2023学年人教版高一数学下学期期中期末必考题精准练04 解三角形(解析版)

四川省泸州市2023-2024学年高一下学期期末考试数学试卷学校：___________姓名：___________班级：___________考号：___________一、选择题1．若集合,,则( )A. B. C. D.2．设复数z 满足( )A. B. C. D.3．设,,A. B. C. D.4．已知( )5．平面与平面平行的充分条件可以是( )A.内有无穷多条直线都与平行B.直线,,且,C.直线,直线,且,D.内的任何一条直线都与平行6．如图,为直角三角形,,,C 为斜边的中点,P 为线段的中点,则( )7．若圆台侧面展开图扇环的圆心角为,其母线长为2,下底面圆的半径是上底面圆的半径的2倍,则该圆台的高为( ){}25A x x =∈-<<Z {}24B x x x =<A B = (0,4){1,2,3}{}1-(2,4)-(1i)3i z -=-=2i+2i-12i -12i+0.48a = 1.312b -⎛⎫= ⎪⎝⎭c =a c b <<a b c<<c b a <<c a b<<tan α=α=αβαβm ⊄m β⊄//m α//m βm α⊂n β⊂//m β//n ααβAOB △1OA =2OB =AB OC AP OP ⋅=12180︒A.8．已知函数,若方程有4个不同的根,,,,且,则的值为( )A.3B.0C.2D.6二、多项选择题9．下列说法正确的是( )A.任意向量,与同向,则B.若向量,且,则A,B,C 三点共线C.若,则与的夹角是锐角,,则在上的投影向量为10．已知函数,满足,且,则( )A.的图象关于C.在上单调递减D.的图象关于点对称11．正方体的棱长为2,已知平面,则关于平面截正方体所得截面的判断正确的是( )A.截面形状可能为正三角形B.平面与平面ABCD 所成二面角的正弦值为C.截面形状可能为正六边形D.截面面积的最大值为三、填空题12．已知函数是定义在R 上的周期为2的奇函数,当时,,则的值为____________．__________.41,0()log ,0x x f x x x ⎧+≤⎪=⎨>⎪⎩()f x k =1x 2x 3x 4x 1234x x x x <<<3412x x x x --a b ba b> PA PB PC λμ=+ 1(01)λμλ+=<<0a b ⋅>a b 6b 3,π4b = a b -()sin(2)f x x ϕ=+ππ33f x f x ⎛⎫⎛⎫+=- ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭()ππ2f f ⎛⎫> ⎪⎝⎭()f x x 1φ2=-()f x π,π2⎛⎫⎪⎝⎭()f x 13π,012⎛⎫⎪⎝⎭1111ABCD A B C D -1AC α⊥αα()f x 01x <<()2xf x =72f ⎛⎫ ⎪⎝⎭=14．已知三棱锥底面是边长为3的等边三角形,且,当该三棱锥的体积取得最大值时,其外接球的表面积为____________．四、解答题15．已知向量,且．（1）求向量与的夹角．（2）若向量与互相垂直,求k 的值．16．已知函数的部分图象如下图所示．（1）求函数的解析式．（2）若将函数的图象,求不等式的解集．17．在中,角A,B,C 所对的边分别为a,b,c ,已知．（1）求B ;（2）若．18．如图,在四棱锥中,底面是正方形,E ,F 分别为,的中点,G 为线段上一动点,平面．（1）证明：平面平面;（2）当时,证明：平面;（3）若,四面体的体积等于四棱锥的S ABC -SA AB SB ==(1,1a =-()3a b b +⋅= a bka b + a kb -π()sin()(0,0,||)2f x A x A ωϕωϕ=+>><()f x (f x ()g x ()1g x >ABC △2cos 2b C a c =+b =sin A C =c +P ABCD -ABCD PB PC AC PD ⊥ABCD ⊥BDF A E G 3CG AG =//EG BDF 2AD PD =BGEF P ABCD -．19．对于三个实数a,b,k ,若（1）写出一个数a 使之与2具有“性质1”,并说明理由;（2）若,具有“性质k ”,求实数k 的最大值．()()()(22111a b k a b --≥--22x --x ≤≤x cos x参考答案1．答案：B解析：,,所以.故选：B.2．答案：C,.故选：C.3．答案：D解析：因为函数在R 上单调递增,所以,又因为函数在上单调递增,所以,所以.故选：D.4．答案：B解析：依题意,故选：B.5．答案：D解析：对于A,若内有无穷多条直线都与平行,则,平行或相交,故充分性不成立,故A 错误;对于B,如图,在正方体中,平面,平面,{}{}251,0,1,2,3,4A x x =∈-<<=-Z {}{}2404B x x x x x =<=<<{1,2,3}A B = ()()()()323i 1i 3i 3i 33i i+i 24i12i 1i 1i 1i 1i 22z ++-++++======+---+2x y =. 1..130.31422220182b a -⎛⎫== ⎪=>=>⎝>⎭lg y x =(0,)+∞1lg lg103c =<=c a b <<2222222211cos sin 1tan 2cos2cos sin 1cos sin 1tan 12ααααααααα---=-=====+++αβαβ1111ABCD A B C D -11//C D ABCD 11//C D 11ABB A而平面平面,故充分性不成立,故B 错误;对于C,如图,在正方体中,平面,平面,而平面平面,故充分性不成立,故C 错误;对于D,由面面平行的定义知能推出平面与平面平行,故充分性成立,故D 正确.故选：D.6．答案：B解析：因为,取中点Q ,连接,故选：B.7．答案：C解析：设圆台的上底面的圆心为H ,下底面的圆心为O ,设圆台的母线交于点S ,11ABB A ABCD AB =1111ABCD A B C D -11//A B ABCD //CD 11ABB A 11ABB A ABCD AB =αβ()()1111111122222224PQ PO PA CO PA CO AO AC CA BA ⎛⎫⎡⎤=+=+=-+== ⎪⎢⎥⎝⎭⎣⎦14BA ==AO PQ 144AP OP PA PO PA PO⋅=⋅=⋅⋅()()22221514164PA PO PA PO PQ AQ ⎡⎤=+--=-=-=⎢⎥⎣⎦为圆台的母线,且,下底面圆的半径是上底面圆的半径的2倍,,所以,由圆台侧面展开图扇环的圆心角为,所以下底面圆的周长为,所以,所以,,在直角梯形中,易求得故选：C.8．答案：A解析：作出函数的图象如下由对称性可知,由图可知,所以,则,,,故选：A.9．答案：BD解析：对于A,向量不能比较大小,故A 错误,对于B,向量且时,由向量共线定理的推论,知A,B,C 三AB 2AB =HA OB ==2=4SB =180︒4π2π4πOB ⋅=2OB =1HA =HABO OH ==41,0()log ,0x x f x x x ⎧+≤⎪=⎨>⎪⎩12x x +=-434log x =3401x x <<<43log 0x <444344log 0log log x x x ⇒-=>434log 0x x =341x x ∴=34121(2)3x x x x ---=-=PA PB PC λμ=+1(01)λμλ+=<<点共线,故B 正确,对于C,当,同向共线时,,此时夹角不是锐角,故C 错误,,故D 正确.故选：BD 10．答案：BD解析：因为函数函数,满足,所以的图象关于所以,所以,,因为,,即,所以,,所以则,由,可得,所以在上不单调,故C 错误;由,所以的图象关于点对称,故D 正确．故选：BD ．11．答案：ACD解析：如图,在正方体中,连接,,,,a b 0a b a b ⋅=⋅>3π4=-()sin(2)f x x ϕ=+ππ33f x f x ⎛⎫⎛⎫+=- ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭()sin(2)f x x ϕ=+x =πsin(2)3ϕ⨯+=±πk ϕ+=+∈Z ππ6k ϕ=-k ∈Z ()ππ2f f ⎛⎫> ⎪⎝⎭()()sin πsin 2πϕϕ+>+sin 0ϕ<2k n =n ∈Z sin ϕ=π()sin(26f x x =-π,π2x ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭π5π11π(,)2666x ∈-()f x π,π2⎛⎫⎪⎝⎭1313ππππ0i 1212()sin(2)s n 26f =⨯==-()f x 13π,012⎛⎫ ⎪⎝⎭1111ABCD A B C D -1A B 1A D BD AC因为平面,平面,则,因为四边形为正方形,则,又因为,,平面,所以,平面,因为平面,则,同理可证,因为,,平面,则平面,所以平面与平面平行或重合,所以平面与正方体的截面形状可以是正三角形,故A 正确;平面与平面所成二面角正弦值为即为平面与平面所成的角,设与交于O ,连接,因为四边形是正方形,所以,又平面,又平面,所以,又,,平面,又平面,所以,所以是平面平面与平面所成二面角的平面角,由题意可得,进而可得所以所以平面与平面的1AA ⊥ABCD BD ⊂ABCD 1AA BD ⊥ABCD BD AC ⊥1AA AC A = 1AA AC ⊂11AA C C BD ⊥11AA C C 1AC ⊂11AA C C 1BD AC ⊥11A B AC ⊥1A B BD B = 1A B BD ⊂1A BD 1AC ⊥1A BD α1A BD 1A BD αABCD 1A BD ABCD AC BD 1OA ABCD AC BD ⊥1AA ⊥ABCD BD ⊂ABCD 1AA BD ⊥1AA AC A = 1AA AC ⊂1AA O 1AO ⊂1AA O 1BD AA ⊥1AOA ∠1A BD ABCD 12A A =12AO AC ==1AO ==111sin AA AOA A O ∠===α当E,F,N,,M,G,H 分别为对应棱的中点时,截面为正六边形,因为E ,H 分别为,的中点,则,因为平面,平面,则平面,同理可得平面,又因为,,平面,则平面平面,所以,平面,此时截面为正六边形,故C 正确;如图设截面为多边形,设,则,则,所以多边形的面积为两个等腰梯形的面积和,所以,因为EFNMGH 1BB 11A B 1//EH A B EH ⊄1A BD 1A B ⊂1A BD //EH 1A BD //EF 1A BD EH EF E =I EH EF ⊂EFNMGH //EFNMGH 1A BD 1AC ⊥EFNMGH GMEFNH 1A G x =02x ≤≤,)GH ME NF MG HN EF x ======-MN =GMEFNH 1211()()22S GH MN h MN EF h =+⋅++⋅1h ==所以=时,故选：ACD.12．答案：解析：根据题意,是定义在R上周期为2的奇函数,所以故答案为：13．答案：414．答案：解析：依题意,三棱锥的底面面积是个定值,侧面是等边三角形,顶点S到边的距离也是一个定值,所以当该三棱锥的体积取得最大值时,平面平面,取的中点,连接,,N,M分别为正三角形,的中心,所以,,所以为二面角平面角,可得,过N,M分别作平面,平面的垂线,,两垂线交于O,的2h==11)22S x=+-11)22S x=+++-221)x=++=-+1x=maxS=()f x127111422222f f f f⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫=-=-=-=-=⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭()2sin301041sin202︒-︒==︒15πS ABC-ABC△SAB ABSAB⊥ABCAB SH CH SAB ABCSH AB⊥CH AB⊥SHC∠S AB C--SH CH⊥SAB ABC NO MO则O 为外接球的球心,由正三角形的性质可求得进而可得易得四边形是正方形,所以由勾股定理可得其外接球的表面积为.故答案为：.（2）或解析：（1）由,得设向量与的夹角为,由,,所以,所以,解得所以向量与（2）由向量向量与互相垂直,得,所以,即,解得或．16．答案：（1）（2）,解析：（1）由图象知,即,又,,所以SH CH ==NH HM ==CM ==OMHN OM =OC ==24π15π=15π1k =1k =-()1,1a =-||a == a b[0,π]θ∈()3a b b +⋅= 2a b b ⋅+= 1a b ⋅= ||||cos 1a b θ⋅= cos θ=a b ka b + a kb -()()·0ka b a kb +-= 2220ka k a b a b kb -⋅+⋅-= 22120k k k -+-=1k =1k =-1π()2sin()26f x x =+ππ(π,π)66k k -+k ∈ZA =8π2π2π33=-=4πT =0ω>4π=ω=1()2sin()2f x x ϕ=+又函数过点,所以,所以,,解得,.又．（2）将函数可得函数,的图象,所以,由,可得,所以所以,,所以,所以不等式的解集为,．（2）2解析：（1）因为余弦定理可得,所以,因为,所以,,2π(,2)32π12π(2sin()2323f ϕ=⨯+=πsin()3ϕ+=π2π2k ϕ+=+k ∈Z 2ππ6k ϕ=+k ∈Z ||ϕ=1π()2sin(26f x x =+(f x ()1ππ42sin(4)2sin(2)266f x x x =⨯+=+()g x ()ππ2sin[2()]2cos 266g x x x =++=()1g x >2cos 21x >cos 2x >ππ2π22π33k x k -<<+k ∈Z πππ6k x k -<<+∈Z ()1g x >ππ(π,π66k k -+k ∈Z 222222a b c b a c ab+-⨯=+222a b c ac -+=-2221cos ,(0,π)22a cb B B ac +-==-∈B =2sin sin b c B C====sin =sin C =又,由余弦定理得,即,因为,所以.18．