(课件1)2.2平面向量的线性运算

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平面向量的线性运算PPT课件人教版

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3.两个向量的和的模不大于这两个向 量的模的和,这是一个不等式性质, 解题中具有一定的功能作用
自学导引
1.与 a 长度相等,方向相反的向量,叫做 a 的__相__反__向量, 记作_-__a___.a 与-a 互为相反向量,即-(-a)=__a__.规定,零向 量的相反向量仍是__零__向量.任一向量与其相反向量的和是_零___ 向量,即 a+(-a)=(-a)+a=__0__.如果 a,b 是互为相反的向量, 那么 a=-b,b=-a,a+b=__0__.
橡皮条在一个力F的作用下,沿相同方向
伸长了相同长度.从力学的观点分析,力
F与F1、F2之间的关系如何?
F1
M
C
EO
F1 F
图1
F2
F2
M
F
EO
图2
F=F1+F2
思考6:人在河中游泳,人的游速为 水流速度为 ,那么人在水中的实际 速度 与 、 之间的关系如何?
O
B
A
C
思考7:上述求两个向量和的方法,称为 向量加法的平行四边形法则.对于下列两 个向量a与b,如何用平行四边形法则求 其和向量?
a

B
C

a+b
O
a
A
思考8:用三角形法则和平行四边形法则 求作两个向量的和向量,其作图特点分 别如何?
三角形法则:首尾相接连端点; 平行四边形法则:起点相同连对角.
探究二:向量加法的代数运算性质
思考1:零向量0与任一向量a可以相加吗? 规定:a+0=0+a=a,
思考2:若向量a与b为相反向量,则a+b 等于什么?反之成立吗?
【解释】
式子||a|-|b||≤|a-b|≤|a|+|b|是成立的. (1)若 a,b 中有零向量,则上式取“=”号; (2)若 a,b 均为非零向量, ①若 a,b 同向共线,则|a-b|=||a|-|b||; ②若 a,b 反向共线,则|a-b|=|a|+|b|; ③当 a,b 不共线时,作向量A→B=a,A→C=b,则向量C→B=a- b.在三角形 ABC 中,根据“两边之和大于第三边,两边之差小于 第三边”可得||a|-|b||<|a-b|<|a|+|b|. 综上可得,式子||a|-|b||≤|a-b|≤|a|+|b|是成立的.

《向量的线性运算》课件

《向量的线性运算》课件

02 向量的线性运算
向量的加法
总结词
向量加法是向量运算中的基本运算之一,它遵循平行四边形法则。
详细描述
向量加法是将两个向量首尾相连,然后由第一个向量的起点指向第二个向量的终 点的向量。这个新的向量称为原来两个向量的和。在几何上,向量加法可以由平 行四边形的对角线向量得出。
向量的数乘
总结词
数乘是向量的一种线性运算,它通过 乘以一个标量来改变向量的长度和方 向。
《向量的线性运算》 ppt课件
目录
Contents
• 向量的基本概念 • 向量的线性运算 • 向量的数量积 • 向量的向量积 • 向量的外积
01 向量的基本概念
向量的定义
总结词
向量是一个既有大小又有方向的量,通常用有向线段表示。
详细描述
向量是物理学、工程学和数学中常用的概念,它表示一个既有大小又有方向的 量。在二维或三维空间中,向量通常用有向线段表示,起点为原点,终点为任 意点。
详细描述
数乘是将一个向量与一个标量相乘, 得到的结果是原向量的长度按比例缩 放,同时方向可能改变。数乘满足结 合律和分配律,但不满足交换律。
向量的减法
总结词
向量减法是通过将一个向量的起点与另一个向量的终点相连,得到的结果向量就是两个向量的差。
详细描述
向量减法是将两个向量首尾相连,由第一个向量的起点指向第二个向量的起点,这个新的向量称为原 来两个向量的差。在几何上,向量减法可以由三角形法则得出。
向量积不满足交换律,即a×b≠b×a;向量积也不满足结合 律,即(a+b)×c≠a×c+b×c。
05 向量的外积
外积的定义
总结词
基于向量的坐标表示
详细描述

高中数学第二章平面向量2.2平面向量的线性运算2.2.3向量数乘运算及其几何意义课件新人教A版必修

高中数学第二章平面向量2.2平面向量的线性运算2.2.3向量数乘运算及其几何意义课件新人教A版必修

一级达标重点名校中学课件
2.本例(1)中,若点F为边AB的中点,设a=D→E,b=D→F,用a,b表示D→B. [解] 由题意ab==A12→A→BB--12AA→→DD,, 解得 AA→→BD==4323aa--2343bb,, 所以D→B=A→B-A→D=23a+23b.
一级达标重点名校中学课件
A,B,D三点共线.
(2)先用共线向量定理引入参数λ得
→ AP
=λ
→ AB
,再用向量减法的几何意义向
O→P=xO→A+yO→B变形,最后对比求x+y.
一级达标重点名校中学课件
(1)A,B,D
[(1)∵
→ AB
=e1+2e2,
B→D=
B→C+
→ CD
=-5e1+6e2+7e1-2e2=
2(e1+2e2)=2A→B.
A [对于①,b=-a,有a∥b; 对于②,b=-2a,有a∥b; 对于③,a=4b,有a∥b; 对于④,a与b不共线.]
一级达标重点名校中学课件
4.若|a|=5,b与a方向相反,且|b|=7,则a=________b. 【导学号:84352202】
-57 [由题意知a=-57b.]
一级达标重点名校中学课件
一级达标重点名校中学课件
2.点C是线段AB靠近点B的三等分点,下列正确的是( )
A.A→B=3B→C
B.A→C=2B→C
C.A→C=12B→C
D.A→C=2C→B
D [由题意可知:A→B=-3B→C;A→C=-2B→C=2C→B.故只有D正确.]
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3.如图2-2-27,在平行四边形ABCD中,对角线AC 与BD交于点O,A→B+A→D=λA→O,则λFra bibliotek________.

