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文档简介

2026年云南省芒市高一数学下册期末考试模拟考试卷(巩固)附答案考试时间:120分钟;命题人:教研组考生注意:1、答卷前,考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、班级填写在试卷规定位置上2、答案必须写在试卷各个题目指定区域内相应的位置,如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不准使用涂改液、胶带纸、修正带,不按以上要求作答的答案无效。一、单选题(8小题,每小题5分,共计40分)1、已知m,n是两条不重合的直线,α,β是两个不重合的平面,则下列说法正确的是()A.若m//α,n⊂α,则m//n B.若m⊥n,m⊥α,则n//αC.若α//β,m⊂α,则m//β D.若α⊥β,m⊥β,则m//α2、在平行四边形ABCD中,AM=2MD,DN=3NB,记AB=a,A.34a+C.56a+3、甲、乙、丙三人破译一份密码,若三人各自独立破译出密码的概率为12,13,13A.29 B.49 C.594、公园内有一棵树,A,B是与树根处O点在同一水平面内的两个观测点,树顶端为P.如图,观测得∠OAB=75°,∠OBA=60°,∠OAP=60°,AB=10米,则该树的高度OP为()米.A.15 B.153 C.152 5、若复数z=3−4i,则zz=()A.35+45i B.356、设α,β是两个不同的平面,m,n是两条不同的直线,下列命题中正确的是()A.若m⊂α,n⊂β,且α//β,则m//nB.若m⊂α,n⊂β,且m⊥n,则α⊥βC.若α⊥β,α∩β=n,且m⊥n,则m⊥βD.若m//n,n//β,且m⊥α,则α⊥β7、若1z=2−i(i为虚数单位),则复数z在复平面内对应的点位于().A.第一象限 B.第二象限 C.第三象限 D.第四象限8、某项比赛共有7个评委评分,若去掉一个最高分与一个最低分,则与原始数据相比,一定不变的是()A.极差 B.45%分位数 C.平均数 D.众数二、多选题(3小题,每小题5分,共计15分)9、给出下列命题中,其中正确的选项有()A.若非零向量a,b满足:a+b=a+B.若非零向量a,b满足:a=b=a−bC.若a=2,3,b=−3,m,a与bD.在△ABC中,若ABAB+AC10、在△ABC中,AC=25,tanA=2,向量AC在向量AB上的投影向量为13ABA.边BC上的高为32 B.C.CA·CB=−8 D.边11、在△ABC中,A=π3,AB=4,若解此三角形仅有一解,则边BCA.3 B.23 C.13 D.三、填空题(3小题,每小题5分,共计15分)12、设e1,e2是平面内的一个基底,若A,B,C三点共线,且AB=3e113、某校高一共有学生800人,现采用分层抽样的方法从中抽取80人进行体能测试,若这80人中有39人是男生,据此估计该校高一男生有人.14、如图,在矩形ABCD中,AB=2,BC=22,点E为BC的中点,点F在边CD上,若AB⋅AF=2,则AE⋅四、解答题(5小题,每小题16分,共计80分)15、在△ABC中,内角A,B,C所对的边分别为a,b,c,且a+b+c=16.(1)若a=4,b=5,求cosC(2)若sinAcos2B216、如图,多面体ABCDEF中,底面ABCD是菱形,∠BCD=60°,四边形BDEF是正方形且DE⊥平面ABCD.(1)求证:CF//平面ADE;(2)若AE=2,求多面体ABCDEF的体积V17、(1)过△ABC的重心G作直线l,若l与边BC平行,与AB,AC分别交于D,E两点,求△ADE与△ABC的面积比;(2)在△ABC中,若BF=mBC,AO=nAF,其中(3)在等腰直角△ABC中,∠C=π2,D,E分别为AB,AC的中点,将△ADE沿DE折起,得到四棱锥S−BCED,在二面角S−DE−B处于π3,2π3过程中,作∠SBE的角平分线交SE于点M,记BM与平面SCD的交点为N,过N作直线l,与线段SC,SD分别交于P,Q两点,记四棱锥S−BPMQ的体积为18、在学校数学活动周中,高一年级举办了数学答题比赛.题目选自模块1或模块2.已知在模块1的比赛中,选手甲、乙答对的概率分别为12,23在模块2的比赛中,选手甲、乙答对的概率分别为p和q.假设甲、乙两人在每个模块中答对与否互不影响.每个人在各模块中的结果也互不影响.(1)若在正式比赛前,甲、乙作为代表参加模块1的循环答题热身赛.参赛者依次轮流答题,若答对则该选手获1枚印章,若答错则对手获1枚印章.连续获两枚印章的选手最终获胜.甲回答第1题,乙回答第2题,依次轮流答题.求到第4个问题甲获胜的概率.(2)在正式比赛中,每个选手均要参加两个模块的比赛,每个模块回答一个问题,答对者获1枚印章,答错没有印章.(ⅰ)若p=34,(ⅱ)若甲没有获得印章,乙获得1枚印章的概率为112,两人都获得两枚印章的概率为319、如图,在直三棱柱A1B1C1−ABC中,AB⊥AC,AB=AC=2,AA(1)求证:BA1//(2)求二面角A1

