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    广东省深圳市南山外国语学校(集团)高级中学2023-2024学年高一下学期期中考试数学试卷
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    广东省深圳市南山外国语学校(集团)高级中学2023-2024学年高一下学期期中考试数学试卷

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    这是一份广东省深圳市南山外国语学校(集团)高级中学2023-2024学年高一下学期期中考试数学试卷,共21页。试卷主要包含了选择题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。

    1.(5分)(2024春•南山区期中)复数z满足i(z+i)=1+i,则z=( )
    A.1﹣2iB.1+2iC.2+iD.﹣1+2i
    2.(5分)(2024•浙江模拟)已知向量,是平面上两个不共线的单位向量,且,,,则( )
    A.A、B、C三点共线B.A、B、D三点共线
    C.A、C、D三点共线D.B、C、D三点共线
    3.(5分)(2022春•江城区校级期末)如图所示是古希腊数学家阿基米德的墓碑文,墓碑上刻着一个圆柱,圆柱内有一个内切球,这个球的直径恰好与圆柱的高相等,相传这个图形表达了阿基米德最引以为自豪的发现,我们来重温这个伟大发现,圆柱的表面积与球的表面积之比为( )
    A.B.2C.D.
    4.(5分)(2024春•南山区期中)如图的平面图形由16个全部是边长为2且有一个内角为60°的菱形组成,那么图形中的向量的数量积=( )
    A.34B.C.6D.15
    5.(5分)(2024•宜春模拟)设α是空间中的一个平面,l,m,n是三条不同的直线,则( )
    A.若m⊂α,n⊂α,l⊥m,l⊥n,则l⊥α
    B.若l∥m,m∥n,l⊥α,则n⊥α
    C.若l∥m,m⊥α,n⊥α,则l⊥n
    D.若m⊂α,n⊥α,l⊥n,则l∥m
    6.(5分)(2022•河南模拟)“中国天眼”射电望远镜的反射面的形状为球冠(球冠是球面被平面所截后剩下的曲面,截得的圆面为底,垂直于圆面的直径被截得的部分为高,球冠面积S=2πRh,其中R为球的半径,h为球冠的高),设球冠底的半径为r,周长为C,球冠的面积为S,则当,S=14π时,=( )
    A.B.C.D.
    7.(5分)(2024春•南山区期中)秦九韶(1208年~1268年),字道古,祖籍鲁郡(今河南省范县),出生于普州(今四川安岳县).南宋著名数学家,与李冶、杨辉、朱世杰并称宋元数学四大家.1247年秦九韶完成了著作《数书九章》,其中的大衍求一术(一次同余方程组问题的解法,也就是现在所称的中国剩余定理)、三斜求积术和秦九韶算法(高次方程正根的数值求法)是有世界意义的重要贡献.设△ABC的三个内角A,B,C所对的边分别为a,b,c,面积为S,秦九韶提出的“三斜求积术”公式为,若a2sinC=2sinA,2ac(csB+1)=6,则由“三斜求积术”公式可得△ABC的面积为( )
    A.B.C.D.1
    8.(5分)(2023•赣州模拟)在△ABC中,AB=1,AC=2,∠BAC=60°,P是△ABC的外接圆上的一点,若+n,则m+n的最小值是( )
    A.﹣1B.C.D.
    二、选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分.在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求.全部选对的得6分,部分选对的得部分分,有选错的得0分。
    (多选)9.(6分)(2024春•南山区期中)已知复数z=(m2+2m﹣3)+(m﹣1)i,其中m为实数,i为虚数单位,则( )
    A.若z为纯虚数,则m=1或﹣3
    B.若复平面内表示复数z的点位于第四象限,则m<﹣3
    C.若m=2,则的虚部为﹣i
    D.若z=a﹣2i(a∈R),则|z|=2
    (多选)10.(6分)(2024春•南山区期中)在△ABC中,已知,则下列说法正确的是( )
    A.当时,此三角形有两解
    B.△ABC面积最大值为
    C.△ABC的外接圆半径为2
    D.若c=1,则此三角形一定是直角三角形
    (多选)11.(6分)(2023春•七里河区校级期末)如图,已知正方体ABCD﹣A1B1C1D1的棱长为2,P为正方形底面ABCD内的一动点,则下列结论正确的有( )
    A.三棱锥B1﹣A1D1P的体积为定值
    B.存在点P,使得D1P⊥AD1
    C.若D1P⊥B1D,则P点在正方形底面ABCD内的运动轨迹长度为
    D.若点P是AD的中点,点Q是BB1的中点,过P,Q作平面α⊥平面ACC1A1,则平面α截正方体ABCD﹣A1B1C1D1所得截面的面积为
    三、填空题:本题共3小题,每小题5分,共15分。
    12.(5分)(2024春•南山区期中)已知某圆台的上、下底半径和高的比为1:4:4,母线长为10cm,则该圆台的体积为 (cm3).
