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安徽师范大学附属中学2025-2026学年高一下学期期中考试数学试卷
展开 这是一份安徽师范大学附属中学2025-2026学年高一下学期期中考试数学试卷,共18页。
本试卷满分 150 分,考试时间 120 分钟.
答题前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上.
回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑.如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号.回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷 上无效.
考试结束后,请将本试题卷和答题卡一并上交.
单项选择题: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.
–––→–––→
若向量OA (1, 2) , OB (1, 1) ,则 AB ()
(2, 3)
( 0, 1)C. (1, 2)
D. (2, 3)
已知 a, b, c 分别为V ABC 的三个内角 A, B,C 的对边,若 a 2 3, b 2 2, A 60∘ ,则角 B
()
A. 45∘ 或135∘B. 135∘C. 60D. 45∘
复数 z 3 4ii3 的虚部为( )
4i
3i
3
4
下列命题中正确的是( )
若直线 a, b 和平面α满足 a//b , a//α, b 不在平面α内,则b//α
若直线 a 和平面α满足 a//α,那么 a 与α内的任何直线平行
平行于同一条直线的两个平面平行
若 a, b 是两条直线,且 a//b ,那么 a 平行于经过b 的任何平面
如图所示,一条河两岸平行,河的宽度为 400 米,一艘船从河岸的 A 地出发,向河对岸航行.已知船的速度
–→
v1 的大小为 v1
––→
8km / h ,水流速度v2 的大小为 v2
2km / h ,船的速度与水流速度的合速度为v ,那么
当航程最短时,下列说法正确的是()
A. 船头方向与水流方向垂直B.
→
cs
–→ ––→
v1 , v2
1
4
C. v 2 17km / h
D. 该船到达对岸所需时间为 3 分钟
如图,按斜二测画法所得水平放置的平面四边形 ABCD 的直观图为梯形 ABCD 其中 AB//CD,
AB BC ,AB 4 ,DC 2 ,以原四边形 ABCD 的边 AD 为轴旋转一周得到的几何体表面积为( )
12 3π 20π
56πC. 36πD. 112 2 π
3
已知向量 AC 1,2 , AD 2,1 ,向量–––→ 在 AC 上的投影向量的坐标为2, 4 , –––→ 在–––→ 上的
AB
–––→
投影向量的坐标为 4, 2 ,则 AB ( )
2
A. 20B. 10
C. 10D.
ABAD
10
在四棱锥 P ABCD 中,底面 ABCD 是平行四边形,E,F 分别为棱 PD , PC 上的点, PE 4 ,若
BF // 平面 AEC ,则 PF ( )
FC
ED3
1
A. B.
3
2C. 1D. 2
2
53
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.
下列说法正确的是()
→
若 a
→
b
–––→
,则 a 与b 的长度相等且方向相同或相反
向量 AB 的长度与向量 BA 的长度相等
,则 →
两个有共同起点而且相等的向量,其终点必相同
→→
若 a 与b 同向,且 a b
a b
下列关于非零复数 z1 、 z2 的结论正确的有( )
已知 z1 z2 R ,则 z1 、 z2 不一定为共轭复数
若 z z ,则 z2 z2
1212
若? = ? + 1 + (?−1)i(? ∈ ?)为纯虚数,则 z 2
z1 在复平面内对应的点为 Z1 ,且满足1 ≤ |? − 1 | ≤ 2 ,则点 Z1 所在的区域的面积为 3π
11+i
已知正三棱台 ABC A1B1C1 ,上底面 A1B1C1 边长为 2,下底面 ABC 边长为 6,侧棱长为 4,点 P 在侧面
7
BCC1B1 内(包含边界)运动,且 AP 2,Q 为CC1 上一点,且CQ 3QC1 ,则下列说法正确的是( )
4 6
正三棱台 ABC A1B1C1 的高为
3
高为 4 6 ,底面半径为 3 的圆柱可以放进该棱台内
34
点 P 的轨迹长度为2 3π
过点 A, B, Q 的平面截该棱台内最大的球所得的截面面积为 3π
2
填空题:本题共 3 小题,每小题 5 分,共 15 分.
在校园科技节的化学展区,小明的团队制作了一个立方体晶胞框架(棱长 1cm 的正方体),用来展示
NaCl 晶体中Na 的八面体配位环境: Cl 位于立方体的各面中心位置,它们构成一个正八面体包围中心的
Na ,则该正八面体Cl 配位多面体模型的体积是cm3 .
