|试卷下载
终身会员
搜索
    上传资料 赚现金
    2023-2024学年重庆市万州第二高级中学高一(下)月考数学试卷(3月份)(含解析)
    立即下载
    加入资料篮
    2023-2024学年重庆市万州第二高级中学高一(下)月考数学试卷(3月份)(含解析)01
    2023-2024学年重庆市万州第二高级中学高一(下)月考数学试卷(3月份)(含解析)02
    2023-2024学年重庆市万州第二高级中学高一(下)月考数学试卷(3月份)(含解析)03
    还剩12页未读, 继续阅读
    下载需要10学贝 1学贝=0.1元
    使用下载券免费下载
    加入资料篮
    立即下载

    2023-2024学年重庆市万州第二高级中学高一(下)月考数学试卷(3月份)(含解析)

    展开
    这是一份2023-2024学年重庆市万州第二高级中学高一(下)月考数学试卷(3月份)(含解析),共15页。试卷主要包含了单选题,多选题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。

    1.已知向量a=(m,1),b=(1,−2),a//b,则m=( )
    A. 12B. −12C. 2D. −2
    2.如图,在平行四边形ABCD中,AB=a,AD=b,E是CD边上一点,且DE=2EC,则AE=( )
    A. a+13bB. a+23bC. 13a+bD. 23a+b
    3.在△ABC中,角A,B所对的边分别为a,b.若 5bsinA=2sinB,则a=( )
    A. 2 55B. 52C. 55D. 4 55
    4.已知|a|=5,|b|=4,与b同向的单位向量为e,若a在b上的投影向量为−52e,则a与b的夹角θ=( )
    A. 60°B. 120°C. 135°D. 150°
    5.冬奥会会徽以汉字“冬”(如图1甲)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,比如弯折位置通常采用30°,45°,60°,90°,120°,150°等特殊角度.为了判断“冬”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△ABD(如图乙),测得AB=3,BD=4,AC=AD=2,若点C恰好在边BD上,请帮忙计算cs∠ACD的值( )
    A. 12B. 1114C. 3 1516D. 1116
    6.如图,正六边形的边长为2 2,半径为1的圆O的圆心为正六边形的中心,若点M在正六边形的边上运动,动点A,B在圆O上运动且关于圆心O对称,则MA⋅MB的取值范围为( )
    A. [4,5]
    B. [5,7]
    C. [4,6]
    D. [5,8]
    7.在三角形ABC中,点D是AB边上的四等分点且AD=3DB,AC边上存在点E满足EA=λCE(λ>0),直线CD和直线BE交于点F,若FC=μDF(μ>0),则λμ的值为( )
    A. 2
    B. 3
    C. 4
    D. 5
    8.在△PAB中,∠APB=π3,若点C为AB的中点,则PCAC的取值范围为( )
    A. (12, 32]B. (12,1]C. [ 32, 3)D. (1, 3]
    二、多选题:本题共3小题,共18分。在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求。
    9.下面给出的关系式中,正确的是( )
    A. a⊥b⇒a⋅b=(a⋅b)2B. a⋅b=a⋅c⇒b=c
    C. (a⋅b)⋅c=a⋅(b⋅c)D. |a⋅b|≥a⋅b
    10.在△ABC中,内角A,B,C所对的边分别为a,b,c,则下列说法正确的是( )
    A. 若(AB|AB|+AC|AC|)⋅BC=0,且AB|AB|⋅AC|AC|=12,则△ABC为直角三角形
    B. 若a=2 3,b=4,A=θ,要使满足条件的三角形有且只有两个,则θ∈(0,π3)
    C. 若△ABC平面内有一点O满足:OA+OB+OC=0,且|OA|=|OB|=|OC|,则△ABC为等边三角形
    D. 若tanA+tanB+tanC<0,则△ABC为钝角三角形
    11.已知△ABC的内角A,B,C的对边为a,b,c,下列说法中正确的是( )
    A. 若cs2A>cs2B,则aB. 若满足B=30°,b=6的△ABC恰有一个,则a的取值范围是0C. 若sinB+csB=1−sinB2,则csB=− 74
    D. 若c(csA+csB)=a+b,c=1,则该三角形内切圆面积的最大值是3−2 24π
    三、填空题:本题共3小题,每小题5分,共15分。
