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文档简介
2026年江西省瑞昌市高一数学下册期末考试模拟检测卷【重点】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、若m,n为空间中两条不同的直线,α、β为空间两个不同的平面,则下列结论不正确的是()A.若m⊥α,n⊥α,则m∥nB.若m⊥α,m∥β,则α⊥βC.若α∥β,m⊥α,n⊂β,则m⊥nD.若m∥α,n∥α,则m∥n2、已知虚数z1,z2是方程x3A.z1=1 B.∣z1∣=23、某校高一有1000名学生,为了培养学生良好的阅读习惯,语文教研组要求高一学生从四大名著中选一本阅读,其中有400人选《三国演义》,250人选《水浒传》,250人选《西游记》,100人选《红楼梦》,若采用分层抽样的方法随机抽取100名学生分享他们的读后感,则选《西游记》或《红楼梦》的学生抽取的人数为()A.25 B.30 C.35 D.504、已知平面向量a=2,3,b=−3,4,则A.1,2 B.1,−2 C.7,2 D.7,−25、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6、中国文化中的太极八卦图蕴含了现代哲学中的矛盾对立统一规律,如图1是八卦模型图,其平面图形记为图2中的正八边形ABCDEFGH,其中OA=1,若点P是其内部任意一点,则OA⋅AP+A.−2,2+1 B.−2,27、若复数z=3−4i,则zz=()A.35+45i B.358、若三点A2,−3,B4,3,C5,t在同一条直线上,则t=A.5 B.6 C.7 D.8二、多选题(3小题,每小题5分,共计15分)9、已知a,b,c是三个非零向量,则下列结论正确的是()A.若a⋅bB.若a⋅cC.若a//b,bD.b⋅ca10、下列命题中正确的是()A.aB.若a,b满足a>b,且aC.若a⋅bD.若△ABC是等边三角形,则〈11、在正方体ABCD−A1B1C1D1中,点E是棱CCA.对于任意的点E,EB.存在点E,使得A1CC.存在点E,使直线A1D与直线D.存在唯一的点E,使得截面四边形BED三、填空题(3小题,每小题5分,共计15分)12、如图,在△ABC中,AB=4,AC=3,∠A=90°,若PQ为圆心为A的单位圆的一条动直径,则BP⋅CQ的取值范围是.13、已知点O0,0,向量OA=2,3,OB=6,−3,点P是线段AB上靠近A14、设i为虚数单位,若复数z=m2−4+m2−2m四、解答题(5小题,每小题16分,共计80分)15、如图,在四边形ABCD中,2BC=3AD,2BN=NC,设(1)用a,b表示BD,AN;(2)若AN与BD相交于点M,BC=6,AB=2,∠BAD=2π3,求16、从某小区抽取100户居民用户进行月用电量调查,发现他们的用电量都在50~350kW·h之间,进行恰当分组后(最后一组为闭区间,其余各组为左闭右开的区间),画出频率分布直方图如图所示.(1)求直方图中x的值;(2)试估计该小区用户月用电量的平均数.17、(用坐标法不给分)已知平行六面体ABCD−A1B1C(1)求证:平面A1ACC(2)设平面BDC1与平面A1B1C1(3)求二面角D−BD18、已知△ABC的内角A,B,C所对的边分别为a,b,c.给出如下三个条件:①ca②sinC−sinBcosB+cosA③b+ca从这三个条件中任选一个作为△ABC满足的条件,完成以下问题:(1)求角A的大小;(2)若△ABC的面积为3.角A的内角平分线交边BC于D,且AD=3,试判断△ABC19、已知a,b,c分别为△ABC的三个内角A,B,C的对边,且sinA=2sinB,2−b(1)求b;(2)若c=2,求△ABC的面积;(3)若△ABC为锐角三角形,且2BD=DA
-参考答案-一、单选题(8小题,每小题5分,共计40分)1、【答案】A2、【答案】B3、【答案】B4、【答案】B5、【答案】D6、【答案】C7、【答案】B8、【答案】C二、多选题(3小题,每小题5分,共计15分)9、【答案】B,C,D10、【答案】B,D11、【答案】A,B,D三、填空题(3小题,每小题5分,共计15分)12、【答案】2−113、【答案】2314、【答案】−2,63四、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:由图知:10×0.005+0.01+0.015+x+0.04=1,可得x=0.03(2)解:因为10×0.005+0.01+0.015=0.3<0.5,10×0.005+0.01+0.015+0.03=0.6>0.5所以中位数在区间80,90内,令其为m,则0.3+0.03×m−8017、【答案】(1)证明:由BC=CD,M为BD的中点,则CM⊥BD,由平面ABD⊥平面BCD,平面ABD∩平面BCD=BD,CM⊂平面BCD,所以CM⊥平面ABD,AD⊂平面ABD,故CM⊥AD.(2)证明:由M为BD的中点,N为BC的中点,则MN//CD,由MN⊂α,CD⊄α,则CD//α,又CD⊂平面ACD,平面ACD∩平面α=PQ,所以PQ//CD,PQ⊄平面BCD,CD⊂平面BCD,所以PQ//平面BCD.18、【答案】(1)连接A1B,可得D为AB1的中点,又E为BC1的中点,∴DE//A1C1.
又∵DE⊄平面AA1C1C(2)∵棱柱ABC−A1B1C1是直三棱柱,∴CC1⊥平面ABC.
∵AC⊂平面ABC,∴AC⊥CC1.
又∵AC⊥BC,CC1,BC⊂平面BCC1B1,BC∩CC1=C,
∴AC⊥平面BCC1B1.
又∵BC1⊂平面BCC1B1,∴BC1⊥AC19、【答案】(1)证明:在△ABC中,AB=BC=2,AC=22,满足AB2+BC2=AC2,则AB⊥BC,
因为点D,E分别为边AB,AC的中点,所以DE∥BC,DE=12BC=1,DE⊥AB,又因为BD∩PD=D,BD,PD⊂平面PBD,所以BC⊥平面PBD,又因为BC⊂平面PBC,所以平面PBC⊥平面PBD;(2)解:因为DE⊥BD,DE⊥PD,所以二面角P−DE−C的平面角为∠PDB,所以∠PDB=60∘,又因为PD=DB=1取PD的中点O,连接BO,如图所示:
则BO⊥PD,BP=1,BO=32由(1)知BC⊥平面PBD,又因为BO⊂平面PBD,所以BC⊥BO,又因为DE//BC,所以DE⊥BO,又因为DE∩PD=D,DE,PD⊂平面PDE,所以BO⊥平面PDE,
又因为DE//BC,DE⊂平面PDE,BC⊄平面PDE,所以BC//平面PDE,
则VC−PDE因为BC⊥平面PBD,BP⊂平面PBD,所以BC⊥BP,所以CP=BC2在△PDC中,CP=5,DC=5,则S△PDC设点E到平面PDC的距离为d,又V
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