高中数学必修4第二章:平面向量2.2平面向量的线性运算

高中数学必修4第二章:平面向量2.2平面向量的线性运算
知识回顾
向量的表示:AB或a
有向线段
向量
向量的大小 (长度、模)
向量的方向
单位向量 与零向量
相等向量与 平行向量 相反向量 (共线向量)
既有大小又有方向的量叫向量; 向量不能比较大小,但向量的模可以比较大小。
新课导入
大三通之前,由 于大陆和台湾没有直 航,因此要从台湾去 上海探亲,乘飞机要 先从台北到香港,再 从香港到上海,这两 次位移之和是什么?
解:(1)OA OC OB;
(2)BC FE AD;
E
D
FO
C
(3)OA FE 0.
A
B
(1)向量加法交换律: a b b a
D
a
C
b
b a+b
A
a
B
(2)向量加法结合律:
(a+b)+c a (b c)
D
c
C
D
c
C
(a + b) + c
a+b
a + (b + c) b
b+c b
B
B
A
a
-c.
通法提炼 两个向量的减法可以转化为向量的加法来进行.例如, 作a-b,可以先作-b,然后作a+-b即可,也可以直接 用向量减法的三角形法则,把两向量的起点重合,则差向 量就是连接两个向量的终点,指向被减向量的终点的向量.
如图,已知不共线的两个非零向量a,b,求作向量a- b,b-a,-a-b.
2(2008安徽)若 AB (2,4), AC (1, 3),
则BC ( B )
A.(1,1) C.(3,7)
B.(-1,-1) D.(-2,-4)

2014年人教A版必修四课件 2.2 平面向量的线性运算

2014年人教A版必修四课件 2.2  平面向量的线性运算

结论: 同起点两向量的和, 是以这两向量为邻边的 平行四边形的一条对角线, 起点是已知两向量的起点. 这种方法叫做向量加法的平行四边形法则.
C D
AB AC AD.
A B
练习(课本第84页): 2. 如图, 已知 a、b, 用向量加法的平行四边形法 则作出 ab. (2) (1) b b a (作图如下, 作法略)
· · 问题1. 以上操作中的三个向量构成一个什么图形? 从三个向量的图形关系看, 你得到一个什么结论?
A C
AB BC AC . 向量加法的三角形法则: 求向量 a b , 是将向量 b 的起点与向量 a 的终点重合, 则 a 的起点到 b 的终点 的向量即为和向量 a b .
本章内容
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 平面向量的实际背景及基本概念 平面向量的线性运算 平面向量的基本定理及坐标表示 平面向量的数量积 平面向量应用举例 第二章 小结
2.2.1 向量加法运算及其几何意义 2.2.2 向量减法运算及其几何意义 2.2.3 向量数乘运算及其几何意义
2.2.1 向量加法运算 及其几何意义
D C
2 5 ≈5.4. tan∠CAB 5 2.5, 2 得∠CAB≈68. 答: 船实际航行的速度约为 5.4 km/h, B A 68 方向约是东偏北 .
2
D 2
C
A
B
练习(补充). 如图是一个正六边形, 根据向量加法 的平行四边形法则求下列向量的和: A F (1) AB AF; (2) OB OD; (3) BO OC ; (4) BC DE . B 解: (1) AB AF AO . (2) OB OD OC . (3) BO OC OE OC OD. (4) BC DE OD OF OE .

