向量的坐标表示在线播放_向量的坐标表示及其运算(2024年11月免费观看)
平面向量单元小结:从基底到坐标表示 平面向量基本定理: 在平面内,任意向量都可以用该平面内的两个不共线向量唯一线性表示。 𑠤𘤤𘪤𘍥 🥐量(不一定垂直)称为该平面的一组基底,基底不唯一。 𑠧稡觤唯一性意味着两不共线向量前的实数是唯一的。 平面向量基本定理的特殊情况: 当两个不共线向量垂直时,将平面内的任意向量分解为两个互相垂直的向量,称为正交分解。 𑠦解后,可以将向量归入平面直角坐标系中,从而有了平面向量的坐标表示。 𑠥襁题时,遇到向量问题可以转化为点的坐标问题,计算更方便。 平面向量数乘运算坐标表示: 平面向量数乘运算的本质是将原向量伸长一定的倍数。 𑠤𘤥量平行或垂直时的坐标表示: 向量a = (x1, y1),向量b = (x2, y2) a∥b —— x1 * y2 - x2 * y1 = 0 —— 两向量共线的充要条件 a⊥b —— x1 * x2 + y1 * y2 = 0 —— 两向量垂直的充要条件
平面向量及其应用思维导图全解析 平面向量的概念与实际背景 平面向量的概念 平面向量的几何表示 相等向量与共线向量 平面向量的加、减运算 平面向量的数乘运算 平面向量的量积 平面向量的基本定理与坐标表示 平面向量基本定理 平面向量的坐标表示 平面向量运算的坐标表示 用向量方法解决平面几何问题 用向量方法解决物理问题 余弦定理、正弦定理 知识梳理 典例解析 已知平面向量a,b,c,a=(1,1)b=(2,3),c=(-2,),若(a+b)c则实数x=? 已知梯形ABCD,其中AB/CD且DC=2AB,三个顶点A(1,2),B(2,1),C(4,2),则点D的坐标为? 已知向量OA=(4,5)=(-k,10)且A,B,C三点共线,则k的值是? 在梯形ABCD中,AB/CD.CO-2,LBAD-、若AA=2ABAD,则ADAC=? 已知平面向量a,b的夹角为且|a|=√3,|b|=2,在三角形ABC中,AB=2a+2b=2a-b,b为BC的中点,则角C的大小为? 已知F为双曲线x^2/a^2-y^2/b^2=1(a>0,b>0)的左焦点,定点A为双曲线虚轴的一个端点,过FA两点的直线与双曲线的一条渐近线在y轴右侧的交点为B,若AB=3F,则此双曲线的离心率为?
昨天聊了下高一学生是怎么觉得数学变“难”的?今天再来说说,高二学生是怎么觉得数学变得“很难”,“超级难”的?当然,我指的是人教2019A版。 高二开始,首先接触的就是空间向量与立体几何。一接触到这个板块,同学们仿佛进入了一个神秘又复杂的三维世界。刚开始还行,毕竟空间向量的线性运算,跟平面向量的线性运算无异,而立体几何和平面向量又是我们高一下学期刚学过的。但,一旦开始空间向量的坐标表示、向量的运算规则,对有些空间想象力比较差的同学,就像一道道难以解开的密码锁。求空间角和距离的时候,更是让人抓狂。得先准确确定向量坐标,然后进行各种繁琐的运算,一个小错误就可能导致全盘皆输。而且这还得结合立体几何的知识,对于空间想象能力稍弱的同学来说,简直就是噩梦。 接着是解析几何。对很多同学来说,这部分内容就像是一座难以攀登的高峰。先接触的直线方程还凑合,但从曲线方程的建立开始,就充满了挑战。要判断曲线类型、选好坐标系、列出正确的方程,每一步都得小心翼翼。直线与圆锥曲线的位置关系问题,更是让人头疼不已。判断相交、相切、相离,求解交点坐标、弦长等,那复杂的代数运算和推理过程,能把人绕得晕头转向。韦达定理等技巧的运用也不是那么容易掌握的,稍不注意就会陷入迷茫。 数列也不甘示弱。通项公式和求和公式的推导,就像是一场智力大挑战。等差数列、等比数列还好说,一旦遇到递推数列或者数列的综合问题,那可真是让人绞尽脑汁。求和问题更是五花八门,错位相减法、裂项相消法,并项求和等各种方法让人应接不暇,选择合适的方法并正确运用,可不是一件容易的事。再加上现在数列再时不时结合新定义,来个压轴题,那更是难度爆棚,生不如死。 最后说说导数。这可是高中数学的大BOSS之一。求导公式的记忆和运用就已经让很多同学犯难了,繁多的公式和复杂的推导过程,得花大量时间去消化。函数单调性与极值的分析更是考验逻辑思维能力。通过求导判断函数性质,还得结合定义域、值域等因素综合考虑,稍有不慎就会出错。为什么以前的压轴题很喜欢导数,就是因为这个导数很综合,那叫一个刺激。 高考中,常用解析几何和导数压轴,高考数学新题型后,数列结合新定义出压轴题,也是热门了。你看看,是不是常考压轴题的章节,都在高二,而且,基本都是压缩在高二的上半年,学完这些内容。现在高二的同学们,咱可不敢松懈啊。 「高考数学」「数学学习方法」