    13.(5分)(2021•新高考Ⅱ)已知向量++=,||=1,||=||=2,则•+•+•= .
    14.(5分)(2022•甲卷)已知△ABC中,点D在边BC上,∠ADB=120°,AD=2,CD=2BD.当取得最小值时,BD= .
    四、解答题:本题共5小题,共77分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。
    15.(13分)(2023春•成都期末)已知复数z=1+mi(i是虚数单位,m∈R),且为纯虚数(是z的共轭复数).
    (1)求实数m及|z|;
    (2)设复数,且复数z1对应的点在第二象限,求实数a的取值范围.
    16.(15分)(2019秋•崇左期末)在△ABC中,角A,B,C所对的边分别为a,b,c,已知.
    (1)求角B的值;
    (2)若b=2,且△ABC的面积为,求△ABC的周长.
    17.(15分)(2024春•南山区期中)如图所示正四棱锥S﹣ABCD,SA=SB=SC=SD=2,AB=,P为侧棱SD上的点,且SP=3PD,求:
    (1)若M为SA的中点,求证:SC∥平面BMD;
    (2)侧棱SC上是否存在一点E,使得BE∥平面PAC.若存在,求的值;若不存在,试说明理由.
    18.(17分)(2024春•南山区期中)如图,长方体ABCD﹣A1B1C1D1中,AB=m,AD=AA1=1,点M是棱CD的中点.
    (1)求异面直线B1C与AC1所成的角的大小;
    (2)当实数m=,证明直线AC1与平面BMD1垂直;
    (3)若m=2.设P是线段AC1上的一点(不含端点),满足=λ,求λ的值,使得三棱锥B1﹣CD1C1与三棱锥B1﹣CD1P的体积相等.
    19.(17分)(2024春•南山区期中)如图所示,△ABC为等边三角形,.I为△ABC的内心,点P在以I为圆心,1为半径的圆上运动.
    (1)求出的值.
    (2)求•的范围.
    (3)若,当最大时,求的值.
    2023-2024学年广东省深圳市南山外国语学校(集团)高级中学高一(下)期中数学试卷
    参考答案与试题解析
    一、选择题:本题共8小题,每小题5分,共40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.(5分)(2024春•南山区期中)复数z满足i(z+i)=1+i,则z=( )
    A.1﹣2iB.1+2iC.2+iD.﹣1+2i
    【解答】解:i(z+i)=1+i,
    则z+i=,
    故z=1﹣2i.
    故选:A.
    2.(5分)(2024•浙江模拟)已知向量,是平面上两个不共线的单位向量,且,,,则( )
    A.A、B、C三点共线B.A、B、D三点共线
    C.A、C、D三点共线D.B、C、D三点共线
    【解答】解:=+=,
    则A、C、D三点共线.
    故选:C.
    3.(5分)(2022春•江城区校级期末)如图所示是古希腊数学家阿基米德的墓碑文,墓碑上刻着一个圆柱,圆柱内有一个内切球,这个球的直径恰好与圆柱的高相等,相传这个图形表达了阿基米德最引以为自豪的发现,我们来重温这个伟大发现,圆柱的表面积与球的表面积之比为( )
    A.B.2C.D.
    【解答】解:设球的半径为R,因为球是圆柱的内切球,则圆柱的底面半径为R,高为2R.
    所以圆柱的表面积S1=2πR2+2πR•2R=6πR2,球的表面积S2=4πR2,
    所以.
    即圆柱的表面积与球的表面积之比为.
    故选:C.
    4.(5分)(2024春•南山区期中)如图的平面图形由16个全部是边长为2且有一个内角为60°的菱形组成,那么图形中的向量的数量积=( )
    A.34B.C.6D.15
    【解答】解:如图:
    以菱形的2条边为基底和,且,与的夹角为60°,
    则由平面向量的基本定理知,
    所以.
