2023-2024学年合肥市一中高一数学(下)期中考试卷(考试时间:150分钟满分:120分)一、单项选择题:本题共8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z 满足()2i i z -=(i 是虚数单位),则在复平面内z 对应的点位于()A .第一象限B .第二象限C .第三象限D .第四象限2.在ABC 中,sin :sin :sin 2:3:4A B C =,则cos C =()A .23-B .14-C .13-D .143.非零向量a ,b 满足2a b a b +=- ,若a b = ,则a ,b 的夹角为()A .π6B .π3C .2π3D .5π64.以边长为2的正三角形的一边所在直线为旋转轴,将该正三角形旋转一周所得几何体的侧面积为()A .B .4πC .D .8π5.圆台上底面半径为2cm ,下底面半径为4cm ,母线8cm AB =,A 在上底面上,B 在下底面上,从AB 中点M 拉一条绳子,绕圆台侧面一周到B 点,则绳子最短距离为()cm A .10B .12C .16D .206.安徽省肥西县紫蓬山风景秀丽,紫蓬山山顶有座塔.某同学为了测量塔高,他在地面C 处时测得塔底B 在东偏北45︒的方向上,向正东方向行走50米后到达D 处,测得塔底B 在东偏北75︒的方向上,此时测得塔顶A 的仰角为45︒,则塔顶A 离地面的高度AB 为()A .米B .50米C .25+米D .50米7.已知直角ABC 中,3AB =,4AC =,5BC =,I 是ABC 的内心,P 是IBC 内部(不含边界)的动点,若(),AP AB AC λμλμ=+∈R,则λμ+的取值范围为()A .11,42⎛⎫ ⎪⎝⎭B .17,212⎛⎫⎪⎝⎭C .7,112⎛⎫⎪⎝⎭D .1,12⎛⎫ ⎪⎝⎭8.“阿基米德多面体”也称为半正多面体,是由边数不全相同的正多边形围成的多面体,它体现了数学的对称美.如图所示,将正方体沿交同一顶点的三条棱的中点截去一个三棱锥,共可截去八个三棱锥,得到八个面为正三角形、六个面为正方形的一种阿基米德多面体.已知1AB =,则关于图中的半正多面体,下列说法正确的有()A B .该半正多面体过A ,B ,C 三点的截面面积为334C .该半正多面体外接球的表面积为8πD .该半正多面体的表面积为6+二、多项选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分.在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求,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.如图,A B C ''' 是水平放置的ABC 的斜二测直观图,其中2O C O A O B ''''''==,2O B ''=.则以下正确的有()A .4OA =B .ABC 是等腰直角三角形C .4OB =D .ABC 的面积为810.已知平面向量()2,3a =-r,()2,1b = ,则()A .()2a b b⊥-B .a 与b可作为一组基底向量C .a 与bD .a 在b方向上的投影向量的坐标为21,33⎛⎫ ⎪⎝⎭11.已知a ,b ,c 分别是ABC 的三个内角A ,B ,C 的对边,其中正确的命题有()A .已知60A ∠=︒,4b =,2c =,则ABC 有两解B .若90A ∠=︒,3b =,4c =,ABC 内有一点P 使得PA ,PB ,PC两两夹角为120︒,则22230PA PB PC ++= C .若90A ∠=︒,1b =,c =ABC 内有一点P 使得PA 与PB 夹角为90︒,PA 与PC夹角为120︒,则3tan 4PAC ∠=D .已知60A ∠=︒,4b =,设a t =,若ABC 是钝角三角形,则t 的取值范围是()()4+∞ 三、填空题:本题共3小题,每小题5分,共15分.12.已知某圆锥的侧面展开图是一个半径为r 的半圆,且该圆锥的体积为3π,则r =.13.甲船在B 岛的正南方向A 处,10AB =千米,甲船以4千米/小时的速度向正北方向航行,同时,乙船自B 岛出发以6千米/小时的速度向北偏东60︒的方向驶去,航行时间不超过2.5小时,则当甲、乙两船相距最近时,它们航行的时间是小时.14.