某三角图标如图所示,该图标由三个全等的等腰梯形和一个等边三角形拼成,已知 AB BF 1 ,P 为等腰梯形 HICD 内一点(含边界),则GP GE 的取值范围为.
V ABC 中,内角
A, B,C
所对的边分别为
a, b, c
,该三角形面积大小记为 S,则
a2 b2 2c2
2S
的最小
值为.
→
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.
已知向量 a 1, 2, b 2, 2 .
设c 4a b 求(b c)a ;
a λb
若 →与a 垂直,求λ的值.
已知 a,b,c 分别为V ABC 的三个内角 A,B,C 的对边,若a 2 b 2 c 2 ab ,且b sin C 2 3 sin B .
求角 C 及边 c 的值;
求a 2b 的取值范围.
如图, VOCD 等边三角形,且点 A,B 分别为线段OD 与OC 的中点.将△OAB 沿 AB 折叠后使点 O 与点 P 重合,得到四棱锥 P ABCD .设点 E 为线段 PC 上一点,且CE 2EP .
证明: AP// 平面 BED ;
求四棱锥 P ABCD 与三棱锥 P BDE 的体积之比.
如图在直角梯形 ABCD 中, BC 2 AD , BC CD 2 ,点 E 为CD 的中点,以 A 为圆心 AD 为半径作圆交 AB 于点 G,点 P 为劣弧 DG (包含 D,G 两点)上的一点, AC 与劣弧、 BE 分别交于点 F, H.
求向量 AF 与 BE 夹角α的余弦值;
若向量 BH xBD y AC ,求实数 x,y 的值;
求向量 BP 与CP 的夹角的最大值.
如图所示, V ABC 的顶点是我国在南海的三个战略岛屿,各岛屿之间建有资源补给站,在图中的 D、
2
E、F 点上.岛屿 A 到补给站 D 的距离为岛屿 A 到岛屿 B 距离的
5
,岛屿 A 和岛屿 C 到补给站 E 的距离相
等,补给站 F 在靠近岛屿 C 的 BC 的三等分点上.设, CB a , CA b .
用a , b 表示, EF , CD ;
如果ACB 60 , AC 12 海里,且CD EF ,求岛屿 C 到补给站 D 的距离;
2
若三个岛屿围成的V ABC 的面积为12 1 平方公里,且满足 4 cs A 3cs B 1,求岛屿 A
和岛屿 C 之间距离的最小值.
sin A
sin B
高一数学试题
注意事项:
本试卷满分 150 分,考试时间 120 分钟.
答题前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上.
回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑.如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号.回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷 上无效.
考试结束后,请将本试题卷和答题卡一并上交.
单项选择题: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.
–––→–––→
若向量OA (1, 2) , OB (1, 1) ,则 AB ()
(2, 3)
( 0, 1)C. (1, 2)
D. (2, 3)
【答案】B
【解析】
【详解】 AB OB OA 1, 1 1, 2 11, 1 2 0,1
已知 a, b, c 分别为V ABC 的三个内角 A, B,C 的对边,若 a 2 3, b 2 2, A 60∘ ,则角 B
()
A. 45∘ 或135∘B. 135∘C. 60D. 45∘
【答案】D
【解析】
【详解】在V ABC 中, a 2 3, b 2 2, A 60∘ ,
2 2 sin60∘
2 3
2
bsinA
由正弦定理得sinB,
a2
由 a b ,得 A B ,所以 B 45∘ .
复数 z 3 4ii3 的虚部为( )
4i
3i
3
4
【答案】C
【解析】
【分析】由复数乘法运算,结合虚部概念即可求解.
【详解】因为 z 3 4ii3 3 4ii 4 3i ,所以复数 z 3 4ii3 的虚部为3 .
下列命题中正确的是( )
若直线 a, b 和平面α满足 a//b , a//α, b 不在平面α内,则b//α
若直线 a 和平面α满足 a//α,那么 a 与α内的任何直线平行
平行于同一条直线的两个平面平行
若 a, b 是两条直线,且 a//b ,那么 a 平行于经过b 的任何平面
【答案】A
【解析】
【详解】选项 A:过直线 a 作平面β,设α β c , 又∵ a//α,∴ a//c ,又∵ a//b ,∴ b//c
又∵ b α且c α,∴ b / /α.因此 A 正确.