-参考答案-一、单选题(8小题,每小题5分,共计40分)1、【答案】D2、【答案】D3、【答案】C4、【答案】D5、【答案】D6、【答案】A7、【答案】A8、【答案】D二、多选题(3小题,每小题5分,共计15分)9、【答案】A,B10、【答案】B,C,D11、【答案】A,C,D三、填空题(3小题,每小题5分,共计15分)12、【答案】23,413、【答案】4516​​​​​​​14、【答案】i四、解答题(5小题,每小题16分,共计80分)15、【答案】(1)证明:因为平面SAE⊥平面AED,交线为AE,

又因为AE⊥ED,DE⊂平面AED,所以DE⊥平面SAE,又因为SE⊂平面SAE,

所以DE⊥SE,又因为SE⊥AD,AD∩DE=D,AD,DE⊂平面AED,所以SE⊥平面AED.(2)解:因为AE=3,AE⊥ED,AD=3由勾股定理,得ED=A则SE⊥平面AED,AE⊂平面AED,所以SE⊥AE,因为SE=1,AE=3,

由勾股定理,得SA=过点E作ET⊥SA于点T,

则ET=SE⋅AE所以AT=A过点T作TG⊥SA,交AD于点G,连接EG,

所以∠ETG即为二面角E−SA−D的平面角,由勾股定理,得SD=S又因为AD=3,由余弦定理,得cos∠SAD=SA在Rt△ATG中,tan∠TAG=TGAT,

则tanπ3所以AG=A在Rt△AED中,cos∠EAD=由余弦定理,得E所以EG=6在△ETG中,由余弦定理,

得cos∠ETG=所以,二面角E−SA−D的余弦值为13(3)解:连接AN,因为BN=2NC,BC=3,所以又因为CD=1,DC⊥CB,

由勾股定理,得DN=C设点N到平面SAD的距离为h,直线DN与平面SAD所成角大小为θ,则sinθ=要想直线DN与平面SAD所成角的正弦值的最小,则h最小即可,又因为S△ADN由(1)得SE⊥平面AED,

所以VS−ADN设AE=m,则ED=AD2所以SD=S在△SAD中,由余弦定理,

得cos=1所以sin∠ASD=则S△SAD因为VS−ADN=VN−ADS=所以h=3当m2=92时,则直线DN与平面SAD所成角的正弦值的最小值为sinθ=16、【答案】(1)解:因为2−bcosC=ccosB,由余弦定理可得c×a2+c2−b(2)解:由(1)可知:a=2,b=1,且c=2,由余弦定理得cosC=a2+b2−c2(3)解:由(1)可知:a=2,b=1,由余弦定理可得c=a2+b2−2abcosC=5−4cosC,且△ABC为锐角三角形,则4<1+5−4cosC17、【答案】(1)证明:由AE=AB+BB1又因为BE=14B所以AE=则有AE//FC(2)解:取AF的中点为O,连接OD,OE,EF,如图所示由于DF=34A又由余弦定理得:A所以AE=13又由EF=则EF=所以有EF=AE,又因为AF的中点为O,所以OE⊥AF,即∠DOE就是平面AEC1F由OD=OE=由OD=OE=OD⋅所以有cos∠DOE=故平面AEC1F与平面A18、【答案】(1)解:因为AC边上的高等于3所以S△ABC=由正弦定理得sinA又因为B=π3,所以又因为cosA+CcosA+C所以cosA故cos(2)解:由(1)知ac=b因为AB=2,所以b2因为B=π3,所以由余弦定理可得:即b2则2a=a2+4−2a,即a−2所以△ABC的面积S=119、【答案】解:(1)过△ABC重心的直线l与BC平行,且与AB,AC分别交于D,E两点,

则ADAB=AEAC=(2)证明:由AO=n=n(1−m)AB因为D,O,E三点共线,所以n(1−m)ABAD+nm(3)不妨设等腰直角△ABC两条直角边长为2,则BE=5因为∠C=π2,D,E分别为所以DE//BC,DE⊥SE,DE⊥CE,所以∠SEC为二面角A−DE−B的平面角,记二面角A−DE−B的所成角为θ.则θ∈π因为DE⊥SE,DE⊥CE,SE,CE⊂平面SCE,SE∩CE=E,所以DE⊥平面SCE,DE⊂平面BCED,所以平面SCE⊥平面BCED,平面SCE∩平面BCED=CE,过S点作CE所在直线的垂线,垂足为T,则ST=因为ST⊂平面SCE,所以ST⊥平面BCED,BT⊂平面BCED,所以ST⊥BT所以SB=2由BM是∠SBE的平分线,所以SMME所以MESM设λ=SMSE=连接CD和BE,记CD∩BE=O,则BO连接SO,则面SBE∩面SCD=SO又记BM与平面SCD的交点为N,即N为面SBE与面SCD的公共点,所以N在SO上,设SN=t由

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