答案：（1）证明见解析（2）证明见解析解析：（1）设与交于O ,连接,因为四边形是正方形,所以,且O 为的中点,又平面,又平面,所以,因为E 是的中点,所以,所以,又,,平面,所以平面,又平面,所以平面平面;（2）连接交于点M ,连接,连接,则O 为的中点,因为,的中点,所以M 为所以,又平面,平面,所以平面;（3）由平面,可得,因为E,F 分别为,的中点,sin sin A C =2c =1=2222cos b a c ac B =+-221322a c ac ⎛⎫=+-⨯- ⎪⎝⎭222233()4()a c ac ac a c a c =++⇒+=+⇒=+,0a c >2a c +=AC BD OE ABCD AC BD ⊥BD PD ⊥ABCD BD ⊂ABCD PD BD ⊥PB //PD OE OE BD ⊥OE AC O = OE AC ⊂A E G BD ⊥A E G BD ⊂BDF ⊥BDF A E G CE BF EF OM AC 3CG ==PB PC PBC △==//OM GE OM ⊂BDF EG ⊄BDF //EG BDF PD ⊥ABCD 22P ABCD P ABC A PBC V V V ---==PB PC所以,所以,所以又四面体的体积等于四棱锥,所以点G ,A平面.19．答案：（1）（答案不唯一）,理由见解析.（2）（3）0解析：（1）与2具有“性质1”.当时,即,则2与2具有“性质1”（2）若所以,即,令,,所以,所以,解得即所以因此x 的取值范围,具有“性质k ”,14BEF PEF PBC S S S ==△△△4A PBC A BEF V V --=228P ABCD P ABC A PBC A BEF V V V V ----===BGEF P ABCD -A BEF G BEF V --=BEF 34=2a =4{|log x x ≤4log x ≥2a =2a =()()()(22212112212--≥⨯--⨯90>22x x --()()2222110x x -⎡⎤---≥⎢⎥⎣⎦()22210442104430xxx x x x -----≥⇒+--≥⇒+-≥4xt =0t >2131300t t t t t-++-≥⇒≥2310t t -+≥0t <≤≥04x <≤x ≥4log x ≤4log x ≥4{|log x x ≤4log x ≥x ≤≤x cos x所以,,化简得令,,两边平方得令求导得令,求导得令,解得,当,,在上单调递减;当,,在上单调递增;又因为,所以,因此,即y 在单调递减,当时,y 取最小值为0,进而得到,实数k 的最大值为0.()()()(22sin 1cos 1sin cos 1sin cos x x k x x x --≥--x ≤≤x >cos x cos 0,1cos 0sin sin x x x x ->->()()22cos sin sin cos 1sin cos x x k x x xx k ≥--⇒≤sin cos t x x =-[]0,1t ∈sin cos x x =2224321()12222112t t t k t t t t --+≤=+⎛⎫-- ⎪⎝⎭43212,22t t y t t++-=()()()()()33242234422122622t t t t t t t y t t -++--++='=+462551()h t t t t =+--534220102(3105)()6h t t t t t t t '=+-=+-()0h t '=0,1t t ==<t =()0h t '<()h t t =()0h t '>()h t (0)1h =-(1)0h =()0h t <0'<y []0,11t =0k ≤。

福州一中2021-2022学年第二学期第三学段模块考试高一数学必修第二册模块试题（完卷120分钟 满分160分）参考公式：球地表面积公式24S R π=（R 为球地半径）一，选择题：本题共8小题,每小题5分,共40分．在每小题给出地四个选项中,只有一项是符合题目要求地．1. 若复数21iz =+,则|1|z +=（ ）A. 2B.C. 4D. 5【结果】B 【思路】【思路】由复数地四则运算得出z ,再由模长公式计算即可.【详解】()()()21i 21i 1i 1i 1i z -===-++-,|1|2i z +=-==故选：B2. 已知向量()1,1a m =- ,()2,4b =,若a b ∥,则实数m =（ ）．A. 1B. 1- C.32D. 32-【结果】C 【思路】【思路】向量共线地充要款件.【详解】因为a b∥,所以()1420m -⨯-=,所以32m =．故选：C ．3. 在ABC 中,角A ,B ,C 所对地边分别为a ,b ,c ,若a =,2224b c +=,则角A 地最大值为（ ）A.2πB.3πC.4πD.6π【结果】B 【思路】【思路】由题设可得2222b c a +=,依据余弦定理有22c s 4o A b c bc +=,利用基本不等式求角A 地范围,即可确定最大值.【详解】由222242b c a +==,则2222b c a +=,所以cos b c a b c bc A bc bc bc +-+==≥=22222212442,0A π<<,所以03A π<≤,故A 地最大值为3π.故选：B4. P 是ABC 所在平面内一点,若3CB PA PB =+,则:ABP ABC S S =△△（ ）A. 1:4 B. 1:3C. 2:3D. 2:1【结果】A 【思路】【思路】由题设可得3PA CP =,可得,,C P A 共线且4CA PA =,即可确定结果.【详解】由题设,3PA CB BP CP =+=,故,,C P A 共线且3CP PA =,如下图示：所以:1:4ABP ABC S S = .故选：A5. 已知向量a = ,b 是单位向量,若|2|a b -= 则a 与b地夹角为（ ）A.6π B.3πC.23π D.56π【结果】B 【思路】【思路】求出a = 地模,将|2|a b -= ,求出向量a ,b地数量积,再依据向量地夹角公式求得结果.【详解】∵a = ,b是单位向量,若|2|a b -=∴||2a = ,1b||=,2(2)13a b -= ,∴224413a a b b -⋅+= .∴444113a b ⨯-⋅+= ,∴1a b ⋅= ,∴11cos ,212||||a b a b a b ⋅===⨯⋅,由[],0,πa b ∈ ∴a 与b地夹角为3π,故选:B.6. 已知正方体ABCD A B C D ''''-棱长为2,M ,N ,P 分别是棱AA '，AB ，BC 地中点,则平面MNP 截正方体所得地多边形地周长为（ ）A. +B.C.D. 【结果】C 【思路】【思路】利用平面基本性质作出正方体中地截面图,再由正方体地特征判断截面地性质,即可求周长.【详解】过直线MN 与射线,B A B B '''分别交于,I J ,作射线JP 交,CC B C '''于,G H ,连接IH 交,A D C D ''''于,E F ,如下图示：所以六边形MNPGFE 即为面MNP 截正方体所得地多边形,又M ,N ,P 分别是棱AA '，AB ，BC 地中点,易知：,,G F E 均为中点,所以截面为正六边形,故周长为.故选：C7. 表面积为324π地球,其内接正四棱柱（底面是正方形地直棱柱）地高是14,则这个正四棱柱地表面积等于（ ）A. 567B. 576C. 240D. 49π【结果】B 【思路】【思路】由题意画出截面图形,利用正四棱柱地对角线地长等于球地直径,通过勾股定理求出棱柱地底面边长,然后求出表面积.【详解】设球地半径为R ,正四棱柱地底面边长为a ,作轴地截面如图114AA =,AC =,又因为24324R ππ=,所以9R =,可得：AC ==,所以AC ==所以8a =,所以正四棱柱地表面积2823214576S =⨯+⨯=,故选：B【点睛】本题主要考查了球与正四棱柱地关系,考查求几何体地表面积,属于中档题.8. ABC 中,已知()()()()sin sin sin b c A C a c A C ++=+-,设D 是BC 边地中点,且ABC 则()AB DA DB ⋅+等于( )A. 2B. 4C. -4D. -2【结果】A 【思路】【思路】依据正，余弦定理求出A 。

成都市新都区2023-2024学年高一下学期期末测试数学试题本试卷分选择题和非选择题两部分．满分150分，考试时间120分钟．注意事项：1．答题前，务必将姓名、考场号、座位号填写在答题卡规定的位置上，并将考生条形码粘贴在规定的位置上．2．答选择题时，必须使用2B 铅笔将答题卡上对应题目的答案标号涂黑。

如需改动，用橡皮擦擦干净后，再选涂其它答案标号．3．答非选择题时，必须使用0.5毫米黑色墨迹签字笔，将答案书写在答题卡规定的位置上．4．所有题目必须在答题卡上作答，在试题卷上答题无效．5．考试结束后，将试题卷带走，仅将答题卡交回．第Ⅰ卷（选择题，满分58分）一、单项选择题（本大题共8个小题，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．已知复数z 满足：（i 为虚数单位），则z 为（ ）A ．B ．C．D ．2．在直角坐标平面内，的三顶点的坐标分别为，，，则的面积为（）A ．120B ．60C ．30D ．153．将函数图像上的所有点的横坐标变为原来的倍（纵坐标不变），再将图象向左平移后得函数的图象，则函数的解析式为（ ）A ．B ．C ．D ．4．在正四棱锥的所有棱长均相等，E 为PC 的中点，则异面直线BE 与AC 所成角的余弦值为（）()20241i 23i z +=+31i 2-31i 2+15i 22+51i 22+ABC △()1,1A --()7,2B -()3,7C ABC △()sin f x x =12π6()g x ()g x ()1πsin 26g x x ⎛⎫=-⎪⎝⎭()πsin 23g x x ⎛⎫=-⎪⎝⎭()πsin 26g x x ⎛⎫=+⎪⎝⎭()πsin 23g x x ⎛⎫=+⎪⎝⎭P ABCD -ABCD5．在直角坐标平面内，已知，，，，以y 轴为旋转轴，将四边形ABCD 旋转一周，得一个旋转体，则此旋转体的表面积为（）A ．B ．C ．D ．6．中，角A ，B ，C 所对的边分别为a ，b ，c ，，交AC 于点D ，且，则a 的值为（）A ．BC ．6D ．37．八角星纹是大汶口文化中期彩陶纹样中具有鲜明特色的花纹．八角星纹常绘于彩陶盆和豆的上腹，先于器外的上腹施一圈红色底衬，然后在上面绘并列的八角星形的单独纹样．八角星纹以白彩绘成，黑线勾边，中为方形或圆形，且有向四面八方扩张的感觉，八角星纹延续的时间较长，传播范围亦广，在长江以南的时间稍晚的崧泽文化的陶豆座上也屡见刻有八角大汶口文化八角星纹．图2是图1抽象出来的图形，在图2中圆中各个三角形（如）为等腰直角三角形，点O 为圆心，中间部分是正方形且边长为2，定点A ，B 所在位置如图所示，则的值为（ ）A ．14B ．12C ．10D ．88．四面体ABCD 中，若，，，则此四面体的外接球的表面积()0,1A -()4,1B --()4,4C -()0,1D 16π36π76π96πABC △120ABC ∠=︒c =BD BC ⊥1BD =ACD △AB AO ⋅DA DB DC ===3BC =5π6BAC ∠=为（ ）A ．B ．C ．D ．二、多项选择题（本题共3小题，每小题6分，共18分．在每小题给出的四个选项中，有多项符合题目要求．全部选对得6分，部分选对得部分分，有选错的得0分．）9．设都是复数，i 是虚数单位，则下列结论中一定成立的是（ ）A ．方程无复数解B ．若，则C．D ．10．下列命题正确的是（ ）A ．一个三棱锥被过三条侧棱的中点的平面所截，截得的两部分为一个三棱台和一个小三棱锥，则此三棱台与小三棱锥的体积比为7B ．圆锥被过其顶点的某平面所截，截面形状为一个三角形，若圆锥的底面半径，高，则截面三角形面积的最大值为48C ．圆锥被过其顶点的某平面所截，截面形状为一个三角形，若圆锥的底面半径，高，则截面三角形面积的最大值为48D ．若一个平行六面体被某平面所截，所得截面形状为四边形，则此四边形至少有一组对边互相平行11．的内心为P ，外心为O ，重心为G ，若，，下列结论正确的是（）A ．的内切圆半径为B ．C ．D ．第Ⅱ卷（非选择题，满分92分）三、填空题（本题共3小题，每小题5分，共15分，把答案填在答题卡上）12．若，则的值为______．13．欧拉公式：（i 是虚数单位，）是由瑞士著名数学家欧拉发现的，被誉为“数学中的天桥”．根据欧拉公式，可求出的最大值为______．14．如图，平面四边形ABCD 中，，，，，沿AC 将折起成直二面角（折起后原来平面图形的D 点变为空间图形的P 点），则折起后四面体PABC 的内切球半径为______．四、解答题（本题共5小题，共77分．解答应写文字说明、证明过程或验算步骤．）48π16π12π4π12,,z z z 2350z z -+=368i z z -=+32i z =+1212z z z z =22z z=8r =6h =6r =8h =ABC △5AB AC ==6BC =ABC △32r =6550PA PB PC ++= 6550OA OB OC ++= 1124OG =5sin cos 4αα+=sin 2αi cos isin x e x x =+x ∈R i 1x e -3AD BC ==4AB =AB BC ⊥AD AC ⊥ADC △P AC B --已知函数，其中，且函数的图像的对称中心与对称轴的距离的最小值为．（1）求的解析式；（2）求在区间上的值域．16．（本小题15分）如图，边长为6的正中，点D 在边AC 上，且，点M 在线段BD 上．（1）若，求的值；（2）若，求x 及的值．17．（本小题15分）在中，角A ，B ，C 的对边分别为a ，b ，c ，若．（1）求角C 的大小；（2）设D 是AB 上一点，且，，且，求的面积．18．（本小题17分）如图，四棱锥中，底面ABCD 是边长为4的菱形，，，E 为PA 中点，AC 与BD 交点为O ．