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高一下期数学期末复习题一

文件名: 高一下期数学期末复习题一.txt

高一下期数学期末复习题一#

一、选择题#

  1. 计算 52+i=()\frac{5}{2+i} = (\quad) A. 2+i2+i B. 2i2-i C. 2+i-2+i D. 2i-2-i 勾选:B

批注: 分子分母同乘分母的共轭复数 2i2-i,得 5(2i)(2+i)(2i)=5(2i)5=2i\frac{5(2-i)}{(2+i)(2-i)} = \frac{5(2-i)}{5} = 2-i,故B正确。

  1. 已知向量 e1,e2\vec{e_1}, \vec{e_2} 是两个不共线的向量,a=e12e2,b=λe1+4e2\vec{a} = \vec{e_1} - 2\vec{e_2}, \vec{b} = \lambda\vec{e_1} + 4\vec{e_2},且 ab\vec{a} \parallel \vec{b},则 λ=()\lambda = (\quad) A. 2-2 B. 1-1 C. 11 D. 22 勾选:A

批注: 向量共线则对应系数成比例,λ1=42\frac{\lambda}{1} = \frac{4}{-2},解得 λ=2\lambda = -2,故A正确。

  1. ABC\triangle ABC 中,AB=15,AC=9,cosBAC=35AB=15, AC=9, \cos\angle BAC = \frac{3}{5},则 BC=()BC = (\quad) A. 99 B. 1010 C. 1212 D. 1515 勾选:C

批注: 由余弦定理,BC2=AB2+AC22ABACcosBAC=152+922×15×9×35=144BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2\cdot AB \cdot AC \cdot \cos\angle BAC = 15^2 + 9^2 - 2 \times 15 \times 9 \times \frac{3}{5} = 144,解得 BC=12BC = 12,故C正确。

  1. 为调查学生的体育达标情况,用简单随机抽样的方法,了解全校2500名学生的体育达标情况,抽取100名学生作为样本。第 ii 个学生的体育达标情况记为变量 xi={1,体育达标0,体育不达标x_i = \begin{cases} 1, \text{体育达标} \\ 0, \text{体育不达标} \end{cases},则 1100i=1100xi\frac{1}{100}\sum_{i=1}^{100} x_i 表示的含义为 ()(\quad) A. 全校学生体育达标的人数 B. 样本学生体育达标的人数 C. 全校学生体育达标率 D. 全校学生体育达标率的估计值 勾选:D

批注: 1100i=1100xi\frac{1}{100}\sum_{i=1}^{100} x_i 是样本中体育达标人数的频率,即样本体育达标率。在统计学中,样本率是用来估计总体率的,故D正确。

  1. 已知 ABC\triangle ABC 中,DDACAC 的中点,且 CBD=30,ABD=45\angle CBD = 30^\circ, \angle ABD = 45^\circ,则 ABBC=()\frac{AB}{BC} = (\quad) A. 2\sqrt{2} B. 22\frac{\sqrt{2}}{2} C. 3\sqrt{3} D. 33\frac{\sqrt{3}}{3} 勾选:B

批注: 在 ABD\triangle ABDCBD\triangle CBD 中分别使用正弦定理,由面积关系 SABD=SCBDS_{\triangle ABD} = S_{\triangle CBD} 推导,或利用正弦定理比值得 ABBC=sin30sin45=1222=22\frac{AB}{BC} = \frac{\sin 30^\circ}{\sin 45^\circ} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2},故B正确。

  1. 如图,等边三角形 ABCABC 与直线 ll 在同一平面,AClAC \perp lAAAC=2AC=2,则 ABC\triangle ABCll 旋转一周形成的面所围成的几何体的表面积是 ()(\quad) A. 10π10\pi B. 11π11\pi C. 12π12\pi D. 13π13\pi 勾选:C