    故选:A.
    5.(5分)(2024•宜春模拟)设α是空间中的一个平面,l,m,n是三条不同的直线,则( )
    A.若m⊂α,n⊂α,l⊥m,l⊥n,则l⊥α
    B.若l∥m,m∥n,l⊥α,则n⊥α
    C.若l∥m,m⊥α,n⊥α,则l⊥n
    D.若m⊂α,n⊥α,l⊥n,则l∥m
    【解答】解:由α是空间中的一个平面,l,m,n是三条不同的直线,知:
    在A中,若m⊂α,n⊂α,l⊥m,l⊥n,
    则l与α相交、平行或l⊂α,故A错误;
    在B中,若l∥m,m∥n,l⊥α,
    则由线面垂直的判定定理得n⊥α,故B正确;
    在C中,若l∥m,m⊥α,n⊥α,则l∥n,故C错误;
    在D中,若m⊂α,n⊥α,l⊥n,则l与m相交、平行或异面,故D错误.
    故选:B.
    6.(5分)(2022•河南模拟)“中国天眼”射电望远镜的反射面的形状为球冠(球冠是球面被平面所截后剩下的曲面,截得的圆面为底,垂直于圆面的直径被截得的部分为高,球冠面积S=2πRh,其中R为球的半径,h为球冠的高),设球冠底的半径为r,周长为C,球冠的面积为S,则当,S=14π时,=( )
    A.B.C.D.
    【解答】解:如示意图,根据题意,由勾股定理可得R2=(R﹣h)2+10,联立方程,
    解得 ,
    于是.
    故选:B.
    7.(5分)(2024春•南山区期中)秦九韶(1208年~1268年),字道古,祖籍鲁郡(今河南省范县),出生于普州(今四川安岳县).南宋著名数学家,与李冶、杨辉、朱世杰并称宋元数学四大家.1247年秦九韶完成了著作《数书九章》,其中的大衍求一术(一次同余方程组问题的解法,也就是现在所称的中国剩余定理)、三斜求积术和秦九韶算法(高次方程正根的数值求法)是有世界意义的重要贡献.设△ABC的三个内角A,B,C所对的边分别为a,b,c,面积为S,秦九韶提出的“三斜求积术”公式为,若a2sinC=2sinA,2ac(csB+1)=6,则由“三斜求积术”公式可得△ABC的面积为( )
    A.B.C.D.1
    【解答】解:因为a2sinC=2sinA,由正弦定理得a2c=2a,
    所以ac=2,
    又因为2ac(csB+1)=6,
    由余弦定理得,
    可得a2+c2﹣b2=6﹣2ac=2,
    所以.
    故选:B.
    8.(5分)(2023•赣州模拟)在△ABC中,AB=1,AC=2,∠BAC=60°,P是△ABC的外接圆上的一点,若+n,则m+n的最小值是( )
    A.﹣1B.C.D.
    【解答】解:由余弦定理得BC2=AB2+AC2﹣2AB•AC•cs∠BAC=1+4﹣2×1×2×cs60°=3,
    所以BC=,所以AB2+BC2=AC2,所以AB⊥BC.
    以AC的中点O为原点,建立如图所示的平面直角坐标系,
    则A(1,0),C(﹣1,0),B(,),
    设P的坐标为(csθ,sinθ),
    ∴=(﹣,),=(﹣2,0),=(csθ﹣1,sinθ),
    ∵,
    ∴(csθ﹣1,sinθ)=m(﹣,)+n(﹣2,0),
    ∴csθ﹣1=﹣m﹣2n且sinθ=m,
    ∴m=sinθ,n=﹣csθ﹣sinθ+,
    ∴m+n=sinθ﹣csθ+=sin(θ﹣)+≥﹣1+=﹣,
    当且仅当sin(θ﹣)=﹣1时,等号成立.
    故选:B.