选项 B:如果直线 a 和平面α满足 a//α,那么 a 与α内的任何直线平行或异面,故 B 错误; 选项 C:平行于同一条直线的两个平面可能平行也可能相交,故 C 错误;
选项 D:如果 a , b 是两条直线,且 a//b ,那么 a 平行于经过b 但不经过 a 的任何平面,故 D 错误.
如图所示,一条河两岸平行,河的宽度为 400 米,一艘船从河岸的 A 地出发,向河对岸航行.已知船的速度
–→
v1 的大小为 v1
––→
8km / h ,水流速度v2 的大小为 v2
2km / h ,船的速度与水流速度的合速度为v ,那么
当航程最短时,下列说法正确的是()
A. 船头方向与水流方向垂直B.
→
cs
–→ ––→
v1 , v2
1
4
C. v 2 17km / h
D. 该船到达对岸所需时间为 3 分钟
【答案】B
【解析】
【分析】由向量加法的平行四边形法则结合向量模的求法判断 C;求解直角三角形可得判断 A;结合诱导公
–→ ––→
式求得cs v1, v2 判断 B;求出船到达对岸的时间判断 D.
【详解】解:如图,
A是河对岸一点,且 AA 与河岸垂直,那么当这艘船实际沿 AA 方向行驶时船的航程最短,
v |2 v |2
–→––→
12
82 22
→→
15
v v1 v2 , v
2
,故 C 错误;
设船头方向与 AA 的夹角为θ,则sinθ 2 1 ,则船头方向与水流方向不垂直,故 A 错误;
84
–→ ––→
π1
cs
v1 , v2
cs θ sinθ ,故 B 正确;
24
该船到达对岸的时间为t
400
60 4 15 分钟,故 D 错误.
2 15 1000
5
故选:B.
如图,按斜二测画法所得水平放置的平面四边形 ABCD 的直观图为梯形 ABCD 其中 AB//CD,
AB BC ,AB 4 ,DC 2 ,以原四边形 ABCD 的边 AD 为轴旋转一周得到的几何体表面积为( )
12 3π 20π
56πC. 36πD. 112 2 π
3
【答案】B
【解析】
【详解】由题意, AB//CD, AB BC , AB 4 , DC 2 ,
AD
2 2
2
2,
2
2
如图,原四边形 ABCD 中, AB//CD , AB AD , AB 4 , DC 2 , AD 2 AD 4,
4 2+ 22
2
直角梯形 ABCD 以边 AD 为轴旋转一周得到的几何体为圆台,故其表面积为:
? = π??2 + π??2 + π(?? + ??)?? = 4π+16π + 6π ×
= 56π .
已知向量 AC 1,2 , AD 2,1 ,向量–––→ 在 AC 上的投影向量的坐标为2, 4 , –––→ 在–––→ 上的
AB
–––→
投影向量的坐标为 4, 2 ,则 AB ( )
2
A. 20B. 10
C. 10D.
ABAD
10
【答案】B
【解析】
AB
【分析】设 AB x, y ,借助投影向量定义计算可得 x 2 y 10 , 2x y 10 ,解出即可得–––→ ,再利用模长定义计算即可得.
AB
【详解】设 AB x, y ,由向量–––→ 在 AC 上的投影向量的坐标为2, 4 ,
AB AC AC x 2 y AC x 2 y –––→ x 2 y , 2 x 2 y
12 22
12 22
则–––→–––→
AC ,
ACAC
555
故 x 2 y 2 ,即 x 2 y 10 ;
5
由–––→ 在–––→ 上的投影向量的坐标为4, 2 ,
ABAD
AB AD AD 2x y AD 2x y –––→ 2 2x y , 2x y
22 12
22 12
则–––→–––→
AD ,
ADAD
555
故 2x y 2 ,即2x y 10 ;
5
x 2 y 10
即有2x y 10
x 10
,解得 y 10
,则 AB 10, 10 ,
–––→
则 AB
102 102
2
10.
在四棱锥 P ABCD 中,底面 ABCD 是平行四边形,E,F 分别为棱 PD , PC 上的点, PE 4 ,若
ED3
BF // 平面 AEC ,则 PF ( )
FC
1
A. B.
3
2C. 1D. 2
2
53
【答案】A
【解析】
【分析】由线面平行的性质定理,和线线平行,线段对应成比例,即可求解.