（1）求证：平面EBD ；（2）．求证：平面平面PAC ；（3）若，求点C 到平面ABE 的距离．()21cos cos 2f x x x x ωωω=+-0ω>()f x π4()f x ()f x π0,2⎡⎤⎢⎥⎣⎦ABC △2AD DC =BD m AB nAC =+m n +2AM xAB xAC =+cos AMC ∠ABC △cos 2cos B b aC c c+=2BD DA =1CD =2sin 3sin B A =ABC △P ABCD -4PD PB ==60BAD ∠=︒PC ∥EBD ⊥PA PC =（1）若对恒成立，求的值；（2）求的值域；（3）正五棱锥的所有棱长均为2，求此正五棱锥的表面积．成都市新都区2023-2024学年高一下学期期末测试数学试题参考答案一、单选题：1~8．B C D D C BA A 二、多选题：9．BC 10．ACD 11．ABD三、填空题：12． 13．2 14．四、解答题：15．【详解】（1）．函数的图像的对称中心与对称轴的距离的最小值为．周期为，则，∵，∴所以即为所求函数的解析式．（2）∵，∴由正弦型函数的图像可得即为所求值域．16．【详解】（1）∵，而∴，则即为所求．（2）∵，得，∴，又∵，∴()2sin 3sin cos x x p x q =+x ∀∈R p q +()sin 5sin xf x x=91623()211πcos cos 2cos 2sin 2226f x x x x x x x ωωωωωω⎛⎫=+-=+=+ ⎪⎝⎭()f x π44ππ4T ==2ππ2ω=0ω>1ω=()πsin 26f x x ⎛⎫=+⎪⎝⎭()f x π0,2x ⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦ππ7π2,666x ⎡⎤+∈⎢⎥⎣⎦()π1sin 2,162f x x ⎛⎫⎡⎤=+∈- ⎪⎢⎥⎝⎭⎣⎦23BD AD AB AB AC =-=-+BD m AB nAC=+ 123m n =-⎧⎪⎨=⎪⎩13m n +=-2AD DC =2AD DC = 32AC AD =2AM xAB xAC =+ 3232AM xAB x AD xAB xAD=+⋅=+∵M 、B 、D 三点共线，∴，则即为所求x 的值．则，∴∴∴，同理可求：∴∴即为所求．【注：也可以利用余弦定理解三角形求解．】17．【详解】（1）∵，由正弦定理知：∴∵，，∴，∵，．（2）由题意得，，，，【法一】在中，，在中，，∵，∴，化简得．31x x +=14x =1142AM AB AC =+ 1142CM AM AC AB AC=-=- ()()()222211111634216444AMAB AC AB ACAB AC ⎛⎫=+=++⋅= ⎪⎝⎭AM = CM =()()2211271644AM CM AB AC ⋅=-=-cos cos ,AM CM AMC AM CM AM CM⋅∠===⋅cos 2cos B b a C c c +=cos sin 2sin cos sin sin B B AC C C+=()sin cos sin sin cos sin 2sin sin cos sin cos sin cos sin B C B C B C A AC C C C C C C++===sin 0A ≠sin 0C ≠1cos 2C =0πC <<π3C =13AD c =23DB c =1CD =ACD △22119cos 23c b ADC c +-∠=BCD △22419cos 43c a CDB c +-∠=πADC BDC ∠+∠=cos cos ADC BDC ∠=-∠2222233a b c +-=在中，，∴，整理得．【注：此法还可以抓住顶点A 或B 在相应的两个三角形分别使用余弦定理可得，只要正确，都应相应给分．】【法二】∵，∴∴∵且得：又∵，则，∴，则∴，即为的面积．18．【详解】（1）设，连结EO ，∵E 为PA 中点，O 为AC 中点，∴，又∵平面EBD ，平面EBD ，∴平面EBD ；（2）连结PO ，∵，O 为BD中点，∴，又∵底面ABCD 为菱形，∴，∵，∴平面PAC ，又∵平面EBD ，∴平面平面PAC ；（3）由（2）得：，由，同理可得：∴面ABCD 可求：，∴而中，，可求：，ABC △222222cos c a b ab C ab ab =+-=+-()22222233a b a b ab +-=+-22429a b ab ++=2BD DA =()123CD CA CB=+ ()()()()22222211124444cos 999CD CA CB CA CBCA CB b a ab C ⎡⎤⎡⎤=+=++⋅=++⎣⎦⎢⎥⎣⎦1CD = π3C =22429a b ab ++=2sin 3sin B A =23b a =2139a =2913a =21sin 2ABC S ab C ===△ABC △AC BD O = EO PC ∥EO ⊂PC ⊄PC ∥PD PB =PO BD ⊥AC BD ⊥PO AC O = BD ⊥BD ⊂EBD ⊥PO BD ⊥PA PC =PO AC ⊥PO ⊥AC =4BD =PO =111243226C ABE E ABC PO V V AC OB --==⨯⨯⨯⨯=⨯=PAB △4AB =PA =4PB =可求：而，则则C 到平面ABE 的距离．19．【详解】（1）∵∴，则．即为所求．【注：还可以代值，构造方程组求解】如：时，；时，，解得，则．即为所求．（2）由，【或】∵，∴，【或】∴即为所求值域．（3）∵，∵，∴，∴（舍）或（舍）或，∴∴12EAB PAB S S ==△△13C ABE EAB C ABE V S d --=△4C ABE -=C ABE d -=()sin 3sin 2sin 2cos cos 2sin x x x x x x x=+=+()()2222sin cos 2cos 1sin sin 4cos 1x x x x x =+-=-41p q =⎧⎨=-⎩3p q +=π2x =10q -=+π6x =13124p q ⎛⎫=+ ⎪⎝⎭41p q =⎧⎨=-⎩3p q +=()()42sin 23sin 516cos 12cos 1sin sin x x x f x x x x x+===⋅⋅⋅⋅⋅⋅=-+()()2sin 44cos 22cos 21sin x x f x x x x+==⋅⋅⋅⋅⋅⋅=+-sin 0x ≠[)2cos 0,1x ∈[)cos 21,1x ∈-()5,54f x ⎡⎫∈-⎪⎢⎣⎭3sin 34sin 3sin θθθ=-+3ππ2π2πsin sin cos 1021010⎛⎫=-= ⎪⎝⎭32πππ4sin 3sin 12sin 101010-+=-πsin110=πsin 10=πsin 10=πcos5=πcot 5=∴，而∴12π52cot 225S ⎡⎤=⋅⋅=⎢⎥⎣⎦底252S ==侧S S S =+=表底侧。

2020-2021学年高一数学同步讲练测（人教A版2019必修第二册）专题04平面向量的应用（一）正弦定理和余弦定理核心知识点1：正弦定理：1．回顾学过的三角形知识填空(1)任意三角形的内角和为180°；三条边满足：两边之和大于第三边，两边之差小于第三边，并且大边对大角，小边对小角．(2)直角三角形的三边长a、b、c(斜边)满足勾股定理，即a2＋b2＝c2．2．正弦定理在一个三角形中，各边和它所对角的正弦的比相等，即asin A＝bsin B＝csin C．3．由正弦定理导出的结论(1)a∶b∶c＝sin A∶sin B∶sin C．(2)由等比性质和圆的性质可知，asin A＝bsin B＝csin C＝a＋b＋csin A＋sin B＋sin C＝2R.其中，R为△ABC外接圆的半径．(3)A<B⇔a<b⇔sin A<sin B．4．解三角形(1)一般地，把三角形三个角A、B、C和它们的对边a、b、c叫做三角形的元素．已知三角形的几个元素求其他元素的过程叫做解三角形．(2)用正弦定理可以解决怎样的解三角形问题？①已知任意两角与一边，求其他两边和一角．②已知任意两边与其中一边的对角，求另一边的对角(从而进一步求出其他的边和角)．(3)两角和一边分别对应相等的两个三角形全等吗？两边和其中一边的对角分别对应相等的两个三角形全等吗？下图中，AC＝AD；△ABC与△ABD的边角有何关系？你发现了什么？(4)已知两边及其中一边对角，怎样判断三角形解的个数？①应用三角形中大边对大角的性质以及正弦函数的值域判断解的个数．②在△ABC中，已知a、b和A，以点C为圆心，以边长a为半径画弧，此弧与除去顶点A的射线AB的公共点的个数即为三角形的个数，解的个数见下表：A为钝角A为直角A为锐角a>b一解一解一解a＝b无解无解一解a<b无解无解a>b sin A两解a＝b sin A一解a<b sin A无解(ⅰ)A为钝角或直角时解的情况如下：(ⅱ)A为锐角时，解的情况如下：核心知识点2：余弦定理：1．余弦定理文字语言三角形中任何一边的平方等于其他两边的平方的和减去这两边与它们的夹角的余弦的积的两倍符号语言在△ABC中，a2＝b2＋c2－2bc cos A，b2＝c2＋a2－2ca cos B，c2＝a2＋b2－2ab cos C推论在△ABC中，cos A＝b2＋c2－a22bc，cos B＝c2＋c2－b22ac cos C＝a2＋b2－c22ab2.(1)已知三角形的三条边求三个角；(2)已知三角形的两边及其夹角求第三边及两角．3．余弦定理和勾股定理的关系在△ABC中，由余弦定理得c2＝a2＋b2－2ab cos C，若角C＝90°，则cos C＝0，于是c2＝a2＋b2，这说明勾股定理是余弦定理的特例，余弦定理是勾股定理的推广．设c是△ABC中最大的边(或C是△ABC中最大的角)，则a2＋b2<c2⇔△ABC是钝角三角形，且角C为钝角；a2＋b2＝c2⇔△ABC是直角三角形，且角C为直角；a2＋b2>c2⇔△ABC是锐角三角形，且角C为锐角.核心知识点3：正余弦定理综合1．(1)正弦定理的数学表达式为asin A＝bsin B＝csin C．(2)余弦定理的数学表达式为a2＝b2＋c2－2bc cos A、b2＝a2＋c2－2ac cos B、c2＝a2＋b2－2ab cos C．2．应用正弦定理可以解决怎样的解三角形问题？(1)已知三角形的任意两个角与一边，解三角形． (2)已知三角形的两边与其中一边的对角，解三角形．3．应用余弦定理可以解决怎样的解三角形问题？(1)已知三角形的两边及其夹角，解三角形． (2)已知三角形的三边，解三角形．4．三角形的面积公式由正弦定理可得三角形的面积S ＝12ab sin C ＝12ac sin B ＝12bc sin A ．1．在△ABC 中，已知a ＝7，b ＝8，cos C =1314，那么cos B ＝ ． 【解析】解：由余弦定理可得，c 2=49+64−2×7×8×1314=9， 所以c ＝3， 所以cos B =49+9−642×3×7=−17．故答案为：−17．2．在△ABC 中，已知a =√6+√2，b ＝2√3，c =√6−√2，那么B ＝ ． 【解析】解：∵a =√6+√2，b ＝2√3，c =√6−√2，∴cos B =a 2+c 2−b 22ac =√6+√2)2√6−√2)2√3)22(6+2)(6−2)=12， ∵B ∈（0，π）， ∴B =π3． 故答案为：π3．3．在△ABC 中，（1）若A ＝45°，C ＝30°，c ＝5，则a ＝ ； （2）若A ＝75°，B ＝45°，c ＝10√3，则b ＝ ； 【解析】解：（1）由正弦定理得，a sinA=c sinC，∴a sin45°=5sin30°，解得a =5√2．（2）C ＝180°﹣A ﹣B ＝180°﹣75°﹣45°＝60°，由正弦定理得，bsinB=c sinC，∴b sin45°=10√3sin60°，解得b =10√2．故答案为：5√2，10√2．4．在△ABC 中，内角A ，B ，C 所对的边分别为 a ，b ，c ，若cos 2B +cos B ＝1﹣cos A cos C 则角B 的取值范围 ．【解析】解：cos 2B +cos B ＝1﹣cos A cos C ， 即为cos B +cos A cos C ＝1﹣cos 2B ， 即有﹣cos （A +C ）+cos A cos C ＝sin 2B ， ﹣cos A cos C +sin A sin C +cos A cos C ＝sin 2B ， 即有sin A sin C ＝sin 2B ， 由正弦定理可得ac ＝b 2，由余弦定理可得：cos B =a 2+c 2−b 22ac ≥2ac−b 22ac =2b 2−b 22b2=12，当且仅当a ＝c 时等号成立， 由于B ∈（0，π）， 可得：B ∈（0，π3]．故答案为：（0，π3]．5．在△ABC 中，已知A ＞B ＞C ．A ＝2C ，且a +c ＝2b ，求△ABC 的三边之比． 【解析】解：∵由正弦定理得：a c=sinA sinC=sin2C sinC=2cos C ，即cos C =a2c． ∴由余弦定理得cos C =a 2+b 2−c 22ab =(a+c)(a−c)+b22ab， ∵a +c ＝2b ，∴cos C =2b(a−c)+b⋅a+c 22ab =2(a−c)+a+c 22a，∴a 2c=2(a−c)+a+c22a．整理得2a 2﹣5ac +3c 2＝0，解得a =32c ，a ＝c （舍去因为A ＝2C ）， 又∵a +c ＝2b ， ∴a ：b ＝6：5． ∴a ：b ：c ＝6：5：4∴可得三角形的三边之比为：6：5：4．必考必会题型1：利用余弦定理解三角形【典型例题】在▱ABCD 中，已知AB ＝6，AC =√3，∠CAB ＝30°，那么AD ＝ ． 【解析】解：∵△ABC 中，AB ＝6，AC =√3，∠CAB ＝30°，∴根据余弦定理，得：BC 2＝AB 2+AC 2﹣2AB •AC cos45°＝36+3﹣2×6×√3×√32=21，∴BC =√21，∵四边形ABCD 是平行四边形， ∴AD ＝BC =√21． 故答案为：√21．【题型强化】在△ABC 中，若sin A ：sin B ：sin C ＝1：√2：1，则C ＝ ． 