如图,某公园内有一块边长为2个单位的正方形区域ABCD 市民健身用地,为提高安全性,拟在点A 处安装一个可转动的大型探照灯,其照射角PAQ ∠始终为45︒(其中P ,Q 分别在边BC ,CD 上),则AP AQ ⋅的取值范围.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.如图所示,底面边长为P ABCD -被平行于其底面的平面所截,截去一个底面边长为,高为4的正四棱锥1111P A B C D -.(1)求棱台1111A B C D ABCD -的体积;(2)求棱台1111A B C D ABCD -的表面积.16.如图,在ABC 中,已知2,4,60AB AC BAC ==∠=︒,M 是BC 的中点,N 是AC 上的点,且,,AN xAC AM BN=uuu r uuu r 相交于点P .设,AB a AC b ==.(1)若13x =,试用向量,a b表示,AM PN uuu r uuu r ;(2)若AM PN ⊥,求实数x 的值.17.在ABC 中,内角A ,B ,C 所对的边分别是a ,b ,c ,且sin C C a =,b =(1)求角B ;(2)若2a c +=,求边AC 上的角平分线BD 长;(3)求边AC 上的中线BE 的取值范围.18.在ABC 中,内角,,A B C 所对的边分别是a ,b ,c ,已知sin sin cos sin cos sin sin a A a C B b C A b B c A ++=+.(1)若2a =,且ABC 为锐角三角形,求ABC 的周长的取值范围;(2)若2b ac =,且外接圆半径为2,圆心为O ,P 为圆O 上的一动点,试求PA PB ⋅的取值范围.19.现定义“n 维形态复数n z ”:cos isin n z n n θθ=+,其中i 为虚数单位,*n ∈N ,0θ≠.(1)当π4θ=时,证明:“2维形态复数”与“1维形态复数”之间存在平方关系;(2)若“2维形态复数”与“3维形态复数”相等,求πsin 4θ⎛⎫+ ⎪⎝⎭的值;(3)若正整数m ,()1,2n m n >>,满足1m z z =,2n m z z =,证明:存在有理数q ,使得12m q n q =⋅+-.1.B【分析】利用复数代数形式的乘除运算化简复数z ,求出复数z 在复平面内对应的点的坐标即可.【详解】由()2i i z -=,得()()()i 2i i 12i 2i 2i 2i 55z +===-+--+,∴复数z 在复平面内对应的点的坐标为12,55⎛⎫- ⎪⎝⎭,位于第二象限.故选:B .2.B【分析】根据正弦定理及余弦定理求解.【详解】由正弦定理可知,::2:3:4a b c =,设2,3,4a k b k c k ===,则22222213161cos 2124a b c k k C ab k +--===-.故选:B 3.B【分析】由题意利用求向量的模的方法,求得22a b b ⋅= ,从而利用向量的夹角公式求解即可.【详解】∵非零向量a ,b满足2a b a b +=- ,且a b = ,设a ,b的夹角为θ,则2222244a a b b a a b b +⋅+=-⋅+ ,且22a b = ,所以22a b b ⋅= .∴22112cos 2b a b a b bθ⋅===⋅ .∵[]0,πθ∈,∴π3θ=.故选:B .4.C【分析】根据正三角形绕一边所在直线为旋转轴旋转一周,得到几何体是两个同底的全等圆锥,根据圆锥的侧面积公式求解.【详解】如图,正三角形ABC 绕AB 所在直线为旋转轴旋转一周,得到几何体是两个同底的全等圆锥,底面半径3r =母线长2l =,由圆锥的侧面积公式可得该几何体的侧面积为2π3243π⨯=.故选:C.5.D【分析】由题意需先画出圆台的侧面展开图,并还原成圆锥展开的扇形,则所求的最短距离是平面图形两点连线,根据条件求出扇形的圆心角以及半径长,再求出最短的距离.【详解】画出圆台的侧面展开图,并还原成圆锥展开的扇形,且设扇形的圆心为O ,由图得:所求的最短距离是MB ',设OA R =,圆心角是α,则由题意知,4πR α=①,()8π8R α=+②,由①②解得,π,82R α==,∴12,16OM OB '==,则22121620cm MB '=+=.