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高三数学平面向量、数系的扩充与复数的引入训练题(有答案)

编辑: 路逍遥 关键词: 高三 来源: 记忆方法网


高三数学章末综合测试题(6)平面向量、数系的扩充与复数的引入


一、选择题(本大题共12小题,每小题5分,共60分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)
1.已知向量a,b且AB→=a+2b,BC→=-5a+6b,CD→=7a-2b,则一定共线的三点是(  )
A.A,B,D  B.A,B,C  
C.B,C,D  D.A,C,D
 解析 A 由题意BD→=2a+4b=2AB→,故A,B,D共线.
2.设P是△ABC所在平面内的一点,BC→+BA→=2BP→,则(  )
A.PA→+PB→=0 B.PC→+PA→=0
C.PB→+PC→=0 D.PA→+PB→+PC→=0
 解析 B 因为BC→+BA→=2BP→,所以点P为线段AC的中点,故选B.
3.已知O是△ABC所在平面内一点,D为BC边中点,且2OA→+OB→+OC→=0,那么()
A.AO→=OD→ B.AO→=2OD→ C.AO→=3OD→ D.2AO→=OD→
解析 A 由2OA→+OB→+OC→=0可知,O是底边BC上的中线AD的中点,故AO→=OD→.
4.已知向量a=(1,2),b=(-2,-4),c=5.若(a+b)•c=52,则a与c的夹角为(  )
A.π6 B.π3 C.2π3 D.5π6
 解析 C a+b=(-1,-2)=-a,所以a与c的夹角即a+b与c的夹角的补角.
设a+b与c的夹角为 θ,则cos θ=a+b•ca+bc=525×5=12,故θ=π3,则a与c的
夹角为2π3.
5.已知A( -3,0),B(0,2),O为坐标原点,点C在∠AOB内,且∠AOC=45°,设OC→=
λOA→+OB→(λ∈R),则λ的值为(   )
A.1 B.13 C.12 D.23
 解析 A 如图 ,过C作CE⊥x轴于点E,则OE=CE=2,所
以OC→=OE→+OB→=λOA→+OB→,即OE→=λOA→,所以(-2,0)=
λ(-3,0),故λ=23.故选A.
6.(2011•湖南十二校联考)平面上有四个互异的点A、B、C、D,满足(AB→-BC→)•(AD→-CD→)
=0,则三角形ABC是(  )
A.直角三角形 B.等腰三角形
C.等腰直角三角形 D.等边三角形
 解析 B  (AB→-BC→)•(AD→-CD→)=(AB→-BC→)•(AD→+DC→)=(AB→-BC→)•AC→=(AB→-
BC→)•(AB→+BC→)=AB→2-BC→2=0,故AB→=BC→,即△ABC是等腰三角形.
7.(2011•杭州月考)已知定义在复数集C上的函数f(x)满足f(x)=1+x,  x∈R,1-ix, x∉R,则
f(1+i)=(  )
A.-2 B.0 C.2 D.2+i
 解析 C ∵(1+i)∉R,∴f(1+i)=(1-i)(1+i)=1-i2=2.
8.如图所示,非零向量OA→=a,OB→=b,且BC⊥OA,C为垂足,若OC→=λa(λ≠0),
则λ=(  )