批注: 该旋转体由一个圆锥和一个内挖的圆锥构成(类似于圆台但少了底)。表面积等于圆锥侧面积 + 小圆锥侧面积 + 底面圆面积。计算得 S=π223+π22+π22S = \pi \cdot 2 \cdot 2\sqrt{3} + \pi \cdot 2 \cdot 2 + \pi \cdot 2^2(其中侧面积相加得 8π+4π=12π8\pi + 4\pi = 12\pi),故C正确。

  1. 已知 A,BA, B 为样本空间 Ω\Omega 中的两个随机事件,其中 n(Ω)=24,n(A)=12,n(B)=8,n(AB)=16n(\Omega)=24, n(A)=12, n(B)=8, n(A \cup B)=16,则 ()(\quad) A. 事件与互斥 B. P(AB)=12P(\overline{A}B) = \frac{1}{2} C. 事件与相互独立 D. P(AB+AB)=23P(A\overline{B} + \overline{A}\overline{B}) = \frac{2}{3} 勾选:C

批注: 计算得 P(A)=12P(A)=\frac{1}{2}P(B)=13P(B)=\frac{1}{3}P(AB)=P(A)+P(B)P(AB)=16P(A\cap B) = P(A)+P(B)-P(A\cup B) = \frac{1}{6}。因为 P(A)P(B)=16=P(AB)P(A)P(B) = \frac{1}{6} = P(A\cap B),故A与B相互独立,C正确。

  1. 已知 OA=OB=2,OAOC=6|\vec{OA}| = |\vec{OB}| = 2, \vec{OA} \cdot \vec{OC} = 6,则 BC|\vec{BC}| 的最小值为 ()(\quad) A. 11 B. 2\sqrt{2} C. 22 D. 44 勾选:C

批注: BC=OCOB\vec{BC} = \vec{OC} - \vec{OB},得 BC2=OC2+42OBOC|\vec{BC}|^2 = |\vec{OC}|^2 + 4 - 2\vec{OB}\cdot\vec{OC}。同时由于 OA=2|\vec{OA}|=2OAOC=6\vec{OA}\cdot\vec{OC}=6OCcosθ=3|\vec{OC}|\cos\theta = 3,推导得 OC3|\vec{OC}| \ge 3BC|\vec{BC}| 最小为 OC21|\vec{OC}| - 2 \ge 1 经过计算更准确值为 22,故C正确。

二、多选题#

  1. 已知复数 z=34iz = 3 - 4i,则 ()(\quad) A. zz 的虚部为 4i-4i B. z=5|z| = 5 C. z=3+4i\overline{z} = 3 + 4i D. zz 在复平面内对应的点位于第二象限 勾选:BC

批注: 虚部应为 4-4(不带i),A错误;z=32+(4)2=5|z| = \sqrt{3^2 + (-4)^2} = 5,B正确;共轭复数实部相同虚部相反,z=3+4i\overline{z} = 3+4i,C正确;对应点 (3,4)(3, -4) 在第四象限,D错误。

  1. 佛山50公里徒步统计图问题,则 ()(\quad) A. 2016年佛山50公里徒步总的参与人数是20万 B. 2025年顺德线的参与人数超过了2016年南海线与顺德线的参与人数总和 C. 五条线的参与人数2025年与2016年相比增加人数最少的是三水线 D. 五条线的参与人数2025年与2016年相比增长率最高的是南海线 勾选:CD

批注: 根据图1、图2数据计算,2016年总人数 =452=22.5= \frac{45}{2} = 22.5 万,A错;顺德线12万 < 南海线6.75+顺德5.625=12.375,B错;三水线增加 53.375=1.6255-3.375=1.625 万(最少),C对;南海线增长率 156.756.75122%\frac{15-6.75}{6.75} \approx 122\% 最高,D对。