则则绳子最短距离为20cm .故选:D .6.A【分析】设塔高为h 米,利用仰角的正切表示出BD h =,在BCD △中利用正弦定理列方程求得h 的值.【详解】设雷锋塔AB 的高度为h 米,在地面C 处时测得塔顶A 在东偏北45︒的方向上,45BCD ∠=︒,测得塔顶A 在东偏北75︒的方向上,仰角为45︒,在Rt △ABD 中,45ADB ∠=︒,tan 45hBD h ==︒,在BCD △中,754530CBD ∠=︒-︒=︒,由正弦定理得,sin 30sin 45CD BD=︒︒,即5012=h =.故选:A.7.C【分析】由题意得AB AC ⊥,以A 为坐标原点,,AB AC 所在的直线分别为,x y 轴建立平面直角坐标系,利用等面积法先求出I 的位置,设(),P x y ,根据AP AI IP =+ ,可得1134IP AB AC λμ⎛⎫⎛⎫=-+- ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,故,34x yλμ==,34x y λμ+=+,根据线性规划即可求解.【详解】因为3AB =,4AC =,5BC =,所以222AB AC BC +=,即AB AC ⊥.如图建立平面直角坐标系:设内切圆的半径为r ,则()()()0,0,3,0,0,4A B C .∵ABC ABI BCI ACI S S S S =++V V V V ,∴2222AB AC AB r BC r AC r⋅⋅⋅⋅=++,即3434562222r r r r ⨯=++=,解得1r =,所以()1,1I ,∴1134AI AB AC =+ .∴1134AP AI IP AB AC IP =+=++ ,即1134AB AC AB AC IP λμ+=++ ,可得1134IP AB AC λμ⎛⎫⎛⎫=-+- ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭.设(),P x y ,则()()()()111,13,00,431,4134x y λμλμ⎛⎫⎛⎫--=-+-=-- ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,∴3,4x y λμ==,即,34x yλμ==,∴34x y λμ+=+.∵()()3,0,0,4B C ,∴直线BC 的方程为134x y+=.设34x y z λμ=+=+,表示与134x y+=平行的直线,平移34x y z =+,当34x y z =+经过点I 时,1173412z =+=;当34x y z =+与134x y +=重合时,134x y z =+=.因为P 是IBC 内部(不含边界)的动点,所以7,112z ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭,即7,112λμ⎛⎫+∈ ⎪⎝⎭.故答案为:7,112⎛⎫⎪⎝⎭.【点睛】关键点睛:设(),P x y ,求出34x yλμ+=+,根据线性规划求解λμ+的范围.8.D【分析】先将该半正多面体补形为正方体,利用正方体与棱锥的体积公式判断A ,利用该半正多面体的对称性,得到截面为正六边形与外接球的球心位置,从而判断BC ,利用正三角形与正方体的面积公式判断D.【详解】A :如图,因为1AB =,的正方体沿各棱中点截去8个三棱锥所得到的,所以该半正多面体的体积为:2311832223V ⎛⎫=-⨯⨯⨯⨯= ⎪ ⎪⎝⎭,故A 错误;B :根据该半正多面体的对称性可知,过,,A B C 三点的截面为正六边形ABCFED ,又1AB =,所以正六边形面积为261S ==,故B 错误;C :根据该半正多面体的对称性可知,该半正多面体的外接球的球心为正方体的中心,即正六边形ABCFED 的中心,故半径为1AB =,所以该半正多面体外接球的表面积为224π4π14πS R ==⨯=,故C 错误;D :因为该半正多面体的八个面为正三角形、六个面为正方形,棱长皆为1,所以其表面积为2281616+⨯=+,故D 正确.故选:D.