    二、选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分.在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求.全部选对的得6分,部分选对的得部分分,有选错的得0分。
    (多选)9.(6分)(2024春•南山区期中)已知复数z=(m2+2m﹣3)+(m﹣1)i,其中m为实数,i为虚数单位,则( )
    A.若z为纯虚数,则m=1或﹣3
    B.若复平面内表示复数z的点位于第四象限,则m<﹣3
    C.若m=2,则的虚部为﹣i
    D.若z=a﹣2i(a∈R),则|z|=2
    【解答】解:复数z=(m2+2m﹣3)+(m﹣1)i,
    对于A,若z为纯虚数,
    则,解得m=﹣3,故A错误;
    对于B,复平面内表示复数z的点位于第四象限,
    则,解得m<﹣3,故B正确;
    对于C,m=2,
    则z=5+i,
    ,虚部为﹣1,故C错误;
    对于D,
    z=a﹣2i(a∈R),
    则m﹣1=﹣2,解得m=﹣1,
    故z=﹣4﹣2i,|z|=,故D正确.
    故选:BD.
    (多选)10.(6分)(2024春•南山区期中)在△ABC中,已知,则下列说法正确的是( )
    A.当时,此三角形有两解
    B.△ABC面积最大值为
    C.△ABC的外接圆半径为2
    D.若c=1,则此三角形一定是直角三角形
    【解答】解:,
    由正弦定理可得:sinA•sin=sinBsinA,
    在三角形中,sinA>0,sin>0,
    所以sin=2sincs,即cs=,
    又因为B∈(0,π),
    所以=,即B=;
    A中,因为<c<2,由正弦定理可得:=,
    可得sinC=sinB=•=∈(,1),
    所以该三角形有两解,所以A正确;
    B中,由余弦定理可得b2=a2+c2﹣2accsB≥2ab﹣2ac•=ac,即ac≤3,
    所以S△ABC=acsinB≤×3×=,所以B正确;
    C中,设三角形外接圆的半径为R,则=2R,
    即R==1,所以C不正确;
    D中,若c=1,由余弦定理可得b2=a2+c2﹣2accsB,
    即3=1+a2﹣2×1×a×,
    解得a=2或a=﹣1(舍),所以可得a2=b2+c2,
    所以该三角形一定是直角三角形,所以D正确.
    故选:ABD.
    (多选)11.(6分)(2023春•七里河区校级期末)如图,已知正方体ABCD﹣A1B1C1D1的棱长为2,P为正方形底面ABCD内的一动点,则下列结论正确的有( )
    A.三棱锥B1﹣A1D1P的体积为定值
    B.存在点P,使得D1P⊥AD1
    C.若D1P⊥B1D,则P点在正方形底面ABCD内的运动轨迹长度为
    D.若点P是AD的中点,点Q是BB1的中点,过P,Q作平面α⊥平面ACC1A1,则平面α截正方体ABCD﹣A1B1C1D1所得截面的面积为
    【解答】解:对于A,由题意及图形可知平面ABCD∥平面A1B1C1D1,
    所以点P到平面A1B1C1D1距离d为定值.
    所以=,
    又为定值,故三棱锥B1﹣A1D1P的体积为定值.故A正确;
    对于B,因A1D⊥AD1,则若D1P⊥AD1,必有A1D∥D1P.
    但A1D⊂平面ADD1A1,D1∈平面ADD1A1,P∈AD⊂平面ADD1A1或P∉平面ADD1A1,
    所以A1D与D1P相交或A1D与D1P异面.
    所以不存在相应的点P,使D1P⊥AD1.故B错误;
    对于C,如图有B1D⊥平面D1AC.
    理由如下:连接DB,A1D.
    由题可得AC⊥DB,AC⊥BB1,
    又DB∩BB1=B,DB,BB1⊂平面DBB1,所以AC⊥平面DBB1.
    因为DB1⊂平面DBB1,所以AC⊥DB1.
    同理可证得AD1⊥DB1,
    又AD1∩AC=A,所以B1D⊥平面D1AC,得D1P⊂平面D1AC.
    故点P轨迹为平面D1AC与底面ABCD交线,即为线段AC,AC=2,故C正确;
    对于D,如图取AB中点为P1,连接PP1.
    由题可得DB⊥AC,AA1⊥平面ABCD.
    连接BD,因为PP1∥DB,PP1⊂平面ABCD,
    则PP1⊥AC,PP1⊥AA1.
    又AC∩AA1=A,AC,AA1⊂平面ACC1A1,
    则PP1⊥平面ACC1A1.
    又取DD1中点为Q1,则QQ1∥DB∥PP1,
    有P,P1,Q,Q1四点共面.
