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文档简介

2026年浙江省兰溪市高一数学下册期末考试模拟测试卷(网校专用)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、如图茶杯的形状是一个上宽下窄的正四棱台,上底面边长为下底面边长的2倍,容积为28mL,厚度忽略不计.当倒入14mL茶水时,茶水的高度与茶杯的高度之比为()A.312 B.12 C.32、已知a=4,b=2,向量b在向量a上的投影向量为14a,则A.12 B.4 C.23 D.3、已知复数z与4−i2+i在复平面内对应的点关于虚轴对称,则z=().A.−75+65i B.−4、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 α5、,β是两个平面,m,n是两条直线,则()A.如果m//α,n//α,那么m//nB.如果m⊂α,n⊂α,m,n是异面直线,那么n与C.如果α//β,m⊂α,那么m//βD.如果m//α,n与α相交,那么m,n是异面直线6、已知△ABC的三条边长分别为a,b,c,且a:b:c=5:7:8,则此三角形的最大角与最小角之和为()A.2π3 B.3π5 C.3π47、已知圆锥PO的侧面面积为15π,母线长为5,则圆锥PO的外接球的表面积为()A.25π4 B.25π2 C.25π 8、若复数z满足z=1−i,则z的虚部为()A.1 B.−1 C.i D.−i二、多选题(3小题,每小题5分,共计15分)9、已知|OM|=|ON|=2,OM与ON夹角为π3,若|OP|=2且OPA.当y=0时,OP在ON上的投影向量为3B.当x=y时,OPC.OP⋅D.PM⋅10、在△ABC中,内角A、B、C所对的边分别为a、b、c,已知a=3,a+bsinB−sinA=cA.A=π6 B.△ABCC.当b最大时,△ABC的面积为32 D.2b+c的最大值为11、已知复数z=−3−ii,则()A.zB.z的虚部为3C.zD.z在复平面内对应的点位于第二象限三、填空题(3小题,每小题5分,共计15分)12、定义两个向量a,b的运算“⊗”:a⊗b=absinθ与运算“⋅”:a⋅b=abcosθ,其中13、已知四边形ABCD中,AB=BC=CD=2,DA=23,设△ABD与△BCD的面积分别为S1,S2,则S14、若1+ia+2ia∈R是纯虚数,则a=四、解答题(5小题,每小题16分,共计80分)15、已知函数fx=asinπ−xcos(1)求a的值和函数fx(2)求不等式fx(3)在△ABC中,AB=1,AC=3,AD为BC边上的中线,设∠BAD=α,f3416、如图,在正三棱柱ABC−A1B1C(1)求证:A1B//平面(2)求证:平面ADC1⊥(3)求直线A1B到平面17、2025年六五环境日主题为“美丽中国我先行”,南京市某社区举办“环保我参与”有奖问答比赛活动.某场比赛中,甲、乙、丙三个家庭同时回答一道有关环保知识的问题.已知甲家庭回答这道题正确的概率是34,甲、乙两个家庭都回答正确的概率是932,乙、丙两个家庭至少一家回答正确的概率是1924(1)求乙、丙两个家庭各自回答这道题正确的概率;(2)求甲、乙、丙三个家庭中不少于2个家庭回答这道题正确的概率.18、2025年是“全民体重管理年”,健康体重成为社会关注的新焦点.为了提升人们体重管理意识和技能,预防控制超重肥胖,某市开展“体重管理知识”宣传活动.举办了“体重管理”知识竞赛,从所有答卷中随机抽取100份作为样本,将样本的成绩(成绩均为不低于40分的整数)进行适当分组后(每组为左闭右开的区间),得到如图所示的频率分布直方图.(1)求图中a的值与该样本数据的第60百分位数;(2)根据该频率分布直方图,估计1000个参赛选手中有多少人能得60分及以上.19、已知向量a,b的夹角为45°,且满足a=2,b=2(1)求向量a在向量a+(2)若向量2a−kb与向量a

