人教版高三数学总复习第四章单元质量检测

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人教版高三数学总复习第四章单元质量检测

第四章单元质量检测 时间:90 分钟 分值:100 分 一、选择题(每小题 4 分,共 40 分) 1.复数 z=3-1 i(i 为虚数单位)的模为( ) A.2 B.3 C. 10 D.4 解析:由 z=3-1 i =3- i i2=3+i. 所以|z|= 32+12= 10.故选 C. 答案:C 2.已知平面向量 a=(-2,m),b=(1, 3),且(a-b)⊥b,则实 数 m 的值为( ) A.-2 3 B.2 3 C.4 3 D.6 3 解析:因为(a-b)⊥b,所以(a-b)·b=a·b-b2=0,即-2+ 3m -4=0,解得 m=2 3. 答案:B 3.计算 1 2 - 3 2 i 1 2 + 3 2 i 2=( ) A.1 8 -3 3 8 i B.1 8 +3 3 8 i C.1 2 - 3 2 i D.1 2 + 3 2 i 解析:原式= 1 2 - 3 2 i 1 4 +2×1 2 × 3 2 i+3 4i2 = 1 2 - 3 2 i 3 2 i-1 2 =- 1 2 - 3 2 i 2 =- 1 4 - 3 2 i+3 4i2 =1 2 + 3 2 i. 答案:D 4.已知平面向量 a=(1,-2),b=(2,1),c=(-4,-2),则下列 结论中错误的是( ) A.向量 c 与向量 b 共线 B.若 c=λ1a+λ2b(λ1,λ2∈R),则λ1=0,λ2=-2 C.对同一平面内任意向量 d,都存在实数 k1,k2,使得 d=k1b+ k2c D.向量 a 在向量 b 方向上的投影为 0 解析:选项 A 正确,c=-2b,所以向量 c 与向量 b 共线;选项 B 正确,由 c=λ1a+λ2b 可知, -4=λ1+2λ2, -2=-2λ1+λ2, 解得 λ1=0, λ2=-2. 选项 C 错误,向量 c 与向量 b 共线,所以由平面向量基本定理可知,它们 的线性组合不能表示出同一平面内的任意向量;选项 D 正确,a·b=0, 所以 a⊥b,夹角是 90°,向量 a 在向量 b 方向上的投影为|a|cos90°= 0. 答案:C 5.P 是△ABC 内的一点,AP→=1 3(AB→+AC→ ),则△ABC 的面积与 △ABP 的面积之比为( ) A.3 B.6 C.2 D.3 2 解析: 设 D 是 BC 的中点,则AB→+AC→=2AD→ , 由题意,得AP→=2 3AD→ , 所以 D 在 AP 上,且 P 是△ABC 的重心. 故S△ABC S△ABP =3 1 =3. 答案:A 6.设 i 是虚数单位,若复数 1-i 2-ai 为实数,则实数 a 为( ) A.2 B.-2 C.-1 2 D.1 2 解析:由于 1-i 2-ai = 1-i2+ai 2-ai2+ai =2+a+a-2i 4+a2 ,依题意知 a-2 =0,则 a=2. 答案:A 7.平面上有四个互异点 A,B,C,D,已知(DB→ +DC→ -2DA→ )·(AB→ -AC→)=0,则△ABC 的形状是( ) A.直角三角形 B.等腰三角形 C.等腰直角三角形 D.无法确定 解析:由(DB→ +DC→ -2DA→ )·(AB→-AC→)=0, 得[(DB→ -DA→ )+(DC→ -DA→ )]·(AB→-AC→)=0, 所以(AB→+AC→)·(AB→-AC→)=0. 所以|AB→|2-|AC→|2=0,∴|AB→|=|AC→|, 故△ABC 是等腰三角形. 答案:B 8.已知正方形 ABCD(字母顺序是 A→B→C→D)的边长为 1,点 E 是 AB 边上的动点(可以与 A 或 B 重合),则DE→ ·CD→ 的最大值是( ) A.1 B.1 2 C.0 D.