中职数学笔记:2.4 向量的坐标表示 大家好!今天我们来聊聊平面直角坐标系中的向量坐标表示。这个话题可是数学中的重中之重哦! 向量的坐标表示 在平面直角坐标系中,每一个向量都可以用一对有序数来表示。这个有序数就是向量的坐标。比如,向量AB的坐标就是A点的坐标减去B点的坐标。公式如下: 向量AB的坐标 = (x2 - x1, y2 - y1) 举个例子,已知两点A(-2,3)和B(3,1),那么向量AB的坐标就是(3 - (-2), 1 - 3) = (5, -2)。是不是很简单? 向量的加法和减法 两个向量的和或差,可以通过它们的坐标来计算。公式如下: 向量加法:(x1 + x2, y1 + y2) 向量减法:(x1 - x2, y1 - y2) 举个例子,已知向量A(3,4)和B(2,1),那么向量A加B的坐标就是(3 + 2, 4 + 1) = (5,5)。而向量A减B的坐标就是(3 - 2, 4 - 1) = (1,3)。 向量的内积 向量的内积也是一个很重要的概念。两个向量的内积等于它们对应坐标的乘积之和。公式如下: 向量内积:(x1x2 + y1y2) 举个例子,已知向量A(3,4)和B(2,1),那么向量A和B的内积就是(3㗲 + 4㗱) = 6 + 4 = 10。 向量的垂直性 两个向量互相垂直,当且仅当它们的内积为零。公式如下: 向量垂直:(x1x2 + y1y2) = 0 举个例子,已知向量A(4,6)和B(9,-6),那么这两个向量是否垂直呢?答案是肯定的,因为它们的内积(4㗹 + 6㗨-6)) = 0。 小结 通过这些公式和例子,我们可以看到向量的坐标表示、加法、减法和内积都是非常直观和简单的。希望这些内容能帮助大家更好地理解和掌握向量的相关知识。加油!ꀀ
高中数学新教师说课大赛一等奖作品 各位评委老师好,我是高中数学组几号考生。今天我说课的题目是《平面向量的基本定理》。接下来,我将从以下八个方面展开说课。 说教材 本节课选自人教A版高中数学必修二第六章第三节《平面向量基本定理》第1课时。主要内容包括平面向量基本定理的探究证明和简单应用。学生在学习了向量的线性运算和共线定理的基础上,通过这节课对向量运算进行总结与提升,为后续学习平面向量的坐标表示建立逻辑前提。 说学情袀 在深入理解教材的基础上,还要善于分析学情,了解学生的实际情况。本节课面对的是高一下学期的学生,他们具有一定的观察、操作、猜想和表达能力,思维活跃,具有自主探究和小组合作意识,为平面向量定理的抽象和概括做好认知准备。 说教学目标 材和学情的分析,结合学生的认知结构及心理特征,我制定了以下教学目标: 理解平面向量基本定理及其意义; 经历探究发现平面向量定理的过程,在小组合作交流、动手操作中体验成功的喜悦,提高逻辑推理能力和合作探究能力; 在运用平面向量基本定理解决平面几何问题的过程中,渗透数形结合的思想方法,培养学生数学抽象、逻辑推理和数学运算的核心素养。 说重难点 结合新课标和知识的难易程度,制定了以下教学重点和难点: 重点是理解平面向量基本定理及其意义,定理的发现和证明过程; 难点是平面向量的基本定理的探究证明及应用。 说教法学法 选择适合的教法学法,能够更好地落实以学生为主体,教师为主导的理念。本节课我主要采用启发式教学,通过精心设问引导学生采用探究合作学习法。 说教学过程 为了达成教学目标,我设计了以下七个教学环节: 创设情境,引发思考:教师提出问题,引导学生思考向量能否用某些给定的两个量的代数和的形式表示,为接下来学习平面向量基本定理铺垫。 小组合作,探究新知:通过小组合作交流,运用平行四边形法则分解向量,完成动手操作。小组代表到黑板演示。接着,提出思考问题,学生尝试想象或动手操作,教师借助多媒体技术动态演示向量a与e1或e2共线表示。 归纳总结,理解定理:学生总结平面向量基本定理,教师点拨,强调定理的意义和应用。 课堂练习,巩固知识:设计分层次作业,必做题注重数学知识的运用,选做题为学生提供思考空间,不同的学生从作业中受益。 说板书设计️ 最后,说一下板书设计。板书突出本课的重点,起到画龙点睛的作用,帮助学生更好地理解和掌握知识。 说教学设计反思 (1)入课要自然,过渡要流畅; (2)问题设计要有层次,难度要适中; (3)课堂氛围要活跃,学生参与度要高。 以上就是我的说课内容,谢谢大家!
