内容正文:
佳一中2025-2026学年度高一下4月月考
数学试卷
时间:120分钟总分:150分
第I卷(选择题共58分)
一、单选题(本题共有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. 复数的虚部为( )
A. B. 8 C. D.
【答案】B
【解析】
【分析】根据复数乘法法则化简,再由虚部的定义求解,即得结果.
【详解】因为,所以其虚部为8.
故选:B.
2. 在中,已知,,则外接圆的半径为( )
A. 6 B. 3 C. D.
【答案】D
【解析】
【分析】先由题设求出,再由正弦定理即可求解.
【详解】因为,,所以.
设外接圆的半径为,则,
所以外接圆的半径为.
故选:D
3. ,则中哪三点共线( )
A. 三点共线 B. 三点共线
C. 三点共线 D. 三点共线
【答案】B
【解析】
【分析】根据平面向量共线定理逐一判断各个选项中的两个向量是否共线,即可得解.
【详解】对于A,设,则存在唯一实数,使得,
所以,无解,
所以不共线,所以三点不共线,故A不符题意;
对于B,因为,
所以,
又因为为公共点,所以三点共线,故B符合题意;
对于C,,
设,则存在唯一实数,使得,
所以,无解,
所以不共线,所以三点不共线,故C不符题意;
对于D,设,则存在唯一实数,使得,
所以,无解,
所以不共线,所以三点不共线,故D不符题意.
故选:B.
4. 已知,且,则的值是
A. B. C. D.
【答案】D
【解析】
【分析】先求出,再利用变角求出的值.
【详解】由,得,
由,得,
所以
故选:D
5. 已知四边形中,,则向量在上的投影向量为( )
A. B. C. D.
【答案】D
【解析】
【分析】由题意得四边形是等腰梯形即可由投影向量几何意义求解.
【详解】因为,
所以,所以四边形是等腰梯形,
所以向量在上的投影向量为
.
故选:D
6. 如图,在山脚A测得山顶P的仰角为α,沿倾斜角为β的斜坡向上走到达B处,在B处测得山顶P的仰角为 γ .想在山高的处的山腰建立一个亭子,则此山腰高为( )
A. B.
C. D.
【答案】C
【解析】
【分析】在处测得山顶的仰角为,的倾斜角,在处测得山顶的仰角为,利用正弦定理即可算出山腰高度.
【详解】由题意可知,,,
分别在,中,,,
所以,
又
在中,由正弦定理可得,,
即, ,
在中,.
所以山腰高为.
故选:C.
7. 已知O是三角形ABC所在平面内一定点,动点P满足∈R.则P点的轨迹一定通过三角形ABC的( )
A. 内心 B. 外心 C. 重心 D. 垂心
【答案】C
【解析】
【分析】
利用正弦定理化简已知条件,由此判断出的轨迹经过重心.
【详解】设三角形外接圆的半径为,由正弦定理得,
所以,
根据向量加法的几何意义可知:表示以为邻边的平行四边形的对角线,
此对角线与三角形中线重合,所以在三角形的中线上,也即点的轨迹一定通过三角形的重心.
故选:C
【点睛】本小题主要考查正弦定理的运用,考查向量加法的几何意义,属于中档题.
8. 已知 均为单位向量,若对任意的恒成立,则的取值范围为( )
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】
【分析】将两边平方,转化为关于的一元二次不等式恒成立问题,再利用判别式结合夹角的范围即可求解.
【详解】由得,设
即,即对任意的恒成立,
所以,解得,
又因为,所以,
故选:A.
二、多选题: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的.全部选对的得6分,部分选对的得部分分,有选错的得0分 .
9. 在中,角A,B,C所对的边分别为a,b,c,下列结论正确的是( )
A. 若,则为锐角三角形
B. 若为锐角三角形,则,且
C. 若,则符合条件的有两个
D. 若,则为等腰三角形或直角三角形
【答案】BD
【解析】
【分析】A选项,根据余弦定理,只能判定角为锐角;B选项,移项后,利用正弦函数的单调性和诱导公式即得结论;C选项,由已知条件为两边一夹角,可判定错误;D选项,据正弦定理把等式的边换成角的正弦,再利用倍角公式化简整理得,进而推断,或,即可判定.
【详解】对于A,若,则,为锐角,
不能判定为锐角三角形,故错;
对于B,若为锐角三角形,有,
则,∴,故正确;
对于C,知道两边一夹角,符合条件的三角形有且只有一个,故C错误;
对于D,因为,所以
,或即,
为等腰或直角三角形,故正确.
故选:BD.
10. 已知中,是BC边上靠近的三等分点,为AO的中点,过点的直线分别交直线AB,AC于不同的两点M,N,设,其中.则下列结论正确的是( )
A.
B.
C. 的最小值为
D. 若,角,则三角形ABC面积的最大值为
【答案】ABD
【解析】
【分析】对于A,根据平面向量的线性运算求解判断即可;对于B,由A知,利用三点共线即可求解;对于C,由B知,根据基本不等式“1”的妙用求解判断即可,对于D,两边平方化简结合基本不等式可得:,结合三角形的面积公式求解即可.