    12.已知单位向量a,b满足|a+2b|=|a−2b|,则|3a+4b|= ______.
    13.在△ABC中,BC=2 6,S△ABC= 22AB⋅AC,则△ABC外接圆半径为______.
    14.设点A(−2,0),B(−12,0),C(0,1),若动点P满足|PA|=2|PB|,且AP=λAB+μAC,则λ+2μ的最大值为______.
    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.(本小题13分)
    已知向量a=(2,0),b=(1, 3).
    (1)求|2a−b|的值;
    (2)若向量ta+b与向量a+tb的夹角为钝角,求实数t的取值范围.
    16.(本小题15分)
    在△ABC中,角A、B、C所对的边分别是a、b、c,且acsC+ 3asinC=b+c,
    (1)求角A的值;
    (2)若a=2,求△ABC面积的最大值.
    17.(本小题15分)
    如图,在平面四边形ABCD中,∠ABC=π3,∠ADC=π2,BC=2.
    (1)若△ABC的面积为3 32,求AC的长;
    (2)若AD= 3,∠ACB=∠ACD+π4.求∠ACD的大小.
    18.(本小题17分)
    在锐角△ABC中,角A,B,C所对的边分别是a,b,c,已知b=2,ab= 33sinC+csC.
    (1)求角B;
    (2)若M是△ABC内的一动点,且满足BM=MA+MC,则|BM|是否存在最大值?若存在,请求出最大值及取最大值的条件;若不存在,请说明理由;
    (3)若D是△ABC中AC上的一点,且满足BA⋅BD|BA|=BD⋅BC|BC|,求AD:DC的取值范围.
    19.(本小题17分)
    将所有平面向量组成的集合记作R2,f是从R2到R2的映射,记作y=f(x)或(y1,y2)=f(x1,x2),其中x=(x1,x2),y=(y1,y2),x1,x2,y1,y2都是实数.定义映射f的模为:在|x|= x12+x22=1的条件下|y|的最大值,记做||f||.若存在非零向量x∈R2,及实数λ使得f(x)=λx,则称λ为f的一个特征值.
    (1)若f(x1,x2)=(13x1,x2),求||f||;
    (2)如果f(x1,x2)=(x1+2x2,x1−x2),计算f的特征值,并求相应的x;
    (3)若f(x1,x2)=(a1x1+a2x2,b1x1+b2x2),要使f有唯一的特征值,实数a1,a2,b1,b2应满足什么条件?试找出一个映射f,满足以下两个条件:①有唯一的特征值λ;②||f||=|λ|,并验证f满足这两个条件.
    答案和解析
    1.【答案】B
    【解析】解:向量a=(m,1),b=(1,−2),a//b,
    由题意可知−2m=1,则m=−12.
    故选:B.
    利用向量平行的性质列方程求解.
    本题考查向量平行的性质等基础知识,考查运算求解能力,是基础题.
    2.【答案】D
    【解析】解:平行四边形ABCD中,AB=a,AD=b,DE=2EC,
    则AE=AD+DE=AD+23DC=AD+23AB=b+23a.
    故选:D.
    由已知得AE=AD+DE=AD+23DC=AD+23AB,代入可求.
    本题主要考查了向量的线性表示,属于基础题.
    3.【答案】A
    【解析】解:因为 5bsinA=2sinB,
    又根据正弦定理可知sinA=a2R,sinB=b2R,R是△ABC外接圆半径,
    则 5b⋅a2R=2⋅b2R,得a=2 55.
    故选:A.
    根据题意利用正弦定理即可求解.
    本题主要考查了正弦定理在解三角形中的应用,属于基础题.
    4.【答案】B
    【解析】解:因为a在b上的投影向量为a⋅b|b|⋅b|b|=a⋅b|b|⋅e=−52e,
    所以a⋅b|b|=−52,即5×4×csθ4=−52,
    解得csθ=−12,
    由0°≤θ≤180°知,θ=120°.
    故选:B.
    根据向量在向量上投影向量的定义计算即可得解.
    本题主要考查了向量投影的定义,属于基础题.
    5.【答案】D
    【解析】解:由题意,在△ABD中,由余弦定理可得,cs∠ADB=AD2+BD2−AB22AD⋅BD=4+16−92×2×4=1116,
    在△ACD中,由AC=AD=2,得cs∠ACD=cs∠ADB=1116.
    故选:D.
    在△ABD中,由余弦定理求出cs∠ADB,再在△ACD中,由AC=AD=2,得出cs∠ACD=cs∠ADB,即可解得结果.