【解析】解：∵sin A ：sin B ：sin C ＝1：√2：1， 由正弦定理可得：a ：b ：c ＝1：√2：1， 不妨取a ＝1，b =√2，c ＝1．∴cos C =a 2+b 2−c 22ab =1+2−12×1×√2=√22．∵C ∈（0，π）， ∴C =π4． 故答案为：π4．【收官验收】已知三角形内角A ，B ，C 的对边分别为a ，b ，c 且满足a 2﹣bc ＝b 2+c 2，则∠A ． 【解析】解：由a 2﹣bc ＝b 2+c 2，得： b 2+c 2﹣a 2＝﹣bc ，由余弦定理得：b 2+c 2﹣a 2＝2bc cos A ，∴cos A =−12，又A 为三角形ABC 的内角，∴A =2π3． 故答案为：2π3【名师点睛】利用余弦定理解三角形的注意点：1.已知两边及夹角时，先用余弦定理建立关于第三边的方程，求出第三边.2.已知三边时，一般先用余弦定理的推论求出最大角的余弦值.3.已知两边及一边的对角时，既可以用正弦定理也可以用余弦定理.利用余弦定理是求第三边长，利用正弦定理是求另一个角，因此根据需要选择即可.注意利用正弦定理求角时，需根据大边对大角进行三角形个数的判断.必考必会题型2：利用正弦定理解三角形【典型例题】在△ABC 中，已知A ＝45°，B ＝60°，b ＝6，那么a ＝ ． 【解析】解：由A ＝45°，B ＝60°，b ＝6结合正弦定理可得，asinA=b sinB，a =6×√22√32=6√23=2√6． 故答案为：2√6【题型强化】在△ABC 中，若AB =√7，AC ＝1，∠C =π3，则BC ＝ ．【解析】解：设BC ＝x （x ＞0），由余弦定理得，AB 2＝AC 2+BC 2﹣2AC •BC cos ∠C ， 因为AB =√7，AC ＝1，∠C =π3，所以7＝1+x 2−2×1×x ×cos π3，化简得x 2﹣x ﹣6＝0， 解得x ＝3或x ＝﹣2（舍去），即BC ＝3， 故答案为：3．【收官验收】在△ABC 中，已知a ＝1，b =√2，A ＝30°，则B ＝ ． 【解析】解：∵在△ABC 中，a ＝1，b =√2，A ＝30°，∴由正弦定理a sinA =bsinB得：sin B =bsinA a =√2×121=√22，∵a ＜b ，∴A ＜B ， 则B ＝45°或135°．故答案为：45°或135°【名师点睛】已知两角和任意一边解三角形的方法：事实上，所谓解三角形本质上就是解基于边角的内蕴方程，已知三角形的两角与一边解三角形时， (1)由三角形内角和定理A +B +C =180°可以计算出三角形的第三个角； (2)由正弦定理asinA =bsinB =csinC 可计算出三角形的另两边. 已知两边和其中一边的对角解三角形的方法：首先用正弦定理求出另一边所对的角的正弦值，若这个角不是直角，则利用三角形中“大边对大角”看能否判断所求这个角是锐角，当已知的角为大边所对的角时，则能判断另一边所对的角为锐角，当已知的角为小边所对的角时，则不能判断，此时就有两解，再分别求解即可；然后由三角形内角和定理求出第三个角；最后根据正弦定理求出第三条边.说明：利用正弦定理解三角形本质上是强化对三角形内角和定理及互补的两角的正弦值相等的认识，在用正弦定理解三角形时，要注意“大边对大角”的运用.必考必会题型3：利用正、余弦定理实现边角互化【典型例题】在△ABC 中，已知A ：B ：C ＝3：4：5，那么a ：b ：c ＝ ． 【解析】解：由A ：B ：C ＝3：4：5，可得，A ＝45°，B ＝60°，C ＝75°， 那么a ：b ：c ＝sin A ：sin B ：sin C =√22：√32：√2+√64=2√2：2√3：（√2+√6），故答案为：2√2：2√3：（√2+√6），【题型强化】在△ABC 中，若sin A ：sin B ＝2：3，则a+b b= ．【解析】解：在△ABC 中，∵sin A ：sin B ＝2：3， 又∵a sinA=b sinB =2R ，∴a b=sinAsinB =23，即：a =2b3，∴a+b b=2b3+b b =53．故答案为：53．【收官验收】在△ABC 中，边a ，b ，c 所对角分别为A ，B ，C ，且sinA a =cosB b =cosC c ，则∠A ＝ ． 【解析】解：在△ABC 中，由正弦定理可得asinA=b sinB=c sinC又sinAa=cosBb=cosCc，∴sin B ＝cos B ，且sin C ＝cos C ，故 B ＝C =π4，A =π2， 故答案为：π2．【名师点睛】边化角是正弦定理齐次比例关系非常重要的应用，其主要特点是将混有边角关系的条件问题转化为三角恒等变换问题，并从角的角度来审视三角形的特征，这在高考的全国卷中比较常见，因此要熟练掌握边化角的三角形考题的特征，一般来说，当条件中含有特殊数，如√3(往往和特殊角有关)或者齐次特征明显时，常进行边化角处理.对于正弦定理与三角恒等变换的综合问题，大多是基于三角形内角和定理展开的，故一般有两种类型：一是利用相应半角的互余关系、角的互补关系研究三角恒等变换，进而达到减元的目的，也就可以盯着目标进行三角恒等变换；二是利用正弦定理求得相应的角或者寻找相应的边角关系，进而运用三角恒等变换转化为一个角的三角函数问题.必考必会题型4：判定三角形的形状【典型例题】在△ABC 中，若等式1+cos 2C ＝cos 2A +cos 2B 成立，求证：△ABC 为直角三角形． 【解析】证明：∵1+cos 2C ＝cos 2A +cos 2B ， ∴1﹣cos 2A ＝cos 2B ﹣cos 2C ，∴1﹣cos 2A ＝（cos 2B ﹣1）+（1﹣cos 2C ）， ∴sin 2A ＝﹣sin 2B +sin 2C ， ∴a 2+b 2＝c 2，故：△ABC 为直角三角形，得证． 【题型强化】在△ABC 中， （1）若△ABC 的面积为√32，c ＝2，A ＝60°，求b ，a ． （2）若b cos A ＝a cos B ，试判断△ABC 的形状，并证明你的结论． 【解析】解：（1）由已知得√32=12bc sin A ＝b sin60°， ∴b ＝1．由余弦定理a 2＝b 2+c 2﹣2bc cos A ＝3， ∴a =√3．（2）△ABC 为等腰三角形；证明：若b cos A ＝a cos B ，则sin B cos A ＝sin A cos B ， 故tan A ＝tan B ，由已知A、B为三角形内角，∴A＝B．∴△ABC为等腰三角形．【收官验收】在△ABC中，已知a2﹣b2＝（a cos B+b cos A）2试判断此三角形的形状．【解析】解：由正弦定理a2﹣b2＝（a cos B+b cos A）2，∴sin2A﹣sin2B＝（sin A cos B+sin B cos A）2，∴sin2A﹣sin2B＝sin2（A+B），∴sin2A﹣sin2B＝sin2C，∴a2﹣b2＝c2，∴△ABC为直角三角形．【名师点睛】判断三角形形状的思路：1.转化为三角形的边来判断：(1)△ABC为直角三角形⇔a2=b2+c2或b2=a2+c2或c2=a2+b2；(2)△ABC为锐角三角形⇔a2+b2>c2且b2+c2>a2且c2+a2>b2；(3)△ABC为钝角三角形⇔a2+b2<c2或b2+c2<a2或c2+a2<b2；(4)按等腰或等边三角形的定义判断.2.转化为角的三角函数(值)来判断：(1)若cosA=0，则A=90°，△ABC为直角三角形；(2)若cosA<0，则△ABC为钝角三角形；(3)若cosA>0且cosB>0且cosC>0，则△ABC为锐角三角形；(4)若sin2A+sin2B=sin2C，则C=90°，△ABC为直角角形；(5)若sinA=sinB或sin(A-B)=0，则A=B，△ABC为等腰三角形；(6)若sin2A=sin2B，则A=B或A+B=90°，△ABC为等腰三角形或直角三角形.在具体判断的过程中，应注意灵活地应用正、余弦定理进行边角的转化，究竟是角化边还是边化角应依具体情况决定.必考必会题型5：正、余弦定理与三角恒等变换的综合应用【典型例题】在△ABC中，已知A＝30°，cos B＝2sin B−√3sin C．（1）求证：△ABC为等腰三角形；（2）设D为△ABC外接圆的直径BE与AC的交点，且AB＝2，求AD：DC的值．【解析】（1）证明：∵cos B＝2sin B−√3sin C，A＝30°，∴sin B=12cos B+√32sin（A+B），∴12sin B−√32cos B＝cos B，∴sin（B﹣60°）＝cos B，∴B＝75°，∴C＝75°，∴△ABC为等腰三角形；（2）解：如图示：过A点作BC的垂线，交BD于O，显然O是外接圆的圆心，OA＝OB，则∠ABO＝∠BAO＝15°，故∠BDC＝45°，，结合（1），AB＝2＝AC，∠BAC＝30°，BC2＝AB2+AC2﹣2•AB•AC•cos∠BAC，∴BC2＝4+4﹣2×2×2×√32=8﹣4√3，∵在△BDC中，∠BDC＝45°，∠DBC＝60°，∴BCsin∠BDC=DCsin∠DBC，∴√22=√32，∴DC=√62BC=√62•√8−4√3=√12−6√3=3−√3，∴AD＝AC﹣DC=√3−1，∴ADDC=√3−13−√3=√33．【题型强化】设△ABC的内角A，B，C的对边分别为a，b，c，且a cos B=512b sin A＝5．（Ⅰ）求边长a的值；（Ⅱ）若△ABC的面积S＝30，求△ABC的周长．【解析】解：（Ⅰ）在△ABC 中，由a cos B =512b sin A ＝5，可得acosB bsinA =512，且cos B ＞0，由正弦定理可得sinAcosB sinBsinA =512，由于sin A ≠0，可得sin B =125cos B ，又sin 2B +cos 2B ＝1，可得14425cos 2B +cos 2B ＝1，解得cos B =513，sin B =1213，所以a ⋅513=5，即a ＝13．（Ⅱ）由（Ⅰ）及S =12ac sin B =12×13×c ×1213=6c ＝30，可得c ＝5，由余弦定理可得b 2＝a 2+c 2﹣2ac cos B ＝169+25﹣2×13×5×513=144，解得b ＝12，所以△ABC 的周长L ＝13+12+5＝30．【收官验收】△ABC 的内角A ，B ，C 的对边分别是a ，b ，c ，设sin A cos B ＝sin B （2﹣cos A ）．（1）若b +c =√3a ，求A ；（2）若a ＝2，求△ABC 的面积的最大值．【解析】解：（1）∵sin A cos B ＝sin B （2﹣cos A ），结合正、余弦定理，可得a •a 2+c 2−b 22ac =b •（2−b 2+c 2−a 22bc ），化简得，c ＝2b ，代入b +c =√3a ，得a =√3b ，由余弦定理知，cos A =b 2+c 2−a 22bc =b 2+4b 2−3b 22b⋅2b =12，∵A ∈（0，π），∴A =π3．（2）由（1）知，c ＝2b ，由余弦定理知，cos A =b 2+c 2−a 22bc =5b 2−44b 2=54−1b 2，∴△ABC 的面积S =12bc sin A ＝b 2√1−cos 2A =b 2•√1−(54−1b 2)2=b 2•√−916+52b 2−1b 4=√−916b 4+52b 2−1=√−916(b 2−209)2+169，当b 2=209时，S 取得最大值，为43．【名师点睛】解三角形的综合应用问题常见的有：(1)正、余弦定理和三角变换相结合，一般先进行边角互化，再利用三角公式变形，然后求角、求值或证明三角恒等式、判断三角形的形状等．(2)三角形与平面向量结合命题，先利用向量的平行、垂直等条件脱去向量外衣，转化为纯三角函数问题．然后依据三角公式和解三角形知识求解．。

2024高一下灵山中学期中考高中数学考生须知：1．本卷共4页满分150分，考试时间120分钟.2．答题前，在答题卷指定区域填写班级、姓名、考场号、座位号及准考证号并填涂相应数字.3．所有答案必须写在答题纸上，写在试卷上无效.4．考试结束后，只需上交答题纸.选择题部分一、单项选择题：本题共8小题，每题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.已知复数z 满足1i z =-，则z 的虚部是（）A.1-B.1C.i- D.i【答案】A 【解析】【分析】由虚部定义可得结果.【详解】由虚部定义可知：z 的虚部为1-.故选：A.2.已知球的体积为4π3，则该球的表面积为（）A.6π B.9π2C.4πD.32π3【答案】C 【解析】【分析】根据求得体积和表面积公式求解.【详解】根据题意，34π4π33V r ==，所以1r =，则该球的表面积为24π14πS =⨯=.故选：C3.如图，在平行四边形ABCD 中，AB a =，AD b =，E 是CD 边上一点，且2DE EC =，则AE = （）A.13a b+ B.23a b+C.13a b + D.23a b+ 【答案】D 【解析】【分析】根据平面向量基本定理结合题意求解即可.【详解】由题意知2233DE DC AB ==u u u r u u u r u u u r，所以23AE AD DE AD DC=+=+ 2233AD AB a b =+=+ ．故选：D ．4.平面向量a 与b 的夹角为3π，()2,0,1a b == ，则2a b + 等于（）A. B. C.4D.【答案】A 【解析】【分析】将2a b +平方，再代入条件求解即可【详解】2a b ==+=故选：A.5.记ABC 的内角A ，B ，C 的对边分别为a ，b ，c ，若()()2a b c b c a bc +++-=，那么ABC 是（）A.锐角三角形B.直角三角形C.钝角三角形D.无法确定【答案】B 【解析】【分析】已知等式左边利用平方差公式即完全平方公式化简，整理后利用勾股定理的逆定理判断即可得到结果.【详解】在ABC 中，()()()2222222a b c b c a b c a b c a bc bc +++-=+-=+-+=，2220b c a ∴+-=，即222b c a +=，则ABC 为直角三角形，故选：B.6.如图梯形1111D C B A 是一平面图形ABCD 的斜二侧直观图，若11A D O y '' ，1111A B C D ，1111223A B C D ==，111A D =，则四边形ABCD 的面积是A.10B.5C.D.