平面向量知识全解析 共线向量基本定理 如果向量a是向量b的数乘,即a = (∈ R),那么a与b共线;反之,如果a与b共线且a ≠ b,那么存在唯一的实数 = 。口诀:数乘即得平行,平行必有数乘。 平面向量基本定理 如果e1和e2是同一平面内的两个不共线向量,那么该平面内的任一向量都可以唯一地表示为e1和e2的线性组合,即a = e1 + e2。我们把e1和e2称为该平面内所有向量的一组基底,记为{(e1),(e2)}。平面向量基本定理是平面向量分解定理的基础,也是向量的坐标表示的基础。 线段定比分点的向量表达式 在△ABC中,如果点D是边BC上的点,且BD = C (≠ -1),那么AD = (AB + C) / (1 + 。这个结论在向量线性表示的问题中非常有用,熟练掌握可以化腐朽为神奇。 三点共线定理 平面内三点A,B,C共线的充要条件是:存在实数C = A + B,其中+ = 1,O为平面内一点。这个定理在向量问题中经常用到,应熟练掌握。 A、B、C三点共线 ⇔ 存在唯一的实数C = B; ⇔ 存在唯一的实数C = OA + B; ⇔ 存在唯一的实数C = (1 - OA + B; ⇔ 存在+ = 1,使得OC = A + B。 中线向量定理 在△ABC中,如果点D是边BC的中点,那么中线向量AD = (1/2) (AB + AC),反之亦成立。这个定理在几何和向量问题中非常有用。
空间向量全解析튰一、空间向量的基础概念 1️⃣ 空间向量:在空间中,具有大小和方向的量被称为空间向量。 2️⃣ 向量模:表示空间向量的大小,也称为向量的长度。 3️⃣ 零向量:模为0的向量,方向任意。 4️⃣ 单位向量:长度为1的向量。 5️⃣ 相反向量:与长度相等但方向相反的向量。 二、空间向量的线性运算1️⃣ 加法:将两个向量的对应分量相加。 2️⃣ 减法:将一个向量的对应分量减去另一个向量的对应分量。 3️⃣ 数乘:将一个数与向量相乘,得到的结果是一个方向相同且模为原向量与数乘积的向量。 三、空间向量的数量积与夹角 1️⃣ 数量积:两个向量的对应分量之积的和。 2️⃣ 夹角:两个非零向量的夹角范围在[0, 。 四、投影与基底 1️⃣ 投影向量:一个向量在另一个向量上的投影。 2️⃣ 基底:一组两两垂直且模长为1的向量。 五、空间向量的坐标表示 1️⃣ 直角坐标系:以原点为起点,建立三个互相垂直的数轴。 2️⃣ 向量坐标:在直角坐标系中,一个点的坐标表示为一个有序数组。 六、空间向量的运算与坐标表示튊1️⃣ 向量运算:在直角坐标系中进行加减乘除运算。 2️⃣ 坐标表示:通过有序数组来表示一个点的位置和向量的方向。
高二数学选修一精华笔记 探索高二数学选修一的奥秘,这里为你整理了核心知识点! 1️⃣ 空间向量数量积的运算律: - 结合律: (a+b)ⷣ = aⷣ + bⷣ - 交换律: aⷢ = bⷡ - 分配律: aⷨb+c) = aⷢ + aⷣ 𑊊2️⃣ 空间向量的坐标表示及其应用: - 向量表示:通过坐标(x,y,z)来定义一个三维向量。 - 数量积:利用坐标运算来计算向量的数量积。 3️⃣ 直线的方向向量和平面的法向量: - 直线的方向向量:描述直线方向的重要工具。 - 平面的法向量:垂直于平面的向量,用于描述平面的性质。 4️⃣ 空间位置关系的向量表示: - 通过向量的运算来描述空间中的位置关系。 5️⃣ 三点共线条件: - 在平面中,三点A,B,C共线的充要条件是A=x0B+yOC且x+y=1。 6️⃣ 四点共面条件: - 在空间中,四点P,ABC共面的充要条件是OP=x0A+yOB+zOC且x+y+z=1。 7️⃣ 向量的数量积性质: - 注意,数量积不满足结合律,但满足交换律和分配律。 8️⃣ 异面直线所成的角: - 通过向量的夹角来计算异面直线所成的角。 9️⃣ 直线与平面所成的角: - 利用向量的夹角来求解直线与平面所成的角。 二面角的大小求解: - 通过向量的夹角或其补角来计算二面角的大小。 1️⃣1️⃣ 空间两点间的距离公式: - 使用坐标运算来计算空间两点间的距离。 掌握这些核心知识点,让你在高二数学选修一的道路上更加游刃有余!加油哦!ꀀ