    则平面PP1QQ1即为平面α.
    又由两平面平行性质可知,PP1∥RR1,PQ1∥QR1,P1Q∥Q1R,
    又P,P1,Q,Q1都是中点,故R是D1C1中点,R1是B1C1中点.
    则平面α截正方体ABCD﹣A1B1C1D1所得截面为正六边形,
    又正方体棱长为2,则,
    故截面面积为.故D正确.
    故选:ACD.
    三、填空题:本题共3小题,每小题5分,共15分。
    12.(5分)(2024春•南山区期中)已知某圆台的上、下底半径和高的比为1:4:4,母线长为10cm,则该圆台的体积为 224π (cm3).
    【解答】解:根据题意,设圆台的上、下底面半径和高分别为x、4x、4x,
    可得母线长为,即,
    解之得x=2,所以圆台的上底面半径为r=2,下底面半径为R=8,高h=8.
    由此可得圆台的体积为V=πh(r2+R2+rR)=224π.
    故答案为:224π.
    13.(5分)(2021•新高考Ⅱ)已知向量++=,||=1,||=||=2,则•+•+•= ﹣ .
    【解答】解:方法1:由++=得+=﹣或+=﹣或+=﹣,
    ∴(+)2=(﹣)2或(+)2=(﹣)2或(+)2=(﹣)2,
    又∵||=1,||=||=2,∴5+2•=4,5+2=4,8+2=1,
    ∴•=,•=,•=,∴•+•+•=﹣.
    故答案为:﹣.
    方法2:•+•+•===﹣.
    故答案为:﹣.
    14.(5分)(2022•甲卷)已知△ABC中,点D在边BC上,∠ADB=120°,AD=2,CD=2BD.当取得最小值时,BD= .
    【解答】解:设BD=x,CD=2x,
    在三角形ACD中,b2=4x2+4﹣2•2x•2•cs60°,可得:b2=4x2﹣4x+4,
    在三角形ABD中,c2=x2+4﹣2•x•2•cs120°,可得:c2=x2+2x+4,
    要使得最小,即最小,
    ==,
    其中,此时,
    当且仅当(x+1)2=3时,即或(舍去),即时取等号,
    故答案为:.
    四、解答题:本题共5小题,共77分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。
    15.(13分)(2023春•成都期末)已知复数z=1+mi(i是虚数单位,m∈R),且为纯虚数(是z的共轭复数).
    (1)求实数m及|z|;
    (2)设复数,且复数z1对应的点在第二象限,求实数a的取值范围.
    【解答】解:(1)∵z=1+mi,
    ∴,
    ∴,
    ∵为纯虚数,
    ∴,解得m=﹣3,
    故z=1﹣3i,则;
    (2)∵i2023=i4×505+3=i3=﹣i,
    ∴,
    ∵复数z1所对应的点在第二象限,
    ∴,解得,
    故实数a的取值范围为.
    16.(15分)(2019秋•崇左期末)在△ABC中,角A,B,C所对的边分别为a,b,c,已知.
    (1)求角B的值;
    (2)若b=2,且△ABC的面积为,求△ABC的周长.
    【解答】解:(1)由正弦定理及已知,化边为角得.
    ∵A+B+C=π,∴sinA=sin(B+C),代入得,
    ∴.
    ∵0<C<π,∴,
    又∵0<B<π,∴.
    (2)∵,∴ac=4.
    由余弦定理,得b2=a2+c2﹣2accsB=(a+c)2﹣3ac,
    ∴(a+c)2=b2+3ac=16,∴a+c=4,
    ∴△ABC的周长为6.
    17.(15分)(2024春•南山区期中)如图所示正四棱锥S﹣ABCD,SA=SB=SC=SD=2,AB=,P为侧棱SD上的点,且SP=3PD,求:
    (1)若M为SA的中点,求证:SC∥平面BMD;
    (2)侧棱SC上是否存在一点E,使得BE∥平面PAC.若存在,求的值;若不存在,试说明理由.