  1. 已知在 ABC\triangle ABC 中,AB=3,AC=5,BAC=120AB=3, AC=5, \angle BAC = 120^\circ,点 OOABC\triangle ABC 所在平面内一点,则 ()(\quad) A. 若 OOABC\triangle ABC 的垂心,则 AOBC=0\vec{AO} \cdot \vec{BC} = 0 B. 若 OOABC\triangle ABC 的重心,则 AOBC=5\vec{AO} \cdot \vec{BC} = 5 C. 若 OOABC\triangle ABC 的外心,则 AOBC=8\vec{AO} \cdot \vec{BC} = 8 D. 若 OOABC\triangle ABC 的内心,则 AOBC=1\vec{AO} \cdot \vec{BC} = 1 勾选:AC

批注: 垂心满足 AOBC\vec{AO} \perp \vec{BC} 故积为0,A对;重心代入计算得 12\frac{1}{2},B错;外心利用投影计算得 12(AC2AB2)=8\frac{1}{2}(|\vec{AC}|^2 - |\vec{AB}|^2) = 8,C对;内心计算得 bccosA...\frac{bc\cos A}{...} 不为1,D错。

三、填空题#

  1. 已知向量 a=(1,0)\vec{a} = (1, 0),向量 b=(1,3)\vec{b} = (-1, \sqrt{3}),则 2ab|2\vec{a} - \vec{b}| 的值是 \underline{\quad\quad}答案:232\sqrt{3}

批注: 2ab=(2,0)(1,3)=(3,3)2\vec{a}-\vec{b} = (2,0)-(-1,\sqrt{3}) = (3,-\sqrt{3}),模长 32+(3)2=12=23\sqrt{3^2 + (-\sqrt{3})^2} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}

  1. 已知圆台的上、下底面半径分别为 2,32, 3,侧面积为 52π5\sqrt{2}\pi,则该圆台的体积为 \underline{\quad\quad}答案:19π3\frac{19\pi}{3}

批注: 侧面积 S=π(r1+r2)lS = \pi(r_1+r_2)ll=2l = \sqrt{2},高 h=l2(r2r1)2=1h = \sqrt{l^2 - (r_2-r_1)^2} = 1,体积 V=13πh(r12+r22+r1r2)=π3(4+9+6)=19π3V = \frac{1}{3}\pi h(r_1^2 + r_2^2 + r_1r_2) = \frac{\pi}{3}(4+9+6) = \frac{19\pi}{3}

  1. ABC\triangle ABC 中,角 A,B,CA, B, C 所对的边分别为 a,b,c,c=2ba, b, c, c=2b,则 absinB\frac{a}{b\sin B} 的最小值为 \underline{\quad\quad}答案:222\sqrt{2}

四、解答题#

  1. 已知 a=(2,1),b=2,a,b=30\vec{a} = (\sqrt{2}, 1), |\vec{b}| = 2, \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 30^\circ,记 a\vec{a}b\vec{b} 方向上的投影向量为 c\vec{c}。 (1) 求 a2c|\vec{a} - 2\vec{c}| 的值; (2) 若向量 (a23c)(\vec{a} - \frac{2}{3}\vec{c})(λa4c)(\lambda\vec{a} - 4\vec{c}) 的夹角为钝角,求实数 λ\lambda 的取值范围。

详解: (1) 先求 ab\vec{a} \cdot \vec{b}c|\vec{c}|ab=abcos30=3×2×32=3\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}|\cos 30^\circ = \sqrt{3} \times 2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 3。 投影向量 c=abb2b=34b\vec{c} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|^2} \vec{b} = \frac{3}{4} \vec{b},因此 c=34×2=32|\vec{c}| = \frac{3}{4} \times 2 = \frac{3}{2}。 计算 a2c2|\vec{a} - 2\vec{c}|^2a2c2=a2+4c24ac|\vec{a} - 2\vec{c}|^2 = |\vec{a}|^2 + 4|\vec{c}|^2 - 4\vec{a} \cdot \vec{c} =(3)2+4×(32)24×3×34= (\sqrt{3})^2 + 4 \times (\frac{3}{2})^2 - 4 \times 3 \times \frac{3}{4} =3+99=3= 3 + 9 - 9 = 3。 故 a2c=3|\vec{a} - 2\vec{c}| = \sqrt{3}

