- 高等数学习题全解与学习指导(下册)
- 张弢 殷俊锋
- 6字
- 2024-11-02 02:35:11
四、习题详解
习题5-1 向量及其运算
1. 填空题.
(1)已知点A(2,-1,1),则点A与z轴的距离是_____,与x轴的距离是_____,与y轴的距离是_____.
(2)向量a=(-2,6,-3)的模为|a|=_____,方向余弦为cosα=_____,cosβ=_____,cosγ=_____,其同方向的单位向量ea=_____.
(3)设α、β、γ是向量a的三个方向角,则sin2α+sin2β+sin2γ=_____.
(4)设向量a=(2,-1,4)与向量b=(1,k,2)平行,则k=_____.
(5)已知三点M1(1,-2,3),M2(1,1,4),M3(2,0,2),则
=_____,
(6)设点A(2,-1,-2),B(0,2,1),C(2,3,0),以AB,AC为邻边,作平行四边形,此平行四边形的面积等于_____.
(7)向量a=(4,-3,1)在b=(2,1,2)上的投影Prjba=_____,b在a上的投影Prjab=_____.
(8)设a=(1,2,3),b=(-2,k,4),而a⊥b,则k=_____.
解 (1)A与z轴的距离
与y轴的距离
与x轴的距离
(4)因为两向量平行,故对应坐标成比例,即
从而
(8)因为a⊥b,所以a与b的数量积为零,即
a·b=(1,2,3)·(-2,k,4)=-2+2k+12=0,
从而k=-5.
2. 一向量与x轴和y轴的夹角相等,而与z轴的夹角是与x轴、y轴夹角的两倍,求向量的方向角.
解 已知α=β,γ=2α,故由cos2α+cos2α+cos2(2α)=1得
2cos2α(2cos2α-1)=0,
解得cosα=0及
于是
3. 给定M(-2,0,1),N(2,3,0)两点,在x轴上有一点A,满足|AM|=|AN|,求点A的坐标.
解 因为点A在x轴上,可设所求点为A(x,0,0),依题设|AM|=|AN|,即
所以x=1,从而所求点为A(1,0,0).
4. 从点A(2,-1,7)沿向量a=(8,9,-12)方向取长为34的线段AB,求点B的坐标.
解 设点B的坐标为(x,y,z),
故设
即x-2=8λ,y+1=9λ,z-7=-12λ,
解得λ=2,从而点B的坐标为(18,17,-17).
5. 设点P在y轴上,它到点
的距离为到点P2(1,0,-1)的距离的两倍,求点P的坐标.
解 因为点P在y轴上,设点P的坐标为(0,y,0),
因为|PP1|=2|PP2|,即
解得y=±1,所求点为(0,1,0),(0,-1,0).
6. 设点A位于第Ⅰ卦限,向径
与x轴、y轴的夹角依次为
和
且
求点A的坐标.
解 
由关系式cos2α+cos2β+cos2γ=1,
得 
因为点A在第Ⅰ卦限,知cosγ>0,故
于是
点A的坐标为
7. 证明:Prju(λa)=λPrjua.
证明 记
当λ>0时,φ1=φ,Prju(λa)=|λa|cosφ1=λ|a|cosφ=λPrjua;
当λ<0时,φ1=π-φ,
Prju(λa)=|λa|cosφ1=-λ|a|cos(π-φ)=λ|a|cosφ=λPrjua.
当λ=0时,显然成立.
因此Prju(λa)=λPrjua.
8. 记ea为非零向量a的同向单位向量,证明:
证明 由于ea、a同向,故a=λea(λ>0),且|ea|=1,因此|a|=λ|ea=λ,即a=|a|ea,注意到|a|≠0,故结论成立.
9. 求平行于向量a=6i+7j-6k的单位向量.
解 所求向量有两个,一个与a同向,一个与a反向.
10. 设向量a与各坐标轴成相等的锐角,
求向量a的坐标表达式.
解 因为向量a与各坐标轴成相等的锐角,所以a的三个方向角α=β=γ,又因为
cos2α+cos2β+cos2γ=1,
因此3cos2α=1,
因为和a同方向的单位向量
从而
11. 已知a=(1,1,-4),b=(1,-2,2),求:
(1)a·b;
(2)a与b的夹角θ;
(3)a在b上的投影.
解 (1)a·b=1·1+1·(-2)+(-4)·2=-9.
(2)
从而
(3)因为a·b=|b|Prjba,所以
12. 已知两点
和M2(1,3,0),计算向量
的模、方向余弦和方向角.
13. 设|a|=3,|b|=2,
求:
(1)(3a+2b)·(2a-5b);
(2)|a-b|2.