【答案】B 【解析】【详解】根据斜二测画法的原则，可得四边形ABCD 中，AB CD ∥，AB AD ⊥，且111122233AB A B C D CD ====，1122AD A D ==，所以四边形ABCD 的面积是()1152522S AB CD AD =+⋅=⨯⨯=.故选：B.7.，四个顶点在同一球面上，则此球的体积为（）A.π2B.πC.3π2D.【答案】C 【解析】的四面体是正四面体，将正四面体放入正方体中，即可求解.【详解】因为四面体是正四面体，所以正四面体放入正方体中，正四面体的外接球就是正方体的外接球，故正方体的棱长为1，外接球半径为32，所以332443ππ)3π(323V R ===.故选：C.8.在ABC 中，,,a b c 分别是内角,,A B C的对边，sin 2sin A B C +=，3b =，当内角C 最大时，ABC 的面积为（）A.94+B.64+C.4D.4【答案】A 【解析】【分析】已知等式利用正弦定理角化边化简，得到关系式，利用余弦定理表示出cos C ，把得出关系式整理后代入，利用基本不等式求出cos C 的最小值，然后利用三角形面积公式计算.【详解】已知等式利用正弦定理化简得：2a c +=，两边平方得：22()4a c +=，即22224a b c ++=，所以()22222324a b a b c +-+-=，所以2222232cos 28a b c a b C ab ab +-+-==1321(88a bb a =+-≥-16284=-=，当且仅当32=a bb a=时取等号，此时a ===，则cos C 的最小值为624，此时C 最大，且62sin 4C ==，则ABC 的面积1162933sin 32244S ab C +==⨯=，故选:A.【点睛】本题主要考查正弦定理和余弦定理以及基本不等式的应用，还考查了运算求解的能力，属于中档题.关键在于熟练掌握利用正弦定理进行边角互化，利用余弦定理求得cos C 关于,a b 的表达式，并使用基本不等式求得cos C 的最小值.二、多项选择题：本题共3小题，每题6分，共18分.在每小题给出的四个选项中，有多项符合题目要求，全部选对的得6分，有选错的得0分，部分选对的得部分分.9.下列说法正确的是（）A.三点确定一个平面B.如果两条平行直线中的一条和一个平面相交，那么另一条直线也和这个平面相交C.在平面α内有两条直线和平面β平行，那么这两个平面平行D.既不平行又不相交的两条直线是异面直线【答案】BD 【解析】【分析】根据空间线面关系逐项判断.【详解】三个不共线的点确定一个平面，A 错误；如上图，//,m n m A α= ，则直线,m n 可确定平面β，且l αβ= ，则∈A l ，由于,,m n m l A β⊂= ，所以n 也与直线l 相交，设交点为B ，则B α∈，所以m B α= ，B 正确；在平面α内有两条相交直线和平面β平行，那么这两个平面平行，C 错误；空间两直线有三种位置关系：相交、平行或异面，D 正确.故选：BD10.下列命题中正确的是（）A.已知平面向量(1,1)a = ，(2,2)b =- ，则a b + 与b共线B.已知平面向量a ，b 满足2b = ，a 在b 上的投影向量为12b，则a b ⋅ 的值为2C.已知复数z 满足1z =，则1z z ⋅=D.已知复数1z ，2z 满足1212z z z z +=-，则120z z =【答案】BC 【解析】【分析】求出a b +的坐标，再利用向量共线的坐标表示即可判断A ；利用投影向量的定义可判断B ；设()i ,R z a b a b =+∈，根据复数模的概念以及共轭复数的定义、复数的乘法运算计算可判断C ；举反例可判断D ，进而可得正确选项.【详解】对于A ，(1,3)a b +=- ，因为2312-⨯≠-⨯，则a b + 与b不共线，故选项A 错误；对于B ，因为a 在b 上的投影向量为12b，所以1cos ,2a a b b 〈〉= ，又因为2b = ，所以2211cos ,2222a b a b a b b ⋅===⨯= ，故选项B 正确；对于C ，设()i ,R z a b a b =+∈，因为1z =1=，即221a b +=，所以()()22i 1i a b a b z z a b ⋅=+-==+，故选项C 正确；对于D ，令11i z =+，21i z =-，则12122z z z z +=-=，但1220z z =≠，故选项D 错误，故选：BC.11.六氟化硫，化学式为6SF ，在常压下是一种无色、无臭、无毒、不燃的稳定气体，有良好的绝缘性，在电器工业方面具有广泛用途．六氟化硫结构为正八面体结构，如图所示，硫原子位于正八面体的中心，6个氟原子分别位于正八面体的6个顶点，若相邻两个氟原子之间的距离为m ，则（）A.该正八面体结构的表面积为2B.该正八面体结构的体积为3C.该正八面体结构的外接球表面积为22πm D.该正八面体结构的内切球表面积为22π3m 【答案】ACD 【解析】【分析】分析正八面体结构特征，计算其表面积，体积，外接球半径，内切球半径，验证各选项.【详解】对A ：由题知，各侧面均为边长为m 的正三角形，故该正八面体结构的表面积2284S m =⨯⨯=，故A 正确；对B ：连接,AS PS ，则22AS PS m ==，PS ⊥底面ABCD ，故该正八面体结构的体积2312323V m m =⨯⨯⨯=，故B 错误；对C ：底面中心S 到各顶点的距离相等，故S 为外接球球心，外接球半径2R PS m ==，故该正八面体结构的外接球表面积22π)2πS m '=⨯=，故C 正确；对D：该正八面体结构的内切球半径33V r S ==故内切球的表面积222π4π3m S ''=⨯=，故D 正确；故选：ACD ．非选择题部分三、填空题：本题共3小题，每小题5分，若多空，第-空3分，第二空2分，共15分.12.已知1i +是实系数一元二次方程210ax bx ++=的一个根，则=a _________，b =_________．【答案】①.12②.1-【解析】【分析】根据1i +是实系数一元二次方程210ax bx ++=的根，将1i +代入方程，利用复数相等求解.【详解】因为1i +是实系数一元二次方程210ax bx ++=的根，所以()()21i 1i 10a b ++++=，即()12i 0b a b +++=，所以1020b a b +=⎧⎨+=⎩，解得112b a =-⎧⎪⎨=⎪⎩.故答案为：12；1-13.在ABC 中内角A ，B ，C 的对边分别为a ，b ，c，π,cos cos 3A b C cB =+=M 为边BC 的中点，则=a ______，AM 的最大值为______.【答案】①.②.32##1.5【解析】【分析】利用余弦定理化简已知，可求a ；再利用余弦定理得3bc ≤，结合平面向量()12AM AB AC =+，两边平方可求AM 最大值.【详解】根据余弦定理，得222222cos cos 22a b c a c b b C c B b c ab ac+-+-+=+=化简得a =由又余弦定理，22π32cos3b c bc =+-，则223b c bc +=+，且2232b c bc bc bc bc =+-≥-=，即3bc ≤，当且仅当b c ==时等号成立，因为M 为边BC 的中点，所以()12AM AB AC =+，两边平方得()222124AM AB AB AC AC =+⋅+ ，即()2221π192cos 324344AM c bc b bc ⎛⎫=++=+≤ ⎪⎝⎭ ，所以AM 的最大值为32.3214.如图，在四棱锥P ABCD -中，//AB CD ，2CD AB =，过AB 的平面分别交PD ，PC 于点E ，F ，且2PE ED =，记四棱锥P ABFE -的体积为1V ，几何体ABCDEF 的体积为2V ，则12V V =___________.【答案】1413##14:13【解析】【分析】由线面平行的判定可得//AB 面PCD ，根据线面平行的性质有//AB EF ，进而可得//EF CD ，即有23PE PD =、12AB CD =、34AB EF =，连接BE ，BD ，根据相关棱锥的体积比与线段比关系求12V V .【详解】由//AB CD ，AB ⊄面PCD ，CD ⊂面PCD ，故//AB 面PCD ，又面PCD 面ABFE EF =，AB ⊂面ABFE ，则//AB EF ，所以//EF CD ，则23EF PE CD PD ==，又12AB CD =，可得34AB EF =，如图，连接BE ，BD ，三棱锥P -ABE 和三棱锥P -BEF 的底面共面，即高相等，所以它们体积的比值等于底面积的比值，综上，34ABE BEF S AB S EF == ，故34P ABE P BEF V V --=.三棱锥B -PAE 和三棱锥B -DAE 的底面共面，它们体积的比值等于底面积的比值，由2PE ED =，则2PAE DAE S PE S DE == ，故2B PAE P ABE B DAE D ABE V V V V ----==，所以13D ABE P ABD V V --=.三棱锥P -ABD 和三棱锥P -BCD 的底面共面，它们体积的比值等于底面积的比值，所以12ABD BCD S AB S CD == ，则12P ABD P BCD V V --=，设四棱锥P -ABCD 的体积为V ，则13P ABD V V -=.由2P ABE D ABE V V --=，13D ABE P ABD V V --=，则22239P ABE D ABE P ABD V V V V ---===.由34P ABE P BEF V V --=，则43P BEF P ABE V V --=，所以1714327P BEF P ABE P ABE V V V V ---=+==，211327V V V V =-=，即121413V V =.故答案为：1413四、解答题：本题共5个小题，共77分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.15.已知()1,0a = ，()2,1b =r.（1）若2AB a b =- ，BC a mb =+ ，且A 、B 、C 三点共线，求m 的值.（2）当实数k 为何值时，ka b -与2a b +垂直?【答案】（1）12-（2）125【解析】【分析】（1）首先求出AB 、BC 的坐标，由A 、B 、C 三点共线，可得AB 与BC 共线，列出方程即可得到m 的值；（2）依题意可得()()20ka b a b -⋅+= ，根据数量积的坐标表示计算可得．【小问1详解】因为()1,0a = ，()2,1b =r，所以()()()221,02,10,1AB a b =-=-=- ，()()()1,02,121,BC a mb m m m =+=+=+ ，因为A 、B 、C 三点共线，所以//AB BC，所以()1210m m -+=⨯，解得12m =-.【小问2详解】因为()()()1,02,12,1ka b k k -=-=-- ，()()()21,022,15,2a b +=+= 又ka b - 与2a b + 垂直，()()()()225120ka b a b k ∴-⋅+=-⨯+-⨯= ，解得125k =．16.如图所示，在边长为4的正三角形ABC 中，E ，F 分别是,AB AC 的中点，,,AD BC EH BC FG BC ⊥⊥⊥，垂足分别是D ，H ，G ，若将三角形绕AD 所在直线旋转180度，求阴影部分形成的几何体的体积和表面积.【答案】体积为533π；表面积为12π+.【解析】【分析】由题意知，阴影部分旋转后的几何体是一个圆锥挖去一个圆柱，且圆锥的底面半径为2，高为，圆柱的底面半径为1分组成：圆锥的底面､侧面，圆柱的侧面，结合题中的数据，代入圆柱和圆锥的侧面积公式和底面积公式及体积公式进行求解即可.【详解】解：由圆锥与圆柱的定义可知，将ABC 绕AD 旋转180°且圆锥的底面半径为2，高为，圆柱的底面半径为1∴阴影部分形成的几何体的体积：V V V =-圆锥圆柱15341.33πππ=⨯⨯⨯-⨯=所求旋转体的表面积由三部分组成：圆锥的底面、侧面，圆柱的侧面，4S π=圆锥的底面，8S π=圆锥侧面，S =圆柱的侧面，故所求几何体的表面积为：4812πππ++=+．17.已知ABC 的内角A ，B ，C 的对边分别为a ，b ，c ，请从下列三个条件中任选一个作为已知条件，并解答后面的问题：①a c ab b a c--=+；②2cos cos cos c C a B b A =+；③ABC 的面积()2221sin 2S C a b c =⋅+-（注意：若多选作答，只按首选给分）求：（1）求C ；（2）若2,c ABC = a ，b ．【答案】（1）π3C =（2）2a b ==【解析】【分析】（1）选条件①：根据余弦定理求解即可；选条件②：根据正弦定理结合三角恒等变化化简即可；选条件③：根据三角形面积公式与余弦定理化简求解即可（2）根面积公式与余弦定理可得228a b +=，再根据余弦定理可得4ab =从而求解即可【小问1详解】选条件①：由已知可得()()()a c a cb a b -+=-∴222a bc ab +-=∴由余弦定理可得2221cos 22a b c C ab +-==∵0πC <<∴π3C =选条件②：由已知及正弦定理可得2sin cos sin cos sin cos C C A B B A=+∴2sin cos sin()C C A B =+∴2sin cos sin .C C C =∵0π,sin 0C C <<∴≠，∴1cos 2C =，∴π3C =.选条件③：由已知可得()22211sin sin 22ab C C a b c =+-∵0πC <<，∴sin 0,C ≠∴222a b c ab +-=，∴由余弦定理可得2221cos 22a b c C ab +-==，∴π3C =；【小问2详解】由π3C =，2c =用余弦定理得到，2241cos 22a b C ab +-==，ABC，则13sin 424ABC S ab C ab ab ==⇒= ，则228a b +=，联立4ab =，解得2a b ==.18.