    本题考查余弦定理的应用,属于中档题.
    6.【答案】B
    【解析】解:由题意可得:MA⋅MB=(MO+OA)⋅(MO+OB)=(MO+OA)⋅(MO−OA)
    =|MO|2−|OA|2=|MO|2−1,
    当OM与正六边形的边垂直时,|MO|min= 6,
    当点M运动到正六边形的顶点时,|MO|max=2 2,
    所以|MO|∈[ 6,2 2],
    则|MO|2∈[6,8],
    即MA⋅MB=(|MO|2−1)∈[5,7].
    故选:B.
    根据题意,由平面向量数量积的运算化简,可得MA⋅MB=|MO|2−1,再由|MO|的范围,即可得到结果.
    本题考查了平面向量数量积的运算,重点考查了平面向量的模的运算,属中档题.
    7.【答案】C
    【解析】解:由题意,EA=λCE(λ>0),
    则BE=BC+CE=BC+11+λCA=BC+11+λ(BA−BC)=11+λBA+λ1+λBC,
    同理可得:BF=11+μBC+μ1+μBD=11+μBC+μ4(1+μ)BA,
    因为直线CD和直线BE交于点F,
    所以BF=mBE=m1+λBA+mλ1+λBC,
    即mλ1+λ=11+μm1+λ=μ4(1+μ),解得λμ=4.
    故选:C.
    设CD与BE交于点F,根据向量加、减法的三角形法则,共线向量定理可求出BE和BF,利用B,D,E三点共线,得出BF=mBE,根据对应系数相等可求得λμ的值.
    本题考查平面向量的基本定理的应用,属基础题.
    8.【答案】D
    【解析】解:因为∠APB=π3,C为AB的中点,所以PC=12(PA+PB),
    可得PC=|PC|=12 (PA+PB)2=12 b2+a2+2abcs∠APB=12 a2+b2+ab,
    由余弦定理可得AB= a2+b2−2abcs60°= a2+b2−ab,所以AC=12 a2+b2−ab,
    所以PCAC= a2+b2+aba2+b2−ab= a2+b2−ab+2aba2+b2−ab= 1+2aba2+b2−ab= 1+2ab+ba−1,
    因为ab+ba≥2 ab×ba=2,所以0<2ab+ba−1≤2,当且仅当ab=ba即a=b时取等号,
    所以1故选:D.
    利用向量加法运算及数量积模的公式求得PC=12 a2+b2+ab,利用余弦定理求得AB= a2+b2−ab,再根据基本不等式求解即可.
    本题主要考查三角形中的几何计算,属于中档题.
    9.【答案】AD
    【解析】解:对A:由a⊥b,得a⋅b=0,而(a⋅b)2=02=0,故A正确;
    对B:取a=0,则a⋅b=a⋅c成立,但b=c不一定成立,故B错误;
    对C:(a⋅b)⋅c表示与c共线的向量,而a⋅(b⋅c)表示与a共线的向量,
    所以(a⋅b)⋅c=a⋅(b⋅c)不一定成立,故C错误;
    对D:因为|a⋅b|=|a|⋅|b|⋅|cs|,a⋅b=|a|⋅|b|cs
    又|cs|≥cs,所以|a⋅b|≥a⋅b,故D正确.
    故选:AD.
    由向量数量积的概念、性质及运算律即可得出答案.
    本题考查平面向量的数量积的运算律,属中档题.
    10.【答案】BCD
    【解析】解:对于选项A,因为(AB|AB|+AC|AC|)⋅BC=0,AB|AB|,AC|AC|别为单位向量,所以∠A的角平分线与BC垂直,所以AB=AC,所以∠B=∠C.又因为AB|AB|⋅AC|AC|=12,
    即csA=12,因为0对于选项B,要使满足条件的三角形有且只有两个,则bsinA对于C,因为OA+OB+OC=0,故|OA+OB|2=|OC|2,即|OA|2+|OB|2+2OA⋅OB=|OC|2,又|OA|=|OB|=|OC|,所以|OA|2+2|OA|⋅|OB|⋅cs∠AOB=0,故cs∠AOB=−12,由于∠AOB∈[0,π],故∠AOB=2π3,同理可得∠AOC=∠BOC=2π3,结合|OA|=|OB|=|OC|,故△AOB≅△AOC≅△COB,可得|AB|=|AC|=|BC|,故△ABC为等边三角形,C正确;
    对于D.,∵tanA+tanB=tan(A+B)(1−tanAtanB),
    ∴tanA+tanB=−tanC(1−tanAtanB),
    ∴tanA+tanB+tanC=tanAtanBtanC,
    又tanA+tanB+tanC<0,而A,B,C∈(0,π),
    所以A,B,C中有一个为钝角,D正确.
    故选:BCD.
    对于A,AB|AB|,AC|AC|分别为单位向量,可得∠A的角平分线与BC垂直,由已知可求角A,进而可判断A;对于B,满足条件的三角形有且只有两个,则bsinA本题考查解三角形,考查运算求解能力,属于中档题.