【详解】,
对于A,,故A正确;
对于B,由A知,,由于M、O、N三点共线,
可知,即,故B正确;
对于C,由B知,,且,
所以,
当且仅当,即时取得等号,
所以的最小值为,故C错误;
对于D,,,
所以,当且仅当时取得等号,,故D正确,
故选:ABD.
11. “费马点”指平面内到三角形三个顶点距离之和最小的点.在中,当最大内角小于时,费马点P满足;当最大内角不小于时,最大内角的顶点为费马点.若,,,点P为的费马点,则( )
A. B.
C. D.
【答案】ACD
【解析】
【分析】A选项,由三角恒等化简,正弦定理转化边角关系,由余弦定理化简得到答案;B选项,解得到所有边角的大小,再证明与相似,利用相似比出答案;C选项,由B结论设,则,,解出数值,解得到,从而得到;D选项,利用向量内积计算可得答案.
【详解】A选项,由余弦二倍角公式得:
变为,整理得:,
由正弦定理得,再由正弦定理化简为:,
解得:,A正确
B选项,由余弦定理得,
带入整理得:,解得:
由正弦定理得,带入整理得:,
所以,
最大内角为 ,满足,
,
,,
与相似,
,化简得:,B错误
C选项,
设,则,,
中,由余弦定理得
解得:(舍去负根)
则,,
由正弦定理得:,
解得:,
,,C正确
D选项,,D正确
故选:ACD
第II卷(非选择题 共 9 2 分)
三、填空题:本题共3小题,每小题5分,共15分.
12. 已知则=____.
【答案】##0.8
【解析】
【详解】由于则.
13. 在中,内角所对应的边分别为,,若,且,则的面积为_________.
【答案】
【解析】
【分析】根据平面向量平行的坐标表示,结合余弦定理求出,然后由面积公式可得.
【详解】因为,,,
所以,即,
又,所以,解得,
所以
14. 在中,已知,,,为线段的中点,为线段上一动点,则的最小值为________.
【答案】##
【解析】
【分析】易得,以点为原点,建立平面直角坐标系,再利用平面向量数量积的坐标表示计算即可.
【详解】由,,,
所以
,
所以,所以,
如图,以点为原点,建立平面直角坐标系,
则,设,
则,
故,,
所以,
当时,取得最小值,
所以的最小值为.
故答案为:.
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. (1)已知复数.若复数z在复平面内所对应的点位于第四象限,求m的取值范围.
(2)已知关于的实系数一元二次方程的一个根为,求的值.
【答案】(1);(2)
【解析】
【详解】(1)若复数z在复平面内所对应的点位于第四象限,则实部大于0,虚部小于0,
所以,解得.
(2)关于的实系数一元二次方程的一个根为,
则另一个根为,
所以由韦达定理得,解得.
16. 已知函数,.
(1)求函数在区间上的最大值和最小值;
(2)设的内角的对边分别为且,,若,求的周长.
【答案】(1),
(2)
【解析】
【分析】(1)利用正弦型函数最值的求法可得答案;
(2)通过求出角,再利用角的余弦定理可得答案.
【小问1详解】
因为,所以,
当,即时,;
当,即时,.
【小问2详解】
,则,
,,所以,
所以,,
由余弦定理得,即,①
又,②
把②代入①得,又由得,
所以,
的周长为.
17. 已知平面向量与的夹角为,且,.
(1)求向量的模;
(2)若,求实数的值;
(3)设为实数,求的最小值.
【答案】(1)
(2)
(3)
【解析】
【分析】(1)根据模长公式即可求解,
(2)根据向量垂直,得数量积为0,即可求解,
(3)根据模长公式,结合二次函数的性质即可求解.
【小问1详解】
,且,,.
,.
【小问2详解】
,
,
,,,,解得
【小问3详解】
,
当时,取得最小值为.
18. 在中,角A,B,C所对的边分别为a,b,c,且.
(1)求角B;
(2)如图,的角平分线交于点D,且,,
(i)求的长度;
(ii)若边上的中线与相交于点F,求的余弦值.
【答案】(1)
(2)(i);(ii)
【解析】
【分析】(1)利用正弦定理边化角,再利用余弦定理求出即可得解.
(2)(i)根据角平分线性质和三角形面积的分割关系列出等式,求解BD的长度.
(ii)易知为向量的夹角,利用中线向量运算得,结合角平分线定理利用向量线性运算得,然后利用平面向量的夹角公式求解余弦值即可.
【小问1详解】
在中,由及正弦定理,得,
即,
由余弦定理得,而,所以.
【小问2详解】
(i)已知的角平分线交于点D,则,
又在中,,即,
即,解得.
(ii)因为为的中线,
所以,
又,则,
因为,为的角平分线,
在中,因为,得到①,
在中,因为,得到②,
又,由①②得到,
所以,
因为
,
所以,
即的余弦值为.