【详解】
连接 BD ,与 AC 交于点O ,连接 DF ,交CE 于 G,连接OG ,
由于 BF // 平面 AEC , BF 平面 BDF ,平面 BDF ∩ 平面 AEC OG ,所以??//?? ,由于 O 是 BD 的中点,
所以 OB GF
ODGD
1 ,
过 F 作??//?? ,交 PD 于 H,则 ED DG 1,
EHGF
因为 PE 4 ,所以 PH 1 ,
ED3HE3
所以 PF PH
FCHE
1 .
3
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.
下列说法正确的是()
→
若 a
→
b
–––→
,则 a 与b 的长度相等且方向相同或相反
向量 AB 的长度与向量 BA 的长度相等
,则 →
两个有共同起点而且相等的向量,其终点必相同
→→
若 a 与b 同向,且 a b
a b
【答案】BC
【解析】
【详解】A:向量的模相等只能说明长度相等,但方向可以任意,不一定相同或相反,错;
–––→
B:向量 AB 和 BA 的长度都等于线段 AB 的长度,因此相等,对;
C:两个相等的向量具有相同的长度和方向,若起点相同,则终点必然重合,对; D:由向量的性质知,向量不能比较大小,错.
下列关于非零复数 z1 、 z2 的结论正确的有( )
已知 z1 z2 R ,则 z1 、 z2 不一定为共轭复数
若 z z ,则 z2 z2
1212
若 z m 1 m 1im R 为纯虚数,则 z 2
1
1 i
z 在复平面内对应的点为 Z ,且满足1 z 2 ,则点 Z 所在的区域的面积为 3π
1111
【答案】ACD
【解析】
【分析】举例说明结合共轭复数的概念和复数的乘法公式计算即可判断 AB;根据复数的有关概念建立关于 m 的方程组,结合复数的几何意义计算即可判断 C;根据复数乘、除法运算,结合复数的几何意义计算即可求解.
【详解】对于 A 选项,不妨取 z1 1 i , z2 2 2i ,则 z1z2 1 i2 2i 4 ,
但 z1 、 z2 不互为共轭复数,故 A 正确;
2
对于 B 选项,不妨取 z1 1 i , z2 1i,则 z1 z2 ,
但 z2 1 i2 2i , z2 1 i2 2i ,即 z2 z2 ,故 B 错误;
1212
m 1 0
对于 C 选项,由题意知m 1 0 ,解得 m 1,得 z 2i ,所以 z 2 ,故 C 正确;
对于 D 选项,因为
1
1 i
1 i
1 i1 i
1 1 i ,
22
1
1 i
所以 z z 1 1 i 2 表示以点 1 , 1 为圆心,半径为 2 的圆及其内部,
1
1 22
22
1
1 i
z z 1 1 i 1 表示以点 1 , 1 为圆心,半径为 1 的圆及其外部,
1
1 22
22
所以点 Z1 所在的区域如图所示,
故点 Z1 所在的区域的面积为π22 12 3π ,故 D 正确.
已知正三棱台 ABC A1B1C1 ,上底面 A1B1C1 边长为 2,下底面 ABC 边长为 6,侧棱长为 4,点 P 在侧面
7
BCC1B1 内(包含边界)运动,且 AP 2,Q 为CC1 上一点,且CQ 3QC1 ,则下列说法正确的是( )
4 6
正三棱台 ABC A1B1C1 的高为
3
高为 4 6 ,底面半径为 3 的圆柱可以放进该棱台内
34
点 P 的轨迹长度为2 3π
过点 A, B, Q 的平面截该棱台内最大的球所得的截面面积为 3π
2
【答案】ABD
【解析】
3
【分析】延长正三棱台侧棱相交于点O ,分析可知三棱锥O ABC 为正四面体,对于 A:根据正四面体的高以及棱台的性质分析求解;对于 B,根据三棱台 ABC A1B1C1 的高及上底面内切圆的半径即可判断;由
7
AP 2
得到 HP 2 ,进而根据等边三角形OBC 的内切圆半径为
求得点 P 的轨迹,再求轨迹长度判
断 C;设正四面体OABC 的内切球的半径为 R ,利用等体积法得到 R
Q 的平面正好过该内切球的球心,进而得到截面面积即可判断 D.
6 ,再结合题意可知过点 A , B ,
2
【详解】延长正三棱台侧棱相交于点O ,由题意可知: OA OB OC ,
在等腰梯形 BCC1B1 中,因为 BC 6 , B1C1 2 , BB1 CC1 4 ,则B1BC C1CB 60 .
