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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测试卷(考点梳理)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、已知四棱锥P−ABCD的高为2,其底面ABCD水平放置时的斜二测画法直观图A'B'C'D'为平行四边形,如图所示,已知AA.2 B.4 C.32 2、某校举行“爱我中华”演讲比赛,评分规则如下:对每个选手的演讲,共有7个评委打分,去掉一个最高分与一个最低分,剩下的分数作为有效分,以有效分的平均分作为该选手的得分.设对于某选手的演讲,7个评委的原始评分分别为:75、80、85、90、85、95、85,则对比原始评分和有效分两组数据,下列特征数中,发生改变的是()A.平均数 B.中位数 C.方差 D.众数3、已知在△ABC中,a,b,c分别为∠A,∠B,∠C的对边,且a=4,b+c=5,tanB+tanC+3=3tanBtanC,则△ABC的面积为()A.34 B.33 C.3344、在棱长为2的正方体ABCD−A1B1C1DA.1 B.2 C.2 D.25、若点O是△ABC的外心,AB=6,则AC⋅BOA.1 B.-1 C.3 D.-36、在等腰△ABC中,AB=AC=6,D为AC上一点,且AD=2DC,记△ABC的外心为O,若BO=λOD,则A.9 B.12 C.272 7、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.598、在△ABC中,内角A,B,C的对边分别为a,b,c,如果acosA=bcosB,则A.等腰或直角三角形 B.直角三角形C.等腰三角形 D.等边三角形二、多选题(3小题,每小题5分,共计15分)9、如图所示,在边长为3的等边三角形ABC中,AD=23AC,且点P在以AD的中点O为圆心,OA为半径的半圆上,若A.BD=13C.BP⋅BC存在最小值 D.x+y10、如图,在棱长为4的正方体ABCD−A1B1CA.存在点P使得AC1B.存在点P使得AA1C.若P是C1D1的中点,则DDD.若直线BD1与平面BB111、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、若复数z=1+2i+3i2+4i3+5i13、如图1,“折扇”又名“纸扇”,是一种用竹木或象牙做扇骨,韧纸或者绫绢做扇面的能折叠的扇子,其平面图是如图2的扇形AOB,其中∠AOB=150°,OA=3OC=3OD=3,点E在弧CD上运动(包括端点),记OE在OB方向上的投影向量为OG,则OG⋅BE的取值范围是.14、已知a→=(2,−1),b→=(1,t),若2a→四、解答题(5小题,每小题16分,共计80分)15、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316、(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−BD17、已知向量a=2,5,b=(1)若x=2,求a−(2)若a,b的夹角为锐角,求x的取值范围.18、已知向量a,b满足a=1,b=2,且a与b的夹角为π3(1)分别求a⋅b与(2)若a+b⊥19、在三棱锥A−BCD中,平面ABD⊥平面BCD,BC=CD,M为BD的中点.(1)求证:CM⊥AD;(2)若N为BC的中点,过MN的平面α交平面ACD于PQ,求证:PQ//平面BCD.
-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】A4、【答案】B5、【答案】D6、【答案】B7、【答案】B8、【答案】A二、多选题(3小题,每小题5分,共计15分)9、【答案】A,B,D10、【答案】A,B,C11、【答案】A,C三、填空题(3小题,每小题5分,共计15分)12、【答案】−1213、【答案】10214、【答案】2+3i四、解答题(5小题,每小题16分,共计80分)15、【答案】(1)解:在△ABC中,由asinB=3bsinA2及正弦定理,得则2sinA2cosA因此cosA2=32(2)解:由(1)知A=π3,由cosB=2sinC=由正弦定理得c=bsinC所以|AD16、【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VE−PDC=V解得d=5719,即点E到平面PDC的距离为(3)解:由(2)知BO⊥平面PDE,即∠BGO为BG与平面PDE所成的角,在△PGO中,PO=12,∠OPG=45∘,由余弦定理得OG因为BO⊥平面PDE,又OG⊂平面PDE,所以BO⊥OG,所以BG即BG=x2−整理得18x2−92x+2=0在棱PE上存在点G,使得BG与平面PDE所成角的正弦值为36则PG的长为26或217、【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GFHE18、【答案】(1)证明:如图所示,设点F是棱AD的中点,连接PF,EF,BD,由PA=PD及点F是棱AD的中点,可得PF⊥AD,因为平面PAD⊥平面ADC,平面PAD∩平面ADC=AD,PF⊂平面PAD,故PF⊥平面ABCD,又因为AC⊂平面ABCD,所以PF⊥AC,又因为四边形ABCD为菱形,所以BD⊥AC,而EF是△ABD的中位线,所以EF//BD,可得EF⊥AC,又由PF∩EF=F,且PF⊂平面PEF,EF⊂平面PEF,所以AC⊥平面PEF,又因为PE⊂平面PEF,所以PE⊥AC.(2)解:若PA=AB=BD=2,由于菱形ABCD,易证正三角形PAD中PF=3,由于PF⊥平面ABCD所以VE−PCD(3)解:设点G是AC与EF的交点,由(1)可知AC⊥平面PEF,
又PG,EG均在平面PEF内,从而有PG⊥AC,EG⊥AC,故∠PGE为二面角P−AC−B的平面角,所以tan∠PGE=−所以tan∠PGF=2因为PA=AB,所以△PAD为等边三角形.不妨设菱形ABCD的边长为2a,GE=b.则在直角△PFG中,PF=3a,FG=b,tan∠PGF=因为PF⊥平面ABCD,所以∠PEF为直线PE与平面ABCD所成的角.则tan∠PEF=所以直线PE与平面ABCD所成的角为45°19、【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
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