    【解答】(1)证明:如图,连接BD交AC于点O,连接MO,BM,DM,
    则O为AC的中点,
    当M为SA的中点时,OM∥SC,
    又OM⊂平面BMD,SC⊄平面BMD,所以SC∥平面BMD;
    (2)解:在侧棱SC上存在点E,使得BE∥平面PAC,满足,
    理由如下:取SD的中点Q,由SP=3PD,得PQ=PD,
    过Q作PC的平行线交SC于E,
    连接BQ,BE,△BDQ中,有BQ∥PO,又PO⊂平面PAC,
    BQ⊄平面PAC,
    所以BQ∥平面PAC,由,得,
    又QE∥PC,又PC⊂平面PAC,QE⊂平面PAC,
    所以QE∥平面PAC,又BQ∩QE=Q,BQ、QE⊂平面BEQ,
    所以平面BEQ∥平面PAC,而BE⊂平面BEQ,
    所以BE∥平面PAC,
    即在侧棱SC上存在点E,使得BE∥平面PAC,满足.
    18.(17分)(2024春•南山区期中)如图,长方体ABCD﹣A1B1C1D1中,AB=m,AD=AA1=1,点M是棱CD的中点.
    (1)求异面直线B1C与AC1所成的角的大小;
    (2)当实数m=,证明直线AC1与平面BMD1垂直;
    (3)若m=2.设P是线段AC1上的一点(不含端点),满足=λ,求λ的值,使得三棱锥B1﹣CD1C1与三棱锥B1﹣CD1P的体积相等.
    【解答】解:(1)连接B1C,由四边形BCC1B1为正方形,可得B1C⊥BC1,
    在长方体ABCD﹣A1B1C1D1中,AB⊥平面BCC1B1,
    又B1C⊂平面BCC1B1,所以B1C⊥AB,
    因为AB∩BC1=B,AB,BC1⊂平面ABC1,所以B1C⊥平面ABC1,
    又AC1⊂平面ABC1,所以BC1⊥AC1,
    即异面直线B1C与AC1所成的角的大小为90°;
    (2)存在实数,使得直线直线AC1与平面BMD1垂直.
    理由如下:当时,,
    因为BC=1,所以,
    所以Rt△ABC~Rt△BCM,则∠CAB=∠MBC,
    所以∠MBC+∠ACB=∠CAB+∠ACB=90°,即AC⊥BM,
    在长方体ABCD﹣A1B1C1D1中,CC1⊥平面ABCD,
    又BM⊂平面ABCD,所以CC1⊥BM,
    因为AC∩CC1=C,所以BM⊥平面ACC1,
    又AC1⊂平面ACC1,所以BM⊥AC1,
    同 理可证D1M⊥AC1,又D1M∩BM=M,
    所以直线AC1⊥平面BMD1;
    (3)设AC1与平面B1CD1的斜足为O,
    因为,
    所以==,
    所以,则AO=2C1O,
    若,则,
    故C1O=PO,
    所以在线段AC1上取一点P,要使三棱锥B1﹣CD1C1与三棱锥B1﹣CD1P的体积相等,则P为AO的中点,即.
    19.(17分)(2024春•南山区期中)如图所示,△ABC为等边三角形,.I为△ABC的内心,点P在以I为圆心,1为半径的圆上运动.
    (1)求出的值.
    (2)求•的范围.
    (3)若,当最大时,求的值.
    【解答】解:(1)如下图所示,以I为原点,IA为y轴建立平面直角坐标系,
    根据正弦定理可以得到△ABC的外接圆半径为:,所以求得A点坐标(0,4),
    于是得到,
    因为,所以点P在圆x2+y2=1上,
    不妨设P(csθ,sinθ),
    故,
    进而得到=
    =3(cs2θ+sin2θ)+48=51.
    (2)由(1)可知,
    当时,,
    (3)根据题意可得:,
    得到,根据sin2θ+cs2θ=1,可得5x2+5y2+5z2﹣6xy﹣6xz﹣6yz=0①,
    又因为x,y,z∈R+,
    ①两边同时除以y2得到:,
    令,则5m2+5+5n2﹣6m﹣6mn﹣6n=0,整理得到5n2﹣(6m+6)n+5m2﹣6m+5=0,
    因为Δ=(6m+6)2﹣4×5×(5m2﹣6m+5)≥0,即m2﹣3m+1≤0,
    得到,故(即m)的最大值为,
    此时,Δ=0,因此,
    所以,
    从而得到.
    声明:试题解析著作权属所有,未经书面同意,不得复制发布日期:2024/5/17 22:31:03;用户:高中数学;邮箱:15915355718;学号:28314890
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