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2022届高考数学统考一轮复习 阶段质量检测3(理含解析)新人教版.doc

上传人:高**** 文档编号:419908 上传时间:2024-05-27 格式:DOC 页数:8 大小:205.50KB
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资源描述

1、阶段质量检测(三)建议用时:40分钟一、选择题1(2020银川三模)若向量a(x1,2)与b(1,1)平行,则|2ab|()A B C3 DCab,(x1)20,解得x3,a(2,2),2ab(3,3),|2ab|3.故选C2(2020成都模拟)复数z,则z()Ai Bi C1 D1Cz,|z|1.z|z|21 .故选C3(2020钦州模拟)设向量a(1,2),b(2,4),则()Aab Ba与b同向Ca与b反向 D(ab)是单位向量Ca(1,2),b(2,4),b2a,a与b反向,(ab),|ab|1,即(ab)不是单位向量故选C4(2020宜宾模拟)在ABC中,点D为BC延长线上一点,且,

2、则()A BC DC由题意可知,().故选C5已知非零向量a,b满足|a|b|,cosa,b,若(ma4b)b,则实数m的值为()A9 B10 C11 D16D非零向量a,b满足|a|b|,cosa,b,(ma4b)b,(ma4b)bmab4b2m|b|b|4|b|20,求得m16,故选D6(2020武汉模拟)设有下面两个命题:p1:复数zR的充要条件是z;p2:若复数z所对应的点在第一象限,则复数所对应的点在第四象限则下列选项中,为真命题的是()Ap1p2 B(p1)p2Cp1(p2) D(p1)(p2)A设zabi(a,bR),则zRb0z,则p1为真命题;若复数z所对应的点在第一象限,则

3、a0,b0,而bai,故复数所对应的点(b,a)在第四象限,p2为真命题p1p2为真命题故选A7(2020沙市模拟)菱形ABCD中,AC2,BD2,E点为线段CD的中点,则为()A B3 C DB建立如图所示坐标系,A(0,1),B(,0),C(0,1),D(,0),所以E,则,(,1),所以3.故选B8在ABC中,7,|6,则ABC面积的最大值为()A24 B16 C12 D8C设A,B,C所对边分别为a,b,c,由7,|6,得bccos A7,a6,SABCbcsin Abcbc,由余弦定理可得b2c22bccos A36,由消掉cos A得b2c250,所以b2c22bc,所以bc25,

4、当且仅当bc5时取等号,所以SABC12,故ABC的面积的最大值为12,故选C二、填空题9(2020天津一模)若复数z满足:z(1i)|1i|,则复数z的虚部是 1由z(1i)|1i|2,得z1i,复数z的虚部是1.10(2020北京高考)已知正方形ABCD的边长为2,点P满足(),则| ; .1由(),可得P为BC的中点,则|CP|1,|PD|,()()21.11已知向量a(x2,x1),b(1x,t),若函数f (x)ab在区间(1,1)上是增函数,则实数t的取值范围是 5,)依题意得f (x)x2(1x)t(x1)x3x2txt,则f (x)3x22xt.若f (x)在(1,1)上是增函

5、数,则在(1,1)上f (x)0恒成立f (x)0t3x22x在区间(1,1)上恒成立,令g(x)3x22x,则g(x)是对称轴为x,开口向上的抛物线,故要使t3x22x在区间(1,1)上恒成立tg(1),即t5,故t的取值范围是5,)12(2020乐山模拟)如图,已知函数f (x)|sin x|,A1,A2,A3是图象的顶点,O,B,C,D为f (x)与x轴的交点,线段A3D上有五个不同的点Q1,Q2,Q5,记ni(i1,2,5),则n1n2n5的值为 由题意得,函数f (x)的周期T1,即B,C,D的横坐标分别为1,2,3,故A2,A3,则kOA2,kDA3,因为kOA2kDA31 ,故,

6、故n1n2n5()(5)55.三、解答题13(2020天津模拟)已知|a|,|b|1,a与b的夹角为45.(1)求a在b方向上的投影;(2)求|a2b|的值;(3)若向量(2ab)与(a3b)的夹角是锐角,求实数的取值范围解(1)a在b方向上的投影为|a|cos 451.(2)ab11,|a2b|2a24ab4b224410,则|a2b|.(3)向量(2ab)与(a3b)的夹角是锐角,可得(2ab)(a3b)0,且(2ab)与(a3b)不共线,由2a23b2(62)ab0,即有7(62)0,解得16,又由(2ab)与(a3b)共线,可得2(3),解得,则实数的取值范围为(1,)(,6)14已知

7、A,B,C分别为ABC的三边a,b,c所对的角,向量m(sin A,sin B),n(cos B,cos A),且mnsin 2C(1)求角C的大小;(2)若a,c,b成等差数列,且()18,求边c的长解(1)由已知得mnsin Acos Bcos Asin Bsin(AB),又在ABC中,ABC,ABC,sin(AB)sin(C)sin C,又mnsin 2C,sin Csin 2C2sin Ccos C,cos C,又0C,C.(2)由a,c,b成等差数列,则2cab,由()18, 18,即abcos C18,由(1)知cos C,所以ab36,由余弦定理得c2a2b22abcos C(a

8、b)23ab,c24c2336,c6.15已知向量a,b满足|a|b|1,且|kab|akb|(k0),令f (x)ab.(1)求f (k)ab(用k表示);(2)当k0时,f (k)x22tx对任意的t1,1恒成立,求实数x的取值范围解(1)|a|b|1,|kab|akb|,k2a2b22kab3(a22kabk2b2),整理得ab,f (k)(k0)(2)当k0时,f (k)2(当且仅当k1时等号成立),当k0时,f (k)x22tx对任意的t1,1恒成立,即x22tx,亦即x22tx10对任意的t1,1恒成立,令g(t)x22tx12xtx21,g(t)2xtx210对任意的t1,1恒成立,由一次函数的性质可得,1x1,实数x的取值范围为1,116已知向量m(sin x,1),n(A0),函数f (x)mn的最大值为6.(1)求A;(2)将函数f (x)的图象向左平移个单位,再将所得图象上各点的横坐标缩短为原来的倍,纵坐标不变,得到函数yg(x)的图象求g(x)在上的值域解(1)f (x)mnAsin xcos xcos 2xAAsin,函数f (x)mn的最大值为6,A6.

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