即△OBC 为等边三角形,可知三棱锥O ABC 为正四面体,且OB1 2 .
对于 A:设 H 为等边△OBC 的中心,
6
2
6
2
3
由正四面体的性质可知: AH 侧面OBC ,且 AH
2 6 ,
6
即O 点到底面 ABC 的距离为2,
6
又因为OB 2 , BB 4 ,所以正三棱台 ABC A B C 的高为 2 2 4 6 ,故 A 正确;
111 1 133
1 1 1
对于 B,设△A1B1C1 的内切圆的半径为 r ,则根据等面积法有: S△ A B C
3 22 1 6 r ,解得
42
r 3 ,
3
因为正三棱台 ABC A1B1C1 的高为 4 6 ,△A1B1C1 的内切圆的半径为 3 ,且 3 3 ,
3334
所以高为 4 6 、底面半径为 3 的圆柱可以放进该棱台内,故 B 正确;
34
6
2
6
2
3
对于 C,由 A 选项知, AH 侧面OBC ,且 AH
2 6 ,
7
2 7 2 2
6 2
因为点 P 在侧面 BCC1B1 内(包含边界)运动,且 AP 2
AP2 AH 2
所以 PH
2 ,
3
因为等边三角形OBC 的内切圆的半径为
, 又OD1
1 OD ,
3
3
3
3
3
D1H OH OD1 2
,
所以,点 P 在侧面 BCC1B1 内的轨迹为弧 EG 和 M‸N ,
3
而 HG HM 2, HD ,故GM 2DG 2 ,故VHGM 为等边三角形,
所以EHG NHM π ,所以点 P 的轨迹长度为 1 2π 2 4π ,故 C 错误;
333
对于 D,设正四面体OABC 的内切球的半径为 R ,
由等体积法可得 1 S
2
4 1 S R ,解得 R 6 ,
3 △ABC
3 △ABC2
6
4 6
3
因为2R ,所以该棱台内最大的球即正四面体OABC 的内切球,又因为CQ 3QC1 , CC1 4 , OC 6 ,
所以Q 为OC 的中点,过点 A , B , Q 的平面正好过该内切球的球心,
6 23π
所以截面面积为π 2
,故 D 正确.
2
填空题:本题共 3 小题,每小题 5 分,共 15 分.
在校园科技节的化学展区,小明的团队制作了一个立方体晶胞框架(棱长 1cm 的正方体),用来展示
NaCl 晶体中Na 的八面体配位环境: Cl 位于立方体的各面中心位置,它们构成一个正八面体包围中心的
Na ,则该正八面体Cl 配位多面体模型的体积是cm3 .
1
【答案】
6
【解析】
【分析】根据题意可知正八面体的底面边长以及高,代入公式即可求解.
【详解】根据图示正八面体的结构,底面为边长为 2 的正方形,
2
正四棱锥的高为正方体棱长的一半即 h 1 ,
2
所以正八面体的体积为V 2 1 1 2 2 1 .
32226
某三角图标如图所示,该图标由三个全等的等腰梯形和一个等边三角形拼成,已知 AB BF 1 ,P 为等腰梯形 HICD 内一点(含边界),则GP GE 的取值范围为.
【答案】6,14
【解析】
【分析】先建立直角坐标系求出各点坐标和向量坐标,再计算向量数量积转化为与横坐标相关式子,最后确定横坐标范围从而得出数量积取值范围.