【点睛】关键点点睛:本题解决的关键有二,一是将该半正多面体补形为正方体,二是充分利用该半正多面体的对称性,从而得解.9.ABC【分析】根据直观图画出原图,进而判断出正确答案.【详解】画出原图如下图所示,根据斜二测画法的知识可知:4OC OA OB ===,三角形ABC 是等腰直角三角形,面积为()1444162⨯+⨯=.所以ABC 选项正确,D 选项错误.故选:ABC10.BC【分析】对A :计算()2a b b -⋅即可得;对B :借助基底向量的定义即可得;对C :借助平面向量夹角公式计算即可得;对D :借助投影向量定义计算即可得.【详解】对A :()22,5a b -=--,则()()222519a b b +⋅-=-⨯-⨯=- ,故A 错误;对B :易得a 与b 为不共线的向量,故a 与b可作为一组基底向量,故B 正确;对C :cos ,a b a b a b ====⋅C 正确;对D:121,555a bb b bb⋅⎛⎫⋅== ⎪⎝⎭ ,故D 错误.故选:BC.11.CD【分析】对A :由余弦定理可计算出a 有唯一解;对B :借助余弦定理与等面积法计算即可得;对C :设PAC θ∠=,由余弦定理可得sin sin AP ACACP APC=∠∠,代入数据计算即可得解;对D :分B ∠为钝角及C ∠为钝角,结合直角的临界状态计算即可得.【详解】对A:a ==ABC 有唯一解,故A 错误;对B :在PBC 、PAC △、PAB 中,分别有2222342cos120PB PC PB PC +=+-⋅︒,即2225PB PC PB PC =++⋅,22232cos120PA PC PA PC =+-⋅︒,即229PA PC PA PC =++⋅,22242cos120PA PB PA PB =+-⋅︒,即2216PA PB PA PB =++⋅,即有()222259162PA PB PC PA PB PB PC PA PC ++=+++⋅+⋅+⋅,即()222502PA PB PB PC PA PC PA PB PC -⋅+⋅+⋅++=,又13462ABC PBC PAC PAB S S S S =++=⨯⨯= ,即()1sin12062PA PB PB PC PA PC ⋅+⋅+⋅︒=,即PA PB PB PC PA PC ⋅+⋅+⋅=,即有22225PA PB PC ++=-,故B错误;对C :设PAC θ∠=,则在直角三角形PAB 中,APB θ∠=,PA θ=,在PAC △中,有sin sin AP ACACP APC=∠∠1sin120=︒,313222=4sin θθ=,即3tan 4θ=,故C 正确;对D :若B ∠为钝角,如图,作CD AB ⊥于点D ,有CD BC AC <<,即sin b A a b ⋅<<,即234t <<,若C ∠为钝角,如图,作CD AC ⊥于点C ,有BC CD >,即tan a b A >⋅,即43t >综上所述,t 的取值范围是()()23,43,∞⋃+,故D 正确.故选:CD.【点睛】关键点点睛:D 选项中关键点在于分B ∠为钝角及C ∠为钝角,分别找出直角的临界情况求出范围.12.23【分析】设圆锥的底面圆的半径为R ,高为h ,则母线长为r 且2R r =,根据勾股定理求得32h r =,结合圆锥的体积公式计算即可求解.【详解】由题意知,设圆锥的底面圆的半径为R ,高为h ,则圆锥的母线长为r ,且12π2π2R r =⨯,得2R r =,所以2232h r R r -=,又圆锥的体积为3π,所以211π33V Sh R h ==,即2133ππ()322r r =⨯,解得23r =.故答案为:13.514【分析】设经过x 小时距离最近,分别表示出甲乙距离B 岛的距离,由余弦定理表示出两船的距离,根据二次函数求最值的方法得到答案.【详解】设经过x 小时两船之间的距离为s 千米,甲船由A 点到达C 点,乙船由B 点到达D 点,则4,104,6AC x BC x BD x ==-=,11820060CBD ∠︒=︒-.由余弦定理可得()()()2222110462104628201002s x x x x x x ⎛⎫=-+--⋅⋅-=-+ ⎪⎝⎭,当205 2.522814x ==<⨯时,2s 最小,则两船之间的距离最小,此时它们航行的时间为514小时.