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(浙江專版)2020屆高考數(shù)學一輪復(fù)習 單元檢測六 平面向量與復(fù)數(shù)單元檢測(含解析)

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1、單元檢測六 平面向量與復(fù)數(shù) (時間:120分鐘 滿分:150分) 第Ⅰ卷(選擇題 共40分) 一、選擇題(本大題共10小題,每小題4分,共40分.在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的) 1.若復(fù)數(shù)z滿足iz=3+4i,則|z|等于(  ) A.1B.2C.D.5 答案 D 解析 因為z==-(3+4i)i=4-3i, 所以|z|==5. 2.若z1=(1+i)2,z2=1-i,則等于(  ) A.1+iB.-1+iC.1-iD.-1-i 答案 B 解析 ∵z1=(1+i)2=2i,z2=1-i, ∴====-1+i. 3.設(shè)平面向量m=(-1,2),n

2、=(2,b),若m∥n,則|m+n|等于(  ) A.B.C.D.3 答案 A 解析 由m∥n,m=(-1,2),n=(2,b),得b=-4, 故n=(2,-4),所以m+n=(1,-2), 故|m+n|=,故選A. 4.如圖所示,向量=a,=b,=c,點A,B,C在一條直線上,且=-4,則(  ) A.c=a+b B.c=a-b C.c=-a+2b D.c=-a+b 答案 D 解析 c=+=+=+(-)=-=b-a.故選D. 5.設(shè)向量a=(x,1),b=(1,-),且a⊥b,則向量a-b與b的夾角為(  ) A.B.C.D. 答案 D 解析 因為a⊥b,所以

3、x-=0,解得x=,所以a=(,1),a-b=(0,4),則cos〈a-b,b〉===-,所以向量a-b與b的夾角為,故選D. 6.已知等差數(shù)列{an}的前n項和為Sn,若=a1+a2019,且A,B,C三點共線(O為該直線外一點),則S2019等于(  ) A.2019B.2020C.D.1010 答案 C 解析 A,B,C三點共線,且=a1+a2019,則a1+a2019=1,所以S2019=(a1+a2019)=,故選C. 7.如圖,在△ABC中,AB=AC=3,cos∠BAC=,=2,則·的值為(  ) A.2B.-2C.3D.-3 答案 B 解析 ·=(+)·=·

4、=· =·(-) =-||2+·+||2 =-6+1+3=-2,故選B. 8.(2018·嘉興期末)對任意兩個非零向量a,b,下列說法中正確的是(  ) A.(a+b)2≥(a-b)2 B.(a+b)2≥a2+b2 C.(a+b)2≥4|a||b| D.(a+b)2+(a-b)2≥4a·b 答案 D 解析 因為(a+b)2-(a-b)2=4a·b,與0的大小關(guān)系不確定,所以A錯誤;(a+b)2-a2-b2=2a·b,與0的大小關(guān)系不確定,所以B錯誤;(a+b)2-4|a||b|=|a|2+|b|2+2|a||b|cosθ-4|a||b|≥2|a||b|(cosθ-1),而2

5、|a||b|(cosθ-1)≤0,所以C錯誤;(a+b)2+(a-b)2-4a·b=2(|a|2+|b|2-2a·b)=2(a-b)2≥0,所以(a+b)2+(a-b)2≥4a·b,故選D. 9.如圖,在等腰梯形ABCD中,已知DC∥AB,∠ADC=120°,AB=4,CD=2,動點E和F分別在線段BC和DC上,且=,=λ,則·的最小值是(  ) A.4+13 B.4-13 C.4+ D.4- 答案 B 解析 在等腰梯形ABCD中,AB=4,CD=2,∠ADC=120°,易得AD=BC=2. 由動點E和F分別在線段BC和DC上得, 所以<λ<1. 所以·=(+)·(+)

6、=·+·+·+· =||·||cos120°+||·||-||·||+||·||cos60° =4×2×+×2-4×(1-λ)×2+×(1-λ)×2× =-13+8λ+≥-13+2=4-13, 當且僅當λ=時取等號. 所以·的最小值是4-13. 10.已知共始點的三個向量e1,e2,m,且e1,e2為單位向量,e1·e2=,m=xe1+ye2,若m·e1>0,m·e2<0,且滿足x+y=1,則實數(shù)x的取值范圍是(  ) A.(-∞,-2) B.(1,2) C.(1,+∞) D.(2,+∞) 答案 D 解析 由m=xe1+ye2及x+y=1,可知m的終點與e1,e2的