【详解】由题意可得,大三角形 HGE 为等边三角形,又因为 AB BF 1 ,且V ABC 等边三角形,
所以ABC 60∘ ,又因为 BD ∥ FE ,所以AFE 60∘ ,
作 BM 垂直于直线GE 于 M ,
在直角VBFM 中, csBFM FM
BF
cs60∘ ,
所以 FM BF cs60∘ 1 , BM BF sin60∘ 3 ,
22
作 DM ' 垂直于直线GE 于 M ' ,根据等腰梯形的对称性可得:
M E 1 ,即GE GF FM HM M E 1 1 2 1 4 ,
222
所以大三角形 HGE 的边长为 4, FE FM HM M E 1 2 1 3 ,
22
以G 为原点(0, 0) , GE 为 x 轴,垂直于GE 为 y 轴,建立直角坐标系,
则 E(4, 0) , GM GF FM HM 1 1 2 7 ,
22
所以
73
D(,) ,作 IN 垂直于直线GE 于 N ,
22
3 3
2
在三角形△IGN 中, GN IG sin60∘ ,
GN IG cs 60∘ 3 ,所以 I ( 3 , 3 3 ) ,
222
平移直线 BM 到CN ' ,则CN GF FM MN 1 1 1 5 ,
22
53
所以C , ,作 HN 垂直于直线GE 于 N '' ,
22
3
在三角形VHGN 中, HN HG sin60∘ 2,
GN HG cs 60∘ 2 ,所以 H (2, 2 3) ,
根据图形关系可得,等腰梯形 HICD 满足: HI CD , IC DH ,腰长均为1,则GE 4, 0 ,设 P(x, y) ,则GP (x, y) ,
因此: GP GE 4x 0 y 4x 问题转化为求 P 点横坐标 x 的范围,
又因为等腰梯形 HICD 最小横坐标为 I 3 , 3 3 ,最大横坐标为 D 7 , 3 ,
22 22
且对梯形内任意点,
3 7
x[, ] ,
2 2
因此4x [6,14] ,即GP GE 的取值范围是[6,14].
V ABC 中,内角
A, B,C
所对的边分别为
a, b, c
,该三角形面积大小记为 S,则
a2 b2 2c2
2S
的最小
值为.
5
【答案】 2
【解析】
【分析】由余弦定理、三角形面积公式、基本不等式得到
6 4 cs C t ,平方,结合二次函数即可求解.
a2 b2 2c2
2S
6 4 cs C
,再通过换元
sin C
【详解】由题 a2 b2 2c2
3a2 3b2 4ab cs C
3 a b 4 cs C
ba
6 4 cs C
2Sab sin C
sin C
sin C
6 4 cs C 2
6 4 cs C 2
6 4 cs C 2
又
sin C
sin2 C
1 cs2 C,
令6 4 cs C t t 2,10 ,
6 4 cs C 2t 2
16t 2
1616
则 1 cs2 C
6 t 2 t 2 12t 20
1 3 2
4 4
20
1 4
20 5
t
10 5
5
则有 a b 且cs C 2 时,原式取最小值2.
3
→
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.
已知向量 a 1, 2, b 2, 2 .
设c 4a b 求(b c)a ;
a λb
若
→与a 垂直,求λ的值.
【答案】(1) (b c)a 0 ;
(2) λ 5 .
2
【解析】
【分析】(1)求出c ,然后按向量数量积的坐标运算规则进行求解;
a λb
(2)求出 →的坐标,根据垂直向量的坐标表示列出等式求解λ.
【小问 1 详解】
∵ a 1, 2, b 2, 2 ,∴ c 4a b 6, 6 ,
∴ b c 2 6 2 6 0 ,∴ (b c)a 0 .
【小问 2 详解】
a λb 1, 2 λ2, 2 2λ1, 2 2λ ,
由于 a λb 与a 垂直,∴ 2λ1 2 2 2λ 0 ,∴ λ 5 .
2
已知 a,b,c 分别为V ABC 的三个内角 A,B,C 的对边,若a 2 b 2 c 2 ab ,且b sin C 2 3 sin B .
求角 C 及边 c 的值;
求a 2b 的取值范围.
3
【答案】(1) C 2π , c 2
3
(2) a 2b 2 3, 4 3 .
【解析】
【分析】(1)运用正弦定理和余弦定理进行求解即可;
(2)运用正弦定理,结合两角和正弦公式、余弦函数的最值性质进行求解即可.
【小问 1 详解】
由a 2 b 2 c 2 ab ,
a2 b2 c2ab1
根据余弦定理,得csC ,
因为0 C π ,则C 2π .
3
2ab
2ab2
由b sin C 2 3 sin B ,得
b
sin B
2 3 ,
3
sin C
根据正弦定理,得
【小问 2 详解】
b
sin B
c
sin C
,则c 2.
由正弦定理可得a 4 sin A , b 4 sin B ,
则 a 2b 4 sin A 8sin B 4 sin A 8sin π A
3
4 sin A 83 cs A 1 sin A 4 3 cs A .
22
由 A 0, π ,得 a 2b 2 3, 4 3 .
3
如图, VOCD 等边三角形,且点 A,B 分别为线段OD 与OC 的中点.将△OAB 沿 AB 折叠后使点 O 与点 P 重合,得到四棱锥 P ABCD .设点 E 为线段 PC 上一点,且CE 2EP .
