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    2023浙江省精诚联盟高一下学期3月联考试题数学含解析

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    2022学年第二学期浙江省精诚联盟3月联考高一年级数学学科试题选择题部分一、选择题:本大题共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. 已知是坐标原点,则    A.  B.  C.  D. 【答案】D【解析】【分析】根据向量线性运算可得,由坐标可得结果.【详解】故选:【点睛】本题考查平面向量的线性运算,属于基础题.2. 一个扇形的面积和弧长的数值都是2,则这个扇形中心角的弧度数为(    A. 4 B. 3 C. 2 D. 1【答案】D【解析】【分析】根据扇形面积和弧长公式计算即可得出结果.【详解】设扇形中心角的弧度数为,半径为由题意可知,扇形面积,弧长解得即扇形中心角的弧度数为1.故选:D3. 已知复平面内的平行四边形ABCD,三个顶点ABC对应的复数分别是12i,-2i0,那么点D对应的复数为(    A. 13i B. 3i C. 3i D. 13i【答案】C【解析】【分析】根据复数的几何意义以及向量的线性运算即可求解.【详解】根据复数的几何意义可知,,则由,所以,因此对应的复数为:3i故选:C4. 函数的部分图象大致为(    A.  B. C.  D. 【答案】A【解析】【分析】由题可得函数为奇函数,当时,,即可判断.【详解】,定义域关于原点对称,所以函数为奇函数,所以其图象关于原点成中心对称,所以选项C错误;又当时,,所以选项BD错误.故选:A.5. 已知,则上的投影向量是(    A.  B. C.  D. 【答案】B【解析】【分析】根据上的投影向量是计算即可解决.【详解】由题知,所以夹角为所以上的投影向量是.故选:B6. 冬奧会会徽以汉字为灵感来源,结合中国书法的艺术形态,将悠久的中国传统文化底蕴与国际化风格融为一体,呈现出中国在新时代的新形象、新梦想.某同学查阅资料得知,书法中的一些特殊画笔都有固定的角度,比如在弯折位置通常采用30°45°60°90°120°150°等特殊角度下.为了判断的弯折角度是否符合书法中的美学要求.该同学取端点绘制了,测得AB=5BD=6AC=4AD=3,若点C恰好在边BD上,请帮忙计算的值(    A.  B.  C.  D. 【答案】D【解析】【分析】先根据三条边求出,利用平方关系得到,结合正弦定理可得,再根据平方关系可求.【详解】由题意,在中,由余弦定理,因为,所以中,由正弦定理所以解得由题意,因为锐角,所以故选:D.7. 如图,在边长为4的等边中,点E为中线BD的三等分点(靠近点B),点FBC的中点,则=    A.  B.  C.  D. 3【答案】A【解析】【分析】分别用基底,表示出,利用向量运算进行求解.【详解】因为点E为中线BD的三等分点,点FBC的中点,所以,,所以因为是边长为4的等边三角形,为中线,所以所以所以.故选:A.8. ,且,则的值为(    A. 1 B.  C.  D. 【答案】B【解析】【分析】先把所给两个等式转化为同一种结构形式,利用单调函数的特点,得出,从而可求答案.【详解】因为,所以,即所以都是方程根;因为,所以由于上均为增函数,所以方程上只有一个根,所以,即所以.故选:B.二、选择题:本题共4小题,每小题5分,共20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5分,部分选对的得2分,有选错的得0分.9. 已知i为虚数单位,则以下四个说法中正确的是(    A.  B. 复数的虚部为C. 若复数为纯虚数,则 D. 【答案】AD【解析】【分析】根据复数的运算可得A,C,D的正误,根据复数虚部的概念可知B的正误.【详解】因为A正确;复数的虚部为B不正确;,则C不正确;,所以D正确.故选:AD.10. 已知中,其内角ABC的对边分别为abc下列命题正确的有(    A. ,则B. ,则外接圆半径为10C. ,则为等腰三角形D. ,则【答案】ACD【解析】【分析】利用三角形性质和正弦定理可知A正确,利用正弦定理可知B,C的正误,利用三角形面积公式可知D正确.【详解】因为,所以,由正弦定理,可得,即A正确;由正弦定理可知,所以外接圆半径为5B不正确;因为,所以,即整理可得,即因为为三角形的内角,所以,即为等腰三角形,C正确;因为,所以D正确.故选:ACD.11. 已知函数,则下列结论中正确是(    A. ,则将图象向左平移个单位长度后得到的图象关于原点对称B. ,且的最小值为,则C. 上单调递增,则的取值范围为D. 时,有且只有3个零点【答案】ABD【解析】【分析】,逐项判断.【详解】解:函数 A.,将图象向左平移个单位长度后得到,其图象关于原点对称,故正确;B.,且最小值为,则,解得,故正确;C. 