19. 克罗狄斯·托勒密(ptolemy)所著的《天文集》中讲述了制作弦表的原理,其中涉及如下定理:任意平面凸四边形(所有内角都小于的四边形)中,两条对角线的乘积不大于两组对边乘积之和,当且仅当四边形的对角互补(即四边形为圆的内接四边形)时两者相等.
已知圆O是凸四边形ABCD的外接圆,其中.
(1)若圆O的半径为r,且,
(ⅰ)求的大小;
(ⅱ)求的取值范围(用r表示).
(2)若,,求的面积S的最大值以及当S取最大值时AD的长.
【答案】(1)(ⅰ) (ⅱ)
(2),
【解析】
【分析】(1)(ⅰ)由正弦定理可解.
(ⅱ)设,根据正弦定理求,再把表示出来即可求得范围.
(2)由正弦定理可求,的长,由弦表原理可建立与的关系,继而应用基本不等式可求解.
【小问1详解】
如图:
(ⅰ)因为圆O是凸四边形ABCD的外接圆,
所以,又,,
所以,
即,
解得,所以.
(ⅱ)由(ⅰ)知,,,
设,
所以,
,
整理得,因为,
所以的取值范围为.
【小问2详解】
如图:
,因为,,
所以,
即,
所以,,
,,,
由弦表原理得:,
即,
所以,(当时取等),
解得,,
因为,
所以的面积S的最大值,当S取最大值时,.
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数学试卷
时间:120分钟总分:150分
第I卷(选择题共58分)
一、单选题(本题共有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. 复数的虚部为( )
A. B. 8 C. D.
2. 在中,已知,,则外接圆的半径为( )
A. 6 B. 3 C. D.
3. ,则中哪三点共线( )
A. 三点共线 B. 三点共线
C. 三点共线 D. 三点共线
4. 已知,且,则的值是
A. B. C. D.
5. 已知四边形中,,则向量在上的投影向量为( )
A. B. C. D.
6. 如图,在山脚A测得山顶P的仰角为α,沿倾斜角为β的斜坡向上走到达B处,在B处测得山顶P的仰角为 γ .想在山高的处的山腰建立一个亭子,则此山腰高为( )
A. B.
C. D.
7. 已知O是三角形ABC所在平面内一定点,动点P满足∈R.则P点的轨迹一定通过三角形ABC的( )
A. 内心 B. 外心 C. 重心 D. 垂心
8. 已知 均为单位向量,若对任意的恒成立,则的取值范围为( )
A. B. C. D.
二、多选题: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的.全部选对的得6分,部分选对的得部分分,有选错的得0分 .
9. 在中,角A,B,C所对的边分别为a,b,c,下列结论正确的是( )
A. 若,则为锐角三角形
B. 若为锐角三角形,则,且
C. 若,则符合条件的有两个
D. 若,则为等腰三角形或直角三角形
10. 已知中,是BC边上靠近的三等分点,为AO的中点,过点的直线分别交直线AB,AC于不同的两点M,N,设,其中.则下列结论正确的是( )
A.
B.
C. 的最小值为
D. 若,角,则三角形ABC面积的最大值为
11. “费马点”指平面内到三角形三个顶点距离之和最小的点.在中,当最大内角小于时,费马点P满足;当最大内角不小于时,最大内角的顶点为费马点.若,,,点P为的费马点,则( )
A. B.
C. D.
第II卷(非选择题 共 9 2 分)
三、填空题:本题共3小题,每小题5分,共15分.
12. 已知则=____.
13. 在中,内角所对应的边分别为,,若,且,则的面积为_________.
14. 在中,已知,,,为线段的中点,为线段上一动点,则的最小值为________.
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. (1)已知复数.若复数z在复平面内所对应的点位于第四象限,求m的取值范围.
(2)已知关于的实系数一元二次方程的一个根为,求的值.
16. 已知函数,.
(1)求函数在区间上的最大值和最小值;
(2)设的内角的对边分别为且,,若,求的周长.
17. 已知平面向量与的夹角为,且,.
(1)求向量的模;
(2)若,求实数的值;
(3)设为实数,求的最小值.
18. 在中,角A,B,C所对的边分别为a,b,c,且.
(1)求角B;
(2)如图,的角平分线交于点D,且,,
(i)求的长度;
(ii)若边上的中线与相交于点F,求的余弦值.
19. 克罗狄斯·托勒密(ptolemy)所著的《天文集》中讲述了制作弦表的原理,其中涉及如下定理:任意平面凸四边形(所有内角都小于的四边形)中,两条对角线的乘积不大于两组对边乘积之和,当且仅当四边形的对角互补(即四边形为圆的内接四边形)时两者相等.
已知圆O是凸四边形ABCD的外接圆,其中.
(1)若圆O的半径为r,且,
(ⅰ)求的大小;
(ⅱ)求的取值范围(用r表示).
(2)若,,求的面积S的最大值以及当S取最大值时AD的长.
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