高三數(shù)學(xué)平面向量、數(shù)系的擴(kuò)充與復(fù)數(shù)的引入訓(xùn)練(附答案)

編輯: 逍遙路 關(guān)鍵詞: 高三 來(lái)源: 高中學(xué)習(xí)網(wǎng)


2013屆高三數(shù)學(xué)章末綜合測(cè)試題(7)平面向量、數(shù)系的擴(kuò)充與復(fù)數(shù)的引入 

一、:本大題共12小題,每小題5分,共60分.
1.如圖,在平行四邊形ABCD中,O是對(duì)角線(xiàn)AC,BD的交點(diǎn),N是線(xiàn)段OD的中點(diǎn),AN的延長(zhǎng)線(xiàn)與CD交于點(diǎn)E,則下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是(  )
A.AC→=AB→+AD→      B.BD→=AD→-AB→
C.AO→=12AB→+12AD→ D.AE→=53AB→+AD→
解析:排除 法.如題圖,AC→=AB→+AD→,故A正確.而B(niǎo)D→=AD→-AB→,故B正確.
AO→=12AC→=12(AD→+AB→)=12AB→+12AD→,故C正確,所以選D.
答案:D
2.若i為虛數(shù)單位,則復(fù)數(shù)1+i33-2i等于(  )
A.513-113i       B.113-113i
C.1-15i D.15-15i
解析:1+i33-2i=1-i3-2i=(1-i)(3+2i)(3-2i)(3+2i)=(3+2)-3i+2i13=5-i13=513-113i.
答案:A
3.已知復(fù)數(shù)z=1+i,則z2-2zz-1等于(  )
A.2i     B.-2i    C.2     D.-2
解析:將已知代入得:
(1+i)2-2(1+i)1+i-1=(-i)[(1+i)2-2(1+i)]=(-i)(2i-2-2i)=2i,故選A.
答案:A
4.若a=1,b=2,c=a+b,且c⊥a,則向量a與b的夾角θ為(  )
A.60° B.90° C.120° D.150°
解析:(a+b)•a=0,a 2+a•b=0,cosθ=a•bab=-a2ab=-ab=-12,∴θ=120°
答案:C
5.設(shè)復(fù)數(shù)(a+i)2對(duì)應(yīng)的點(diǎn)在y軸負(fù)半軸上,則實(shí)數(shù)a的值是(  )
A.-1 B.1 C.-2 D.2
解析:∵(a+i)2=a2-1+2ai,∴2a<0a2-1=0,解得a=-1.
答案: A
6.已知點(diǎn)P為△ABC所在平面上的一點(diǎn),且AP→=13AB→+tAC→,其中t為實(shí)數(shù),若點(diǎn)P落在△ABC的內(nèi)部,則t的取值范圍是(  )
A.0<t<14 B.0<t<13
C.0<t<12 D.0<t<23
解析:如圖,E、F分別為AB、BC的三等分點(diǎn),

