(共35张PPT)
6.3.1 平面向量基本定理
高一
必修二
本节目标
1. 了解平面向量基本定理及其意义.
2. 了解向量基底的含义.在平面内,当一组基底确定后,会用这组基底来表示其它向量.
课前预习
(1)平面向量基本定理的内容是什么?
(2)如何定义平面向量的基底?
预习课本P25~27,思考并完成以下问题
课前小测
1.设e1,e2是同一平面内两个不共线的向量,以下各组向量中不能作为基底的是( )
A.{e1,e2} B.{e1+e2,3e1+3e2}
C.{e1,5e2} D.{e1,e1+e2}
B
2.若a,b不共线,且la+mb=0(l,m∈R),则l=_____,m=______.
0
0
3.如图所示,向量可用向量e1,e2表示为__________.
4e1+3e2
4.若AD是△ABC的中线,已知=a, =b,若{a,b}为基底,则=___________.
新知探究
平面向量基本定理
条件 e1,e2是同一平面内的两个______________
结论 对于这一平面内的任一向量a,有且只有一对实数λ1,λ2,使________________
基底 {e1,e2}叫做表示这一平面内所有向量的一组基底
不共线向量
a=λ1e1+λ2e2
0能与另外一个向量a构成基底吗?
提示:不能.
基向量是不共线的,而0与任意向量是共线的.
思考
题型突破
典例深度剖析 重点多维探究
题型一 对基底的理解
[例1] 设O是平行四边形ABCD两对角线的交点,给出下列向量组:
① 与;② 与;③ 与;④ 与.其中可作为这个平行四边形所在平面的一组基底的是( )
A.①② B.①③
C.①④ D.③④
A
B
C
D
O
不共线
共线
不共线
共线
B
反思感悟
两个向量能否作为一组基底,关键是看这两个向量是否共线.若共线,则不能作基底,反之,则可作基底.
对基底的理解
跟踪训练
1. 若向量a,b不共线,则c=2a-b,d=3a-2b,试判断{c,d}能否作为基底.
设存在实数λ,使c=λd,
则2a-b=λ(3a-2b),
即(2-3λ)a+(2λ-1)b=0,
由于向量a,b不共线,
所以2-3λ=2λ-1=0,这样的λ是不存在的,
从而c,d不共线,{c,d}能作为基底.
题型二 用基底表示向量
[例2] (1)D,E,F分别为△ABC的边BC,CA,AB上的中点,且=a, =b,给出下列结论:
① =-a-b; ② =a+ b;
③ =- a+ b; ④ = a.
其中正确的结论的序号为________.
[例2] (1)D,E,F分别为△ABC的边BC,CA,AB上的中点,且=a, =b,给出下列结论:
① =-a-b; ② =a+ b;
③ =- a+ b; ④ = a.
其中正确的结论的序号为___________.
= =-a,④不正确.
=+=-b+=-b-a,①正确;
√
=+=a+b,②正确;
√
=+=-b-a,
=+=b+(-b-a)=b-a,③正确;
√
×
① ② ③
(2)如图所示, ABCD中,点E,F分别为BC,DC边上的中点,DE与BF交于点G,若=a, =b,试用a,b表示向量,.
= + +
=- + +
=- + + =a-b.
= + +
=-+ + =b- a.
多维探究
变式1 如图所示, ABCD中,点E,F分别为BC,DC边上的中点,DE与BF交于点G,若=a, =b,试用a,b表示向量.
由平面几何的知识可知= ,
故= + = +
=a+
=a+ b-a
= a+ b.
变式2 如图所示, ABCD中,点E,F分别为BC,DC边上的中点,DE与BF交于点G,若=a,=b,试用a,b表示向量,.
=
= 2
= 2
= 2
=
= 2
= 2
a
b
= 2
反思感悟
①向量加法的三角形法则和平行四边形法则;
②向量减法的几何意义;
③数乘向量的几何意义.
用基底表示向量的三个依据
反思感悟
用基底表示向量的两个“模型”
题型三 平面向量基本定理的唯一性及其应用
若存在实数λ1,λ2,μ1,μ2及不共线的向量e1,e2,使向量a=λ1e1+λ2e2,a=μ1e1+μ2e2,则λ1,λ2,μ1,μ2有怎样的大小关系?