2.2平面向量的线性运算

2.2平面向量的线性运算

2.2 平面向量的线性运算教案 A第1课时教学目标一、知识与技能1.掌握向量的加减法运算,并理解其几何意义.2.会用三角形法则和平行四边形法则作两个向量的和向量和差向量,培养数形结合解决问题的能力.3.通过将向量运算与熟悉的数的运算进行类比,使学生掌握向量加减法运算的交换律和结合律,并会用它们进行向量计算,渗透类比的数学方法;二、过程与方法1.位移、速度和力这些物理量都是向量,可以合成,而且知道这些矢量的合成都遵循平行四边形法则,由此引入本课题.2.运用向量的定义和向量相等的定义得出向量加减法的三角形法则、平行四边形法则,并对向量加法的交换律、结合律进行证明,同时运用他们进行相关计算,这可让同学们进一步加强对向量几何意义的理解.三、情感、态度与价值观1.通过本节内容的学习,让学生认识事物之间的相互转化,培养学生的数学应用意识.2.体会数学在生活中的作用.培养学生类比、迁移、分类、归纳等能力.教学重点、难点教学重点:会用向量加法的三角形法则和平行四边形法则作两个向量的和向量和差向量.教学难点:理解向量加减法的定义.教学关键:向量加法的三角形法则和平行四边形法则的探究引导.教学突破方法:由物理中力的合成与分解拓展延伸,引导学生探讨得到结论.教法与学法导航教学方法;启发诱导,讲练结合.学习方法:数能进行运算,向量是否也能进行运算呢?数的加法启发我们,从运算的角度看,位移的合成、力的合成可看作向量的加法.借助于物理中位移的合成、力的合成来理解向量的加法,让学生顺理成章接受向量的加法定义.结合图形掌握向量加法的三角形法则和平行四边形法则.联系数的运算律理解和掌握向量加法运算的交换律和结合律.教学准备教师准备:多媒体或实物投影仪、尺规.学生准备:练习本、尺规.教学过程一、创设情境,导入新课上一节,我们一起学习了向量的有关概念,明确了向量的表示方法,了解了零向量、单位向量、平行向量、相等向量等概念,并接触了这些概念的辨析判断.数能进行运算,向量是否也能进行运算呢?这一节,我们将借助于物理中位移的合成、力的合成来学习向量的加法和减法.二、主题探究,合作交流1提出问题:1.类比数的加法,猜想向量的加法,应怎样定义向量的加法?2.向量加法的法则是什么?3.与数的运算法则有什么不同?师生互动:向量是既有大小、又有方向的量,教师引导学生回顾物理中位移的概念,位移可以合成,如图.某对象从A点经B点到C点,两次位移AB、BC的结果,与A点直接到C点的位移AC结果相同.力也可以合成,老师引导,让学生共同探究如下的问题.数的加法启发我们,从运算的角度看,F可以认为是F1与F2的和,即位移、力的合成看作向量的加法.讨论结果:1.向量加法的定义:如下图,已知非零向量a、b,在平面内任取一点A,作AB=a,BC=b,则向量AC叫做a与b的和,记作a+b,即a+b=AB+BC=AC.求两个向量和的运算,叫做向量的加法.2.向量加法的法则:(1)向量加法的三角形法则在定义中所给出的求向量和的方法就是向量加法的三角形法则.运用这一法则时要特别注意“首尾相接”,即第二个向量要以第一个向量的终点为起点,则由第一个向量的起点指向第二个向量的终点的向量即为和向量.位移的合成可以看作向量加法三角形法则的物理模型.(2)向量加法的平行四边形法则如图,以同一点O为起点的两个已知向量a、b为邻边作平行四边形,则以O为起点的对角线OC就是a与b 的和.我们把这种作两个向量和的方法叫做向量加法的平行四边形法则.力的合成可以看作向量加法平行四边形法则的物理模型.对于零向量与任一向量a,我们规定a+0=0+a=a.提出问题1.两共线向量求和时,用三角形法则较为合适.当在数轴上表示两个向量时,它们的加法与数的加法有什么关系?232. 思考|a +b |,|a |,|b |存在着怎样的关系?3. 数的运算和运算律紧密联系,运算律可以有效地简化运算.类似地,向量的加法是否也有运算律呢?师生互动:观察实际例子,教师启发学生思考,并适时点拨,诱导,探究向量的加法在特殊情况下的运算,共线向量加法与数的加法之间的关系.数的加法满足交换律与结合律,即对任意a ,b ∈R ,有a +b =b +a ,(a +b )+c =a +(b +c ).任意向量a ,b 的加法是否也满足交换律和结合律?引导学生画图进行探索.讨论结果:1. 两个数相加其结果是一个数,对应于数轴上的一个点;在数轴上的两个向量相加,它们的和仍是一个向量,对应于数轴上的一条有向线段.2. 当a ,b 不共线时,|a +b |<|a |+|b |(即三角形两边之和大于第三边); 当a ,b 共线且方向相同时,|a +b |=|a |+|b |;当a ,b 共线且方向相反时,|a +b |=|a |-|b |(或|b |-|a |).其中当向量a 的长度大于向量b 的长度时,|a +b |=|a |-|b |;当向量a 的长度小于向量b 的长度时,|a +b |=|b |-|a |.一般地,我们有|a +b |≤|a |+|b |.3. 如下左图,作AB =a ,AD =b ,以AB 、A D 为邻边作ABC D ,则BC =b ,DC =a .因为AC =AB +AD =a +b ,AC =AD +DC =b +a ,所以a +b =b +a .如上右图,因为AD =AC +CD =(AB +BC )+CD =(a +b )+c ,AD =AB +BD =AB +(BC +CD )=a +(b +c ),所以(a +b )+c =a +(b +c ). 综上所述,向量的加法满足交换律和结合律.提出问题①如何理解向量的减法?②向量的加法运算有平行四边形法则和三角形法则,那么,向量的减法是否也有类似的法则?师生互动:数的减法运算是数的加法运算的逆运算,数的减法定义即减去一个数等于加上这个数的相反数,因此向量的减法运算也可定义为向量加法运算的逆运算.可类比数的减法运算,我们定义向量的减法运算,也应引进一个新的概念,这个概念又该如何定义?引导学生思考,相反向量有哪些性质?由于方向反转两次仍回到原来的方向,因此a 和-a 互为相反向量.于是-(-a )=a .我们规定,零向量的相反向量仍是零向量. 任一向量与其相反向量的和是零向量,即a +(-a )=(-a )+a =0.所以,如果a 、b 是互为相反的向量,那么a =-b ,b =-a ,a +b =0.A.平行四边形法则如上图,设向量AB=b,AC=a,则AD=-b,由向量减法的定义,知AE=a+(-b)=a-b.又b+BC=a,所以BC=a-b.由此,我们得到a-b的作图方法.B.三角形法则如上图,已知a、b,在平面内任取一点O,作OA=a,OB=b,则BA=a-b,即a-b可以表示为从b的终点指向a的终点的向量,这是向量减法的几何意义.