    11.【答案】ACD
    【解析】解:对于选项A,若cs2A>cs2B,则1−sin2A>1−sin2B,即sin2A因为A,B∈(0,π),所以sinA>0,sinB>0,
    所以sinA由正弦定理得a对于选项B,若满足B=30°,b=6的△ABC恰有一个,则asinB=b或b≥a,
    所以a=6sin30∘=12或0对于选项C,若sinB+csB=1−sinB2,则2sinB2csB2+1−2sin2B2=1−sinB2,即2sinB2csB2−2sin2B2=−sinB2,
    因为00,
    所以2csB2−2sinB2=−1,即csB2−sinB2=−12,
    所以(csB2−sinB2)2=14,解得2sinB2csB2=34,
    因为00,csB2>0,
    所以sinB2+csB2= sin2B2+2sinB2csB2+cs2B2= 1+34= 72,
    所以csB=cs2B2−sin2B2=(csB2−sinB2)(csB2+sinB2)=−12× 72=− 74,即选项C正确;
    对于选项D,由正弦定理及c(csA+csB)=a+b得,sinC(csA+csB)=sinA+sinB,
    所以sinCcsA+sinCcsB=sin(B+C)+sin(A+C),
    即sinCcsA+sinCcsB=sinBcsC+csBsinC+sinAcsC+csAsinC,
    整理得(sinB+sinA)csC=0,
    因为A,B∈(0,π),所以sinA>0,sinB>0,所以sinA+sinB>0,
    所以csC=0,
    又0设该三角形内切圆半径为r,
    则S△ABC=12ab=12r(a+b+c),
    又c=1,所以a2+b2=c2=1,
    所以r=aba+b+1=ab(a+b−1)(a+b+1)(a+b−1)=ab(a+b−1)(a+b)2−1=ab(a+b−1)a2+b2+2ab−1=ab(a+b−1)2ab=12(a+b−1),
    由正弦定理知,asinA=bsinB=csinC=1,所以a=sinA,b=sinB,
    所以r=12(sinA+sinB−1)=12(sinA+csA−1)= 22sin(A+π4)−12,
    因为0所以该三角形内切圆面积的最大值为π⋅( 2−12)2=3−2 24π,即选项D正确.
    故选:ACD.
    对于A,利用同角三角函数的平方关系化简可得sinA对于B,根据三角形解的个数的结论,即可判断;
    对于C,利用二倍角公式化简已知等式,可得csB2−sinB2=−12,再结合同角三角函数的平方关系,求出sinB2+csB2的值,然后由二倍角公式求得csB的值;
    对于D,由正弦定理边化角,根据两角和的正弦公式变形可得C=π2,再求出内切圆半径r的最大值,即可得解;
    本题考查解三角形与三角函数的综合应用,熟练掌握三角恒等变换公式,正弦定理是解题的关键,考查逻辑推理能力和运算能力,属于难题.
    12.【答案】5
    【解析】解:因为单位向量a,b满足|a+2b|=|a−2b|,
    两边平方得(a+2b)2=(a−2b)2,即a2+4a⋅b+4b2=a2−4a⋅b+4a⋅b+4b2,解得a⋅b=0,
    又|a|=|b|=1,所以|3a+4b|= (3a+4b)2= 9a2+24a⋅b+16b2= 9+0+16=5.
    故答案为:5.
    由向量的数量积和模长运算求出即可.
    本题考查了平面向量的数量积与模长运算问题,是基础题.
    13.【答案】3
    【解析】解:因为S△ABC= 22AB⋅AC= 22AB⋅ACcsA=12AB⋅ACsinA,
    所以sinA= 2csA,则A为锐角,
    又1=sin2A+cs2A=3cs2A,
    所以csA= 33,sinA= 63,
    由正弦定理得,2R=2 6 63=6,
    故R=3.
    故答案为:3.
    由已知结合向量数量积的性质及三角形面积公式可得csA= 2sinA,结合同角基本关系可求sinA,再由正弦定理即可求解.
    本题主要考查了正弦定理,三角形面积公式,同角基本关系的应用,属于中档题.
    14.【答案】2 2+43
    【解析】解:设P(x,y),则|PA|= (x+2)2+y2,|PB|= (x+12)2+y2,
    因为|PA|=2|PB|,所以 (x+2)2+y2=2 (x+12)2+y2,
    即(x+2)2+y2=4[(x+12)2+y2],化简得x2+y2=1,即为动点P的轨迹方程.
    因为AP=(x+2,y),AB=(32,0),AC=(2,1),且AP=λAB+μAC,
