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文档简介
2026年云南省弥勒市高一数学下册期末考试模拟检测卷含答案(基础题)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、在△ABC中三内角A,B,C的对边分别为a,b,c,且b2+c2−A.π6或2π3 B.π3 C.2π2、在棱长为2的正方体ABCD−A1B1C1DA.1 B.2 C.2 D.23、如图1,三棱锥V−ABC的高VO=3,底面△ABC在斜二测画法下的直观图△A'B'C'如图2所示,其中O'为A'A.33 B.1 C.3 4、复数z=i3−2i的实部与虚部之和为()A.−5 B.−1 C.1 D.55、已知平面向量a=−3,4,b=1,2,则向量b在向量A.−35,45 B.−36、若点O是△ABC的外心,AB=6,则AC⋅BOA.1 B.-1 C.3 D.-37、圆锥SO的底面圆半径OA=1,侧面的平面展开图的面积为3π,则此圆锥的体积为()A.223π B.233π8、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.59二、多选题(3小题,每小题5分,共计15分)9、如图,AC为圆锥SO底面圆O的直径,点B是圆O上异于A,C的动点,SO=OC=3,则下列结论正确的是()A.圆锥SO的侧面积为3πB.三棱锥S−ABC体积的最大值为3C.圆锥SO外接球体积为4D.若AB=BC,E为线段AB上的动点,则SE+CE的最小值为3+10、设向量a=(2,0),b=(1,1)A.aB.a与b的夹角是πC.(D.向量b在向量a上的投影向量是a11、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、《九章算术》是我国古代数学名著,它在几何学中的研究比西方早一千多年,书中将四个面均为直角三角形的四面体称为鳖臑.如图,四面体P−ABC为鳖臑,PA⊥平面ABC,AB⊥BC,且PA=AB=BC=1,则直线PB与平面PAC所成角的大小为.13、如图,某化学实验室的一个模型是一个正八面体(由两个相同的正四棱锥组成,且各棱长都相等)若该正八面体的表面积为323cm2,则该正八面体外接球的体积为cm3;若在该正八面体内放一个球,则该球半径的最大值为14、设向量m=3,5,n=−2,a,若m与n共线,则实数a的值为四、解答题(5小题,每小题16分,共计80分)15、如图,在直三棱柱ABC−A1B1C1中,侧面ABB1A1是正方形,(1)若λ=12,证明:DE//平面(2)当平面DEF与平面A1BC夹角的余弦值最大时,求16、在△ABC中,角A,B,C的对边分别为a,b,c.已知b2+c(1)求角A;(2)若△ABC的外接圆的面积为4π,求△ABC面积的最大值.17、如图,Rt△ABC中,∠C=90∘,AC=6,BC=9,BM=13BA,N为AC的中点,设CA=a,(1)用a,b表示BN、CM;(2)若CP=λCM,求(3)求cos∠MPN.18、在△ABC中,角A,B,C所对的边分别为a,b,c,且bsinB−csin(1)求角B;(2)如图,∠ABC的角平分线交AC于点D,且a=3,c=4,(i)求BD的长度;(ii)若AB边上的中线CE与BD相交于点F,求∠DFE的余弦值.19、已知向量a、b满足a=1,b=2,且2a(1)若4a−3b(2)求a与2a
-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】B3、【答案】D4、【答案】B5、【答案】A6、【答案】B7、【答案】C8、【答案】B二、多选题(3小题,每小题5分,共计15分)9、【答案】A,C10、【答案】B,C,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】−1813、【答案】i14、【答案】2−i四、解答题(5小题,每小题16分,共计80分)15、【答案】(1)证明:取棱BC中点记为M,连接EM,B1M,如图:
∵E,M,D分别是AC,BC,A1B1的中点,且侧面ABB1A1是正方形,
∴EM//FB,EM=FB,DB1//FB,DB1=FB⇒EM//DB1,EM=DB1,
(2)解:∵直三棱柱ABC−A1B1C1,∠ABC=90°,∴BA、BC、B则A(2,0,0),C(0,2,0),B1(0,0,2),A1(2,0,2),E(1,1,0),F(1,0,0)
∵B1A1=(2,0,0),B1D=λB1A1,
∴B1D=(2λ,0,0),∴BD=(2λ,0,2),
∴DE=(1−2λ,1,−2),EF=(0,−1,0),BC=(0,2,0),BA1=(2,0,2).