讨论结果:①向量减法的定义.我们定义a-b=a+(-b),即减去一个向量相当于加上这个向量的相反向量.规定:零向量的相反向量是零向量.②向量的减法运算也有平行四边形法则和三角形法则,这也正是向量的运算的几何意义所在,是数形结合思想的重要体现.三、拓展创新,应用提高例1如下左图,已知向量a、b,求作向量a+b.活动:教师引导学生,让学生探究分别用向量加法的三角形法则和平行四边形法则作两个向量的和向量.在向量加法的作图中,学生体会作法中在平面内任取一点O的依据——它体现了向量起点的任意性.在向量作图时,一般都需要进行向量的平移,用平行四边形法则作图时应强调向量的起点放在一起,而用三角形法则作图则要求首尾相连.解:作法一:在平面内任取一点O(上中图),作OA=a,AB=b,则OB=a+b.作法二:在平面内任取一点O(上右图),作OA=a,OB=b.以OA、OB 为邻边作OACB,连接OC,则OC=a+b.例3如图(1)已知向量a、b、c、d,求作向量a-b,c-d.活动:教师让学生亲自动手操作,引导学生注意规范操作,为以后解题打下良好基础;点拨学生根据向量减法的三角形法则,需要选点平移作出两个同起点的向量.作法:如图(2),在平面内任取一点O,作OA=a,OB=b,OC=c,OD=d.则BA=a-b,DC=c-d.45例4 如图,ABC D 中, AB =a ,AD =b ,你能用a 、b 表示向量AC 、DB 吗?活动:本例是用两个向量表示几何图形中的其他向量,这是用向量证明几何问题的基础.要多注意这方面的训练,特别要掌握用向量表示平行四边形的四条边与两条对角线的关系.解:由向量加法的平行四边形法则,我们知道AC =a +b , 同样,由向量的减法,知DB =AB -AD =a -b .四、小结1.先由学生回顾本节学习的数学知识:向量的加法定义,向量加法的三角形法则和平行四边形法则,向量加法满足交换律和结合律,几何作图,向量加法的实际应用.2.教师与学生一起总结本节学习的数学方法:特殊与一般,归纳与类比,数形结合,分类讨论,特别是通过知识迁移类比获得新知识的过程与方法.课堂作业1.下列等式中,正确的个数是( )①a +b =b +a ②a -b =b ③0-a =-a ④-(-a )=a ⑤a +(-a )=0 A .5 B .4 C .3 D .22.如图,D 、E 、F 分别是△ABC 的边AB 、BC 、CA 的中点,则AF -DB 等于( )A .FDB .FC C .FED .BE 3.下列式子中不能化简为AD 的是( )A .(AB +CD )+BC B .(AD +MB )+(BC +CM ) C .BM AD MB -+ D .OC -OA +CD4.已知A 、B 、C 三点不共线,O 是△ABC 内一点,若OA +OB +OC =0,则O 是△ABC 的( ) A .重心 B .垂心 C .内心 D .外心 参考答案:1.C 2.D 3.C 4.A .第2课时教学目标一、知识与技能1.通过经历探究数乘运算法则及几何意义的过程,掌握实数与向量积的定义,理解实数与向量积的几何意义,掌握实数与向量的积的运算律.2.理解两个向量共线的等价条件,能够运用两向量共线条件判定两向量是否平行.二、过程与方法充分抓住本节教学中的学生探究、猜想、推证等活动,引导学生画出草图帮助理解题意和解决问题.先由学生探究向量数乘的结果还是向量(特别地0·a=0),它的几何意义是把向量a沿a的方向或a的反方向放大或缩小,当λ>0时,λa与a方向相同,当λ<0时,λa与a方向相反;向量共线定理用来判断两个向量是否共线.然后对所探究的结果进行运用拓展.三、情感、态度与价值观通过探究,体会类比迁移的思想方法,渗透研究新问题的思想和方法,培养创新能力和积极进取精神.通过解决具体问题,体会数学在生活中的重要作用.教学重点、难点教学重点:实数与向量积的意义、两个向量共线的等价条件及其运用.教学难点:对向量共线的等价条件的理解运用.教学关键:两个向量共线的等价条件的探究过程的引导.教学突破方法:从向量共线的定义出发,引导学生分组讨论,得出结果.教法与学法导航教学方法:问题式教学,启发诱导.学习方法:合作探讨,在向量加减法的基础上进行推广.教学准备教师准备:多媒体、尺规.学生准备:练习本、尺规.教学过程一、创设情境,导入新课前一节课,我们一起学习了向量加减法运算,这一节,我们将在加法运算基础上研究相同向量和的简便计算及推广.在代数运算中,a+a+a=3a,故实数乘法可以看成是相同实数加法的简便计算方法,那么相同向量的求和运算是否也有类似的简便计算.二、主题探究,合作交流提出问题:①探究:已知非零向量a,试一试作出a+a+a和(-a)+(-a)+(-a).②你能说明它们的几何意义吗?③引入向量数乘运算后,你能发现数乘向量与原向量之间的位置关系吗?怎样理解两向量平行?与两直线平行有什么异同?师生互动:引导学生回顾相关知识并猜想结果,对于运算律的验证,点拨学生通过作图来进行.通过学生的动手作图,让学生明确向量数乘运算的运算律及其几何意义.教师要引导学生特别注意0·a=0,而不是0·a=0.这个零向量是一个特殊的向量,它似乎很不起眼,但又处处存在,稍不注意就会出错,所以要引导学生正确理解和处理零向量与非零向量之间的关系.实数与向量可以求积,但是不能进行加、减运算,比如λ+a,λ-a都无法进行.向量数乘运算的运算律与实数乘法的运算律很相似,只是数乘运算的分配律有两种不同的形式:(λ+μ)a=λa+μa和λ(a+b)=λa+λb,数乘运算的关键是等式两边向量的模相等,方向相同.判断两个向量是否平行(共线),实际上就是看能否找出一个实数,使得这个实数乘以其中一个向量等于另一个向量.一定要切实理解两向量共线的条件,它是证明几何中的三点共线和两直线平行等问题的有效手段.67对问题①,学生通过作图可发现,OC =OA +AB +BC =a +a +a .类似数的乘法,可把a +a +a 记作3a ,即OC =3a .显然3a 的方向与a 的方向相同,3a 的长度是a 的长度的3倍,即|3a |=3|a |.同样,由下图可知,PN =MN QM PQ ++=(-a )+(-a )+(-a ), 即(-a )+(-a )+(-a )=3(-a ).显然3(-a )的方向与a 的方向相反,3(-a )的长度是a 的长度的3倍,这样,3(-a )=-3a .对问题②,上述过程推广后即为实数与向量的积.我们规定实数λ与向量a 的积是一个向量,这种运算叫做向量的数乘,记作λa ,它的长度与方向规定如下: (1) |λa |=|λ||a |; (2) 当λ>0时,λa 的方向与a 的方向相同;当λ<0时,λa 的方向与a 的方向相反.