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文档简介

2026年广东省四会市高一数学下册期末考试模拟考试卷及参考答案【典型题】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、设l是直线,α,β是两个不同的平面,则下列命题中正确的是()A.若l∥α,l∥β,则α∥β B.若l∥α,l⊥β,则α⊥βC.若α⊥β,l⊥α,则l⊥β D.若α⊥β,l∥α,则l⊥β2、复数z在复平面内对应的点满足|z−2|=1,则以下选项中的点在复数z所构成图形上的是()A.0,0 B.1,0 C.2,0 D.0,13、已知iz=1+i,则z=A.1 B.22 C.2 4、已知某中学共有学生1000名,其中男生有600人,现按性别采用分层随机抽样的方法抽取100人,抽取的样本中男生身高的平均数和方差分别为160和4,女生身高的平均数和方差分别为155和3,则估计该校学生身高的总体方差是()A.9.6 B.9 C.8.6 D.85、已知复数z满足zi=1+3i(i为虚数单位),则z的虚部为()A.1 B.−1 C.−3 D.6、棱长为2的正方体的内切球的表面积为().A.2π B.4π C.6π D.8π7、如图,在△ABC中,AD=13AB,点E是CD的中点.设CA=a,CBA.23a−C.16a−8、已知复数z=2+3i(i为虚数单位),则z的虚部为()A.−3 B.3 C.−3i D.3i二、多选题(3小题,每小题5分,共计15分)9、已知复数z1,zA.若z1=z2,则C.若z1>z2,则10、已知复数z=3i−11−ii2025(A.z的虚部为−2B.复数z在复平面内对应的点位于第三象限C.z的共轭复数zD.z11、若平面向量a=n,2,b=1,m−1,其中n,A.若2a+B.若a=−2b,则与bC.若n=1,且a与b的夹角为锐角,则实数m的取值范围为1D.若a⊥b,则z=三、填空题(3小题,每小题5分,共计15分)12、已知二面角α−AB−β是直二面角,P是棱AB上一点,PE,PF分别在平面α,β内,∠EPB=∠FPB=45°,那么∠EPF的大小是.13、一个正三棱锥的高是3,底面的边长是2,这个正三棱锥的体积为△ABC14、的内角A,B,C所对边分别为a,b,c,已知C=60°,a=1,c=7,则b=四、解答题(5小题,每小题16分,共计80分)15、已知向量a,b满足a=2,b=3,3a+b(1)求实数t的值;(2)求a与c的夹角.16、如图,在五棱锥S−ABCDE中,平面SAE⊥平面AED,AE⊥ED,SE⊥AD.四边形ABCD为矩形,且SE=AB=1,AD=3,BN=2NC.(1)证明:SE⊥平面AED;(2)若AE=3,求二面角E−SA−D(3)求直线DN与平面SAD所成角的正弦值的最小值.17、已知a,b为单位向量,且a与b的夹角为60°.(1)求a−2(2)若向量2a−λb与λ18、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sinAcos2B219、已知复数z=m−i(m∈R),且z⋅1+3i为纯虚数(z是z的共轭复数).(1)设复数z1=m+2i(2)复数z2=a−

-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】C3、【答案】A4、【答案】B5、【答案】C6、【答案】C7、【答案】C8、【答案】A二、多选题(3小题,每小题5分,共计15分)9、【答案】A,C10、【答案】A,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】−213、【答案】2+3i14、【答案】9π四、解答题(5小题,每小题16分,共计80分)15、【答案】(1)解:由a=4,b=5,a+b+c=16,可得c=7,则cosC=(2)解:sinAcos2B2即sinA+即sinA+sinB+sinA+B由正弦定理可得a+b=3c,因为a+b+c=16,所以4c=16,解得c=4,即a+b=12①,△ABC的面积S=12absin联立①②:可得a=b=6.16、【答案】(1)∵AD⊥CD,PD⊥AD.CD∩PD=D,CD,PD⊂平面PCD,

∴AD⊥平面PCD,

又∵AD⊂平面ABCD,∴平面PCD⊥平面ABCD.(2)作MN//PD交CD于N,作NE//AD交AB于E,连ME.

当t=1时,有PD=1,CD=3,设MN=x,由相似得NC=3x.

∵PD⊥AD,∴MN⊥NE,

则在△MNE中,由勾股定理得ME=1+x2.

在△MEB中,EB=3x−1,∠ABM=45°,BM=2,

由余弦定理得:1+x22=(3x−1)2+(2)(3)设△PCD和△BCD的外接圆圆心分别E和F,三棱锥P-BCD的外接球半径为R

则球心为过点E和F且分别垂直于平面PCD、平面BCD的两直线的交点G,

在△PCD中,由余弦定理得PC=t2−4t+16,

再由正弦定理得△PCD的外接圆半径r1=PE=12·PCsin120°=t2−4t+163.

在△BCD中,由余弦定理得BD=t2−6t+10,

再由正弦定理得△BCD的外接圆半径r2=CF=12·BDsin45∘=t2−6t+102.

过点F作FH⊥CD于H,连接EH,显然四边形GFHE17、【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)解:由bsinA<a<b,

得2<b<4(2)解:由正弦定理,可得bsin则sinB=34b,sinC=34c,由余弦定理,可得a2则4=b2+c2−bc,

所以联立bc=83b−c=23(3)解:因为sinB+sinC=2sinA由余弦定理,可得:a2=b2+所以4=b+c2−3bc则S△ABC19、【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

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