    所以x+2=3λ2+2μy=μ,相加得x+y+2=32(λ+2μ),所以λ+2μ=23(x+y+2),
    由x2+y2≥2xy,得2(x2+y2)≥(x+y)2,即(x+y)2≤2,x+y≤ 2,当且仅当x=y= 22时,等号成立.
    所以当x=y= 22时,λ+2μ的最大值为23( 2+2)=2 2+43.
    故答案为:2 2+43.
    根据题意设P(x,y),求出动点P的轨迹方程,结合AP=λAB+μAC计算出λ+2μ=23(x+y+2),进而利用基本不等式求出λ+2μ的最大值.
    本题主要考查动点的轨迹方程求法、向量的坐标运算、运用基本不等式求最值等知识,属于中档题.
    15.【答案】解:(1)因为向量a=(2,0),b=(1, 3).
    所以2a−b=(3,− 3),故|2a−b|=2 3.
    (2)由于ta+b=t(2,0)+(1, 3)=(2t+1, 3),a+tb=(2,0)+t(1, 3)=(2+t, 3t),
    向量ta+b与向量a+tb的夹角为钝角,
    所以(ta+b)⋅(a+tb)<0,且向量ta+b与向量a+tb不能共线,
    即(2t+1)(2+t)+ 3× 3t=2t2+8t+2<0(2t+1)× 3t≠ 3(2+t),
    所以−2− 3故实数t的取值范围为:(−2− 3,−1)∪(−1,−2+ 3).
    【解析】(1)求出2a−b的坐标,,然后利用向量求模公式即可;
    (2)向量ta+b与向量a+tb的夹角为钝角可得数量积小于0,且两个向量不能共线,列式计算可得取值范围.
    本题考查的知识要点:向量的坐标运算,向量的模,向量的夹角,主要考查学生的理解能力和计算能力,属于基础题.
    16.【答案】解:(1)已知等式acsC+ 3asinC=b+c,
    利用正弦定理化简得:sinAcsC+ 3sinAsinC=sinB+sinC=sin(A+C)+sinC=sinAcsC+csAsinC+sinC,
    整理得: 3sinAsinC=csAsinC+sinC,
    ∵sinC≠0,∴ 3sinA−csA=1,即sin(A−π6)=12,
    ∵A∈(0,π),∴A−π6∈(−π6,5π6),
    ∴A−π6=π6,即A=π3;
    (2)由余弦定理得:a2=4=b2+c2−2bccsπ3,即4+bc=b2+c2≥2bc,
    ∴bc≤4,
    ∴S△ABC=12bcsinA= 34bc≤ 3,当且仅当b=c=2时取等号,
    则△ABC面积的最大值为 3.
    【解析】(1)已知等式利用正弦定理化简,整理并利用两角和与差的正弦函数公式变形,根据sinC不为0变形后利用两角和与差的正弦函数公式化为一个角的正弦函数,利用特殊角的三角函数值求出A的度数即可;
    (2)由余弦定理列出关系式,把a,csA的值代入并利用基本不等式求出bc的最大值,进而确定出三角形面积的最大值.
    此题考查了正弦定理,余弦定理,以及三角形面积公式,熟练掌握定理及公式是解本题的关键.
    17.【答案】解:(1)在△ABC中,因为BC=2,∠ABC=π3,
    △ABC的面积为3 32=12AB⋅BC⋅sin∠ABC,
    所以12×2× 32×AB=3 32,解得AB=3,
    在△ABC中,由余弦定理,AC2=AB2+BC2−2AB⋅BC⋅cs∠ABC=7,
    所以AC= 7.
    (2)设∠ACD=α,则∠ACB=∠ACD+π4=α+π4,
    如图,在Rt△ACD中,因为AD= 3,
    所以AC=ADsinα= 3sinα,
    在△ABC中,∠BAC=π−∠ACB−∠ABC=5π12−α,
    由正弦定理,可得BCsin∠BAC=ACsin∠ABC,即2sin(5π12−α)= 3 32sinα,
    所以sin(5π12−α)=sinα,
    由α为锐角,可得5π12−α=α,
    解得α=5π24,即∠ACD的值为5π24.
    【解析】(1)由已知利用三角形的面积公式可求AB的值,在△ABC中,由余弦定理可求AC的值.
    (2)设∠ACD=α,由已知可求AC= 3sinα,利用三角形内角和定理可求∠BAC=5π12−α,由正弦定理,可得2sin(5π12−α)= 3 32sinα,求得sin(5π12−α)=sinα,由5π12−α=α,可求∠ACD的值.
    本题主要考查了三角形的面积公式,余弦定理,三角形内角和定理,正弦定理在解三角形中的综合应用,考查了计算能力和转化思想,属于中档题.
    18.【答案】解:(1)∵ab= 33sinC+csC,∴a= 33bsinC+bcsC,
    由正弦定理得sinA= 33sinBsinC+sinBcsC,