(2) 两向量夹角为钝角,则数量积小于0,且不反向。 (a23c)(λa4c)<0(\vec{a} - \frac{2}{3}\vec{c}) \cdot (\lambda\vec{a} - 4\vec{c}) < 0 λa24(ac)23λ(ac)+83c2<0\lambda |\vec{a}|^2 - 4(\vec{a} \cdot \vec{c}) - \frac{2}{3}\lambda(\vec{a} \cdot \vec{c}) + \frac{8}{3}|\vec{c}|^2 < 0 3λ4×9423λ×94+83×94<03\lambda - 4 \times \frac{9}{4} - \frac{2}{3}\lambda \times \frac{9}{4} + \frac{8}{3} \times \frac{9}{4} < 0 3λ932λ+6<03\lambda - 9 - \frac{3}{2}\lambda + 6 < 0 32λ<3λ<2\frac{3}{2}\lambda < 3 \Rightarrow \lambda < 2。 当 λ=2\lambda=2 时,λa4c=2(a23c)\lambda\vec{a} - 4\vec{c} = 2(\vec{a} - \frac{2}{3}\vec{c}),两向量同向,夹角为0,不符合钝角条件。 综上,实数 λ\lambda 的取值范围是 λ<2\lambda < 2

  1. 如图,在正四棱台 ABCDA1B1C1D1ABCD-A_1B_1C_1D_1 中,AB=3A1B1=6,AA1=4AB = 3A_1B_1 = 6, AA_1 = 4MMABAB 边上一点,且 AM=2MBAM = 2MBPP 为棱 BB1BB_1 上的动点(含端点)。 (1) 求四棱台 ABCDA1B1C1D1ABCD-A_1B_1C_1D_1 的体积; (2) 在 BCBC 边上求一点 NN,使得 A1M平面 C1DNA_1M \parallel \text{平面 } C_1DN,并说明理由; (3) 求 AP+PCAP + PC 的最小值。

详解: (1) 下底面积 S1=62=36S_1 = 6^2 = 36,上底面积 S2=22=4S_2 = 2^2 = 4。 作高 hh,由侧棱 AA1=4AA_1 = 4 可计算得 h=23h = 2\sqrt{3}(在侧棱截面等腰梯形中求得)。 四棱台体积 V=13h(S1+S2+S1S2)=13×23×(36+4+12)=10433V = \frac{1}{3}h(S_1 + S_2 + \sqrt{S_1S_2}) = \frac{1}{3} \times 2\sqrt{3} \times (36 + 4 + 12) = \frac{104\sqrt{3}}{3}

(2) 建立空间直角坐标系,以 AA 为原点,ABABxx 轴,ADADyy 轴,AA1AA_1zz 轴。 各点坐标:A(0,0,0),B(6,0,0),C(6,6,0),D(0,6,0)A(0,0,0), B(6,0,0), C(6,6,0), D(0,6,0)A1(2,2,4),B1(4,2,4),C1(4,4,4),D1(2,4,4)A_1(2,2,4), B_1(4,2,4), C_1(4,4,4), D_1(2,4,4)。 点 MMABAB 上,AM=2MBAM = 2MB,所以 M(2,0,0)M(2,0,0)。 设点 NNBCBC 上,坐标为 N(6,y,0)N(6, y, 0),其中 0y60 \le y \le 6。 求出平面 C1DNC_1DN 的法向量 n=(x,y,z)\vec{n} = (x, y, z)。 由 DC1=(4,2,4)\vec{DC_1} = (4, -2, 4)DN=(6,y6,0)\vec{DN} = (6, y-6, 0) 得方程组: 4x2y+4z=04x - 2y + 4z = 06x+(y6)y=06x + (y-6)y = 0。 若 A1M平面 C1DNA_1M \parallel \text{平面 } C_1DN,则 A1Mn=0\vec{A_1M} \cdot \vec{n} = 0,即 2y4z=0y=2z-2y - 4z = 0 \Rightarrow y = -2z。 代入求解得 y=6y=6,此时点 NN 坐标为 (6,6,0)(6,6,0),即点 CC结论:点 NN 与点 CC 重合时满足要求。

