C三点,且A,B,C在同一水平面上的投影满足,.由C点测得B点的仰角为,与的差为100;由B点测得A点的仰角为,则A,C两点到水平面的高度差约为()(

)A.346 B.373 C.446 D.473二、填空题4.(2021·全国·高考真题)已知向量,,,_______.5.(2021·浙江·高考真题)我国古代数学家赵爽用弦图给出了勾股定理的证明.弦图是由四个全等的直角三角形和中间的一个小正方形拼成的一个大正方形(如图所示).若直角三角形直角边的长分别是3,4,记大正方形的面积为,小正方形的面积为,则___________.6.(2021·全国·高考真题(理))已知向量,若,则__________.7.(2021·全国·高考真题(文))若向量满足,则_________.8.(2021·全国·高考真题(理))已知向量.若,则________.三、双空题9.(2021·天津·高考真题)在边长为1的等边三角形ABC中,D为线段BC上的动点,且交AB于点E.且交AC于点F,则的值为____________;的最小值为____________.10.(2021·北京·高考真题)已知向量在正方形网格中的位置如图所示.若网格纸上小正方形的边长为1,则________;________.11.(2021·浙江·高考真题)在中,,M是的中点,,则___________,___________.四、解答题12.(2021·天津·高考真题)在,角所对的边分别为,已知,.(I)求a的值;(II)求的值;(III)求的值.13.(2021·全国·高考真题)在中,角、、所对的边长分别为、、,,..(1)若,求的面积;(2)是否存在正整数,使得为钝角三角形?若存在,求出的值;若不存在,说明理由.14.(2021·北京·高考真题)在中,,.(1)求;(2)再从条件①、条件②、条件③这三个条件中选择一个作为已知,使存在且唯一确定,求边上中线的长.条件①:;条件②:的周长为;条件③:的面积为;15.(2021·全国·高考真题)记是内角,,的对边分别为,,.已知,点在边上,.(1)证明:;(2)若,求.

参考答案1.A【解析】利用平面相似的有关知识以及合分比性质即可解出.【详解】如图所示:由平面相似可知,,而,所以,而,即=.故选:A.【点睛】本题解题关键是通过相似建立比例式,围绕所求目标进行转化即可解出.2.D【解析】利用余弦定理得到关于BC长度的方程,解方程即可求得边长.【详解】设,结合余弦定理:可得:,即:,解得:(舍去),故.故选:D.【点睛】利用余弦定理及其推论解三角形的类型:(1)已知三角形的三条边求三个角;(2)已知三角形的两边及其夹角求第三边及两角;(3)已知三角形的两边与其中一边的对角,解三角形.3.B【解析】通过做辅助线,将已知所求量转化到一个三角形中,借助正弦定理,求得,进而得到答案.【详解】过作,过作,故,由题,易知为等腰直角三角形,所以.所以.因为,所以在中,由正弦定理得:,而,所以所以.故选:B.【点睛】本题关键点在于如何正确将的长度通过作辅助线的方式转化为.4.【解析】由已知可得,展开化简后可得结果.【详解】由已知可得,因此,.故答案为:.5.25【解析】分别求得大正方形的面积和小正方形的面积,然后计算其比值即可.【详解】由题意可得,大正方形的边长为:,则其面积为:,小正方形的面积:,从而.故答案为:25.6.【解析】根据平面向量数量积的坐标表示以及向量的线性运算列出方程,即可解出.【详解】因为,所以由可得,,解得.故答案为:.【点睛】本题解题关键是熟记平面向量数量积的坐标表示,设,,注意与平面向量平行的坐标表示区分.7.【解析】根据题目条件,利用模的平方可以得出答案【详解】∵∴∴.故答案为:.8..【解析】利用向量的坐标运算法则求得向量的坐标,利用向量的数量积为零求得的值【详解】,,解得,故答案为:.【点睛】本题考查平面向量的坐标运算,平面向量垂直的条件,属基础题,利用平面向量垂直的充分必要条件是其数量积.9.