14. 已知点A(1,-3,4),B(-2,1,-1),C(-3,-1,1),求:
(1)∠BAC;
(2)
上的投影.
15. 已知a=(2,3,1),b=(1,-2,1),求a×b及b×a.
16. 已知向量a=(2,-3,1),b=(1,-1,3),c=(1,-2,0),求:
(1)(a+b)×(b+c);(2)(a×b)·c;(3)(a×b)×c;(4)(a·b)c-(a·c)b.
解 (1)a+b=(2+1,-3+(-1),1+3)=(3,-4,4),
b+c=(1+1,-1+(-2),3+0)=(2,-3,3),
(4)a·b=(2,-3,1)·(1,-1,3)=2+(-3)(-1)+3=8,
a·c=(2,-3,1)·(1,-2,0)=2+(-3)(-2)+0=8,
(a·b)c-(a·c)b=8(1,-2,0)-8(1,-1,3)=(0,-8,-24).
17. 求与a=3i-2j+4k,b=i+j-2k都垂直的单位向量.
18. 已知空间四点A(-1,0,3),B(0,2,2),C(2,-2,-1),D(1,-1,1),求与
都垂直的单位向量.
则与
垂直的单位向量为
19. 设向量a=2i+j,b=-i+2k,求以a、b为邻边的平行四边形的面积.
20. 求以点A(1,2,3),B(0,0,1),C(3,1,0)为顶点的三角形的面积.
21. 设A=2a+b,B=ka+b,其中|a|=1,|b|=2,a⊥b,问:
(1)k为何值时,A⊥B;
(2)k为何值时,以A与B为邻边的平行四边形的面积为6.
解 (1)因为a⊥b,故a·b=0,所以
0=A·B=(2a+b)·(ka+b)=2k|a|2+|b|2=2k+4,k=-2;
(2)A×B=(2a+b)×(ka+b)=(2-k)(a×b),
平行四边形面积为A×B的模,所以
所以 k1=5,k2=-1.
22. 已知a=2m+3n,b=3m-n,m、n是两个互相垂直的单位向量,求:
(1)a·b;(2)|a×b|.
23. 设a、b、c满足a+b+c=0.
(1)证明:
(2)若还满足|a|=3,|b|=4,|c|=5,求|a×b+b×c+c×a|.
证明 (1)因a+b+c=0,所以
0=(a+b+c)·(a+b+c)=a·a+b·b+c·c+2(a·b+b·c+c·a),
即有
(2)因c=-(a+b),故
b×c=-b×(a+b)=a×b,c×a=-(a+b)×a=a×b,
由于
所以
24. 设a+3b与7a-5b垂直,a-4b与7a-2b垂直,求a与b之间的夹角θ.
解 由于(a+3b)⊥(7a-5b),所以(a+3b)·(7a-5b)=0,即
7|a|2-15|b|2+16a·b=0. (1)
又(a-4b)⊥(7a-2b),所以(a-4b)·(7a-2b)=0,即
7|a|2+8|b|2-30a·b=0. (2)
联立方程(1)、(2)得
|a|2=|b|2=2a·b,
所以
25. 试用向量方法证明三角形的余弦定理.
证明 设在△ABC中,∠BCA=θ,|CB|=a,|CA|=b,|AB|=c,
现要证c2=a2+b2-2abcosθ. 记
则有c=a-b,从而|c|2=c·c=(a-b)·(a-b)=a·a+b·b-2a·b=|a|2+|b|2-2|a||b|cosθ.
由|a|=a,|b|=b,|c|=c,即得
c2=a2+b2-2abcosθ.
26. 试用向量积证明三角形正弦定理.
证明 设△ABC的三个内角为α、β、γ,三边长为a、b、c,
同理可证
因此
三角形正弦定理得证.
27. 已知向量a≠0,b≠0,证明
|a×b|2=|a|2|b|2-(a·b)2.
28. 已知a、b、c两两垂直,且|a|=1,|b|=2,|c|=3,求s=a+b+c的长度与它和a、b、c的夹角.
解 |s|2=|a+b+c|2=(a+b+c)·(a+b+c)=a·a+b·b+c·c+2(a·b+b·c+c·a)=|a|2+|b|2+|c|2=12+22+32=14.
29. 已知a=(7,-4,-4),b=(-2,-1,2),向量c在向量a与b的角平分线上,且
求c的坐标.
注 这里向量ea+eb在a与b的角平分线上(见图5-1).
图5-1
或设c=λ(|b|a+|a|b)=λ(3(7,-4,-4)+9(-2,-1,2))=3λ(1,-7,2),
30. 设向量x与j成60°角,与k成120°角,且
求x.
解 由题意知,
则