设平面A1BC的法向量16、【答案】(1)①证明见解析;②33;①证明:由题可设,易知BCDE是边长为4的正方形,且PE⊥DE,PE⊥BE,由DE∩BE=E都在平面BCDE内,则PE⊥平面BCDE,BC⊂平面BCDE,所以PE⊥BC,又BE⊥BC,PE∩BE=E都在平面PBE内,则BC⊥平面PBE,由EN⊂平面PBE,则BC⊥EN,又PE=BE,N为PB的中点,则EN⊥PB,由BC∩PB=B都在平面PBC内,则EN⊥平面PBC,EN⊂平面EMN,所以平面EMN⊥平面PBC.②解:由EN⊥平面PBC,MN⊂平面PBC,则EN⊥MN,且EN=2同理可得BC⊥PB,则MN=23,故S由VB−EMN若B到平面EMN的距离为d,则13d×26=8所以直线PB与平面EMN所成角的正弦值dBN(2)法一:解:由BN=λBP,λ∈14所以MN=BN2+BM所以cos∠EMN=故sin∠EMN=26λ2−2λ+15又N到平面BME的距离m=4λ,则二面角N−EM−B的正弦值mh又1λ∈2,4法二:解:由题设,构建如下图示空间直角坐标系E−xyz,则M(4,2,0),N(4(1−λ),0,4λ),所以EM=(4,2,0),EN=(4(1−λ),0,4λ),若m所以m⋅EM=4x+2y=0m⋅而平面BEM的一个法向量为n=(0,0,1),则|而λ∈14,12所以cosm,n∈[317、【答案】(1)证明:在四棱锥P−ABCE中,取AE中点G,连接GM,GP,图①中,由CE//AB,CE=23CD=2=AB,得AD=BC=AE=1则△ADE为正三角形,即△PAE为正三角形,PG⊥AE,连接BE∩AF=O,在△BEF中,由余弦定理得BE则AE2+BE2=4=AB由M线段AF上靠近A的三等分点,得M是线段AO的中点,于是GM//BE,AE⊥GM,而PG∩GM=G,PG,GM⊂平面PGM,因此AE⊥平面PGM,又PM⊂平面PGM,所以AE⊥PM.(2)解:
①由(1)知,PG⊥AE,GM⊥AE,则∠PGM是平面PAE与平面ABCE所成二面角的平面角,由(1)得AE⊥PM,又PM⊥AF,AE∩AF=A,AE,AF⊂平面ABCE,则PM⊥平面ABCE,在Rt△PGM中,PG=3所以平面PAE与平面ABCE所成二面角的余弦值是cos∠PGM=②在Rt△PGM中,PM=PG2−GM在△MFC中,MC在Rt△PMC中,PC=PM2+MC2=由VC−PAE=VP−ACE,得13所以直线PC与平面PAE所成角的正弦值为dPC18、【答案】(1)解:因为2a−b=2ccosB,
由正弦定理,得2sin又因为sinA=所以2sinBcosC+2cos因为B∈0,π,所以sinB>0,
则2cosC−1=0,又因为C∈0,π,
所以C=(2)解:由(1)知,C=π因为CD为∠ACB的平分线,
所以∠ACD=∠BCD=π6,其中CD=23,
由三角形面积公式,
S△BCD又因为S△ABC所以S△ABC=S△ACD+解得a=4.19、【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
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