∴點(diǎn)P在E點(diǎn)時(shí),t=0,
點(diǎn)P在F點(diǎn)時(shí),t=23.而P在△ABC的內(nèi)部,∴0<t<23.
答案:D
7.已知a=2b≠0,且關(guān)于x的方程x2+ax+a•b=0有實(shí)根,則a與b的夾角θ的取值范圍是(  )
A.[0,π6] B.[π3,π] C.[π3,2π3] D.[π6,π]
解析:∵方程x2+ax+a•b=0有實(shí)根,∴Δ=a2-4a•b≥0∴a•b≤14a2.
∴cosθ=a•bab≤14a2a•12a=12.∴a、b夾角θ的取值范圍是π3,π.故選B.
答案:B
8.已知向量復(fù)數(shù)a、b的夾角為60°,a=3,b=2,若(3a+5b)⊥(a-b),則 的值是(  )
A.3223 B.2342 C .2942 D.4229
解析:∵(3a+5b)⊥(a-b), ∴(3a+5b)•(a-b)=0,
即3a2-5b2+(5-3)a•b=0,
∴27-20+(5-3)×3×2cos60°=0,解得=2942.
答案:C
9.已知向量a,b,c滿(mǎn)足a=1,b=2,c=4,且a,b,c,兩兩夾角均為120°,則a+b+c=(  )
A.7 B.7 C.35 D.7或7
解析:a+b+c2=a2+b2+c2+2a•b+2b•c+2a•c=a2+b2+c 2+2a•b•cos120°+
2b•c•cos120°+2a•c•cos120°
=1+4+16+2×1×2×-12+2×2×4×-12+2×1×4×-12=21-2-8-4=7
∴a+b+c=7
答案:A
10.已知兩點(diǎn)(-1,0),N(1,0),若直線(xiàn)3x-4y+=0上存在點(diǎn)P滿(mǎn)足P→•PN→=0,則實(shí)數(shù)的取值范圍是(  )
A.(-∞,-5]∪[5,+∞)
B.(-∞,-25]∪[25,+∞)
C.[-25,25]
D.[-5,5]
解析:設(shè)P(x,y),則P→=(-1-x,-y),PN→=(1-x,-y),
P→•PN→=(-1- x)(1-x)+(-y)•(-y)=x2+y2-1=0.
∴x2+y2=1,因此P的軌跡為單位圓,又P點(diǎn)在直線(xiàn)3x-4y+=0上.
∴原點(diǎn)到直線(xiàn)的距離d=5≤1,∴≤5.
∴-5≤≤5,∴實(shí)數(shù)的取值范圍是[-5,5].
答案:D
11.已知O是△ABC所在平面內(nèi)一點(diǎn),且滿(mǎn)足BA→•OA→+BC→2=AB→•OB→+AC→2,則點(diǎn)O(  )
A.在AB邊的高所在的直線(xiàn)上
B.在∠C平分線(xiàn)所在的 直線(xiàn)上
C.在AB邊的中線(xiàn)所在的直線(xiàn)上
D.是△ABC的外心
解析:由已知條件BA→•OA→+BC→2=AB→•OB→+AC→2可得BA→•(OA→+OB→)=(AC→ +BC→)•(AC→+CB→)=(AC→+BC→)•AB→,即AB→•(AC→+BC→+OA→+OB→)=AB→•(2OC→)=0,所以點(diǎn)O在AB邊的高所在的直線(xiàn)上.
答案:A
12.已知O是△ABC內(nèi) 部一點(diǎn),OA→+OB→+OC→=0,AB→•AC→=23,且∠BAC=30°,則△AOB的面積為(  )
A.2 B.1 C.12 D.13
解析:由OA→+OB→+OC→=0得O為△ABC的重心.
∴S△AOB=13S△ABC,又AB→•AC→=AB→AC→cos30°=23,
得AB→AC→=4.∴S△ABC=12AB→AC→sin30°=1.
∴S△AOB=13.
答案:D
第Ⅱ卷 (非選擇 共90分)
二、題:本大題共4個(gè)小題,每小題5分,共20分.
13.已知復(fù)數(shù)z1=cosθ-i,z2=sinθ+i,則z1•z2的實(shí)部最大值為_(kāi)_________,虛部最大值為_(kāi)_________.
解析:z1•z2=(cosθsinθ+1)+i(cosθ-sinθ).實(shí)部為cosθsinθ+1=1+12sin2θ≤32,
所以實(shí)部的最大值為32. 虛部為cosθ-sinθ=2sinπ4-θ≤2,
所以虛部的最大值為2.
答案:32 2
14.已知平面上不共線(xiàn)的四點(diǎn)O,A,B,C,若OA→-3OB→+2OC→=0,則AB→BC→等于__________.
解析:∵OA→-OB→=2(OB→-OC→),BA→=2CB→, ∴BA→=2CB→,∴AB→BC→=2.
答案:2
15.已知A、B是圓心為C,半徑為5的圓上兩點(diǎn),且AB→=5,則AC→•CB→=__________.

解析:如圖所示,△ABC為等邊三角形.


16.已知a與b夾角為θ,定義a×b為a與b的“ 向量積”,a×b是一個(gè)向量,它的長(zhǎng)度a×b=a•bsinθ.若u=(2,0),u-v=(1,-3),則u×(u+v)=__________.