    即sin(B+C)= 33sinBsinC+sinBcsC,
    ∴sinBcsC+csBsinC= 33sinBsinC+sinBcsC,
    ∴csBsinC= 33sinBsinC,又∵0又∵0(2)点M是△ABC内的一动点,∴BM=MA+MC=BA−BM+BC−BM=BA+BC−2BM,
    ∴BM=13(BA+BC),∴BM2=19(BA2+BC2+2BA⋅BC)=19(c2+a2+ac),
    由余弦定理可知b2=a2+c2−2accsB,∴4=a2+c2−ac,∴a2+c2=ac+4,
    由基本不等式可得2ac≤a2+c2,即2ac≤ac+4,∴ac≤4,
    ∴BM2=19(4+2ac)≤19(4+8)=43,当且仅当a=c=2时等号成立,
    ∴|BM|max=2 33;
    (3)∵BA⋅BD|BA|=BD⋅BC|BC|,∴|BA|⋅|BD|cs∠ABD|BA|=|BD|⋅|BC|cs∠DBC|BC|,∴cs∠ABD=cs∠CBD,
    又∵余弦函数y=csx在(0,π )上单调递减,∴∠ABD=∠DBC,即BD平分∠ABC,
    又∵S△ADB=12AD⋅DB⋅sin∠ADB,S△BDC=12BD⋅DC⋅sin∠BDC,∴S△ADBS△BDC=ADDC①,
    又∵S△ADB=12AB⋅DB⋅sin∠ABD,S△BDC=12BD⋅BC⋅sin∠DBC,∴S△ADBS△BDC=ABBC②,
    由①②可得ADDC=ABBC,所以ADDC=ABBC=ca=sinCsinA,
    =sin(2π3−A)sinA= 32csA+12sinAsinA= 32⋅1tanA+12,
    又∵B=π3,且△ABC为锐角三角形,∴A+C=2π3⇒C=2π3−A∈(0,π2),
    ∴π6∴ADDC∈(12,2).
    【解析】(1)利用正弦定理边化角以及三角恒等变形即可求解;
    (2)先利用向量的线性运算得BM=13(BA+BC),进而可得BM2=19(c2+a2+ac),再利用余弦定理以及基本不等式即可求解;
    (3)由BA⋅BD|BA|=BD⋅BC|BC|,可知BD平分∠ABC,利用三角形面积公式可得ADDC=ABBC,最后利用正弦定理及三角恒等变形即可求解.
    本题考查了正余弦定理的应用,涉及基本不等式,向量的数量积,正切函数的最值,属于难题.
    19.【答案】解:(1)∵f(x1,x2)=(13x1,x2),∴y12+y22=19x12+x22,
    ∵x12+x22=1,∴y12+y22=19x12+x22=19+89x22≤1(x2=±1时取最大值),
    ∴此时有||f||=1;
    (2)∵f(x1,x2)=(x1+2x2,x1−x2)=λ(x1,x2),
    ∴x1+2x2=λx1x1−x2=λx2,即(1−λ)x1=−2x2x1=(1+λ)x2,
    两式相比得:(λ−1)(λ+1)=2,∴λ=± 3,
    当λ= 3时,解方程x1+2x2= 3x1x1−x2= 3x2,
    此时这两个方程是同一个方程,有无穷多个解,
    ∴x=m(1− 3,1),其中m∈R,且m≠0,
    当λ=−3时,同理得x=n(1− 3,1),其中n∈R,且n≠0.
    (3)解方程组a1x1+a2x2=λx1b1x1+b2x2=λx2,可得x1(a1−λ,b1)+x2(a2,−b1−λ)=0
    从而向量(a1−λ,b1)与(a2,−b1−λ)平行,
    从而有a1,a2,b1,b2应满足:(a1−b2)2+4a2b1=0.
    当f(λ)=λx时,f有唯一的特征值,且||f||=|λ|.具体证明为:
    由f的定义可知:f(x1,x2)=λ(x1,x2),所以λ为特征值.
    此时a1=λ,a2=0,b1=0,b2=λ满足:(a1−b2)2+4a2b1=0,所以有唯一的特征值.
    在x12+x22=1的条件下(λx1)2+(λx2)2=λ2,从而有||f||=|λ|.
    【解析】(1)由新定义得y12+y22=19x12+x22,利用x12+x22=1,得到19x12+x22=1−89x12≤1,由此能求出||f||;
    (2)由特征值定义可得x1+2x2=λx1x1−x2=λx2,由此能f的特征值,并求出相应的x;
    (3)解方程组a1x1+a2x2=λx1b1x1+b2x2=λx2,可得x1(a1−λ,b1)+x2(a2,−b1−λ)=0,从而可得a1,a2,b1,b2应满足的条件,当f(λ)=λx时,f有唯一的特征值,且||f||=|λ|,再进行证明即可.
    本题考查新定义,考查学生的计算能力,考查学生分析解决问题的能力,正确运用新定义是关键,考查运算求解能力,是难题.
    相关试卷