证明: AP// 平面 BED ;
求四棱锥 P ABCD 与三棱锥 P BDE 的体积之比.
【答案】(1)证明见解析
(2) 9 : 2
【解析】
【分析】(1)连接 AC 交 BD 于点 F ,连接 EF ,由 A,B 分别为线段OD 与OC 的中点可得CD//AB ,结
合三角形相似得到 CE CF ,进而得到 AP//EF ,进而求证即可;
EPAF
(2)根据棱锥的体积公式,结合面积比例求解即可.
【小问 1 详解】
证明:如图,连接 AC 交 BD 于点 F ,连接 EF ,
由题可知CD 2 AB ,且CD//AB .
则易有△ABF 与VCDF 相似,且相似比为 1:2,即CF 2 AF .
又CE 2EP ,则 CE CF ,故 AP//EF ,
EPAF
因为 EF 平面 BED , AP 平面 BED ,故 AP// 平面 BED .
【小问 2 详解】
设四棱锥 P ABCD 的体积为V1 ,高为h1 ,四边形 ABCD 的面积为 S1 ,
三棱锥 E BCD 的体积为V2 ,高为h2 ,三角形 BCD 的面积为 S2 , AB 与CD 之间的距离为 d ,
三棱锥 P ABD 的体积为V3 ,三棱锥 P BDE 的体积为V ,
S1 23
1 AB CD d
由题有 ,
S21 CD d2
2
又CE 2EP ,故CE 2 CP ,即 h1 CP 3 ,
3
则V 4 V ,又V 1 V ,
h2CE2
29 133 1
有V V 4 V 1 V 2 V ,
19 13 19 1
即四棱锥 P ABCD 与三棱锥 P BDE 的体积之比为9 : 2 .
如图在直角梯形 ABCD 中, BC 2 AD , BC CD 2 ,点 E 为CD 的中点,以 A 为圆心 AD 为半径作圆交 AB 于点 G,点 P 为劣弧 DG (包含 D,G 两点)上的一点, AC 与劣弧、 BE 分别交于点 F, H.
求向量 AF 与 BE 夹角α的余弦值;
若向量 BH xBD y AC ,求实数 x,y 的值;
求向量 BP 与CP 的夹角的最大值.
【答案】(1) 21
14
(2) x 2 , y 4
315
π
(3)
2
【解析】
【分析】(1)先根据题意建立以点 B 为原点的平面直角坐标系,再根据向量夹角的坐标运算求解即可
BHBABC
先根据平面向量基本定理得到–––→ λ–––→ 3λ–––→ ,再结合 A , H , C 三点共线求出λ,进而建
24
立方程组求解即可;
方法一:依题意可得以 BC 为直径的圆与圆 A 外切,再结合圆周角大于圆外角,进而得到向量 BP 与
CP 的夹角的最大值;方法二:设DAP θ,θ 0, π 从而,得到点 P 的坐标,再结合三角函数的性
2
质求出 BP CP 的取值范围,进而即可得解.
【小问 1 详解】
3
依题意可得ABC BAD 90 ,则 AB ,
所以以点 B 为原点, BC , BA 分别为 x , y 轴正方向建立平面直角坐标系,
则 B 0, 0 , A0, 3 , C 2, 0 , D 1, 3 , E 3 , 3 ,
22
所以?? = 2,−
–––→
3
, BE
2
1 3, 3 ,
显然向量 AF 与 BE 的夹角等于向量 AC 与 BE 的夹角,
21
??⋅?? 3− 3
所以cs? = || || = 2 =.
?? ⋅ ??
【小问 2 详解】
7× 314
–––→–––→
由 BH λBE
λ –––→–––→
BD BC
λ –––→
BA
1 –––→–––→
BC BC
λ–––→
BA
3λ–––→
BC ,
22 2
λ 3λ
24
4
又因为 A , H , C 三点共线,所以
1,解得λ= ,
245
又?? = ??? +??? = ?
??
?−? = 2
+ 1
2
2
+? ??−?? x
??
4
y –––→ x
2
BA
–––→
y
BC ,
所以 ?
5 ,解得 x , y .
+ ? = 3
25
315
【小问 3 详解】
法一:取 BC 的中点O ,则 AO 2 ,所以以 BC 为直径的圆与圆 A 外切,因为圆周角大于圆外角,
所以∠BPC 的最大值为 π .