由(1)可知,λ=0时,λa =0. 根据实数与向量的积的定义,我们可以验证下面的运算律. 实数与向量的积的运算律: 设λ、μ为实数,那么 (1)λ(μa )=(λμ)a ; (2)(λ+μ)a =λa +μa ; (3)λ(a +b )=λa +λb .特别地,我们有(-λ)a =-(λa )=λ(-a ),λ(a -b )=λa -λb .对问题③,向量共线的等价条件是:如果a (a ≠0)与b 共线,那么有且只有一个实数λ,使b =λa .推证过程教师可引导学生自己完成,推证过程如下:对于向量a (a ≠0)、b ,如果有一个实数λ,使b =λa ,那么由向量数乘的定义,知a 与b 共线.反过来,已知向量a 与b 共线,a ≠0,且向量b 的长度是向量a 的长度的μ倍,即|b |=μ|a |,那么当a 与b 同方向时,有b =μa ;当a 与b 反方向时,有b =-μa .关于向量共线的条件,教师要点拨学生做进一步深层探究,让学生思考,若去掉a ≠0这一条件,上述条件成立吗?其目的是通过0与任意向量的平行来加深对向量共线的等价条件的认识.在判断两个非零向量是否共线时,只需看这两个向量的方向是否相同或相反即可,与这两个向量的长度无关.在没有指明非零向量的情况下,共线向量可能有以下几种情况:(1)有一个为零向量;(2)两个都为零向量;(3)同向且模相等;(4)同向且模不等;(5)反向且模相等;(6)反向且模不等.讨论结果:①数与向量的积仍是一个向量,向量的方向由实数的正负及原向量的方向确定,大小由|λ|·|a |确定. ②它的几何意义是把向量a 沿a 的方向或a 的反方向放大或缩小.③向量的平行与直线的平行是不同的,直线的平行是指两条直线在同一平面内没有公共点;而向量的平行既包含没有交点的情况,又包含两个向量在同一条直线上的情形.三、拓展创新,应用提高 例1 计算: (1)(-3)×4a ;(2)3(a+b)-2(a-b)-a;(3)(2a+3b-c)-(3a-2b+c).活动:本例是数乘运算的简单应用,可让学生自己完成,要求学生熟练运用向量数乘运算的运算律.教学中,点拨学生不能将本题看作字母的代数运算,可以让他们在代数运算的同时说出其几何意义,使学生明确向量数乘运算的特点.同时向学生点出,向量的加、减、数乘运算统称为向量的线性运算.对于任意向量a、b,以及任意实数λ、μ1、μ2,恒有λ(μ1a±μ2b)=λμ1a±λμ2b.解:(1)原式=(-3×4)a=-12a;(2)原式=3a+3b-2a+2b-a=5b;(3)原式=2a+3b-c-3a+2b-c=-a+5b-2c.点评:运用向量运算的运算律,解决向量的数乘.其运算过程可以仿照多项式运算中的“合并同类项”.例2如图,已知任意两个非零向量a、b,试作OA=a+b,OB=a+2b,OC=a+3b.你能判断A、B、C三点之间的位置关系吗?为什么?活动:本例给出了利用向量共线判断三点共线的方法,这是判断三点共线常用的方法.教学中可以先引导学生作图,通过观察图形得到A、B、C三点共线的猜想,再将平面几何中判断三点共线的方法转化为用向量共线证明三点共线.本题只要引导学生理清思路,具体过程可由学生自己完成.另外,本题是一个很好的与信息技术整合的题材,教学中可以通过计算机作图,进行动态演示,揭示向量a、b变化过程中,A、B、C三点始终在同一条直线上的规律.解:分别作向量OA、OB、OC过点A、C作直线AC(如上图).观察发现,不论向量a、b怎样变化,点B始终在直线AC上,猜想A、B、C三点共线.事实上,因为AB=OB-OA=a+2b-(a+b)=b,而AC=OC-OA=a+3b-(a+b)=2b,于是AC=2AB.所以A、B、C三点共线.点评:关于三点共线问题,学生接触较多,这里是用向量证明三点共线,方法是必须先证明两个向量共线,并且有公共点.教师引导学生解完后进行反思,体会向量证法的新颖独特.例3 如图,ABC D的两条对角线相交于点M,且AB=a,AD=b,你能用a、b表示MA MB MC、、和MD吗?89活动:本例的解答要用到平行四边形的性质.另外,用向量表示几何元素(点、线段等)是用向量方法证明几何问题的重要步骤,教学中可以给学生明确指出这一点.解:在ABC D 中,∵AC =AB +AD =a +b ,DB =AB -AD =a -b , 又∵平行四边形的两条对角线互相平分, ∴MA =21-AC =21-(a +b )=21-a -21b , MB =21DB =21(a -b )=21a -21b ,MC =21AC =21a +21b ,MD =MB -=-21DB =-21a +21b .点评:结合向量加法和减法的平行四边形法则和三角形法则,将两个向量的和或差表示出来,这是解决这类几何题的关键.四、小结1.让学生回顾本节学习的数学知识:向量的数乘运算法则,向量的数乘运算律,向量共线的条件. 2.体会本节学习中用到的思想方法:特殊到一般、归纳、猜想、类比、分类讨论、等价转化. 课堂作业1.31[21(2a +8b )-(4a -2b )]等于( ) A .2a -b B .2b -a C .b -a D .a -b2.设两非零向量e 1、e 2不共线,且k e 1+e 2与e 1+k e 2共线,则k 的值为( ) A .1 B .-1 C .±1 D .0 3.若向量方2x -3(x -2a )=0,则向量x 等于( )A .56a B .-6a C .6a D .56-a 4.在△ABC 中,AE =51AB ,EF ∥BC ,EF 交AC 于F ,设AB =a ,AC =b ,则BF 用a 、b 表示的形式是BF =_________.5.在△ABC 中,M 、N 、P 分别是AB 、BC 、CA 边上的靠近A 、B 、C 的三等分点,O 是△ABC 平面上的任意一点,若OA +OC OB +=31e 1-21e 2,则OP ON OM ++=________.106.已知△ABC 的重心为G ,O 为坐标原点,OA =a ,OB =b ,OC =c , 求证:OG =31(a +b +c ).参考答案:1.B2. C3. C 4.-a +51b 5.31e 1-21e 2. 6.连接A G 并延长,设A G 交BC 于M . ∵AB =b -a ,AC =c -a ,BC =c -b ,∴AM =AB +21BC =(b -a )+21(c -b )=21(c +b -2a ). ∴AG =32AM =31(c +b -2a ).∴OG =OA +AG =a +31(c +b -2a )=31(a +b +c ).。