如图，在直角梯形ABCD 中，,90,2,1AB CD DAB AB CD ∠=︒==∥，P 是线段AD （包括端点）上的一个动点．（1）当AD =时，求AC AB ⋅ 的值；（2）在（1）的条件下，若54PB PC ⋅= ，求||AP ；（3）求||PB PC + 的最小值.【答案】（1）2（2）2（3）3【解析】【分析】（1）建立平面直角坐标系，当AD =时，利用向量数量积的坐标运算，求得AC AB ⋅ .（2）设AP t = 得出P 点坐标，利用向量数量积的坐标运算，结合54PB PC ⋅= ，求得t ，也即求得AP 的值.（3）设()1,C c 、()0,P t ，而()2,0B ，根据向量坐标的线性运算以及模的坐标运算，求得||PB PC + 的表达式，由此求得||PB PC + 的最小值.【小问1详解】以A 为原点,AB 所在直线为x 轴,建立平面直角坐标系.当AD =时，2AB = ,()2,0AB ∴=，(AC = ，因此2102AC AB ⋅=⨯+⨯=，【小问2详解】设AP t = ，即点P 坐标为()0,t ，则()2,PB t =-，()PC t = ，())223521224PB PC t t t t ⎛⎫⋅=⋅+-⋅=-+=-+ ⎪ ⎪⎝⎭ ，当32t =时，54PB PC ⋅= ，即32AP = ，【小问3详解】设()1,C c 、()0,P t ，又()2,0B ，则()()()2,1,3,2PB PC t c t c t +=-+-=- ，3PB PC ∴+=≥ ，当2c t =时取到等号，因此||PB PC + 的最小值为3.19.某大学科研团队在如下图所示的长方形区域ABCD 内（包含边界）进行粒子撞击实验，科研人员在A 、O 两处同时释放甲、乙两颗粒子.甲粒子在A 处按AM 方向做匀速直线运动，乙粒子在O 处按ON 方向做匀速直线运动，两颗粒子碰撞之处记为点P ，且粒子相互碰撞或触碰边界后爆炸消失.已知AB 长度为6分米，O 为AB 中点.（1）已知向量AM 与ON 的夹角为π3，且AD 足够长.若两颗粒子成功发生碰撞，求两颗粒子运动路程之和的最大值；（2）设向量AM 与向量AO 的夹角为α（0πα<<），向量ON 与向量OB 的夹角为β（0πβ<<），甲粒子的运动速度是乙粒子运动速度的2倍.请问AD 的长度至少为多少分米，才能确保对任意的()0,πβ∈，总可以通过调整甲粒子的释放角度α，使两颗粒子能成功发生碰撞？【答案】（1）6；（2）AD 的长度至少2分米.【解析】【分析】（1）根据题意在AOP 中运用余弦定理以及基本不等式求解即可；（2）过P 作PQ AB ⊥，垂足为Q ，设OP x =，则()22,1,3AP OP x x ==∈，由余弦定理求出3cos 22x x β=-，进而求出sin β=PQ =恒等式AD PQ ≥得出AD 的最小值即可.【小问1详解】设两颗粒子在P 点相撞，在AOP 中，由余弦定理得222πcos3AO AP OP AP OP =+-⋅，即229AP OP AP OP +=+⋅，22AP OP AP OP +⎛⎫⋅≤ ⎪⎝⎭，()2293932AP OP AP OP AP OP +⎛⎫∴+=+⋅≤+⨯ ⎪⎝⎭，即()236AP OP +≤，6AP OP ∴+≤，当且仅当3AP OP ==时，等号成立，所以两颗粒子运动路程和的最大值为6；【小问2详解】过P 作PQ AB ⊥，垂足为Q ，设OP x =，则()22,1,3AP OP x x ==∈，由余弦定理可得()2223cos 222AO OP AP x AO OP x πβ+--==-⋅，3cos 22x x β∴=-，0πβ<< ，sin β∴==，()sin 1,3PQ x x β∴==∈，当25x =即x =PQ 即sin x β取得最大值2，易知AD PQ ≥恒成立，()()max max sin 2AD PQ x β∴≥==，AD ∴的长度至少为2分米，才能确保对任意的()0,πβ∈，总可以通过调整乙粒子的释放角度α，使两颗粒子成功碰撞.。

专题7解三角形一、解答题1．（2022·全国·高考真题（理））记ABC 的内角,,A B C 的对边分别为,,a b c ，已知sin sin()sin sin()C A B B C A ．(1)证明：2222a b c ；(2)若255,cos 31a A ，求ABC 的周长．【答案】(1)见解析(2)14【解析】【分析】（1）利用两角差的正弦公式化简，再根据正弦定理和余弦定理化角为边，从而即可得证；（2）根据（1）的结论结合余弦定理求出bc ，从而可求得b c ，即可得解.(1)证明：因为 sin sin sin sin C A B B C A ，所以sin sin cos sin sin cos sin sin cos sin sin cos C A B C B A B C A B A C ，所以2222222222222a c b b c a a b c ac bc ab ac bc ab，即22222222222a c b a b c b c a ，所以2222a b c ；(2)解：因为255,cos 31a A，由（1）得2250b c ，由余弦定理可得2222cos a b c bc A ，则50502531bc ，所以312bc，故 2222503181b c b c bc ，所以9b c ，所以ABC 的周长为14a b c .2．（2022·全国·高考真题）记ABC 的内角A ，B ，C 的对边分别为a ，b ，c ，已知cos sin 21sin 1cos 2A B A B．(1)若23C ，求B ；(2)求222a b c 的最小值．【答案】(1)π6；(2)5．【解析】【分析】（1）根据二倍角公式以及两角差的余弦公式可将cos sin 21sin 1cos 2A B A B 化成 cos sin A B B ，再结合π02B ，即可求出；（2）由（1）知，π2C B ，π22A B ，再利用正弦定理以及二倍角公式将222a b c 化成2224cos 5cos B B ，然后利用基本不等式即可解出．(1)因为2cos sin 22sin cos sin 1sin 1cos 22cos cos A B B B B A B B B ，即 1sin cos cos sin sin cos cos 2B A B A B A BC ，而π02B ，所以π6B ；(2)由（1）知，sin cos 0BC ，所以πππ,022C B ，而πsin cos sin 2B C C，所以π2C B ，即有π22A B ．所以222222222sin sin cos 21cos sin cos a b A B B B c C B2222222cos 11cos 24cos 555cos cos B B B BB ．当且仅当22cos 2B 时取等号，所以222a b c的最小值为5．3．（2022·浙江·高考真题）在ABC 中，角A ，B ，C 所对的边分别为a ，b ，c．已知34,cos 5a C ．(1)求sin A 的值；(2)若11b ，求ABC 的面积．【答案】(2)22．【解析】【分析】（1）先由平方关系求出sin C ，再根据正弦定理即可解出；（2）根据余弦定理的推论222cos 2a b c C ab以及4a 可解出a ，即可由三角形面积公式in 12s S ab C 求出面积．(1)由于3cos 5C ，0πC ，则4sin 5C．因为4a ，由正弦定理知4sin A C，则sin 45A C ．(2)因为4a ，由余弦定理，得2222221612111355cos 22225a a a abc C ab a a ，即26550a a ，解得5a ，而4sin 5C ，11b ，所以ABC 的面积114sin 51122225S ab C ．4．（2022·北京·高考真题）在ABC 中，sin 2C C．(1)求C ；(2)若6b ，且ABC 的面积为ABC 的周长．【答案】(1)6 (2)6+【解析】【分析】（1）利用二倍角的正弦公式化简可得cos C 的值，结合角C 的取值范围可求得角C 的值；（2）利用三角形的面积公式可求得a 的值，由余弦定理可求得c 的值，即可求得ABC 的周长.(1)解：因为 0,C ，则sin 0C2sin cos C C C ，可得cos 2C ，因此，6C .(2)解：由三角形的面积公式可得13sin 22ABC S ab C a，解得a .由余弦定理可得2222cos 48362612c a b ab C ，c所以，ABC 的周长为6a b c .5．（2022·全国·高考真题）记ABC 的内角A ，B ，C 的对边分别为a ，b ，c ，分别以a ，b ，c 为边长的三个正三角形的面积依次为123,,S S S ，已知12313S S S B．(1)求ABC 的面积；(2)若sin sin A C，求b ．【答案】(2)12【解析】【分析】（1）先表示出123,,S S S ，再由123S S S2222a c b ，结合余弦定理及平方关系求得ac ，再由面积公式求解即可；（2）由正弦定理得22sin sin sin b ac B A C，即可求解.(1)由题意得22221231,,2S a S S，则222123S S S a b c 即2222a c b ，由余弦定理得222cos 2a c b B ac ，整理得cos 1ac B ，则cos 0B ，又1sin 3B ，则22cos 3B ，1cos 4ac B ，则12sin 28ABC S ac B ；(2)由正弦定理得：sin sin sin b a c B A C，则229sin sin sin sin sin 423b a c ac B A C A C ，则3sin 2b B ，31sin 22b B .6．（2022·全国·高考真题（文））记ABC 的内角A ，B ，C 的对边分别为a ，b ，c ﹐已知 sin sin sin sin C A B B C A ．(1)若2A B ，求C ；(2)证明：2222a b c 【答案】(1)5π8；(2)证明见解析．【解析】【分析】（1）根据题意可得， sin sin C C A ，再结合三角形内角和定理即可解出；（2）由题意利用两角差的正弦公式展开得 sin sin cos cos sin sin sin cos cos sin C A B A B B C A C A ，再根据正弦定理，余弦定理化简即可证出．(1)由2A B ， sin sin sin sin C A B B C A 可得， sin sin sin sin C B B C A ，而π02B ，所以 sin 0,1B ，即有 sin sin 0C C A ，而0π,0πC C A ，显然C C A ，所以，πC C A ，而2A B ，πA B C ，所以5π8C．(2)由 sin sin sin sin C A B B C A 可得，sin sin cos cos sin sin sin cos cos sin C A B A B B C A C A ，再由正弦定理可得，cos cos cos cos ac B bc A bc A ab C ，然后根据余弦定理可知，22222222222211112222a cb bc a b c a a b c ，化简得：2222a b c ，故原等式成立．7．（2022·上海·高考真题）如图，矩形ABCD 区域内，D 处有一棵古树，为保护古树，以D 为圆心，DA 为半径划定圆D 作为保护区域，已知30AB m ，15AD m ，点E 为AB 上的动点，点F 为CD 上的动点，满足EF 与圆D 相切.(1)若∠ADE 20 ，求EF 的长；(2)当点E 在AB 的什么位置时，梯形FEBC 的面积有最大值，最大面积为多少？（长度精确到0.1m ，面积精确到0.01m²）【答案】(1)23.3m(2)当8.7AE 时，梯形FEBC 的面积有最大值,最大值为255.14【解析】【分析】（1）设EF 与圆D 相切于对点H ，连接DH ，则DH EF ，15DH AD ，在直角HED △和直角FHD △中分别求出,EH HF ,从而得出答案.（2）先求出梯形AEFD 的面积的最小值，从而得出梯形FEBC 的面积的最大值.(1)设EF 与圆D 相切于对点H ，连接DH ，则DH EF ，15DH AD 则AE EH ，所以直角ADE 与直角HED △全等所以20ADE HDE在直角HED △中，tan 2015tan 20EH DH90250HDF ADE在直角FHD △中，tan 5015tan 50HF ADsin 20sin 5015tan 20tan 5015cos 20cos50EF EH HFsin 2050sin 20cos50cos 20sin 501515cos 20cos50cos 20cos50sin 70151523.3cos 20cos50cos50(2)设ADE ,902HDF ，则15tan AE ，15tan 902FH 115151515tan 15tan 90215tan 222tan 2EFD S EF DHV 11515tan 22ADE S AD AE V 所以梯形AEFD 的面积为215152251tan 30tan 2tan 2tan 222tan ADE DEF S S S22512253tan 4tan 42当且当13tan tan ，即tan 时取得等号，此时15tan 158.73AE即当tan 3 时，梯形AEFD 的面积取得最小值2则此时梯形FEBC 的面积有最大值1530255.142所以当8.7AE 时，梯形FEBC 的面积有最大值,最大值为255.148．（2022·全国·模拟预测）在 ABC 中，角A ，B ，C 的对边分别为a ，b ，c ，其面积为S ，且 sin sin sin 6b a b c A B C S .(1)求角B 的大小；(2)若1a b ，2c b ，求cos A ，cos C 的值.【答案】(1)3(2)17，1114【解析】【分析】（1）由三角形的面积公式结合正弦余弦定理化简即可得到答案;（2）由余弦定理计算即可.(1)由in 12s S ab C ，又 sin sin sin 3sin b a b c A B C ab C ，由0b ，则 sin sin sin 3sin a b c A B C a C .