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    阶段验收评价(一)平面向量及其应用与复数 试卷

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    阶段验收评价(一)平面向量及其应用与复数 试卷

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    这是一份阶段验收评价(一)平面向量及其应用与复数,共9页。
    阶段验收评价(一)平面向量及其应用与复数 (时间:120分钟 满分:150)一、单项选择题(本大题共8小题,每小题5分,共40)1.复数(2i)2等于         (  )A34i         B54iC32i  D52i解析:A (2i)244ii244i134i.故选A.2.已知(3,4)A(2,-1),则B点的坐标为         (  )A(5,5)  B(5,-5)C(1,3)  D(5,5)解析:C 因为(3,4)(xB2yB1)所以xB23yB14xB1yB3,即B(1,3)3.在ABC中,已知abA30°,则c等于      (  )A2  BC2  D.以上都不对解析:C a2b2c22bccos A515c22×c×,化简得c23c100(c2)(c)0c2c.4.已知平面向量ab的夹角为,且|a|3|b|2,则a·(a2b)     (  )A3  B9C12  D15解析:D a·b3×2×cos=-3a·(a2b)a22a·b92×(3)15.故选D.5.在ABC中,若A105°B45°b2,则c等于      (  )A1  B2C.  D.解析:B A105°B45°C30°.由正弦定理,得c2.故选B.6.已知i为虚数单位,aR,若为纯虚数,则复数z2ai的模等于      (  )A.  BC.  D.解析:C 由题意得,tit0tR所以2i=-ttai所以解得所以z2ai1i|z|.7.如图,在平行四边形ABCD中,AB4AD3ECD边的中点,,若·=-4,则cosBAD    (  )A.  BC.  D.解析:A 在平行四边形ABCD中,AB4AD3ECD边的中点,· · 22·×32×42×3×4×cosBAD688cosBAD=-4cosBAD.8. 如图,在平面直角坐标系xOy中,两个非零向量x轴正半轴     的夹角分别为,向量满足0,则x轴正半轴夹角的取值范围是                                                                       (  )A.  BC.  D.解析:B 由题意=-,由向量加法的几何意义得是以-与-为邻边的平行四边形的对角线所表示的向量,所以x轴正半轴夹角的取值介于-与-x轴正半轴夹角之间.由题意得-,-x轴正半轴夹角分别为.二、多项选择题(本大题共4小题,每小题5分,共20)9.下面是关于复数z的四个命题,其中的真命题为      (  )A|z|2  Bz22iCz的共轭复数为1i  Dz的虚部为-1解析:BD z=-1i|z|z22iz的共轭复数为-1iz的虚部为-1,故选BD.10.在平行四边形ABCD中,O是对角线ACBD的交点,N是线段OD的中点,AN的延长线与CD交于点E,则下列说法错误的是                                                                                                                 (  )ABC D解析:BD 易证DEN∽△BANOBODN是线段OD的中点,DEABD说法错误;C说法正确;()()A说法正确,B说法错误.故选BD.11.定义平面向量之间的一种运算如下:对任意的a(mn)b(pq),令abmqnp.下面说法正确的是                                                                                                                               (  )A.若ab共线,则ab0BabbaC.对任意的λR,有(λa)bλ(ab)D(ab)2(a·b)2|a|2|b|2解析:ACD 若a(mn)b(pq)共线,则mqnp0,依运算ab0,故A正确.由于abmqnpbanpmq,因此ab=-ba,故B不正确.对于C,由于λa(λmλn),因此(λa)bλmqλnp,又λ(ab)λ(mqnp)λmqλnp,故C正确.对于D(ab)2(a·b)2m2q22mnpqn2p2(mpnq)2m2(p2q2)n2(p2q2)(m2n2)·(p2q2)|a|2|b|2,故D正确.12.对于ABC,有如下命题,其中正确的有          (  )A.若sin2Asin2B,则ABC为等腰三角形B.若sin Acos B,则ABC为直角三角形C.若sin2Asin2Bcos2C<1,则ABC为钝角三角形D.