平面向量的线性运算

平面向量的线性运算

平面向量的线性运算平面向量是平面上的有向线段,可以进行各种线性运算,包括加法、减法、数乘、内积和外积。

本文将详细介绍平面向量的线性运算。

一、平面向量的定义平面向量是平面上具有大小和方向的有向线段,通常用箭头表示,例如,向量AB用→AB表示,A为向量的起点,B为向量的终点。

平面向量可以表示为(a, b),其中a和b分别表示向量在x轴和y轴上的投影。

二、平面向量的加法设有平面向量→AB和→CD,它们的和向量为→AD=→AB+→CD。

向量的加法满足交换律,即→AB+→CD=→CD+→AB。

加法运算的几何解释是将向量→CD以→AB为起点进行平移,得到以A为起点,D为终点的向量→AD。

三、平面向量的减法设有平面向量→AB和→CD,它们的差向量为→AC=→AB-→CD。

向量的减法满足非交换律,即→AB-→CD≠→CD-→AB。

减法运算的几何解释是将向量→CD以→AB的起点为终点进行平移,得到以A为起点,C为终点的向量→AC。

四、平面向量的数乘对于平面向量→AB,实数k,k×→AB为平面向量的数乘。

数乘的结果是一个新的平面向量,它的长度为原向量的长度乘以数乘系数k,方向与原向量相同(当k>0时),或相反(当k<0时)。

五、平面向量的内积两个向量→AB和→CD的内积记作→AB·→CD,它等于向量→AB在→CD上的投影长度与→CD的模长之积,即|→AB|×|→CD|×cosθ,其中θ为→AB和→CD的夹角。