    2023-2024学年重庆市万州第二高级中学高一(下)月考数学试卷(3月份)(含解析): 这是一份2023-2024学年重庆市万州第二高级中学高一(下)月考数学试卷(3月份)(含解析),共15页。试卷主要包含了单选题,多选题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。

    重庆市万州第二高级中学2023-2024学年高一下学期3月月考数学试卷(含答案): 这是一份重庆市万州第二高级中学2023-2024学年高一下学期3月月考数学试卷(含答案),共16页。试卷主要包含了选择题,多项选择题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。

    重庆市万州第二高级中学2023-2024学年高一下学期3月月考数学试题(Word版附解析): 这是一份重庆市万州第二高级中学2023-2024学年高一下学期3月月考数学试题(Word版附解析),文件包含重庆市万州第二高级中学2023-2024学年高一下学期3月月考数学试题Word版含解析docx、重庆市万州第二高级中学2023-2024学年高一下学期3月月考数学试题Word版无答案docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共23页, 欢迎下载使用。

    免费资料下载额度不足,请先充值

    每充值一元即可获得5份免费资料下载额度

    今日免费资料下载份数已用完,请明天再来。

    充值学贝或者加入云校通,全网资料任意下。

    提示

    您所在的“深圳市第一中学”云校通为试用账号,试用账号每位老师每日最多可下载 10 份资料 (今日还可下载 0 份),请取消部分资料后重试或选择从个人账户扣费下载。