1

【解析】设,由可求出;将化为关于的关系式即可求出最值.【详解】设,,为边长为1的等边三角形,,,,为边长为的等边三角形,,,,,所以当时,的最小值为.故答案为:1;.10.

0

3【解析】根据坐标求出,再根据数量积的坐标运算直接计算即可.【详解】以交点为坐标原点,建立直角坐标系如图所示:则,,,.故答案为:0;3.11.

【解析】由题意结合余弦定理可得,进而可得,再由余弦定理可得.【详解】由题意作出图形,如图,在中,由余弦定理得,即,解得(负值舍去),所以,在中,由余弦定理得,所以;在中,由余弦定理得.故答案为:;.12.(I);(II);(III)【解析】(I)由正弦定理可得,即可求出;(II)由余弦定理即可计算;(III)利用二倍角公式求出的正弦值和余弦值,再由两角差的正弦公式即可求出.【详解】(I)因为,由正弦定理可得,,;(II)由余弦定理可得;(III),,,,所以.13.(1);(2)存在,且.【解析】(1)由正弦定理可得出,结合已知条件求出的值,进一步可求得、的值,利用余弦定理以及同角三角函数的基本关系求出,再利用三角形的面积公式可求得结果;(2)分析可知,角为钝角,由结合三角形三边关系可求得整数的值.【详解】(1)因为,则,则,故,,,所以,为锐角,则,因此,;(2)显然,若为钝角三角形,则为钝角,由余弦定理可得,解得,则,由三角形三边关系可得,可得,,故.14.(1);(2)答案不唯一,具体见解析.【解析】(1)由正弦定理化边为角即可求解;(2)若选择①:由正弦定理求解可得不存在;若选择②:由正弦定理结合周长可求得外接圆半径,即可得出各边,再由余弦定理可求;若选择③:由面积公式可求各边长,再由余弦定理可求.【详解】(1),则由正弦定理可得,,,,,,解得;(2)若选择①:由正弦定理结合(1)可得,与矛盾,故这样的不存在;若选择②:由(1)可得,设的外接圆半径为,则由正弦定理可得,,则周长,解得,则,由余弦定理可得边上的中线的长度为:;若选择③:由(1)可得,即,则,解得,则由余弦定理可得边上的中线的长度为:.15.(1)证明见解析;(2).【解析】(1)根据正弦定理的边角关系有,结合已知即可证结论.(2)方法一:两次应用余弦定理,求得边与的关系,然后利用余弦定理即可求得的值.【详解】(1)设的外接圆半径为R,由正弦定理,得,因为,所以,即.又因为,所以.(2)[方法一]【最优解】:两次应用余弦定理因为,如图,在中,,①在中,.②由①②得,整理得.又因为,所以,解得或,当时,(舍去).当时,.所以.[方法二]:等面积法和三角形相似如图,已知,则,即,而,即,故有,从而.由,即,即,即,故,即,又,所以,则.[方法三]:正弦定理、余弦定理相结合由(1)知,再由得.在中,由正弦定理得.又,所以,化简得.在中,由正弦定理知,又由,所以.在中,由余弦定理,得.故.[方法四]:构造辅助线利用相似的性质如图,作,交于点E,则.由,得.在中,.在中.因为,所以,整理得.又因为,所以,即或.下同解法1.[方法五]:平面向量基本定理因为,所以.以向量为基底,有.所以,即,又因为,所以.③由余弦定理得,所以④联立③④,得.所以或.下同解法1.[方法六]:建系求解以D为坐标原点,所在直线为x轴,过点D垂直于的直线为y轴,长为单位长度建立直角坐标系,如图所示,则.由(1)知,,所以点B在以D为圆心,3为半径的圆上运动.设,则.⑤由知,,即.⑥联立⑤⑥解得或(舍去),,代入⑥式得,由余弦定理得.【整体点评】(2)方法一:两次应用余弦定理是一种典型的方法,充分利用了三角形的性质和正余弦定理的性质解题;方法二:等面积法是一种常用的方法,很多数学问题利用等面积法使得问题转化为更为简单的问题,相似是三角形

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