内积运算满足交换律,即→AB·→CD=→CD·→AB;和分配律,即(→AB+→CD)·→EF=→AB·→EF+→CD·→EF。

内积运算可以用来判断两个向量是否垂直,当且仅当向量的内积为0时,它们垂直。

六、平面向量的外积两个向量→AB和→CD的外积记作→AB×→CD,它是一个新的向量,它的模长等于两个向量构成的平行四边形的面积,方向垂直于所构成平行四边形的平面,并按右手法则确定。

22 平面向量的线性运算PPT课件

22 平面向量的线性运算PPT课件
相反向量,记作-a,显然-(-a)=a,
规定,零向量的相反向量仍是零向量。
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向量减法的定义
向量的减法
任一向量与其相反向量的和是零向量, 即
a+(-a)=(-a)+a=0,所以,如果a、b是互为相反的 向量,那么a=-b,b=-a,a+b=0,
定义:a-b=a+(-b),即减去一个向量相当于
第二章 平面向量
2.2 平面向量的线性运算
2.2.1 向量加法运算及其几何意义 2.2.2 向量减法运算及其几何意义 2.2.3 向量数乘运算及其几何意义
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2.2.1向量加法运算 及其几何意义
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思考
1. 物理学中,两次位移 OA, AB 的结果和位移 O B 是相 同的。
加上这个向量的相反向量。
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运算法则
向量的减法
已知a、b, a-b可以表示为从向量b的终点指向被减
向量a的终点的向量.
例题
已知向量a、b、c、d,求作向量a-b,c-d.
解:
同起点 连终点 指被减
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例题
同起点,对角线上有终点
我们把这种作两个向量和的方法叫做向量加 法的平行四边形法则。
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向量的加法
对于零向量与任一向量a, 规定a+0=0+a=a

2.2_平面向量的线性运算2.2.1_向量加法运算及其几何意义

2.2_平面向量的线性运算2.2.1_向量加法运算及其几何意义
(
答案:8 2
北偏东 45°
答案:8 2 北偏东 45° 答案:8 2 北偏东 45°
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瞻前顾后
要点突破
典例精析
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Байду номын сангаас
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知识要点一:准确理解向量加法的三角形法则和平行四边形法则 1.两个法则的使用条件不同 三角形法则适用于任意两个非零向量求和,平行四边形法则只适用于两个不共线的向量 求和.
3.以同一点 O 为起点的两个已知向量 a,b 为邻边作▱OACB,则以 O 为起点的对角线 OC― →就是 a 与 b 的和,这种作两个向量和的方法叫做向量加法的平行四边形法则. 4.对任意两个向量 a、b,均有|a+b|≤|a|+|b|. 当 a、b 同向时有|a+b|=|a|+|b|;当 a、b 反向时有|a+b|=|a|-|b|(或|b|-|a|). 5.向量的加法满足交换律和结合律, 即 a+b=b+a;(a+b)+c=a+(b+c). a+0=0+a=a.
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知识要点二:向量 a+b 与非零向量 a,b 的模及方向的关系 1.当向量 a 与 b 不共线时,a+b 的方向与 a,b 都不相同,且|a+b|<|a|+|b|,几何背 景是三角形两边之和大于第三边. 2.当 a 与 b 同向时,a+b 与 a,b 的方向相同,且|a+b|=|a|+|b|. 3.当 a 与 b 反向时,若|a|≥|b|,则 a+b 与 a 的方向相同,且|a+b|=|a|-|b|. 若|a|<|b|,则 a+b 与 b 的方向相同,且|a+b|=|b|-|a|. 知识要点三:向量加法的运算律 1.向量加法的交换律:将 a 的起点移至 A 点,将 b 的起点移至 a 的终点,则由 a 的起 点 A 指向 b 的终点 C 的向量 AC― →=a+b;同样将 b 的起点移至 A 点,将 a 的起点移至 b 的终点,则由 b 的起点 A 指向 a 的终点 C′的向量 AC′― →=b+a,由平行四边形法则知 C 必然和 C′重合,即 a+b=b+a. 2.向量的加法满足交换律和结合律,因此在进行多个向量的加法运算时,就可以按照 任意的次序和任意的组合去进行.如(a+b)+(c+d)=(a+d)+(b+c). 3.向量加法运算满足:A1A2―→+A2A3― →+„+An- 1An― →=A1An―→.