探究问题
提示:由题意λ1e1+λ2e2=μ1e1+μ2e2,即(λ1-μ1)e1=(μ2-λ2)e2,由于e1,e2不共线,故λ1=μ1,λ2=μ2.
[例3] 如图所示,在△OAB中, =a, =b,点M是AB上靠近B的一个三等分点,点N是OA上靠近A的一个四等分点.若OM与BN相交于点P,求.
= + = + = + (-)= a+ b.
因为与共线,故可设=t = a+ b.
又与共线,可设=s,
=+s= +s(-)= (1-s)a+sb,
所以= a+ b.
所以
解得
(1-s) =
s =
多维探究
变式1 如图所示,在△OAB中, =a, =b,点M是AB上靠近A的一个三等分点,点N为OA的中点.若OM与BN相交于点P,求BP:PN的值.
= - = a-b,
= + = + = + (-)= + = a+ b.
因为O,P,M和B,P,N分别共线,
所以存在实数λ,μ使=λ = a-λb,
=μ = a+ b,
多维探究
变式1 如图所示,在△OAB中, =a, =b,点M是AB上靠近A的一个三等分点,点N为OA的中点.若OM与BN相交于点P,求BP:PN的值.
所以= ,即BP∶PN=4∶1.
所以=+=-=a+ b,
又=b,所以解得
变式2 如图所示,在△OAB中, =a, =b, = ,点N是OA的中点.若OM与BN相交于点P,试用a,b表示 .
= -= -= b-a,
=-= - = a-b.
因为A,P,M三点共线,所以存在实数λ使得=λ= b-λa,
所以= + =(1-λ)a+ b.
变式2 如图所示,在△OAB中, =a, =b, = ,点N是OA的中点.若OM与BN相交于点P,试用a,b表示 .
因为B,P,N三点共线,所以存在实数μ使得=μ = a-μb,
所以=+= a+(1-μ)b.
即 解得
所以= a+b.
反思感悟
1.任意一向量基底表示的唯一性的理解
条件一 平面内任一向量a和同一平面内两个不共线向量e1,e2
条件二 a=λ1e1+μ1e2且a=λ2e1+μ2e2
结论
平面向量基本定理指出了平面内任一向量都可以表示为同一平面内两个不共线向量e1,e2的线性组合λ1e1+λ2e2.在具体求λ1,λ2时有两种方法:
(1)直接利用三角形法则、平行四边形法则及向量共线定理.
(2)利用待定系数法,即利用定理中λ1,λ2的唯一性列方程组求解.
2.任意一向量基底表示的唯一性的应用
随堂检测
1.判断正误
(1)平面内不共线的任意两个向量都可作为一组基底.( )
(2)基底中的向量可以是零向量.( )
(3)平面内的基底一旦确定,该平面内的向量关于基底的线性分解形式也是唯一确定的.( )
(4)e1,e2是平面α内两个不共线向量,若存在实数λ,μ使得λe1+μe2=0,则λ=μ=0.( )
√
×
√
√
2.已知平行四边形ABCD,则下列各组向量中,是该平面内所有向量基底的是( )
A.{,} B.{,}
C.{,} D.{, }
A
B
C
D
D
3.设D为△ABC所在平面内一点, =3,则( )
A. = -+ B. = -
C. = + D. = -
= +
= +
= +
=
= -+
A
本课小结
(1)基底的特征
基底具备两个主要特征:
①基底是两个不共线向量;
②基底的选择是不唯一的.平面内两向量不共线是这两个向量可以作为这个平面内所有向量的一组基底的条件.
1.对基底的理解
(2)零向量与任意向量共线,故不能作为基底.
(2)平面向量基本定理体现了转化与化归的数学思想,用向量解决几何问题时,我们可以选择适当的基底,将问题中涉及的向量向基底化归,使问题得以解.
2.准确理解平面向量基本定理
(1)平面向量基本定理的实质是向量的分解,即平面内任一向量都可以沿两个不共线的方向分解成两个向量和的形式,且分解是唯一的.
通过本节课,你学会了什么?