三、解答題:本大題共6小題,共70分.
17.(10分)已知z=a-i1-i(a>0),復(fù)數(shù)ω=z(z+i)的虛部減去它的實(shí)部所得的差等于32,求復(fù)數(shù)ω.
解析:由已知得,z=(a-i)(1+i)2=a+1+(a+1)i2,
∴ω=a+1+(a-1)i2•[a+1+(a-1)i2+i]
=a+1+(a-1)i2•a+1+(a+1)i2
=(a+1)(1+ai)2,
∴a(a+1)2-a+12=32.
∴a2=4,∴a=2或a=-2(舍),
∴ω=32+3i
18.(12分)設(shè)a=(-1,1),b=(4,3),c=(5,-2),
(1)求證a與b不共線(xiàn),并求a與b的夾角θ的余弦值;
(2)求c在a方向上的投影;
(3)求λ1和λ 2,使c=λ1a+λ2b.
解析:(1)∵a=(-1,1),b=(4,3),且-1×3≠1×4,
∴a與b不共線(xiàn).
又a•b=-1×4+1×3=-1,a=2,b=5,
∴cosθ=a•bab=-152=-210.
(2)∵a•c=-1×5+1×(-2)=-7,
∴c在a方向上的投影為a•ca=-72=-722.
(3)∵c=λ1a+λ2b,
∴(5,-2)=λ1(-1,1)+λ2(4,3)
=(4λ2-λ1,λ1+3λ2),
∴4λ2-λ1=5λ1+3λ2=-2,解得λ1=-237λ2=37.
19.(12分)已知=(cosx,2sinx),n=(2cosx,-sinx),f(x)=•n.
(1)求f-2 0093π的值;
(2)當(dāng)x∈0,π2時(shí),求g(x)=12f(x)+sin2x的最大值和最小值.
解析:(1)∵f(x)=•n=2cos2x-2sin2x=2cos2x,
∴f-2 0093π=2cos2×-2 0093π
=2cos4 0183π=2cos1 338π+π+π3
=2cosπ+π3=-1.
(2)由(1)得
g(x)=cos2x+sin2x=2sin2x+π4.
∵x∈0,π2,∴2x+π4∈π4,5π4,
∴當(dāng)x=π8時(shí),g(x)ax=2;
當(dāng)x=π2時(shí),g(x)in=-1.
20.(12分)已知平面向量a=32,-12,b=12,32.
(1)證明:a⊥b;
(2)若存在不同時(shí)為零的實(shí)數(shù)k和t,使x=a+(t2-k)b,y=-sa+tb,且x⊥y,試求s=f(t)的函數(shù)關(guān)系式;
(3)若s=f(t)在[1,+∞)上是增函數(shù),試求k的取值范圍.
解析:(1)由題知a=b=1,
且a•b=32×12-12×32=0,所以a⊥b.
(2)由于x⊥y,則x•y=0,
從而-sa2+(t+sk-st2)a•b+t(t2-k)b2=0,
故s=f(t)=t3-kt,
(3)∵s=t3-kt在[1,+∞)上是增函數(shù),
∴s′=3t2-k≥0在[1,+∞)上恒成立,
即k≤3t2在[1,+∞)上恒成立,
而3t2≥3,∴只需k≤3,
∴k的取值范圍是(-∞,3].
21.(12分)已知△ABC的面積S滿(mǎn)足3 ≤S≤3,且AB→•BC→=6,AB→與BC→的夾角為θ.
(1)求θ的取值范圍;
(2)求函數(shù)f(θ)=sin2θ+2sinθ•cosθ+3cos2θ的最小值.
解析:(1)由題意知:
AB→•BC→=AB→•BC→•cosθ=6①
S=12AB→•BC→•sin(π-θ)
=12AB→•BC→•sinθ②
②÷①得S6=12tanθ,即3tanθ=S.
由3≤S≤3,得3≤3tanθ≤3,即33≤tanθ≤1.
∵θ為AB→與BC→的夾角,∴θ∈(0,π),∴θ∈π6,π4.
(2)f(θ)=sin2θ+2sinθ•cosθ+3cos2θ
=1+sin2θ+2cos2θ=2+sin2θ+cos2θ
=2+2sin2θ+π4.
∵θ∈π6,π4,∴2θ+π4∈7π12,3π4.
∴當(dāng)2θ+π4=3π4, 即θ=π4時(shí),f(θ)有最小值為3.
22.(12分)已知向量=3sinx4,1,n=cosx4,cos2x4.
(1)若•n=1,求cos2π3-x的值;
(2)記f(x)=•n,在△ABC中,角A,B,C的對(duì)邊分別是a,b,c,且滿(mǎn)足(2a-c)cosB=bcosC,求函數(shù)f(A)的取值范圍.
解析:(1)∵•n=1,
即3sinx4cosx4+cos2x4=1,
∴即32sinx2+12cosx2+12=1,
∴sinx2+π6+12=1.
∴cos2π3-x=cosx-2π3=-cosx+π3
=-1-2sin2x2+π6=2×122-1=-12.
(2)∵(2a-c)cosB=bcosC,
由正弦定理得(2sinA-sinC)cosB=sinBcosC.
∴2sinAcosB-cosBsinC=sinBcosC,
∴2sinAcosB=sin(B+C).
∵A+B+C=π,
∴sin(B+C)=sinA,且sinA≠0,
∴cosB=12,B=π3,∴0<A<2π3.
∴π6<A2+π6<π2,12<sinA2+π6<1.
又∵f(x)=•n=sinx2+π6+12,
∴f(A)=sinA2+π6+12.[
故函數(shù)f(A)的取值范圍是1,32.




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