由正弦定理得 3a b c a b c ac ，所以222a c b ac .由余弦定理得2221cos 222a cb ac B ac ac ，因为0B ，所以3B .(2)因为222a c b ac ，1a b ，2c b ，所以 2221212b b b b b ，解得7b ，所以8a ，5c .所以2222227581cos 2707b c a A bc ，22222287511cos 211214a b c C ab .9．（2022·全国·模拟预测）在ABC 中，角A B C ，，的对边长分别为a b c ，，，ABC 的面积为S ，且24cos cos tan S a B ab A B．(1)求角B 的大小；(2)若322AB BC ，，点D 在边AC 上，______，求BD 的长．请在①AD DC ；②DBC DBA ；③BD AC 这三个条件中选择一个，补充在上面的横线上，并完成解答．注：如果选择多个条件分别解答，按第一个解答计分．【答案】(1)π3B (2)答案不唯一，具体见解析【解析】【分析】（1）根据面积公式可得2cos cos cos c B a B b A ，利用正弦定理以及和角关系可得1cos 2B ，进而可求.（2）根据余弦定理可求出AC ，然后在ABD △和在DBC △中分别用余弦定理即可求①.根据面积公式即可求解②③.(1)因为24cos cos tan S a B ab A B ，所以214sin 2cos cos sin cos ac B a B ab A B B，所以22cos cos cos ac B a B ab A ，即2cos cos cos c B a B b A ．由正弦定理，得2sin cos sin cos sin cos C B A B B A ，所以 2sin cos sin sin C B A B C ．因为 0,πC ，所以sin 0C ，所以1cos 2B．又 0,πB ，所以π3B．(2)若选①．法一：在ABC 中，由余弦定理，得2222233π132cos 222cos 2234AC AB BC AB BC B ，所以ACAD DC 在ABD △中，由余弦定理，得2222cos AB BD DA BD DA ADB ，即2134cos 16BD BD ADB ．在DBC △中，由余弦定理，得2222cos BC BD DC BD DC CDB ，即2913cos 416BD CDB ．又πADB CDB ，所以cos cos 0ADB CDB ．所以29134248BD ，所以374BD ．法二：因为AD DC ，所以D 为AC 的中点，所以 12BD BA BC ，所以222124BD BA BC BA BC 19337422cos6044216．所以BD BD 若选②．在ABC 中，ABC ABD CBD S S S ，即1π1π1πsin sin sin 232626BA BC BA BD BD BC ，即1311131222222222BD BD ，解得BD 若选③．在ABC 中，由余弦定理，得2222cos AC AB BC AB BC B2233π13222cos 2234 ，所以AC ．因为1sin 2ABC S BA BC B △12ABC S BD AC △，BD 10．（2022·全国·模拟预测）在ABC 中，角A ，B ，C 的对边分别为a ，b ，c ，cos 2cos tan sin C A B C ，a b ．(1)求角B ；(2)若3a ，7b ，D 为AC 边的中点，求BCD △的面积．【答案】(1)23B (2)1538【解析】【分析】（1）根据同角三角函数的关系，结合两角和差的正余弦公式化简即可（2）由余弦定理可得5c ，再根据BCD △的面积为ABC 面积的一半，结合三角形的面积公式求解即可(1)由cos 2cos tan sin C A B C，有tan sin cos 2cos B C C A ，两边同乘cos B 得sin sin cos cos 2cos cos B C B C A B ，故 cos 2cos cos B C A B ，即cos 2cos cos A A B ．因为a b ，所以A 为锐角，cos 0A ，所以1cos 2B ．又因为 0,B ，所以23B ．(2)在ABC 中，由余弦定理2221cos 22a c b B ac ，即2949162c c ，故23400c c ，解得5c 或8c 舍）．故11235sin 223BCD ABC S S △△11．（2022·福建·三明一中模拟预测）已知ABC 的内角A ，B ，C 所对的边分别为a ，b ，c ，且22cos c b a C ．(1)求角A ；(2)若M 为BC 的中点，AM ABC 面积的最大值．【答案】(1)π3A 【解析】【分析】（1）解法一：根据正弦定理边化角求解即可；解法二：利用余弦定理将cos C 用边表示再化简即可；（2）解法一：根据基底向量的方法得1()2AM AB AC ，两边平方化简后可得2212b c bc ，再结合基本不等式与面积公式求面积最大值即可；解法二：设BM MC m ，再分别在ABM ，ACM △和ABC 中用余弦定理，结合cos cos 0AMB AMC 可得2212b c bc ，再结合基本不等式与面积公式求面积最大值即可(1)解法一：因为22cos c b a C ，由正弦定理得：sin 2sin 2sin cos C B A C ，所以sin 2sin()2sin cos C A C A C 2sin cos 2cos sin 2sin cos 2cos sin A C A C A C A C ，因为sin 0C ，所以12cos 1,cos 2A A，为0πA ，所以π3A ．解法二：因为22cos c b a C ，由余弦定理得：222222a b c c b a ab，整理得222bc b c a ，即222a b c bc ，又由余弦定理得2222cos a b c bc A所以12cos 1,cos 2A A，因为0πA ，所以π3A ．(2)解法一：因为M 为BC 的中点，所以1()2AM AB AC ，所以222124AM AB AB AC AC ，即22132cos 43c b bc ，即2212b c bc ，而222b c bc ，所以122bc bc 即4bc ，当且仅当2b c 时等号成立所以ABC 的面积为113sin 4222ABC S bc A △即ABC 解法二：设BM MC m ，在ABM 中，由余弦定理得2232cos c m AMB ，①在ACM △中，由余弦定理得2232cos b m AMC ，②因为πAMB AMC ，所以cos cos 0AMB AMC 所以①+②式得22262b c m ．③在ABC 中，由余弦定理得22242cos m b c bc A ，而π3A ，所以2224m b c bc ，④联立③④得：22222212b c b c bc ，即2212b c bc ，而222b c bc ，所以122bc bc ，即4bc ，当且仅当2b c 时等号成立．所以ABC 的面积为11sin 4222ABC S bc A △ABC 12．（2022·北京市第十二中学三模）ABC 的内角A 、B 、C 的对边分别为a 、b 、c ，已知cos sin a B A .(1)求角B 的大小；(2)从以下4个条件中选择2个作为已知条件，使三角形存在且唯一确定，并求ABC 的面积.条件①：3a ；条件②：b ；条件③：2cos 3C ；条件④：2c .【答案】(1)6B(2)答案不唯一，见解析【解析】【分析】（1）由正弦定理化简可得出tan B 的值，结合角B 的取值范围可求得角B 的值；（2）选①②，利用余弦定理可判断ABC 不唯一；选①③或②③或③④，利用三角形的内角和定理可判断ABC 唯一，利用正弦定理结合三角形的面积可判断ABC 的面积；选①④，直接判断ABC 唯一，再利用三角形的面积公式可求得ABC 的面积；选②④，利用余弦定理可判断ABC 唯一，再利用三角形的面积公式可求得ABC 的面积.(1)解：由cos sin a B A 及正弦定理可得sin cos sin A B A B ，A ∵、 0,B ，则sin 0A ，cos 0 B B ，tanB 6B .(2)解：若选①②，由余弦定理可得2222cos b a c ac B ，即210c ，解得 c ，此时，ABC 不唯一；若选①③，已知3a ，6B，21cos 32C ，且 0,C ，则25,36C ，所以，5,6B C，则ABC 唯一，sin C， sin sin sin cos cos sin 66A C B C C由正弦定理sin sin b a B A 可得 92sin sin 11a B b A，所以， 9211sin 32211ABC S ab C △；若选①④，已知3a ，6B，2c ，此时ABC 唯一，1322sin ABC S ac B；若选②③，已知b 6B ，21cos 32C，且 0,C ，则25,36C ，所以，5,6B C，则ABC 唯一，sin C， sin sin sin cos cos sin 66A CBC C 由正弦定理sin sin b c B C 可得sin 410sin 3b C c B ，所以，120385sin 29ABC S bc A △；若选②④，已知b 6B，2c ，由余弦定理可得2222cos b a c ac B ，可得240a ，0a ∵，解得a ABC 唯一，1sin2ABC S ac B △若选③④，已知6B ，2c ，231cos 322C，且 0,C ，则25,36C ，所以，5,6B C，则ABC 唯一，5sin 3C， 152sin sin sin cos cos sin 666A CBC C ，由正弦定理sin sin b c B C 可得sin sin 5c B b C ，1sin 210ABC S bc A △.13．（2022·内蒙古·海拉尔第二中学模拟预测（文））在ABC 中，角A ，B ，C 的对边分别为,,a b c ，且sin cos (cos )sin .232B BC C (1)当π3B，求sin sin C A 的值(2)求B 的最大值.【答案】(1)sin C +sin A =1(2)2π3【解析】【分析】（1）代入π3B ，解得313sin cos 223C C ，对sin sin C A 变形得到1sin sin sin cos 12C A C C ，求出答案；（2）对题干条件两边同乘以2cos2B ，变形得到sin sin sin C A B ，利用正弦定理得到a c ，利用余弦定理和基本不等式求出B 的最大值.(1)由题意得：ππsin coscos )sin 66C C ，1cos 2C C则π31sin sin sin sin sin cos sin cos 1322C A C C C C C C(2)sin cos cos )sin 22B B C C ，两边同乘以2cos 2B 得：22sin cos cos )2sin cos 222B B B C C ，即 sin 1cos cos )sin C B C B ，整理得：sin sin sin C A B ，由正弦定理得：3a cb ，由余弦定理得： 2222222cos 1226ac b ac a c b b B ac ac ac，因为 22143a c acb ，当且仅当ac 时等号成立，此时21cos 162b B ac ，由于 0,πB ，而cos y x 在 0,π上单调递减，故B 的最大值为2π314．（2022·广东·大埔县虎山中学模拟预测）在△ABC 中，角A 、B 、C 的对边分别为a 、b 、c ，且222ab a b c ．(1)求角C ；(2)若△ABC 的面积534S ，且c △ABC 的周长．【答案】(1)π3(2)6【解析】【分析】（1）利用余弦定理求得cos C 的值，进而求得角C 的值；（2）依据题给条件得到关于a b ，的方程组，求得+a b 的值，进而求得△ABC 的周长．(1)因为222ab a b c ，由余弦定理，得到2221cos 22a b c C ab ，又0πC ，所以π3C ；(2)因为△ABC 的面积4S ，且c π3C所以有221sin 212S ab C ab a b ，联立22526ab a b ，则6a b ，所以△ABC 的周长为6a b c 15．（2022·四川·宜宾市叙州区第一中学校模拟预测（理））已知ABC 的内角A ，B ，C 所对的边分别为a ，b ，c ，tan tan tan 0B C B C ．(1)求角A 的大小；(2)若2B D D C ，2AD ，且AD 平分BAC ，求ABC 的面积．【答案】(1)60A (2)332【解析】【分析】（1）由两角和的正切公式化简后求解（2）由AD 是角平分线得到2c b ，再利用面积公式求解(1)tan tantan tan tan tan 0tan()1tan tan B C B C B C B C B C故tan A 60A ；(2)设BC 边的高为h ，所以11sin 22ABD S AB AD BAD BD h ，11sin 22ABC S AC AD DAC CD h 又AD 是角平分线，所以BAD DAC所以AB BD AC DC，即2c b ，又ABC ABD ACD S S S ，则111sin 602sin 302sin 30222bc c b ，解得b c ，133sin 6022ABC S bc △．16．（2022·全国·模拟预测）在ABC 中，角A ，B ，C 所对的边分别是a ，b ，c ，3a ，2b ，sin A m ．(1)若ABC 唯一确定，求m 的值；(2)设I 是ABC 的内切圆圆心，r 是ABC 内切圆半径，证明：当21c r 时，IC IA IB ．【答案】(1)1(2)证明见解析【解析】【分析】（1）若01m ，根据sin A m ，b a ，可知A 可以为锐角，也可以为钝角，ABC 有两种情况，若1m ，则三角形为直角三角形，ABC 有唯一解.（2）由21c r 可推导出ABC 为直角三角形，故可计算出,,IC IA IB 的值，即得证.