2
法二:设DAP θ,θ 0, π ,
2
且如(1)所建平面直角坐标系,则 P csθ, 3 sinθ, 则?? = cs?, 3−sin?,?? = cs?−2, 3−sin?,
π
6
所以 BP CP cs2θ 2 csθ 3 sin2θ 2 3 sinθ = 4−2(cs? + 3sin?) = 4−4sin ? +,
π
6
又θ 0, π ,则θ π π , 2π ,则sin ? +∈ 1 ,1 ,所以?? ⋅ ?? ∈ [0,2],
2
6 63 2
π
所以 BP CP 取到最小值 0,即向量 BP 与CP 的夹角的最大值为 2 .
如图所示, V ABC 的顶点是我国在南海的三个战略岛屿,各岛屿之间建有资源补给站,在图中的 D、
2
E、F 点上.岛屿 A 到补给站 D 的距离为岛屿 A 到岛屿 B 距离的
5
,岛屿 A 和岛屿 C 到补给站 E 的距离相
等,补给站 F 在靠近岛屿 C 的 BC 的三等分点上.设, CB a , CA b .
用a , b 表示, EF , CD ;
如果ACB 60 , AC 12 海里,且CD EF ,求岛屿 C 到补给站 D 的距离;
2
若三个岛屿围成的V ABC 的面积为12 1 平方公里,且满足 4 cs A 3cs B 1,求岛屿 A
和岛屿 C 之间距离的最小值.
sin A
sin B
–––→
1 →1 →–––→
2 →3 →
【答案】(1) EF
(2) 36 3 ;
5
a b , CD
32
a b ;
55
(3)12 公里.
【解析】
【分析】(1)利用向量的加减法法则,结合图形即可得解;
→
(2)利用向量垂直的向量表示与数量积运算法则求得 b ,从而再次利用数量积运算法则即可得解.
( 3 ) 由 4 cs A 3cs B 1, 化 简 得 到 3sin C sin B sin A cs A , 结 合 正 弦 定 理 得 到
sin Asin B
144 1
2
3c b sin A cs A ,利用三角形的面积公式,求得b2
12 sin 2 A π
,进而求得b 的最小值,得
4
到答案.
【小问 1 详解】
–––→
2 –––→
–––→
1 –––→
依题意,得 AD
AB ,因为点 E 为 AC 中点,所以CE
5
CA ,
2
–––→
又 F 在靠近岛屿C 的 BC 的三等分点上所以CF
1 –––→
CB ,
3
–––→–––→–––→1 –––→1 –––→1 →1 →
又CB a , CA b ,所以 EF CF CE 3 CB 2 CA 3 a 2 b ,
–––→–––→–––→–––→
CD CA AD CA
2 –––→–––→2
AB CA
–––→–––→2 →3 →
CB CA a b ;
5555
【小问 2 详解】
–––→ –––→
2 →
3 → 1 →
1 →
2 → 2
3 →2
依题意,得CD EF 5 a 5 b 3 a 2 b 0 ,即15 a 10 b
0 ,
→→
由 b 12 可得 a 18 ,则,
又ACB 60 ,所以 a b 108 ,
–––→2
CD
2 →3 → 2
5 a 5 b
–––→
所以 CD
36 3 ,
4 → 212 → →9 →2
25
a a b b
25
25
5
所以岛屿C 到补给站 D 的距离 36 3 ;
5
【小问 3 详解】
由 4 cs A 3cs B 1,可得4 cs Asin B 3cs B sin A sin Asin B ,
sin Asin B
即3cs Asin B 3cs B sin A sin Asin B cs Asin B ,
可得3sin A B sin B sin A cs A ,即3sin C sin B sin A cs A ,设 AB c , AC b ,由正弦定理知3c b sin A cs A ,
而 S 1 bc sin A
△ABC2
b2 sin Asin A cs A
6
b2 sin2 A sin A cs A
6
2
2
b2 1 cs 2 A sin 2 A 12
1 ,所以b2
144
1
,
1212 sin 2 A π
4
因为3c b sin A cs A 0 ,所以 π A π ,得 3π 2 A π 9π ,
4444
所以当2 A π 3π ,即 A 5π 时, b2 取得最小值 144,
428
即b 的最小值为 12,所以岛屿 A 和岛屿C 之间距离的最小值为 12 公里.
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