7、終點共線,由m·e1>0,可知m與e1的夾角為銳角或同向共線,由m·e2<0,可知m與e2的夾角為鈍角或反向共線,又由|e1|=|e2|=1,e1·e2=,得〈e1,e2〉=. 令e1=,e2=,m=, 則A,B,M三點共線,且〈m,e1〉為銳角,〈m,e2〉為鈍角,如圖所示, 作OC⊥OB,易得=2e1-e2,由題意可知點M在射線CD上(點C除外)運動, 可知x>2. 第Ⅱ卷(非選擇題 共110分) 二、填空題(本大題共7小題,多空題每題6分,單空題每題4分,共36分.把答案填在題中橫線上) 11.已知復(fù)數(shù)z=i2017+i2018,則z的共軛復(fù)數(shù)=________,=__

8、______. 答案?。璱-1  解析 因為z=i2017+i2018=i-1,所以=-i-1. 因為==, 所以==. 12.已知點O為△ABC內(nèi)一點,且滿足++4=0.設(shè)△OBC與△ABC的面積分別為S1,S2,則=______. 答案  解析 設(shè)E為AB的中點,連接OE,延長OC到D,使OD=4OC,因為點O為△ABC內(nèi)一點,且滿足++4=0,所以++=0,則點O是△ABD的重心,則E,O,C,D共線,OD∶OE=2∶1,所以O(shè)C∶OE=1∶2,則CE∶OE=3∶2,則S1=S△BCE=S△ABC,所以=. 13.在△ABC中,AB=6,AC=5,A=120°,動點P在以

9、C為圓心,2為半徑的圓上,則·的最小值是________. 答案 16 解析 設(shè)AB的中點為M, 則·=2-2 =2-2=2-9, 所以要求·的最小值,即求||的最小值, 顯然當點P為線段MC與圓的交點時, ||取得最小值,最小值為||-2. 在△AMC中,由余弦定理得||2=32+52-2×3×5×cos120°=49, 所以||=7,所以||的最小值為5, 則·的最小值為16. 14.在△ABC中,AB=3AC,∠CAB=120°,以A為圓心,AC長為半徑作圓弧,交AB于點D,M為圓弧CD上任一點,=x+y,則3x+y的取值范圍為________,xy的最大值為___

10、_____. 答案 [1,2]  解析 如圖,連接CD交AM于點N, 設(shè)=λ,則λ∈[1,2]. ∵=x+y=3x+y, ∴=+, 由C,N,D三點共線,得+=1, ∴3x+y=λ∈[1,2]. ∴4×3x·y≤(3x+y)2≤4,∴xy≤, 當且僅當即時取等號,∴(xy)max=. 15.在平面中,已知向量a,b的夾角為,|a-b|=6,向量c-a,c-b的夾角為,|c-a|=2,則a與c的夾角為________;a·c的最大值為________. 答案  18+12 解析 設(shè)a=,b=,c=, 則a-b=,c-a=,c-b=, 知∠AOB=,∠ACB=.

11、當點O,C在AB兩側(cè)時,由題可得O,A,C,B四點共圓, 在△ABC中,BA=6,AC=2,∠ACB=, 由正弦定理得=, 則sin∠CBA=,即∠CBA=, 則∠CBA=∠COA=,可得a與c的夾角為. 因為|c-a|=2, 所以12=c2+a2-2a·c≥2|a||c|-2a·c, 又由a·c=|a||c|cos得|a||c|=a·c, 所以12≥a·c-2a·c, 所以a·c≤=18+12. 當點O,C在AB同側(cè)時,可得點A,B,O在以C為圓心,AC為半徑的圓上,則當點O,C,A在同一直線上,即OA為圓C的直徑時,a·c=·取得最大值, (a·c)max=||·||

12、=4×2=24. 綜上所述,a·c的最大值為18+12,此時a與c的夾角為. 16.已知定點A,B滿足||=2,動點P與動點M滿足||=4,=λ+(1-λ)(λ∈R),且||=||,則·的取值范圍是________;若動點C也滿足||=4,則·的取值范圍是________. 答案 [2,18] [-6,18] 解析 因為=λ+(1-λ)(λ∈R),λ+1-λ=1, 所以根據(jù)三點共線知,點M在直線PB上, 又||=||, 記PA的中點為D,連接MD,如圖, 則MD⊥AP,·=·(+)=·+0=2, 因為||=4,所以點P在以B為圓心,4為半徑的圓上, 則||∈[2,6],

13、則·=2∈[2,18]. 由于||+||=||+||=4, 所以點M在以A,B為焦點, 長軸長為4的橢圓上,以直線AB為x軸, 線段AB的垂直平分線為y軸建立平面直角坐標系, 則橢圓方程為+=1, 點C在圓(x-1)2+y2=16上,A(-1,0), 設(shè)M(2cosα,sinα),C(4cosβ+1,4sinβ), 則=(4cosβ+2,4sinβ), =(2cosα+1,sinα), ·=(8cosα+4)cosβ+4sinαsinβ+4cosα+2 =sin(β+φ)+4cosα+2 =(4cosα+8)sin(β+φ)+4cosα+2, 最大值是(4cosα+8