平面向量数量积的坐标表示:课堂反思与收获 今天真是收获满满的一天!我们讲解了平面向量数量积的坐标表示,这部分内容相对简单,学生们在课堂上表现不错。不过,早上第一节课确实有些学生犯困,看来下次需要准备一些有趣的动画效果或者音乐来提高他们的兴趣。高效课堂真的很重要! 今天在第一个班上课时,发现有一个知识点没有讲清楚。关键在于学生们遗忘了太多三角函数的内容,对任意角三角函数的概念还不熟练。之后有时间的话,我会找些相关题目来讲解。 渐渐发现,学生们存在的问题是眼高手低,懒得动手算。这让我想起了那句“最怕聪明人下笨工夫”。不同层次的学生往往不是智商问题,而是学习习惯和对待作业的态度不同。教育就是改变的过程吧,虽然有些学生可能装睡,但我们会尽力改变能够改变的,努力做好自己的工作! 今天对我来说是收获满满的一天。近距离接触了如何磨课,对如何制作一堂好课有了新的认识。团队的力量真的很重要,虽然好的团队会很累,但收获颇丰。师父和老师们真的很棒,我也要继续努力! 周末的竞赛课也准备得差不多了,明天继续努力学习吧!晚安䀀
高中数学必修二:平面向量全解析 第1讲:平面向量的概念及线性运算 平面向量的定义:既有大小又有方向的量。 向量的模:向量AB的大小,记作|AB|。 零向量:长度为0的向量,方向任意。 单位向量:长度等于1的向量。 相等向量:长度相等且方向相同的向量。 相反向量:长度相等且方向相反的向量。 线性运算:加法、减法、数乘。 第2讲:平面向量的数量积及其应用 数量积的定义:两个向量的夹角余弦值与两向量模的乘积。 数量积的性质:满足交换律、结合律。 应用:判断图形的形状、计算夹角、求向量长度。 第3讲:平面向量坐标运算 坐标表示:在直角坐标系中,向量可以用坐标表示。 坐标运算:加法、减法、数乘、数量积。 应用:计算坐标点、判断共线关系。 第4讲:平面向量万能建系法 建系方法:选择合适的坐标系,使问题简化。 应用:解决几何问题、计算复杂向量的坐标。 第5讲:平面向量极化恒等式和矩形大法 极化恒等式:用于计算向量的模和夹角。 矩形大法:利用矩形的性质解决几何问题。 应用:计算向量的模和夹角、判断共线关系。 第6讲:平面向量等和线定理求系数和问题 等和线定理:利用向量的性质求系数和。 应用:解决线性方程组、判断向量的共线关系。 第7讲:平面向量的奔驰定理与四心问题 奔驰定理:利用向量的性质求三角形面积。 四心问题:利用三角形的重心、垂心、内心、外心求解。 应用:计算三角形的面积和周长、判断三角形的形状。 第8讲:正弦定理和余弦定理 正弦定理:用于解决三角形的问题。 余弦定理:用于计算三角形的边长和角度。 应用:解决三角形边长和角度的计算问题。 第9讲:解三角形中的解答题 利用三角形的性质和定理解决实际问题。 应用:解决三角形中的几何问题和实际问题。 第10讲:三角形个数及判断三角形形状问题 利用三角形的性质判断三角形的形状和个数。 应用:解决几何问题和实际问题。 第11讲:解三角形中的面积最值与取值范围问题 利用三角形的性质求三角形的面积最值和取值范围。 应用:解决几何问题和实际问题。 第12讲:解三角形与平面向量结合问题 利用向量的性质解决三角形的问题。 应用:解决几何问题和实际问题。 第13讲:解三角形中的恒等式与不等式问题 利用三角形的性质求三角形的恒等式和不等式。 应用:解决几何问题和实际问题。 第14讲:解三角形中的周长最大值及取值范围问题 利用三角形的性质求三角形的周长最大值和取值范围。 应用:解决几何问题和实际问题。 第15讲:解三角形中的角平分线中线内切外接圆问题 利用三角形的性质求三角形的角平分线和中线问题。 应用:解决几何问题和实际问题。
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