(1)设AB 边上的高为c h ，则sin 20c h b A m ．当1m 时，由勾股定理，若A 为锐角，则c A 为钝角，则c ABC 存在两种情况，不能被唯一确定．当1m 时，ABC 为直角三角形，其中A 为直角顶点，c 可以唯一确定，即ABC 唯一确定，故m 的值为1．(2)当21c r 时，由余弦定理，22223cos 23a b c r r C ab ，故由同角三角函数的关系可得sin C所以ABC 的面积1sin 2S ab C另一方面， 132S a b c r r r3r r ，两边平方可得 213r r r r ，解得r ，21c r ABC 是以A 为直角顶点的直角三角形．因此有222112922IC，IC22211322IA 2IA ；22211322IB ，IB 所以有IC IA IB 成立．17．（2022·上海市光明中学模拟预测）已知在三角形ABC 中，2a b ，三角形的面积12S ．(1)若4b ，求 tan A B ；(2)若3sin 5C ，求sin sin A B ，．【答案】(1)(2)25sin 5A ，sin B 或6205sin 205A ，sin B 【解析】【分析】（1）根据面积公式及4b ，得到3sin 4C ，分C 为锐角和C 为钝角时，求出cos C ，进而求出tan C ，求出 tan A B ；（2）由面积公式求出b a ，分C 为锐角和C 为钝角，由余弦定理和正弦定理求出答案.(1)∵2113sin 2sin 16sin 12sin 224S ab C b C C C 而sin tan()tan(π)tan cos CA B C C C分情况讨论，当C 为锐角时，cos 0cos C C∴tan()A B当C 为钝角时，cos 0cos C Ctan()A B (2)22113sin 2sin 12225S ab C b C b ,因为0b ，所以b a分情况讨论，当C 为锐角时，4cos 0cos 5C C由余弦定理，222cos 366c a b ab C c由正弦定理，10sin sin sin sin sin sin 5a b c A A B C A B ，sin 5B当C 为钝角时，4cos 0cos 5C C ，由余弦定理，222cos 164c a b ab C c由正弦定理，sin sin sin sin a b c A A B C，sin B 18．（2022·辽宁·渤海大学附属高级中学模拟预测）ABC 的内角A 、B 、C 所对边的长分别为a 、b 、c，已知cos sin B b C ．(1)求C 的大小；(2)若ABC为锐角三角形且c 22a b 的取值范围．【答案】(1)3C(2)(5,6]【解析】【分析】（1）利用正弦定理边化角，再分析求解即可；（2）22224sin 4sin 3a b A A，再利用三角函数求值域即可.(1)cos sin B b C及正弦定理可得sin sin sin )B C B C A B Ccos sin B C B C ，所以sin sin cos B C B C ，因为B 、(0,)C ，则sin 0Bsin 0C C，则tan C 3C．(2)依题意，ABC为锐角三角形且c2sin sin sin a b c A B C ，所以2sin a A ，2sin 2sin()2sin 3b B A C A，所以222221cos 21cos 234sin 4sin 44322A A a b A A142cos 2222cos 222c 2cos 2222os 23A A A A A2c 42co os 242sin 246s 2cos 2sin 2A A A A A A，由于23A B ，所以022032A A，解得62A ，所以23A ，52666A ，所以푠� 2�∈12,1，所以2sin 2(1,2]6A ，所以2sin 24(5,6]6A．所以22a b 的取值范围是(5,6]．19．（2022·辽宁实验中学模拟预测）在① sin sin sin sin A C a b c B C ，② 2222cos 2a b c a c B a，③ sin cos 6a B C B b这三个条件中选一个，补充在下面问题中，并解答．已知ABC 中，内角A ，B ，C 的对边分别为a ，b ，c ，且__________．(1)求B(2)若b ABC 的平分线交AC 于点D ，且5BD，求ABC 的面积．【答案】(1)=3B【解析】【分析】（1）若选条件①，先用正弦定理将角转化为边的关系，再利用余弦定理即可；若选条件②，先用余弦定理将边转化为角的关系，再利用正弦定理即可；若选条件③，先用三角形的内角之和为 ，再利用正弦定理即可；（2）利用角平分线的性质得到ABC ABD BCD S S S △△△，结合余弦定理和三角形的面积公式即可(1)选择条件①：根据正弦定理，可得：a c abc b c 可得：222a c b ac 根据余弦定理，可得：2221cos 22a cb B ac 0,,=3B B 选择条件②：根据余弦定理，可得：2cos (2)cos =cos 2abC a c B b C a根据正弦定理，可得：(2sin sin )cos sin cos A C B B C整理可得：2sin cos sin()sin A B B C A可得：1cos 2B 0,,=3B B选择条件③：易知：A B C可得：sin cos()6a A B b根据正弦定理，可得：sin sin cos(sin 6A A B B可得：1sin cos()sin 62B B B B整理可得：tan B 0,,=3B B(2)根据题意，可得：ABC ABD BCDS S S △△△可得：1143143sin sin sin 23256256ac a 整理可得：54a c ac 根据余弦定理，可得：2222cosb ac ac ABC可得：2213=a c ac ，即2()313a c ac 可得：225()482080ac ac 解得：4ac 或5225ac （舍）故1=sin 23ABC S ac △20．（2022·全国·南京外国语学校模拟预测）在ABC 中，角A 、B 、C 的对边分别为a 、b 、c ，且5sin sin 35cos cos cos 2B C B C A ．(1)求角A 的大小；(2)若a 2bc 的最大值．【答案】(1)3A (2)【解析】【分析】（1）利用两角和的余弦公式、二倍角的余弦公式可得出关于cos A 的方程，结合1cos 1A 可求得cos A 的值，再结合角A 的取值范围可求得角A 的值；（2）由正弦定理结合三角恒等变换化简得出 2b c B ，结合正弦型函数的有界性可求得2b c 的最大值.(1)解：由已知可得 cos 25cos cos sin sin cos 25cos A B C B C A B C 2cos 25cos 2cos 5cos 13A A A A ，即22cos 5cos 20A A ，0A ∵，则1cos 1A ，解得1cos 2A ，因此，3A .(2)解：由正弦定理可得2sin sin sin b c aBC A，所以， 24sin 2sin 4sin 2sin 4sin 2sin 3b c B C B B A B B 4sin sin 5sin B B B B B B，其中 为锐角，且tan，因为3A ，则203B ，23B ，所以，当2B 时，即当2B 时，2b c 取得最大值。

莆田一中2021~2022学年度下学期期中考试试题高一数学必修二一，单选题（本大题共8小题,共40.0分）1. 已知i 是虚数单位,复数z 满足()1i 1i z ⋅+=-,则z 是（ ）A 1B. -1C. i -D. i【结果】C 【思路】【思路】利用复数地乘除运算即可求解.【详解】由题可知：()1i 1i z ⋅+=-,故21-i (1-i)-2i-i 1i (1i)(1-i)2z ====++.故选：C.2. 已知三个球地体积之比为1:27:64,则它们地表面积之比为（ ）A. 1:3:4 B. 1:9:16C. 2:3:4D. 1:27:64【结果】B 【思路】【思路】依据体积公式可得三个球地半径之比,再依据表面积公式可得表面积之比【详解】由题,设三个球地半径分别为123,,r r r ,则由题,333123444::1:27:64333r r r πππ=,故123::1:3:4r r r =,故表面积之比2221234:4:41:9:16r r r πππ=故选：B3. 在ABC 中,角A ，B ，C 地对边分别是a ，b ，c ,若()()3a c b a c b ac +-++=．则A C +地大小为（ ）A.56πB.23π C.3πD.6π【结果】B 【思路】【思路】利用余弦定理结合角B 地范围可求得角B 地值,再利用三角形地内角和定理可求得A C +地值.【详解】因为()()3a c b a c b ac +-++=,则()223a c b ac +-=,则222a c b ac +-=,由余弦定理可得2221cos 22a cb B ac +-==,.因为0B π<<,则3B π=,故23A CB π+=π-=.故选：B.4. 设a ，b 都是非零向量,下面四个款件中,使a b a b= 成立地款件是（ ）A. a b=- B. //a b C. 2a b= D. //a b 且a b= 【结果】C 【思路】【详解】若使a b a b=成立,则选项中只有C 能保证,故选C[点评]本题考查地是向量相等款件模相等且方向相同.学习向量知识时需注意易考易错零向量,其模为0且方向任意.5. 已知1sin 63πα⎛⎫+= ⎪⎝⎭,其中23ππα-<<,则cos α=（ ）A.B.16-C.16+D.+【结果】C 【思路】【思路】利用同角三角函数地基本关系可求得cos 6πα⎛⎫+ ⎪⎝⎭地值,再利用两角差地余弦公式可求得cos α地值.【详解】23ππα-<<,362πππα∴-<+<,可得cos 6πα⎛⎫+==⎪⎝⎭,因此,111cos cos cos cos sin sin 666666326ππππππαααα⎡⎤⎛⎫⎛⎫⎛⎫=+-=+++=+⨯= ⎪ ⎪ ⎪⎢⎥⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎣⎦.故选：C.6. 已知向量()2,1AB = ,点()1,0C -,()4,5D ,则向量AB 在CD上地投影向量地模长为（ ）A.B.C.D.【结果】D【思路】【思路】求出()5,5CD =,从而利用投影向量地模长公式进行求解.【详解】()5,5CD = ,故AB 在CD上地投影向量地模长为.故选：D7. 为了测量铁塔OT 地高度,小刘同学在地面A 处测得塔顶T 处地仰角为30°,从A 处向正东方向走140米到地面B 处,测得塔顶T 处地仰角为60︒,若60AOB ∠=︒,则铁塔OT 地高度为( )A. 米B. 米C. D. 米【结果】A 【思路】【思路】设TO =h ,用h 表示出AO 和BO ,在△AOB 中利用余弦定理即可求出h ．【详解】设铁塔OT 地高度为h ,在Rt AOT 中,30TAO ∠=︒,tan 30hAO ==︒,在Rt BOT 中,60TBO ∠=︒,tan 60h BO h ==︒,在AOB 中,60AOB ∠=︒,由余弦定理得,2222cos 60AB AO BO AO BO =+-⋅⋅⋅︒。

2023-2024学年四川省泸州市高一下学期7月期末统一考试数学试题一、单选题：本题共8小题，每小题5分，共40分。

在每小题给出的选项中，只有一项是符合题目要求的。

1.若集合A={x∈Z|−2<x<5},B={x|x2<4x}，则A∩B=( )A. (0,4)B. {1,2,3}C. {−1}D. (−2,4)2.设复数z满足(1−i)z=3−i3，则z=( )A. 2+iB. 2−iC. 1−2iD. 1+2i3.设a=80.4,b=(12)−1.3,c=lg13，则( )A. a<c<bB. a<b<cC. c<b<aD. c<a<b4.已知tanα=22，则cos2α=( )A. 14B. 13C. 12D. 235.平面α与平面β平行的充分条件可以是( )A. α内有无穷多条直线都与β平行B. 直线m⊄α,m⊄β，且m//α,m//βC. 直线m⊂α，直线n⊂β，且m//β,n//αD. α内的任何一条直线都与β平行6.如图，▵AOB为直角三角形，OA=1，OB=2，C为斜边AB的中点，P为线段OC的中点，则AP⋅OP= ( )A. 1B. 116C. 14D. −127.若圆台侧面展开图扇环的圆心角为180∘,其母线长为2，下底面圆的半径是上底面圆的半径的2倍，则该圆台的高为( )A. 23B. 123 C. 3 D. 3238.已知函数f(x)={|x +1|,x ≤0|log 4x |,x >0，若方程f (x )=k 有4个不同的根x 1,x 2,x 3,x 4，且x 1<x 2<x 3<x 4，则x 3x 4−x 1−x 2的值为( )A. 3B. 0C. 2D. 6二、多选题：本题共3小题，共15分。

在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求。

9.下列说法正确的是( )A. 任意向量a ，b ，若|a |>|b |且a 与b 同向，则a >bB. 若向量PA =λPB +μPC ，且λ+μ=1(0<λ<1)，则A,B,C 三点共线C. 若a ⋅b >0，则a 与b 的夹角是锐角D. 已知||a |=6，b 为单位向量，且⟨a ,b ⟩=34π，则a 在b 上的投影向量为10.已知函数f(x)=sin (2x +φ)，满足f (π3+x )=f (π3−x )，且f (π2)>f (π)，则( )A. f (x )的图象关于x =π2对称B. sin φ=−12C. f (x )在(π2,π)上单调递减D. f (x )的图象关于点(1312π,0)对称11.正方体ABCD−A 1B 1C 1D 1的棱长为2，已知平面α⊥AC 1，则关于平面α截正方体所得截面的判断正确的是( )A. 截面形状可能为正三角形B. 平面α与平面ABCD 所成二面角的正弦值为33C. 截面形状可能为正六边形D. 截面面积的最大值为33三、填空题：本题共3小题，每小题5分，共15分。