故答案为:514.14.8,4⎡⎤⎣⎦【分析】设,tan PAB t θθ∠==,可得2tan 2BP t θ==,()[]21,0,11t DQ t t-=∈+,以点A 为坐标原点,,AB AD 所在直线分别为,x y 轴建立坐标系,然后求出,AP AQ 的坐标,结合数量积的运算和对勾函数的性质求解.【详解】设,tan PAB t θθ∠==,则2tan 2BP t θ==,()()[]21tan 21π2tan ,0,141tan 1t DQ t t θθθ--⎛⎫=-=∈ ⎪++⎝⎭.以点A 为坐标原点,,AB AD 所在直线分别为,x y 轴建立坐标系,则()()()210,0,2,2,,21t A P t Q t ⎛⎫- ⎪+⎝⎭,()()212,2,,21t AP t AQ t ⎛⎫-== ⎪+⎝⎭,所以()412441211t AP AQ t t t t -⎛⎫⋅=+=++- ⎪++⎝⎭ .令1u t =+,[]1,2u ∈,则242AP AQ u u ⎛⎫⋅=+- ⎪⎝⎭ ,[]1,2u ∈.由对勾函数的性质可得()2f u u u =+在(上单调递减,在)2上单调递增,所以()min f u f ==又()()13,23f f ==,所以()2f u u u =+在[]1,2u ∈上的值域为⎡⎤⎣⎦,所以2428,4AP AQ u u ⎛⎫⎡⎤⋅=+-∈- ⎪⎣⎦⎝⎭ .故答案为:8,4⎡⎤⎣⎦.15.(1)2243(2)112【分析】(1)借助正四棱锥于棱台的性质可得棱台的高,结合棱台体积公式计算即可得;(2)求出棱台各个面的面积后相加即可得.【详解】(1)过点P 作PO ⊥底面ABCD 于点O ,PO 交平面1111D C B A 于点1O ,由正四棱锥及棱台的性质可知,O 为底面ABCD 的中心,则111114O O PO PO PO PO PO =--==,即棱台1111A B C D ABCD -的高4h =,(1111111113A B C D ABCD ABCD A B C D V S S h-=⨯+⨯((22112244564333⎡=⨯+⨯=⨯⨯=⎢⎣,(2)连接OA,则22422AO AB ==,则112AA AP ===作1A M AB ⊥于点M ,则1A M =故1111114ABCD A B C DA ABB S S S S=++表正方形正方形梯形(((22142=++⨯⨯32872112=++=.16.(1)1122AM a b =+ ,11412PN a b =-+uuu r r r (2)25【分析】(1)根据向量的加法运算即可求得AM ;设()PN tBN t AN AB ==-uuu r uuu r uuu r uu u r ,利用向量的线性运算结合图形关系可得1(1)3AP t b ta =-+uu u r r r ,再由向量共线的性质得到14t =,最后表示出所求向量即可;(2)利用向量垂直的性质和数量积的定义式计算可得.【详解】(1)111()222AM AB AC a b =+=+uuu r uu u r uuu r r r ,设()PN tBN t AN AB ==-uuu r uuu r uuu r uu u r ,因为13AN AC = ,所以1()(1)(1)3AP AN NP AN t AN AB t AN t AB t AC t AB =+=--=-+=-+uu u r uuu r uu u r uuu r uuu r uu u r uuu r uu u r uuu r uu u r,即1(1)3AP t b ta =-+uu u r r r ,由,AP AM uu u r uuu r 共线得:1(1)3t t -=,解得:14t =,所以1111()124124PN t BN t AN AB AC AB b a ==-=-=-uuu r uuu r uuu r uu u r uuu r uu u r r r ,所以1111,22412AM a b PN a b =+=-+ .(2)BN BA AN AB x AC a xb =+=-+=-+uuu r uu r uuu r uu u r uuu r r r ,因为AM PN ⊥,由于,BN PN uuu r uuu r 共线,故AM BN ⊥ ,所以1111()28402222AM BN a b a xb x x ⎛⎫⎛⎫⋅=+⋅-+=-++-= ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭ ,解25x =.17.