专题1 培优点 极化恒等式、“奔驰定理”与三角形的四心-【领跑高中】2025版高考数学二轮专题复习学生用书Word

2025-12-09
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资源信息

学段 高中
学科 数学
教材版本 -
年级 高三
章节 -
类型 题集-专项训练
知识点 -
使用场景 高考复习-二轮专题
学年 2025-2026
地区(省份) 全国
地区(市) -
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 330 KB
发布时间 2025-12-09
更新时间 2025-12-09
作者 高智传媒科技中心
品牌系列 领跑高中·高考二轮专题复习
审核时间 2025-12-09
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来源 学科网

内容正文:

培优点 极化恒等式、“奔驰定理”与三角形的四心 极化恒等式及应用 极化恒等式:已知a,b是两个平面向量,a·b=[(a+b)2-(a-b)2]. 变式:a·b=-,a·b=-. (1)平行四边形形式:平行四边形ABCD中,·=(-); (2)三角形形式:△ABC中,·=-(O为BC的中点),即向量的数量积等于对应中线长与对边长一半的平方差. 【例1】 (1)设向量a,b满足|a+b|=,|a-b|=,则a·b=(  ) A.1 B.2 C.3 D.5 (2)如图,正方体ABCD-A1B1C1D1的棱长为2,MN是它的内切球球O的一条弦(球面上任意两点连成的线段为球的弦),P为正方体表面上的动点,当弦MN的长度最大时,·的取值范围是    . 听课记录                                                感悟提升 利用极化恒等式快速求解平面向量问题的高分大招   适用范围:①共起点或共终点的两向量的数量积问题可直接转化;②不共起点和不共终点的两向量的数量积问题可通过向量的平移,等价转化为共起点或共终点的两向量的数量积问题.在确定求数量积的两个向量共起点的情况下,可使用如下大招: 1.如图,在平行四边形ABCD中,AB=1,AD=2,点E,F,G,H分别是AB,BC,CD,AD边上的中点,则·+·=    . 2.已知AB是圆O的直径,AB=2,C是圆O上异于A,B的一点,P是圆O所在平面上任意一点,则(+)·的最小值是    . “奔驰定理”与三角形的四心 1.奔驰定理:如图,已知P为△ABC内一点,则有S△PBC·+S△PAC·+S△PAB·=0. 2.“奔驰定理”与三角形的“四心”(四心在三角形内部) (1)O是△ABC的重心⇔S△BOC∶S△AOC∶S△AOB=1∶1∶1⇔++=0; (2)O是△ABC的内心⇔S△BOC∶S△AOC∶S△AOB=a∶b∶c⇔a+b+c=0; (3)O是△ABC的外心⇔S△BOC∶S△AOC∶S△AOB=sin 2A∶sin 2B∶sin 2C⇔sin 2A·+sin 2B·+sin 2C·=0; (4)O是△ABC的垂心⇔S△BOC∶S△AOC∶S△AOB=tan A∶tan B∶tan C⇔tan A·+tan B·+tan C·=0. 【例2】 (1)已知O,N,P在△ABC所在平面内,且||=||=||,++=0,且·=·=·,则点O,N,P依次是△ABC的(  ) A.重心、外心、垂心 B.重心、外心、内心 C.外心、重心、垂心 D.外心、重心、内心 (2)已知O是△ABC内部一点,满足+2+m=0,且=,则实数m=(  ) A.2 B.3 C.4 D.5 听课记录                                                感悟提升 1.已知P为△ABC内一点,且x+y+z=0(x,y,z∈R,xyz≠0,x+y+z≠0),则有: (1)S△PBC∶S△PAC∶S△PAB=|x|∶|y|∶|z|; (2)=||,=||,=||. 2.涉及三角形的四心问题时,内心和重心一定在三角形内部,而外心和垂心有可能在三角形外部,上述定理及推论中的点都在三角形内部,解题时,要注意观察题目有无这一条件. 1.在△ABC中,AB=2,AC=3,BC=4,O为△ABC的内心,若=λ+μ,则3λ+6μ=(  ) A.1 B.2 C.3 D.4 2.设点P在△ABC内部且为△ABC的外心,∠BAC=,如图.若△PBC,△PCA,△PAB的面积分别为,x,y,求x+y的最大值. 2 / 2 学科网(北京)股份有限公司 $ 培优点 极化恒等式、“奔驰定理”与三角形的四心 【例1】 (1)A (2)[0,2] 解析:(1)由极化恒等式可知,a·b===1.故选A. (2) 当弦MN的长度最大时,MN为球O的直径,连接PO,如图所示,则·=-=-1.因为P为正方体表面上的动点,故PO∈[1,],所以·∈[0,2]. 跟踪训练 1. 解析:连接EG,FH交于点O(图略),则·=-=1-()2=,·=-=1-()2=,因此·+·=. 2.- 解析: 如图所示,取OC的中点D,连接PD,因为O为AB的中点,所以(+)·=2·,由极化恒等式得·=-=-,因此当P为OC的中点,即||=0时,(+)·取得最小值-. 【例2】 (1)C (2)C 解析:(1)因为||=||=||,所以点O为△ABC的外心,因为++=0,所以点N为△ABC的重心,因为·=·=·,所以点P为△ABC的垂心.故选C. (2)法一 延长CO到点M(图略),使得=-,因为+2+m=0,所以-=+,即=+,所以A,B,M三点共线,又因为与反向共线,所以=,所以===,解得m=4. 法二(奔驰定理法) 根据奔驰定理,由+2+m=0,所以S△BOC∶S△AOC∶S△AOB=1∶2∶m.所以==⇒m=4. 跟踪训练 1.C =λ+μ可化为+λ-λ+μ-μ=0,整理得(1-λ)+(λ-μ)·+μ=0,所以(1-λ)∶(λ-μ)∶μ=4∶3∶2,解得λ=,μ=,所以3λ+6μ=3×+6×=3. 2.解:由奔驰定理得,+x+y=0,即=2x+2y,两边平方得=4x2+4y2+8xy||·||·cos∠BPC,∵点P是△ABC的外心,∴||=||=||,且∠BPC=2∠BAC=,∴x2+y2+xy=,从而(x+y)2=+xy≤+( )2,解得0<x+y≤,当且仅当x=y=时取等号,∴(x+y)max=. 学科网(北京)股份有限公司 $

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