1、第2练平面向量、复数(限时45分钟,满分80分)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(2019兰州二诊)复数z(1i)2,则|z|A0B1C2D3解析由题得z2i,所以|z|2.故选C.答案C2(2019长春期末)(2i)(1i)A4i Bi C4i D.i解析由题意,根据复数的运算(2i)(1i)22i4i.故选A.答案A3(2019全国卷)设zi(2i),则A12i B12i C12i D12i解析zi(2i)2ii212i,所以12i.故选D.答案D4(2019全国卷)设复数|zi|1,z在复平面内对应的点为(x,y),
2、则A(x1)2y21 B(x1)2y21Cx2(y1)21 Dx2(y1)21解析设zxyi,故而|zi|x(y1)i|1,化简得x2(y1)21.故选C.答案C5(2019全国卷)已知向量a(2,3),b(3,2),则|ab|A. B2 C5 D50解析由已知ab(2,3)(3,2)(1,1),所以|ab|.故选A.答案A6(2019昆明一检)设向量a(x1,x),b(1,2),若ab,则xA B1 C. D.解析ab,2(x1)x0, x.故选C.答案C7(2019全国卷)已知非零向量a,b满足|a|2|b|,且(ab)b,则a和b的夹角为A. B. C. D.解析(ab)b,(ab)ba
3、bb2|a|b|cos |b|20,将|a|2|b|代入可得cos ,即夹角为.故选B.答案B8(2019合肥质检)若向量a,b的夹角为120,|a|1,|a2b|,则|b|A. B. C1 D2解析因为|a2b|2|a|24|b|24|a|b|cosa,b, 又a,b120,|a|1,|a2b|,所以714|b|22|b|,解得|b|(舍去)或|b|1.故选C.答案C9(2019烟台二模)已知a,b均为单位向量,其夹角为,则“”是“|ab|1”的A必要不充分条件 B充分不必要条件C充分必要条件 D既不充分也不必要条件解析因为|ab|1(ab)21a22abb211211cos 11cos 1
4、”的充分不必要条件故选B.答案B10(2019晋城二模)已知向量a,b满足2ab(1,2m),b(1,m),且a在b方向上的投影是,则实数mA士2 B2 C D.解析因为向量a,b满足2ab(1,2m),b(1,m),所以a,ab,|b|(|a|cos )ab,所以5m416m2160,即(5m24)(m24)0,解得m2.故选A.答案A11(2019长春质监)已知向量a(cos 2,sin ),其中R,则|a|的最小值为A1 B2 C. D3解析因为a(cos 2,sin ),所以|a|,因为R,所以1cos 1,故|a|的最小值为1.故选A.答案A12(2019南昌二模)已知ABC中,AB
5、2,B,C,点P是边BC的中点,则等于A1 B2 C3 D4解析在ABC中,由正弦定理得,即,解得AC2,因为,所以()(22)(84)2.故选B.答案B二、填空题(本大题共4小题,每小题5分,共20分)13(2019宁德质检)复数z的实部为_解析复数zi,则复数z的实部为.答案14(2019开封三模)设向量a(x,x1),b(1,2),且ab,则x_解析由题得2x(x1)0,所以x1.答案115(2019石家庄二模)在平行四边形ABCD中,已知AB1,AD2,BAD60,若,2,则_解析由题意,如图所示,设a,b,则|a|1,|b|2,又由,2,所以E为CD的中点,F为BD的三等分点,则ba,b(ab)ab,所以a2abb21212cos 6022.答案16(2019泰安二模)如图,在ABC中,BAC,2,P为CD上一点,且满足m,若ABC的面积为2,则|的最小值为_解析因为ABC的面积为2,所以|AB|AC|sin A2,|AB|AC|sin2,|AB|AC|8,因此|cos4,因为mm,所以m1,m因此|222|2|212|13,当且仅当2|4时取等号即|,|的最小值为.答案