A.a•ba2       B.a•bab[]
C.a•bb2       D.aba•b
 解析 A BC→⊥OA→,即BC→⊥OC→⇒(OC→-OB→)•OC→=0⇒OC→2-OB→•OC→=0,
即λ2a2-λa•b=0,解得λ=a•ba2.
9.(2011•济南一模)设a是实数,且a1+i+1-i2是实数,则a= (  )
A.12 B.-1 C.1 D.2
 解析 B 因为a1+i+1-i2=a1-i2+1-i2=a+12-a+12i是实数,所以a=-1.
10.已知点A(-2,0)、B(3,0),动点P(x,y)满足PA→•PB→=x2,则点P的轨迹是(  )
A.圆 B.椭圆 C.双曲线 D.抛物线
 解析 D ∵PA→=(-2-x,-y),PB→=(3-x,-y),PA→•PB→=x2,
∴(-2-x)(3-x)+y2=x2,化简得y2=x+6.
11.已知向量a=(1,1),2a+b=(4,2),则向量a,b的夹角为(  )
A.π6 B.π4 C.π3 D.π2
 解析 B 由a=(1 ,1),2a+b=(4,2),得b=(4,2)-2(1,1)=(2,0).设向量a,b的夹
角为θ,则cos θ=a•bab=222=22,θ=π4.
12.(2011•宝坻质量调查)已知点A,B,C在圆x2+y2=1上,满足2OA→+AB→+AC→=0(其
中O为坐标原点),又AB→=OA→,则向量BA→在向量BC→方向上的投影为(  )
A.1 B.-1 C.12 D.-12
 解析 C 由2OA→+AB→+AC→=(OA→+AB→)+(OA→+AC→)=OB→+OC→=0,得OB→=-OC→,
即O,B,C三点共线.又AB→=OA→=1,故向量BA→在向量BC→方向上的投影为
BA→cosπ3=12.
二、填空题(本大题共4小题,每小题5分,共20分.把答案填在题中横线上)
13.设向量a与b的夹角为θ,a=(3,3),2b-a=(-1,1),则cos θ=________.
 解析 ∵a=(3,3),2b-a=(-1,1),∴b=(1,2),
∴cos θ=a•bab=932×5=31010.
【答案】 31010
14.如果复数z=2-bi1+i(b∈R)的实部和虚部互为相反数,则b的值等于________.
 解析 z=2-bi1-i1+i1-i=2-b2-2+b2i,由2-b2=2+b2,得b=0.
【答案】 0
15.(2011•宣城调研)已知i是虚数单位,复数z满足iz+i=2-i,则z=________.
 解析 由题意得,z=i2-i-i=i2+i5-i=-15-35i.
【答案】 -15-35i
16.对于n个向量a1,a2,…,an,若存在n个不全为零的实数k1,k2,…,kn,使得k1a1+k2a2+…+knan=0成立,则称向量a1,a2,…,an是线性相关的.按此规定,能使向量a1=(1,0),a2=(1,-1),a3=(2,2)是线性相关的实数k1,k2,k3的值依次为________(只需写出一组值即可).
 解析 根据线性相关的定义,
得k1(1,0)+k2(1,-1)+k3(2,2)=0⇒k1+k2+2k3=0,-k2+2k3=0,
令k3=1,则k2=2,k1=-4,∴k1,k2,k3的一组值为-4,2,1.
【答案】 -4,2,1
三、解答题(本大题共6小题,共70 分.解答应写出字说明、证明过程或演算步骤)
17.(10分) 如图,在任意四边形ABCD中,E 为AD的中点,F为BC的中点,证明:
AB→+DC→=2EF→.


  解析 因为F为BC的中点,所以BF→+CF→=0,
连接AF,DF,则有AB→+DC→=AB→+DC→+BF→+CF→=
AB→+BF→+DC→+CF→=AF→+DF→. 而AF→=AE→+EF→,DF→=DE→+EF→,
又E为AD的中点,所以AE→+DE→=0.
所以AF→+DF→=AE→+EF→+DE→+EF→=2EF→,所以AB→+DC→=2EF→.
18.(12分)计算下列各式的值:
(1)2i1+i2; (2)2+4i1+i2; (3)1+i1-i+i3.
 解析 (1)2i1+i2=4i21+i2=-42i=2i.
(2)2+4i1+i2=2+4i2i=2-i.
(3)1+i1-i+i3=1+i21-i1+i+i3=2i2+i3=i-i=0.
19.(12分)已知△ABC中,∠C是直角,CA=CB,D是CB的中点,E是AB上一点,且AE=2EB,求证:AD⊥CE.
 解析 建立如图所示的直角坐标系,