-1 解析: 建立直角坐标系如图所示,设 E(x,0),x∈[0,1],则 D(0,1),C(1,1), B(1,0),所以DE→ ·CD→ =(x,-1)·(-1,0)=-x,当 x=0 时取得最大值 0. 答案:C 9.如图所示,P 为△AOB 所在平面上一点,向量OA→ =a,OB→ =b, 且 P 在线段 AB 的垂直平分线上,向量OP→ =c.若|a|=3,|b|=2,则 c·(a -b)的值为( ) A.5 B.3 C.5 2 D.3 2 解析:设 AB 的中点为 D,连接 OD,则 c=OP→ =OD→ +DP→ ,所以 c·(a-b)=(OD→ +DP→ )·BA→=OD→ ·BA→+DP→ ·BA→=OD→ ·BA→=1 2(a+b)·(a-b) =1 2(|a|2-|b|2)=5 2. 答案:C 10.已知 O 为平面内一点,A,B,C 是平面内不共线的三点,且 OP→ =1 2(OB→ +OC→ )+λ AB→ |AB→|cosB + AC→ |AC→|cosC ,λ∈(0,+∞),则 P 点的轨 迹一定过△ABC 的( ) A.内心 B.垂心 C.重心 D.外心 解析:设 D 点为△ABC 中 BC 边的中点,则已知等式可变为 OP→ =OD→ +λ AB→ |AB→|cosB + AC→ |AC→|cosC , DP→ =λ AB→ |AB→|cosB + AC→ |AC→|cosC , 等式两边点乘向量BC→得BC→·DP→ =λ AB→·BC→ |AB→|cosB + AC→·BC→ |AC→|cosC =λ(-|BC→|+|BC→|)=0, 所以BC→⊥DP→ .故 P 点的轨迹一定通过△ABC 的外心. 答案:D 二、填空题(每小题 4 分,共 16 分) 11.计算 1-i 1+i 2 014=________. 解析:原式= 1-i2 1+i1-i 2 014= 1-2i+i2 2 2 014 =(-i)2 014=i2 014=(i4)503·i2=-1. 答案:-1 12.在 OA 为边,OB 为对角线的矩形中,OA→ =(-3,1),OB→ =(- 2,k),则实数 k=________. 解析:AB→=OB→ -OA→ =(-2,k)-(-3,1)=(1,k-1),因为 OA⊥ AB,所以OA→ ·AB→=0,即-3+k-1=0,解得 k=4. 答案:4 13.已知在平面直角坐标系中,O(0,0),M(1,1),N(0,1),Q(2,3), 动点 P(x,y)满足不等式 0≤OP→ ·OM→ ≤1,0≤OP→ ·ON→ ≤1,则 z=OQ→ ·OP→ 的 最大值为________. 解析:OP→ =(x,y),OM→ =(1,1),ON→ =(0,1), ∴OP→ ·OM→ =x+y,OP→ ·ON→ =y, 即在 0≤x+y≤1, 0≤y≤1 条件下,求 z=2x+3y 的最大值,由线性规 划知识,当 x=0,y=1 时,zmax=3. 答案:3 14.已知点 A(3,0),B(0,3),C(cosα,sinα),若AC→ ·BC→ =-1,则 1+tanα 2sin2α+sin2α 的值为________. 解析:由题意,得AC→=(cosα-3,sinα),BC→=(cosα,sinα-3), 所以AC→·BC→=cosα(cosα-3)+sinα(sinα-3)=-1,即 sinα+cosα=2 3. 两边平方,得 1+2sinαcosα=4 9 , 所以 2sinαcosα=-5 9. 原式= 1+sinα cosα 2sinαsinα+cosα = 1 2sinαcosα =-9 5. 答案:-9 5 三、解答题(共 4 小题,共 44 分,解答应写出必要的文字说明、 计算过程或证明步骤.) 15.