(1)π3(2)6(3)33,22⎤⎥⎝⎦【分析】(1)根据正弦定理结合两角和的正弦公式化简求值即可;(2)依据余弦定理及已知得13ac =,然后利用面积分割法列方程求解即可;(3)利用向量的加法运算及数量积模的运算得()1324BE ca =+ ,利用正弦定理得π2sin 216ac A ⎛⎫=-+ ⎪⎝⎭,然后利用正弦函数的性质求解范围即可.【详解】(1)因为sin C C a +=,根据正弦定理sin sin sin b A C C B=,即()sin sin cos sin B C B C b A B C =+,即sin sin sin B C B C =,又sin 0C ≠,所以tan B =,因为()0,πB ∈,所以π3B =.(2)由π3B =及余弦定理得22π32cos 3c a ac =+-,即()22233c a ac a c ac =+-=+-,又因为2a c +=,所以13ac =,所以111sin sin sin 22222ABC ABD BCD B B S S S c BD a BD ac B =+=⋅⋅+⋅⋅= ,所以()ππsin sin 63BD a c ac ⋅+⋅=,即132122BD =⨯(3)因为E 是AC 的中点,所以()12BE BA BC =+ ,则()()2222211322444ca BE BA BA BC BC c a ac +=+⋅+=++= ,由正弦定理得,2sin 4sin sin 4sin sin πsin sin 3b b ac A C A C A A B B ⎛⎫=⋅==- ⎪⎝⎭即2πcos 2sin sin 2cos 212sin 216ac A A A A A A ⎛⎫=+-+=-+ ⎪⎝⎭,因为()()20,π,π0,π3A C A ∈=-∈,所以20,π3A ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭,所以π172π,π666A ⎛⎫-∈- ⎪⎝⎭,所以π1sin 2,162A ⎛⎫⎛⎤-∈- ⎪ ⎥⎝⎭⎝⎦,所以(]π2sin 210,36ac A ⎛⎫=-+∈ ⎪⎝⎭,所以23239,444ca BE +⎛⎤=∈ ⎥⎝⎦,所以322BE ⎛⎤∈ ⎥ ⎝⎦,即边AC 上的中线BE 的取值范围为3322⎛⎤ ⎥ ⎝⎦.18.(1)(3++;(2)[]2,6-.【分析】(1)直接利用正余弦定理即可求出角B ,利用正弦定理将周长转化为关于角A 的三角函数,利用三角函数的值域即可求解;(2)易得ABC 为等边三角形,取AB 中点M ,可得2223PA PB PM MA PM ⋅=-=- ,由P 为圆O 上的一动点,可得[]1,3PM ∈,进而可求PA PB ⋅ 的取值范围.【详解】(1)因为sin sin cos sin cos sin sin a A a C B b C A b B c A ++=+,所以由正弦定理可得22cos cos a ac B bc A b ac ++=+,由余弦定理可得2222222222a c b b c a a b ac +-+-++=+,即222a c b ac +=+,所以2221cos 222a cb ac B ac ac +-===.因为0πB <<,所以π3B =;由ABC 为锐角三角形,π3B =,所以π022ππ032A C A ⎧<<⎪⎪⎨⎪<=-<⎪⎩,可得ππ,62A ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭.由正弦定理sin sin sin a bcA B C ==,得22πsin sin 32cA A ==⎛⎫- ⎪⎝⎭,则2π2sin 31sin A b c A ⎛⎫- ⎪⎝⎭====则ABC的周长为22cos cos 12333sin 2sin cos tan 222AA a b c A A A A +++==+=+.