-参考答案-一、单选题(8小题,每小题5分,共计40分)1、【答案】C2、【答案】B3、【答案】A4、【答案】A5、【答案】C6、【答案】D7、【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】A,B,D10、【答案】B,D11、【答案】B,C,D三、填空题(3小题,每小题5分,共计15分)12、【答案】−1313、【答案】35,14、【答案】2+12四、解答题(5小题,每小题16分,共计80分)15、【答案】(1)解:若x=2,则b=1,2,a=2,5所以a−(2)解:向量a=2,5,若a,b的夹角为锐角,则a⋅b>0,且a故2+5x>02x−5≠0,所以x的取值范围为−16、【答案】(1)证明:取PA的中点E,连接ME和EN,如图所示:因为EN是△PAD的中位线,所以EN∥AD且EN=1又因为MC∥AD且MC=12AD,所以EN∥MC所以四边形ENCM是平行四边形,所以CN∥MF,又因为CN⊂平面PAM,EM⊂平面PAM,所以CN∥(2)证明:①、因为PH⊥平面AMCD,CD⊂平面PFH,所以CD⊥PH,又因为CD⊥AD,且AD,PH是平面PAD内两条相交直线,所以CD⊥平面PAD;②、由①知CD⊥平面PAD,又因为PD⊂平面PAD,所以CD⊥PD,所以△PDC是Rt△由PH⊥平面AMCD,HC⊂平面AMCD,所以PH⊥HC,△PHC是Rt△取PC的中点O,则点O到三棱锥P−HCD各顶点的距离都相等,所以O是三棱锥P−HCD外接球的球心,过点P作PF⊥AM于F,连HF和BF,如图所示:因为PH⊥平面AMCD,AM⊂平面AMCD,所以PH⊥AM,又PF,PH是平面PHF内两条相交直线,所以AM⊥平面PFH,又HF⊂平面PFH,所以AM⊥HF,由PF⊥AM和翻折关系知AM⊥BF,所以B,F,H三点共线,且AM⊥BH,设PM=BM=x(0<x≤2),则AM=1+x2又因为BA2=BF⋅BHAH=BH2由PF>HF,得1<x≤2,所以PH2=P所以PDPC因为f(x)=6−4x在1<x≤2时单调递增,所以x=2时,PC此时,点M位于点的C位置,所以2R=PC=2,R=1,V=4π则点M位于点的C时,三棱锥P−HCD外接球的体积的最大值为V=4π17、【答案】(1)证明:如图所示,

连接BC1,交B1C于G,连接MG,∵ABCD−A1B1C1D1是正方体,∴B1BCC1是正方形,∴G为B1C的中点,又∵M为AB的中点,则MG//A(2)解:如图所示,

过A作AO⊥CM交CM的延长线于O,连结A1O.∵A1A⊥平面ABCD,∴AO是A1O在平面ABCD内的射影,∵CM⊂平面ABCD,∴A1A⊥CM,∵A1A∩AO=A∴CM⊥平面A1AO,∵A1O⊂平面A1AO,∴A1O⊥CM,∴∠A1OA为二面角A1−CM−A的平面角.设正方体的棱长为1.∵M是(3)解:如图所示,

设T为BC的中点,连接DT交MC于R,设DE=a,ER=b∵DC=CB=2,CT=BM=1,∠DCT=∠CBM=π2,∴△DCT≌△CBM,∴∠MCB=∠TDC,∴∠MCB+∠CTD=π2,即∠TRC=π2,∴MC⊥DT,又∵D1D⊥平面ABCD,MC⊂平面ABCD,∴MC⊥D1D,又∵DT∩D1D=D,∴MC⊥平面D1DT,∵ER⊂平面D1DT,∴ER⊥MC,又∵DP⊥平面MEC,∴DE就是三棱锥D−MCE的高∴VD−ECM=13×S△MCE×DE=13×12×MC×ER×DE=518、【答案】(1)解:由题意知:10×0.01+10a+10×0.035+10×0.02+10×0.004+10×0.001=1,即a=0.030.(2)解:由题意知:x=前两个矩形面积之和为10×0.01+0.03前三个矩形面积之和为0.4+10×0.035=0.75,所以y∈25,35由中位数的定义可得0.4+y−25×0.035=0.5,解得y=1957,

即平均数19、【答案】(1)解:在∆OAB中,由余弦定理,得:A所以AB=27所以,四边形OACB的周长为:OA+OB+2AB=4+2+47(2)解:设∠AOB=α0<α<π,

在∆AOB中,由余弦定理,得AB=2所以,四边形OACB的面积为:S==4sin当α−π3=π2时,即当α=5π6(3)解:解法一:

由题意OB⋅AC+OA⋅BC≥AB⋅OC,且△ABC为正三角形,因为OB=2,OA=4,OC≤OB+OA=6,

则OC的最大值为6,取等号时,∠OBC+∠OAC=π,

则cos∠OBC+不妨设AB=x,则4+x2−362×2⋅x+16+x2−36在∆AOC中,由余弦定理得∠AOC=60°,故OC为∠AOB的角平分线,由角平分线性质可得,BDDA=OBOA=12下证角平分线性质:已知△ABC中,AD是∠BAC的角平分线,交BC于D,

求证:AB:AC=BD:DC.证明:在△ABD中,ABsin∠ADB=BDsin∠BAD,

在因为AD是∠BAC的角平分线,所以sin∠BAD=sin∠CAD,又sin∠ADB=sin∠ADC,所以AB:AC=BD:DC,由O,A,C,B四点共圆,由相交弦定理BD⋅AD=OD⋅CD,

得273⋅47在△ADO中,cos∠ODA=所以OD⋅解法二:由题意,得OB⋅AC+O

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