高一数学平面向量的概念及线性运算PPT优秀课件

高一数学平面向量的概念及线性运算PPT优秀课件

a+b=λLeabharlann a-b),即(λ-1)a=(1+λ)b,
∴ λ-1=0 1+λ=0
,λ 无解,故假设不成立,即 a+b 与 a-b 不平行,故选 D.
错源二:向量有关概念理解不当
【例2】 如图,由一个正方体的12条棱构成的向量组成了一个集合M,则集合M的元 素个数为________.
错解:正方体共有12条棱,每条棱可以表示两个向量,一共有24个向量.答案是24. 错解分析:方向相同长度相等的向量是相等向量,故AA1―→=BB1―→=CC1―→ = DD1―→ , AB―→ = DC―→ = D1C1―→ = A1B1―→ , AD―→ = BC―→ = B1C1―→=A1D1―→.错解的原因是把相等的向量都当成不同的向量了. 正解:12条棱可以分为三组,共可组成6个不同的向量,答案是6. 答案:6
错解分析:错解一,忽视了 a≠0 这一条件.错解二,忽视了 0 与 0 的区别,AB―→+
BC―→+CA―→=0;错解三,忽视了零向量的特殊性,当 a=0 或 b=0 时,两个等号同时
成立.
正解:∵向量 a 与 b 不共线,
∴a,b,a+b 与 a-b 均不为零向量.
若 a+b 与 a-b 平行,则存在实数 λ,使
∴|AM―→|=12|AD―→|=12|BC―→|=2.故选 C.
【例2】 (2010年安徽师大附中二模)设O在△ABC的内部,且OA―→+OB―→+ 2OC―→=0,则△ABC的面积与△AOC的面积之比为( ) (A)3 (B)4 (C)5 (D)6
解析:由 OC―→=-12(OA―→+OB―→),设 D 为 AB 的中点, 则 OD―→=12(OA―→+OB―→), ∴OD―→=-OC―→,∴O 为 CD 的中点, ∴S△AOC=12S△ADC=14S△ABC,∴SS△△AAOBCC=4.故选 B.
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解:
C
的速度,用向量 A B 表示水流的速度
D
以AC,AB为邻边作平行四边形,则 A D
就是船实际行驶的速度
AD AB BD
AD 4
在 R t A B D 中 , A B 2, B D 2 3
A
如图,已知 a , b , c ,请作出 a + b , b a + ( b + c ) , ( a + b ) + c. a c
+
a ,b
+
c
b
a
b b a a+ b
ab
bc
c
abc
b+ a
b
a
向量加法的运算律
交换律: a b b a 结合律:( a b ) c 想一想
求两个向量和的运算叫做向量的加法.
A
a
b a b
B a+b
O
首 尾 顺 次 相 连
根据向量加法的定义得出的求向量和的方法,称为
向量加法的三角形法则。
两种特例(两向量平行)
a b a
b
A
a b AC
B
C
B
a b AC
C
A
方向相同
方向相反
B
tan D A B
3
D AB 60

答:船实际行驶速度的大小为4km/h,方向与水流速度间的夹角 6 0 .
课后思考
如图,一艘船从 A点出发能以2 3km /h的速度垂直 向对岸的方向行驶,同时河水以2km/h的速度 向东流,求船的航向及速度大小。
C
A
B
课堂小结:
向量加法的定义
由于大陆和台湾没有直航,因此2006年春节探亲, 乘飞机要先从台北到香港,再从香港到上海,则飞机的 位移是多少?
上海
c
上海
b
台北
香港 香港
a
台北
普通高中课程标准实验教科书(必修4)数学第二章第二节
向量的加法 2.2.1向量的加法
向量的加法:
已 知 向 量 a和 b , 在 平 面 内 任 取 一 点 O , 作 O A a , A B b , 则 向 量 O B叫 做 a 和 b的 和 , 记 作 a b .即 a b = O A + A B = O B
c f
f g
f
A
a
c
B
(3) a b d
b
C
( 4)c d e
练一练
如图,已知 a, b 用向量加法的三角形法则作出 a b
(1)
ab
(2)
a b b
b
ab
a
b
(3)
(4)
ab
C
a b
B
b
a
b
ab
O
b a
A
向量加法的平行四边形法则
A
a a a a a a a a a a a+b b a
a (b c )
1.若两向量互为相反向量,则它们的和为什么? a a a a 0 ( )( ) 2.零向量和任一向量 a 的和为什么?
a0 0a a
3.a b , a b 和 a b 的 大 小 关 系 如 何 ? 何时取得等号? a b ≦ ab ≦ a b
C
共 起 点
b
b
b
b
O
B
b
向量加法的平行四边形法则
练一练
如图,已知 a, b 用向量加法的平行四边形法则 作出 a b
(1)
b
ab b a
共 起
(2)
b a
ab
a

数学应用
例 1: 已 知 O为 正 六 边 形 ABC D EF的 中 心 , 作 出 下 列 向 量 (1) A O C O (2 ) B C F E (3) O A F E
三角形法则
平行四边形法则
向量加法的运算律 向量加法的运算
作业:
+
b b a a a c
+
+
+
c
+
, ,
b b a+ b a+ b a+ b a+ b
+
练一练
1.化简
AD (1) AB CD BC ________
(2) MA BN AC CB ________ MN



(3) AB BD CA DC ________ 0


2.根据图示填空
E
g
e
D
d
(1) a b ( 2)c d
解:( 1) OC OB ; OA
( 2) BC FE AD ;
E
D
F
O
C
( 3) OA FE 0 .
A
B
数学应用
例2
如图,一艘船从 A点出发以 2 3k m /h的速度向垂直于 对岸的方向行驶,同时河水以2km/h的速度向东流, 求船实际行驶速度 的大小与方向.
如图,设用向量 A 表示船向垂直于对岸
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