    您所在的“深深圳市第一中学”云校通为试用账号,试用账号每位老师每日最多可下载10份资料,您的当日额度已用完,请明天再来,或选择从个人账户扣费下载。

    您所在的“深圳市第一中学”云校通余额已不足,请提醒校管理员续费或选择从个人账户扣费下载。

    重新选择
    明天再来
    个人账户下载
    下载确认
    您当前为教习网VIP用户,下载已享8.5折优惠
    您当前为云校通用户,下载免费
    下载需要:
    本次下载:免费
    账户余额:0 学贝
    首次下载后60天内可免费重复下载
    立即下载
    即将下载:资料
    资料售价:学贝 账户剩余:学贝
    选择教习网的4大理由
    • 更专业
      地区版本全覆盖, 同步最新教材, 公开课⾸选;1200+名校合作, 5600+⼀线名师供稿
    • 更丰富
      涵盖课件/教案/试卷/素材等各种教学资源;900万+优选资源 ⽇更新5000+
    • 更便捷
      课件/教案/试卷配套, 打包下载;手机/电脑随时随地浏览;⽆⽔印, 下载即可⽤
    • 真低价
      超⾼性价⽐, 让优质资源普惠更多师⽣
    VIP权益介绍
    • 充值学贝下载 本单免费 90%的用户选择
    • 扫码直接下载
    元开通VIP,立享充值加送10%学贝及全站85折下载
    您当前为VIP用户,已享全站下载85折优惠,充值学贝可获10%赠送
      充值到账1学贝=0.1元
      0学贝
      本次充值学贝
      0学贝
      VIP充值赠送
      0学贝
      下载消耗
      0学贝
      资料原价
      100学贝
      VIP下载优惠
      0学贝
      0学贝
      下载后剩余学贝永久有效
      0学贝
      • 微信
      • 支付宝
      支付:¥
      元开通VIP,立享充值加送10%学贝及全站85折下载
      您当前为VIP用户,已享全站下载85折优惠,充值学贝可获10%赠送
      扫码支付0直接下载
      • 微信
      • 支付宝
      微信扫码支付
      充值学贝下载,立省60% 充值学贝下载,本次下载免费
        下载成功

        Ctrl + Shift + J 查看文件保存位置

        若下载不成功,可重新下载,或查看 资料下载帮助

        本资源来自成套资源

        更多精品资料

        正在打包资料,请稍候…

        预计需要约10秒钟,请勿关闭页面

        服务器繁忙,打包失败

        请联系右侧的在线客服解决

        单次下载文件已超2GB,请分批下载

        请单份下载或分批下载

        支付后60天内可免费重复下载

        我知道了
        正在提交订单

        欢迎来到教习网

        • 900万优选资源,让备课更轻松
        • 600万优选试题,支持自由组卷
        • 高质量可编辑,日均更新2000+
        • 百万教师选择,专业更值得信赖
        微信扫码注册
        qrcode
        二维码已过期
        刷新

        微信扫码,快速注册

        手机号注册
        手机号码

        手机号格式错误

        手机验证码 获取验证码

        手机验证码已经成功发送,5分钟内有效

        设置密码

        6-20个字符,数字、字母或符号

        注册即视为同意教习网「注册协议」「隐私条款」
        QQ注册
        手机号注册
        微信注册

        注册成功

        下载确认

        下载需要:0 张下载券

        账户可用:0 张下载券

        立即下载
        使用学贝下载
        账户可用下载券不足,请取消部分资料或者使用学贝继续下载 学贝支付

        如何免费获得下载券?

        加入教习网教师福利群,群内会不定期免费赠送下载券及各种教学资源, 立即入群

        返回
        顶部
        Baidu
        map