5.3 平面向量的数量积练习题.docVIP

§5.3 平面向量的数量积 一、选择题 1．若向量a，b，c满足a∥b且a⊥c，则c·(a＋2b)＝(　　) A．4　　　　　　　　　　　 B．3 C．2 D．0 解析：由a∥b及a⊥c，得b⊥c， 则c·(a＋2b)＝c·a＋2c·b＝0. 答案：D 2．若向量a与b不共线，a·b≠0，且c＝a－eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(a·a,a·b)))b，则向量a与c的夹角为(　　) A．0 B.eq \f(π,6) C.eq \f(π,3) D.eq \f(π,2) 解析 ∵a·c＝a·eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\co1(a－\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(a·a,a·b)))b)) ＝a·a－eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(a2,a·b)))a·b＝a2－a2＝0， 又a≠0，c≠0，∴a⊥c，∴〈a，c〉＝eq \f(π,2)，故选D. 答案　D 3. 设向量=（1.）与=（-1， 2）垂直，则等于 （ ） A B C .0 D.-1 解析 正确的是C. 答案C 4．已知|a|＝6，|b|＝3，a·b＝－12，则向量a在向量b方向上的投影是(　　)． A．－4 B．4 C．－2 D．2 解析　设a与b的夹角为θ，∵a·b为向量b的模与向量a在向量b方向上的投影的乘积，而cos θ＝eq \f(a·b,|a||b|)＝－eq \f(2,3)， ∴|a|cos θ＝6×eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(－\f(2,3)))＝－4. 答案　A 5．若a，b，c均为单位向量，且a·b＝0，(a－c)·(b－c)≤0，则|a＋b－c|的最大值为(　　)． A.eq \r(2)－1 B．1 C.eq \r(2) D．2 解析　由已知条件，向量a，b，c都是单位向量可以求出，a2＝1，b2＝1，c2＝1，由a·b＝0，及(a－c)(b－c)≤0，可以知道，(a＋b)·c≥c2＝1，因为|a＋b－c|2＝a2＋b2＋c2＋2a·b－2a·c－2b·c，所以有|a＋b－c|2＝3－2(a·c＋b· 故|a＋b－c|≤1. 答案　B 6．已知非零向量a、b满足|a|＝eq \r(3)|b|，若函数f(x)＝eq \f(1,3)x3＋|a|x2＋2a·bx＋1在x∈R上有极值，则〈a，b〉的取值范围是(　　) A.eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\co1(0，\f(π,6))) B.eq \b\lc\(\rc\](\a\vs4\al\co1(0，\f(π,3))) C.eq \b\lc\(\rc\](\a\vs4\al\co1(\f(π,6)，\f(π,2))) D.eq \b\lc\(\rc\](\a\vs4\al\co1(\f(π,6)，π)) 解析　∵f(x)＝eq \f(1,3)x3＋|a|x2＋2a·bx＋1在x∈R上有极值，∴f′(x)＝0有两不相等的实根，∵f′(x)＝x2＋2|a|x＋2a·b，∴x2＋2|a|x＋2a·b＝0有两个不相等的实根，∴Δ＝4|a|2－8a·b＞0，即a·b＜eq \f(1,2)|a|2，∵cos〈a，b〉＝eq \f(a·b,|a||b|)，|a|＝eq \r(3)|b|，∴cos〈a，b〉＜eq \f(\f(1,2)|a|2,|a||b|)＝eq \f(\r(3),2)，∵0≤〈a，b〉≤π， ∴eq \f(π,6)＜〈a，b〉≤π. 答案　D 7．如图，已知正六边形P1P2P3P4P5P6，下列向量的数量积中最大的是(　　)． A.eq \o(P1P2,\s\up16(→))·eq \o(P1P3,\s\up16(→)) B.eq \o(P1P2,\s\up16(→))·eq \o(P1P4,\s\up16(→)) C.eq \o(P1P2,\s\up16(→))·eq \o(P1P5,\s\up16(→)) D.eq \o(P1P2,\s\up16(→))·eq \o(P1P6,\s\up16(→)) 解析　由于eq \o(P1P2,\s\up16(→))⊥eq \o(P1P5,\s\up16(→))，故其数量积是0，可排除C；eq \o(P1P2,\s\up16(→))与eq \o(P1P6,\s\u