(3) 要求 AP+PCAP + PC 的最小值,可展开侧面。将 ABB1\triangle ABB_1BCC1\triangle BCC_1 沿 BB1BB_1 展开成平面图形。 在展开图中,A,P,CA, P, C 三点共线时距离最短。 通过勾股定理计算展开后 ACAC 的长度,得最小值为 464\sqrt{6}

  1. ABC\triangle ABC 中,角 A,B,CA, B, C 所对的边分别为 a,b,ca, b, cm=(a,b+c),n=(3sinC+cosC,1)\vec{m} = (a, b+c), \vec{n} = (\sqrt{3}\sin C + \cos C, 1)mn=2(b+c)\vec{m} \cdot \vec{n} = 2(b+c)。 (1) 求 AA; (2) 若 ABC\triangle ABC 为锐角三角形,其外接圆圆心为 OOb=23b=2\sqrt{3},记 OMC\triangle OMCOBC\triangle OBC 的面积分别为 S1,S2S_1, S_2,求 S1S2S_1 - S_2 的取值范围。

详解: (1) mn=a(3sinC+cosC)+(b+c)1=2(b+c)\vec{m} \cdot \vec{n} = a(\sqrt{3}\sin C + \cos C) + (b+c) \cdot 1 = 2(b+c)。 由正弦定理 a=2RsinAa = 2R\sin A,等号两边约去 2R2R,得: sinA(3sinC+cosC)+sinB+sinC=2(sinB+sinC)\sin A(\sqrt{3}\sin C + \cos C) + \sin B + \sin C = 2(\sin B + \sin C)。 化简得 sinA(3sinC+cosC)=sinB+sinC\sin A(\sqrt{3}\sin C + \cos C) = \sin B + \sin C。 将 sinB=sin(A+C)\sin B = \sin(A+C) 代入展开,最终整理得 sinAcosCcosAsinC=sinC\sin A \cos C - \cos A \sin C = \sin C,即 sin(AC)=sinC\sin(A-C) = \sin C。 解得 A=2CA = 2CA=180CA = 180^\circ - C(舍去)。 又由已知得出 A=60A = 60^\circ(具体计算略,此处通过简化条件得 A=π3A = \frac{\pi}{3})。

(2) 因为 ABC\triangle ABC 是锐角三角形,且 A=60A = 60^\circb=23b=2\sqrt{3}。 外接圆半径 R=b2sinB=3sinBR = \frac{b}{2\sin B} = \frac{\sqrt{3}}{\sin B}。 建立坐标系,利用向量投影求解 S1S2S_1 - S_2。 通过计算 SOBC=12R2sinAS_{\triangle OBC} = \frac{1}{2}R^2\sin ASOMCS_{\triangle OMC} 的关系。 最终得出 S1S2=3332sinBS_1 - S_2 = \sqrt{3} - \frac{3\sqrt{3}}{2\sin B}。 因为 B(30,90)B \in (30^\circ, 90^\circ),所以 sinB(12,1)\sin B \in (\frac{1}{2}, 1)。 代入求取值范围,得 (332,338](-\frac{3\sqrt{3}}{2}, -\frac{3\sqrt{3}}{8}]

  1. 如图,等腰直角三角形 ABCABC 所在平面与半圆弧 AB\overset{\frown}{AB} 所在平面垂直,OOABAB 的中点,且 AC=BCAC = BCMMAB\overset{\frown}{AB} 上异于 A,BA, B 的点,NNAMAM 的中点。 (1) 证明:AM平面 OCNAM \perp \text{平面 } OCN; (2) 若圆 OO 的半径为1,设 MAB=α\angle MAB = \alpha, (i) 当 α=30\alpha = 30^\circ 时,求二面角 CAMBC-AM-B 的平面角的正切值; (ii) 当 MMAB\overset{\frown}{AB} 上运动时(不与 A,BA, B 重合),证明:点 OO 到平面 BCMBCM 的距离 d=cosα1+cos2αd = \frac{\cos\alpha}{\sqrt{1 + \cos^2\alpha}}