由ππ,62A ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭,则ππ,2124A ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭.因为2π2tanππ12tan tan 2π6121tan 12⎛⎫=⨯== ⎪⎝⎭-整理得2ππtan 101212+-=,解得πtan 212=πtan 212=-(舍),所以()tan 22A ∈,所以(33tan 2A ++,即ABC的周长的取值范围为(3+.(2)由正弦定理2sin bR B =(R 为ABC的外接圆半径),则212b ac b ===.由222a c b ac +=+,可得2224a c +=,则a c ==ABC 为等边三角形.取AB 中点M,如图所示:则()()PA PB PM MA PM MB ⋅=+⋅+ ()2PM PM MA MB MA MB =+⋅++⋅ 2223PM MA PM =--= .由2,1OP OM ==,则[]1,3PM ∈,则[]2,6PA PB ⋅∈- .19.(1)证明见解析;(3)证明见解析.【分析】(1)当π4θ=时,ππcos isin 44n z n n =+,)11i z =+,2i z =,由221z z =,即可证明“2维形态复数”与“1维形态复数”之间存在平方关系;(2)由“2维形态复数”与“3维形态复数”相等,可得cos 2i sin 2cos3i sin 3θθθθ+=+,利用复数相等的条件得到()2πk k θ=∈Z ,即可求πsin 4θ⎛⎫+ ⎪⎝⎭;(3)由1m z z =得cos i sin cos i sin m m θθθθ+=+,利用复数相等的条件得到()112π1k k m θ=∈-Z 和()222π2k k n θ=∈-Z ,则()12122π2π,12k k k k m n =∈--Z ,则()11221,2k m k k n k -=∈-Z ,进一步得()()111122222211,k k k m n n k k k k k =-+=⋅+-∈Z ,即可证明存在有理数12k q k =,使得12m q n q =⋅+-.【详解】(1)当π4θ=时,ππcos isin 44n z n n =+,则)1ππcos isin 1i 44z =++,2ππcos isin 2i 2z +==.因为)()2221211i 12i i i 22z z ⎤=+=++==⎥⎣⎦,故“2维形态复数”与“1维形态复数”之间存在平方关系.(2)因为“2维形态复数”与“3维形态复数”相等,所以cos 2i sin 2cos3i sin 3θθθθ+=+,因此cos 2cos3sin 2sin 3θθθθ=⎧⎨=⎩,解cos 2cos3θθ=,得()322πk k θθ=+∈Z 或()322πk k θθ+=∈Z ,解sin 2sin 3θθ=,得()322πk k θθ=+∈Z 或()322ππk k θθ+=+∈Z ,由于两个方程同时成立,故只能有()322πk k θθ=+∈Z ,即()2πk k θ=∈Z .所以πππsin sin 2πsin 444k θ⎛⎫⎛⎫+=+== ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭(3)由1m z z =,得cos i sin cos i sin m m θθθθ+=+,由(2)同理可得()112πm k k θθ=+∈Z ,即()()1112πm k k θ-=∈Z .因为1m >,所以()112π1k k m θ=∈-Z .因为221n m z z z ==,由(1)知221z z =,所以2n z z =.由(2)同理可得()2222πn k k θθ=+∈Z ,即()()2222πn k k θ-=∈Z .因为2n >,所以()222π2k k n θ=∈-Z ,所以()12122π2π,12k k k k m n =∈--Z ,又因为0θ≠,所以120k k ≠,所以()11221,2k m k k n k -=∈-Z ,即()()111122222211,kk km n n k k k k k =-+=⋅+-∈Z ,所以存在有理数12kq k =,使得12m q n q=⋅+-.【点睛】关键点点睛:利用复数相等求出参数然后求解.。