设A(a,0),则B(0,a),E(x,y).
∵D是BC的中点,∴D0,a2.
又∵AE→=2EB→, 即(x-a,y)=2(-x,a-y),
∴x-a=-2x,y=2a-2y,解得x=a3,y=23a.
∵AD→=0,a2-(a,0)=-a,a2, OE→=CE→=a3,23a,
∴AD→•CE→=-a×a3+23a×a2=0. ∴AD→⊥CE→,即AD⊥CE.
20.(12分)已知点A(2,0)、B(0,2)、C(cos α,sin α),O为坐标原点,且0<α<π.
(1)若OA→+OC→=7,求OB→与OC→的夹角;
(2)若AC→⊥BC→,求tan α的值.
 解析 (1)由已知可得OA→=(2,0),
OC→=(cos α,sin α),且OA→+OC→=7,
∴2+cos α2+sin2α=7,化简得cos α=12,
∵0<α<π,∴sin α=32,∴OC→=12,32.
又∵OB→=(0,2),∴cos〈OB→,OC→〉=OB→•OC→OB→OC→=32.
又∵〈OB→,OC→〉∈[0,π],∴〈OB→,OC→〉=π6.
(2)AC→=(cos α-2,sin α),BC→=(cos α,sin α-2),
由AC→⊥BC→,得(cos α-2,sin α)•(cos α,sin α-2)=0,
即(cos α-2)cos α+sin α(sin α-2)=0,
化简得,sin α+cos α=12,
∴sin2α+cos2α+2sin αcos α=14,①
∴sin2α+cos2α+2sin αcos αsin2α+cos2α=14,
即3tan2α+8tan α+3=0,解得tan α=-4±73.
由①得,sin αcos α=-38<0且0<α<π,∴π2<α<π,又sin α>cos α,∴tan α=-4+73.
21.(12分)在平面直角坐标系xOy中,已知 圆x2+y2-12x+32=0的圆心为Q,过点P(0,2)且斜率为k的直线与圆Q相交于不同的两点A、B.
(1)求k的取值范围;
(2)是否存在常数k,使得向量OA→+OB→与PQ→共线?如果存在,求出k的值;如果不存在,请说明理由.
 解析 (1)圆的方程 可写成(x-6)2+y2=4,
所以圆心为Q(6,0),过P(0,2)且斜率为k的直线方程为y=kx+2,代入圆的方程得
x2+(kx+2)2-12x+32=0,
整理,得(1+k2)x2+4(k-3)x+36=0.①
直线与圆交于两个不同的点A、B等价于
Δ=[4(k-3)]2-4×36(1+k2)=16(-8k2-6k)>0,
解得-34<k<0,
即k的取值范围为-34,0.
(2)设A(x1,y1),B(x2,y2),则OA→+OB→=(x1+x2,y1+y2),
由方程①得,x1+x2=-4k-31+k2.②
又y1+y2=k(x1+x2)+4,③
而P(0,2),Q(6,0),PQ→=(6,-2),
∴OA→+OB→与PQ→共线等价于-2(x1+x2)=6(y1+y2).
将②③代入上式,解得k=-34,
又k∈-34,0,∴不存在符合题意的常数k.
22.(12分)已知向量a=cos32x,sin32x,b=cosx2,-sinx2,且x∈-π3,π4.
(1)求a•b及a+b;
(2)若f(x)=a•b-a+b,求f(x)的最大值和最小值.
 解析 (1)a•b=cos32xcosx2-sin32xsinx2=cos 2x,a+b=2+2cos 2x=2cos x,
∵x∈-π3,π4,∴cos x>0.∴a+b=2cos x.
(2)f(x)=cos 2x-2cos x=2cos2x-2cos x-1
=2cos x-122-32.
∵x∈-π3,π4,∴12≤cos x≤1.
∴当cos x=12时,f(x)取得最小值-32;
当cos x=1时,f(x)取得最大值-1.




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