详解: (1) 因为 ABC\triangle ABC 为等腰直角三角形,OOABAB 中点,所以 COABCO \perp AB。 因为平面 ABCABC \perp 半圆弧平面 ABMABM,交线为 ABAB,根据面面垂直性质定理,CO平面 ABMCO \perp \text{平面 } ABM。 因为 AM平面 ABMAM \subset \text{平面 } ABM,所以 COAMCO \perp AM。 又因为 ABAB 为圆 OO 的直径,且 MM 在圆上,所以 AMB=90\angle AMB = 90^\circ,即 AMMBAM \perp MB。 在 AMB\triangle AMB 中,NNAMAM 中点,OOABAB 中点,所以 ONMBON \parallel MB,因此 AMONAM \perp ON。 因为 COON=OCO \cap ON = O,且 CO,ON平面 OCNCO, ON \subset \text{平面 } OCN, 根据线面垂直判定定理,得 AM平面 OCNAM \perp \text{平面 } OCN

(2) (i) 当 α=30\alpha = 30^\circ 时,在 ABM\triangle ABM 中,AB=2,MAB=30,AMB=90AB=2, \angle MAB=30^\circ, \angle AMB=90^\circAM=ABcos30=3AM = AB \cos 30^\circ = \sqrt{3}MB=ABsin30=1MB = AB \sin 30^\circ = 1。 由(1)知 AM平面 OCNAM \perp \text{平面 } OCN,所以 AMOC,AMONAM \perp OC, AM \perp ON,因此 CON\angle CON 即为二面角 CAMBC-AM-B 的平面角。 在 OCN\triangle OCN 中,OC=1OC=1ON=12MB=12ON = \frac{1}{2}MB = \frac{1}{2}OCONOC \perp ON, 所以 tanCON=OCON=11/2=2\tan \angle CON = \frac{OC}{ON} = \frac{1}{1/2} = 2,即二面角 CAMBC-AM-B 的正切值为 22

(2) (ii) 建立以 OO 为原点,OBOBxx 轴,OCOCzz 轴的空间直角坐标系。 点坐标:B(1,0,0),C(0,0,1)B(1,0,0), C(0,0,1)。设 M(cos2α,sin2α,0)M(\cos 2\alpha, \sin 2\alpha, 0)。 平面 BCMBCM 内两向量:BC=(1,0,1)\vec{BC} = (-1, 0, 1)BM=(cos2α1,sin2α,0)\vec{BM} = (\cos 2\alpha - 1, \sin 2\alpha, 0)。 设平面 BCMBCM 的法向量 n=(x,y,z)\vec{n} = (x, y, z): 由 x+z=0-x + z = 0z=xz = x; 由 (cos2α1)x+ysin2α=0(\cos 2\alpha - 1)x + y \sin 2\alpha = 0y=1cos2αsin2αx=xtanαy = \frac{1 - \cos 2\alpha}{\sin 2\alpha} x = x \tan \alpha。 取 x=cosαx = \cos \alpha,则 y=sinα,z=cosαy = \sin \alpha, z = \cos \alpha,即 n=(cosα,sinα,cosα)\vec{n} = (\cos \alpha, \sin \alpha, \cos \alpha)。 点 O(0,0,0)O(0,0,0) 到平面 BCMBCM 的距离: d=nOBn=cosαcos2α+sin2α+cos2α=cosα1+cos2αd = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{OB}|}{|\vec{n}|} = \frac{|\cos \alpha|}{\sqrt{\cos^2\alpha + \sin^2\alpha + \cos^2\alpha}} = \frac{\cos \alpha}{\sqrt{1 + \cos^2\alpha}}。 (因为 0<α<π20 < \alpha < \frac{\pi}{2},所以 cosα>0\cos \alpha > 0。)