(10 分)已知复数 z=bi(b∈R),z-2 1+i 是实数,i 是虚数单位. (1)若复数 z. (2)若复数(m+z)2 所表示的点在第一象限,求实数 m 的取值范围. 解:(1)因为 z=bi(b∈R), 所以z-2 1+i =bi-2 1+i =bi-21-i 1+i1-i =b-2+b+2i 2 =b-2 2 +b+2 2 i. 又因为z-2 1+i 是实数,所以b+2 2 =0,所以 b=-2,即 z=-2i. (2)因为 z=-2i,m∈R,所以(m+z)2=(m-2i)2=m2-4mi+4i2 =(m2-4)-4mi,又因为复数(m+z)2 所表示的点在第一象限,所以 m2-4>0, -4m>0. 解得 m<-2,即 m∈(-∞,-2). 16.(10 分)已知向量 m=(cosx,sinx),n= 2 2 , 2 2 . (1)若 m⊥n,求|m-n|. (2)设 f(x)=m·n,若 f(α)=3 5 ,求 f 2α+3π 4 的值. 解:(1)由 m⊥n,则 m·n=0,故|m-n|2=m2+n2-2mn=1+1= 2,所以|m-n|= 2. (2)f(x)=m·n= 2 2 cosx+ 2 2 sinx=sin x+π 4 , 由 f(α)=3 5 ,故 cosα+sinα=3 2 5 . 平方后得,sin2α+cos2α+2cosαsinα=18 25 ,所以 sin2α=- 7 25 , f 2α+3π 4 =sin(2α+π)=-sin2α= 7 25. 17.(12 分)已知点 G 是△ABO 的重心,M 是 AB 边的中点. (1)求GA→ +GB→ +GO→ ; (2)若 PQ 过△ABO 的重心 G,且OA→ =a,OB→ =b,OP→ =ma,OQ→ = nb,求证:1 m +1 n =3. 解:(1)∵GA→ +GB→ =2GM→ ,又 2GM→ =-GO→ , ∴GA→ +GB→ +GO→ =-GO→ +GO→ =0. (2)证明:显然OM→ =1 2(a+b). 因为 G 是△ABO 的重心,所以OG→ =2 3OM→ =1 3(a+b). 由 P,G,Q 三点共线,得PG→ ∥GQ→ , 所以,有且只有一个实数λ,使PG→ =λGQ→ . 而PG→ =OG→ -OP→ =1 3(a+b)-ma= 1 3 -m a+1 3b, GQ→ =OQ→ -OG→ =nb-1 3(a+b)=-1 3a+ n-1 3 b, 所以 1 3 -m a+1 3b=λ -1 3a+ n-1 3 b . 又因为 a,b 不共线,所以 1 3 -m=-1 3λ, 1 3 =λ n-1 3 , 消去λ,整理得 3mn=m+n,故1 m +1 n =3. 18.(12 分)已知 m=(2cosx+2 3sinx,1),n=(cosx,-y),且 m⊥ n. (1)将 y 表示为 x 的函数 f(x),并求 f(x)的单调增区间. (2)已知 a,b,c 分别为△ABC 的三个内角∠A,∠B,∠C 对应的 边长,若 f A 2 =3,且 a=2,b+c=4,求△ABC 的面积. 解:(1)由 m⊥n 得 m·n=0, 所以 2cos2x+2 3sinxcosx-y=0, 即 y=2cos2x+2 3sinxcosx=cos2x+ 3sin2x+1 =2sin 2x+π 6 +1, 由-π 2 +2kπ≤2x+π 6 ≤π 2 +2kπ,k∈Z, 得-π 3 +kπ≤x≤π 6 +kπ,k∈Z, 即增区间为 -π 3 +kπ,π 6 +kπ ,k∈Z. (2)因为 f A 2 =3, 所以 2sin A+π 6 +1=3,sin A+π 6 =1, 所以 A+π 6 =2kπ+π 2 ,k∈Z. 因为 0
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