14、)+4cosα+2=8cosα+10≤18, 最小值是-(4cosα+8)+4cosα+2=-6, 所以·∈[-6,18]. 17.已知平面向量a,b,c,其中a,b的夾角為θ,若|a|·|b|·sinθ=2,c=λa+b(λ為實數(shù)),則c·(c-a)+a2的最小值是________. 答案 2 解析 方法一 令=a,=b,=c, 則∠BOA=θ,并記||=|a|=a,||=|b|=b, 線段OA的中點為M,則|a|·|b|·sinθ=absinθ=2. 由c=λa+b知,c-b=λa,即BC∥OA, c·(c-a)+a2=·(-)+a2 =·+a2=·+a2 =[(+)

15、2-(-)2]+a2 =2-a2+a2=||2+a2. 又||≥||sin∠BOA=bsinθ, 所以c·(c-a)+a2=||2+a2≥b2sin2θ+a2 ≥2=absinθ=2. 當且僅當b2sin2θ=a2時取到最小值. 方法二 令=a,=b,=c, ∠BOA=θ,||=|a|=a,||=|b|=b, 由|a|·|b|·sinθ=absinθ=2,得bsinθ=. 設(shè)O(0,0),A(a,0),B, 則a=(a,0),b=, 令c=λa+b==, 則c·(c-a)+a2=·+a2 =x2-ax++a2 =2-a2++a2 =2+a2+≥0+2=2, 當且

16、僅當時取到最小值. 三、解答題(本大題共5小題,共74分.解答應(yīng)寫出文字說明,證明過程或演算步驟) 18.(14分)(2018·杭州蕭山區(qū)第一中學月考)已知復(fù)數(shù)z=. (1)求|z|; (2)若z(z+a)=b+i,求實數(shù)a,b的值. 解 (1)∵z====3-i, ∴|z|=. (2)∵(3-i)(3-i+a)=(3-i)2+(3-i)a =8+3a-(a+6)i=b+i, ∴得 19.(15分)(2019·湖州調(diào)研)已知平面向量a,b滿足|a|=1,|3a-2b|=,且a,b的夾角為60°. (1)求|b|的值; (2)求2a-b和a-2b夾角的余弦值. 解 (1

17、)由已知得|3a-2b|2=9+4|b|2-12a·b =9+4|b|2-12×|b|×cos60°=13, 即2|b|2-3|b|-2=0,解得|b|=2. (2)|2a-b|==2, |a-2b|==. 又(2a-b)·(a-2b)=2+8-5×2cos60°=5. 所以2a-b和a-2b夾角的余弦值為==. 20.(15分)如圖,在△OAB中,點P為線段AB上的一個動點(不包含端點),且滿足=λ. (1)若λ=,用向量,表示; (2)若||=4,||=3,且∠AOB=60°,求·取值范圍. 解 (1)∵=,∴-=(-), ∴=+,即=+. (2)∵·=||·|

18、|·cos60°=6,=λ(λ>0), ∴-=λ(-),(1+λ)=+λ, ∴=+. ∵=-, ∴·=·(-) =-2+2+· ===3-. ∵λ>0,∴3-∈(-10,3). ∴·的取值范圍是(-10,3). 21.(15分)(2018·溫州測試)設(shè)AD是半徑為5的半圓O的直徑(如圖),B,C是半圓上兩點,已知AB=BC=. (1)求cos∠AOC的值; (2)求·的值. 解 (1)如圖,連接OB, 由余弦定理得cos∠AOB==. 由AB=BC知∠AOC=2∠AOB, 則cos∠AOC=cos2∠AOB=2cos2∠AOB-1=. (2)方法一 由題

19、意可知∠ADC=∠AOB, ∠ADB=∠BDC,則||=8. 又在Rt△ADB中,sin∠ADB=, 可得cos∠ADB=,||=3, 所以cos∠BDC=, 故·=8×3×=72. 方法二 ·=(-)·(-) =(+)·(+) =·+·+·+2 =||||cos∠AOC+||||cos∠COB+ ||||cos∠AOB+25 =7+20+20+25=72. 方法三 如圖建立平面直角坐標系, 由(1)知,B,C的坐標分別為B(4,3),C, 又D(-5,0), 則=,=(9,3),可得·=72. 22.(15分)如圖,在△ABC中,=+. (1)求△ABM與△ABC的面積之比; (2)若N為AB中點,與交于點P,且=x+y(x,y∈R),求x+y的值. 解 (1)在△ABC中,=+, 4=3+,3(-)=-, 即3=,即點M是線段BC靠近B點的四等分點.故△ABM與△ABC的面積之比為. (2)因為=+,∥, =x+y(x,y∈R),所以x=3y, 因為N為AB的中點, 所以=-=x+y-=+y, =-=x+y-=x+(y-1), 因為∥,所以(y-1)=xy, 即2x+y=1,又x=3y, 所以x=,y=,所以x+y=. 13

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