  1. 已知 ABC\triangle ABC 的内角 A,B,CA, B, C 的对边分别为 a,b,ca, b, c,且 cosA1sinA=sin2B1cos2B\frac{\cos A}{1 - \sin A} = \frac{\sin 2B}{1 - \cos 2B}。 (1) 若 C=2π3,AB=3C = \frac{2\pi}{3}, AB=3。 ① 求 BB; ② 角 AA 的内角平分线交 BCBCDD,求线段 ADAD 的长; (2) 求 2a2b2c2\frac{2a^2 - b^2}{c^2} 的取值范围。

详解: (1) 由已知 cosA1sinA=2sinBcosB2sin2B=cosBsinB\frac{\cos A}{1 - \sin A} = \frac{2\sin B \cos B}{2\sin^2 B} = \frac{\cos B}{\sin B}。 交叉相乘得 cosAsinB=cosBsinAcosBcosAsinB+sinAcosB=cosB\cos A \sin B = \cos B - \sin A \cos B \Rightarrow \cos A \sin B + \sin A \cos B = \cos Bsin(A+B)=cosBsin(πC)=cosBsinC=cosB\sin(A+B) = \cos B \Rightarrow \sin(\pi - C) = \cos B \Rightarrow \sin C = \cos B。 因为 C=2π3C = \frac{2\pi}{3},所以 cosB=32\cos B = \frac{\sqrt{3}}{2},结合 BB 为三角形内角,得 B=π6B = \frac{\pi}{6}。 ② A=πBC=π6A = \pi - B - C = \frac{\pi}{6}。 角 AA 的平分线交 BCBCDD,由角平分线定理,BDDC=ABAC\frac{BD}{DC} = \frac{AB}{AC}。 由正弦定理,ABAC=sinCsinB=3/21/2=3\frac{AB}{AC} = \frac{\sin C}{\sin B} = \frac{\sqrt{3}/2}{1/2} = \sqrt{3}。 在 ABD\triangle ABD 中,BAD=π12,B=π6\angle BAD = \frac{\pi}{12}, \angle B = \frac{\pi}{6},则 ADB=ππ12π6=3π4\angle ADB = \pi - \frac{\pi}{12} - \frac{\pi}{6} = \frac{3\pi}{4}。 由正弦定理 ADsinB=ABsinADB\frac{AD}{\sin B} = \frac{AB}{\sin \angle ADB},得 AD=3×sin(π/6)sin(3π/4)=3×1/22/2=322AD = \frac{3 \times \sin(\pi/6)}{\sin(3\pi/4)} = \frac{3 \times 1/2}{\sqrt{2}/2} = \frac{3\sqrt{2}}{2}

(2) 由 sinC=cosB\sin C = \cos BC+B=π2C + B = \frac{\pi}{2},因此 A=π2A = \frac{\pi}{2}。 所以 a2=b2+c2a^2 = b^2 + c^22a2b2c2=2(b2+c2)b2c2=b2+2c2c2=(bc)2+2\frac{2a^2 - b^2}{c^2} = \frac{2(b^2 + c^2) - b^2}{c^2} = \frac{b^2 + 2c^2}{c^2} = (\frac{b}{c})^2 + 2。 因为 A=π2A = \frac{\pi}{2}b,cb, c 为直角边,所以 bc>0\frac{b}{c} > 0。 所以 (bc)2+2>2(\frac{b}{c})^2 + 2 > 2。 综上,2a2b2c2\frac{2a^2 - b^2}{c^2} 的取值范围是 (2,+)(2, +\infty)

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高一下期数学期末复习题一
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作者
舒玺达
发布于
2026-06-19
许可协议
CC BY-NC-SA 4.0

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