时,,若上单调递增,则,解得,故错误;D.时,,令,解得,因为,所以,所以有且只有3个零点,故正确;故选: ABD12. 已知平面向量,则的可能值为(    A. 3 B. 4 C.  D. 【答案】AB【解析】【分析】先对平方得到,结合图形可得答案.【详解】因为,所以,作出简图,易知,由图可知,当直线经过点时,有最大值6当直线经过点时,有最小值所以.故选:AB.非选择题部分三、填空题:本大题共4小题,每题5分,共20分.把答案填在题中的横线上.13. 中,,则______【答案】2【解析】【分析】根据题意由正弦定理可得答案.【详解】由正弦定理得,解得.故答案为:214. 复数满足,若,则的取值范围是______.【答案】【解析】【分析】根据复数相等可得出关于的等式,可得出,结合以及二次函数的基本性质可求得的取值范围.【详解】因为,则所以,,故.故答案为:.15. 已知函数,当______时,函数取得最大值.【答案】【解析】【分析】逆用两角和的正弦公式将函数化简为,当时,函数取到最大值,结合诱导公式得到的值,从而得到的值.【详解】其中,即时,函数取到最大值.,∴,即.故答案:16. 中,,动点内且满足,则的值为______【答案】【解析】【分析】,根据向量的加法法表示,再进行向量积运算得出结果.【详解】,即.因为,所以.故答案为:.四、解答题:本大题共6小题,共70分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.17. 已知向量1,求的值;2,求的值.【答案】1    2【解析】【分析】1)由向量平行得出,进而由模长公式的得出的值;2)根据向量垂直的坐标表示得出的值.【小问1详解】,∴,∴【小问2详解】由已知,∴,解得18. 已知复数z=m2i是方程的根(i是虚数单位,mR1|z|2设复数,(z的共复数),且复数所对应的点在第三象限,求实数a的取值范围.【答案】1    2【解析】【分析】1)将复数根代入方程中,根据复数相等即可求解,2)根据i的周期性以及复数的除法运算法则化简得,结合复数的结合意义即可列不等式求解.【小问1详解】由题知【小问2详解】19. 已知在中,是边的中点,且,设交于点.记1表示向量2,且,求的余弦值.【答案】1    2【解析】【分析】1)根据平面向量的基底与三角形法则即可用表示向量2)由,代入向量数量积公式即可求得的余弦值.【小问1详解】【小问2详解】三点共线,,即,∴的余弦值为.20. 已知角的顶点与原点重合,始边与轴的非负半轴重合,它的终边过点.将绕原点逆时针旋转后与角的终边重合.1的值;2若角满足,求值.【答案】1    2【解析】【分析】1)利用三角函数的定义求得,再根据诱导公式求解即可;2)利用及两角差的余弦公式求解即可.【小问1详解】因为角终边过点所以所以.【小问2详解】由(1)得,由又因为 所以时,时,所以21. 在下列3个条件中任选一个,补充到下面问题,并给出问题的解答.;②;③已知的内角ABC所对的边分别是abcD边上的一点,______1求角C2为角平分线,且,求最小值.【答案】1    24【解析】【分析】1)若选①根据条件得到,结合取值范围即可求得;若选②,根据三角形内角和定理以及和角公式可得,再结合取值范围即可求得;若选③,先将切化弦,然后利用两角和的正弦公式,再结合取值范围即可求得2)结合(1)的结论,利用余弦定理和角平分线的性质可得,然后利用基本不等式中“1”的代换即可求解.【小问1详解】选①,因为所以,则有,∵,∴,即.选②:因为,则所以则有,∵,即选③:,∵,∴【小问2详解】由余弦定理得:由角平分线定理得:,得当且仅当时,等号成立.22. 后疫情时代,很多地方尝试开放夜市地摊经济,多个城市也放宽了对摆摊的限制.某商场经营者也顺应潮流准备在商场门前摆地摊.已知该商场门前是一块扇形区域,拟对这块扇形空地进行改造.如图所示,平行四边形OMPN区域为顾客的休息区域,阴影区域为摆地摊区域,点在弧AB上,点和点分别在线段和线段上,且.记1请写出顾客的休息区域OMPN的面积S关于的函数关系式,并求当为何值时,S取得最大值;2,若存在最大值,求的取值范围.【答案】1    2【解析】【分析】1)在中,正弦定理可得,通过三角恒等变换可得,从而可求其最大值;2)根据向量的运算,由,从而,再根据三角函数的性质求解.小问1详解】由题可知,在中,则由正弦定理,可得    故可得=时,,此时取得最大值.【小问2详解】由(1)知,时,关于递减,不存在最大值时,,其中要使存在最大值,只需,即  解得【点睛】关键点睛:本题主要考查三角函数中的最值问题,难度较大,第一小问的关键是利用正弦定理求出表示,利用辅助角公式转换后再求最值;第二小问的关键是利用平面向量的运算得出表示,再通过换元,利用辅助角公式得到的关系,根据的范围求解. 
     

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