若ABAC1B30°,则ABC的面积为解析:ACD 对于Asin2Asin2BABABC是等腰三角形,A正确;对于B:由sin Acos BABAB.∴△ABC不一定是直角三角形,B错误;对于Csin2Asin2B<1cos2Csin2Ca2b2<c2.∴△ABC为钝角三角形,C正确;对于D:由正弦定理,得sin C.AB>ACC60°C120°A90°A30°SABCD正确.故选ACD.三、填空题(本大题共4小题,每小题5分,共20)13.已知|a|2|b|3a·b3,则ab的夹角为________解析:ab的夹角为θ,则cos θ,所以θ.答案:14.如图,在复平面内,点A对应的复数为z1,若i(i为虚数单位)z2________.解析:由题图可知,z1=-12ii,得z2z1i(12i)I =-2i.答案:2i15.若非零向量ab满足|a||b|,且(ab)(3a2b),则ab的夹角为________解析:(ab)(3a2b),得(ab)·(3a2b)03a2a·b2b20.|a||b|,设〈ab〉=θ3|a|2|a||b|cos θ2|b|20|b|2|b|2cos θ2|b|20cos θ.0θπθ.答案:16.如图,一位同学从P1处观测塔顶B及旗杆顶A,得仰角分别为α  90°α.后退l m至点P2处再观测塔顶B,仰角变为原来的一半,设塔CB和旗杆BA都垂直于地面,且CP1P2三点在同一条水平线上,则塔BC的高为______m,旗杆BA的高为______m(用含有lα的式子表示)解析:RtBCP1中,BP1CαRtP2BC中,P2. ∵∠BP1CP1BP2P2∴∠P1BP2,即P1BP2为等腰三角形,BP1P1P2lBClsin α. RtACP1中,tan(90°α)AC,则BAACBClsin α.答案:lsin α 四、解答题(本大题共6小题,共70)17(10)已知复数z满足|z|13iz ,求的值.解:zabi(abR),由|z|13iz,得13iabi0所以所以z=-43i.34i.18.(12)如图所示,在平行四边形ABCD中,abHM分别是ADDC的中点,FBC上一点,且BFBC.(1){ab}为基底表示向量(2)|a|3|b|4ab的夹角为120°,求·.解:(1)由已知得ab.连接AF(图略)ab=-bab.(2)由已知得a·b|a||b|cos 120°3×4×=-6从而··|a|2a·b|b|2×32×(6)×42=-.19(12)ABC的三个内角ABC所对的边分别为abcasin Asin Bbcos2Aa.(1)(2)c2b2a2,求B.解:(1)由正弦定理,得sin2Asin Bsin Bcos2Asin Asin B(sin2Acos2A)sin A.sin Bsin A,所以.(2)由余弦定理和c2b2a2,得cos B.(1)知,b22a2,故c2(2)a2可得cos2B,又cos B>0,故cos B,所以B45°.20(12)如图,向量的夹角为||2||1P是以O为圆心,||为半径的弧上的动点.若OPλμ,求λμ的最大值.解:建立如图所示的平面直角坐标系,设P(cos θsin θ)OP(cos θsin θ)(2,0).OPλμcos θ2λμsin θμλμsin 2θcos 2θsin.当且仅当2θ,即θ时,取等号,λμ的最大值为.21(12)Ba2bcos Aacos B1,从这三个条件中任选一个,补充在下面问题中,并解决相应问题.已知在锐角ABC中,角ABC的对边分别为abcABC的面积为S,若4Sb2c2a2b,且________,求ABC的面积S的大小.解:因为4Sb2c2a2cos ASbcsin A,所以2bcsin A2bccos A.显然cos A0,所以tan A1.A(0π),所以A.若选择B,由a2.sin Csin(AB)]sin(AB)sin Acos Bcos Asin B××所以Sabsin C.若选择a2,由,得sin B.B,所以cos B.sin Csin(AB)]sin(AB)sin Acos Bcos Asin B所以Sabsin C.若选择bcos Aacos B1所以acos B1,即a·1所以a262cc2.a26c22c·6c22c所以62cc26c22c,解得c1所以Sbcsin A.22.(12)如图,游客从景点A下山至C有两种路径:一种是从A沿直线步行到C,另一种是先从A乘缆车到B,然后从B沿直线步行到C.现有甲、乙两位游客从A下山,甲沿AC匀速步行,速度为50/分.在甲出发2分钟后,乙从A乘缆车到B,在B处停留1分钟后,再从B匀速步行到C.已知缆车从AB需要8分钟,AC长为1 260米,若cos Asin B.为使两位游客在C处互相等待的时间不超过3分钟,求乙步行的速度v(/)的取值范围.解:ABC中,cos Asin Bsin A.由正弦定理,得BC×sin A×500()乙从B出发时,甲已经走了50×(281)550 米,还需走710 米才能到达C.由题意得-33,解得v为使两位游客在C处互相等待的时间不超过3分钟,乙步行的速度v(/)应控制在范围内.

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