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1.在△ABC中,E為邊AC上一點,且$\overrightarrow{AC}$=3$\overrightarrow{AE}$,P為BE上一點,且滿足$\overrightarrow{AP}$=m$\overrightarrow{AB}$+n$\overrightarrow{AC}$(m>0,n>0),則$\frac{m+n+mn}{mn}$的最小值為5+2$\sqrt{3}$.

分析 根據(jù)平面向量基本定理求出m,n關(guān)系,利用基本不等式的性質(zhì)進行求解即可.

解答 解:∵$\overrightarrow{AC}$=3$\overrightarrow{AE}$,∴$\overrightarrow{AP}$=m$\overrightarrow{AB}$+n$\overrightarrow{AC}$=m$\overrightarrow{AB}$+4n$\overrightarrow{AE}$,
又∵P為BE上一點,不妨設(shè)$\overrightarrow{BP}=λ\overrightarrow{BE}$(0<λ<1),
∴$\overrightarrow{AP}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BP}$=$\overrightarrow{AB}$+λ$\overrightarrow{BE}$=$\overrightarrow{AB}$+λ($\overrightarrow{AE}-\overrightarrow{AB}$)=(1-λ)$\overrightarrow{AB}$+λ$\overrightarrow{AE}$,
∴m$\overrightarrow{AB}$+3n$\overrightarrow{AE}$=(1-λ)$\overrightarrow{AB}$+λ$\overrightarrow{AE}$,
∵$\overrightarrow{AB}$,$\overrightarrow{AE}$不共線,
∴$\left\{\begin{array}{l}{m=1-λ}\\{3n=λ}\end{array}\right.$,則m+3n=1-λ+λ=1,
∴$\frac{m+n+mn}{mn}$=$\frac{m+n}{mn}$+1=$\frac{1}{m}$$+\frac{1}{n}$+1=($\frac{1}{m}+\frac{1}{n}$)×(m+3n)+1
=5+$\frac{3n}{m}$+$\frac{m}{n}$≥5+2$\sqrt{\frac{3n}{m}•\frac{m}{n}}$=5+2$\sqrt{3}$,(m>0,n>0).
當(dāng)且僅當(dāng)$\frac{3n}{m}$=$\frac{m}{n}$即m=$\sqrt{3}$n時等號成立,
即$\frac{m+n+mn}{mn}$的最小值為5+2$\sqrt{3}$,
故答案為:5+2$\sqrt{3}$.

點評 本題考查平面向量基本定理和基本不等式求最值,難點在于利用向量求m,n的關(guān)系和求m+3n=1.

練習(xí)冊系列答案
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(1)求|z|的值及z的實部的取值范圍;
(2)設(shè)u=$\frac{1-z}{1+z}$,求證:u為純虛數(shù).

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16.如圖,正方體ABCD-A1B1C1D1的棱長為2,E,F(xiàn),G分別是B1C1,AD1,D1E的中點.

(1)求證:FG∥平面AA1E;
(2)求FG與平面A1B1C1D1所成的角的正切值.

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6.觀察下列等式:
n•C${\;}_{n-1}^{0}$=1$•{C}_{n}^{1}$,
n$•{C}_{n-1}^{1}$=2$•{C}_{n}^{2}$,
n$•{C}_{n-1}^{2}$=3$•{C}_{n}^{3}$,
n$•{C}_{n-1}^{3}$=4$•{C}_{n}^{4}$,
n$•{C}_{n-1}^{4}$=5$•{C}_{n}^{5}$,

則歸納出一般的結(jié)論為n$•{C}_{n-1}^{k}$=(k+1)$•{C}_{n-1}^{k+1}$.

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13.在平行四邊形ABCD中,已知AB=2,AD=1,$\overrightarrow{AB}•\overrightarrow{AC}$=5,
(1)求|$\overrightarrow{AC}$|;
(2)求cos∠DAC.

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11.已知函數(shù)f(x)=sin2x+sinxcosx-2.
(Ⅰ)求f(x)的最小正周期;
(Ⅱ)求f(x)的單調(diào)增區(qū)間.

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