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文档简介

2026年湖南省浏阳市高一数学下册期末考试模拟测试卷(考试直接用)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、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、设锐角△ABC的内角A,B,C的对边分别是a,b,c,若a=3,且(2b−c)cosA=a①A=π3;②△ABC的外接圆的面积是③△ABC的面积的最大值是334;④b+c的取值范围是A.4 B.3 C.2 D.1△ABC3、的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,B=π4,b=7,如果△ABC有两解,则A.9 B.72 C.11 4、利用斜二侧画法画出△OAC的直观图如图阴影部分所示,其中O'A'=2,S△A.4 B.22 C.2 D.5、如图,在四面体P−ABC中,点P在平面ABC上的射影是A,AC⊥BC,若PA=BC=2,PB=210,则异面直线PC与AB所成角的余弦值为()A.79 B.−79 C.86、若复数z=−i,其中i为虚数单位,则z=()A.i B.0 C.−1 D.17、若复数z满足i⋅z=1−i,则z=()A.1+i B.−1+i C.1−i D.−1−i8、如图,在Rt△ABC中,CA=3,CB=2,D是AC边上靠近点C的三等分点,E是AB的中点,CE与BD交于点M,cos∠DME=()A.−6565 B.−26565 二、多选题(3小题,每小题5分,共计15分)9、已知圆锥的底面半径为2,其侧面展开图的面积为43π,正方体ABCD−A1B1CA.该圆锥的高为2B.该圆锥可以整体放入直径为17的球内C.正方体ABCD−A1D.以该圆锥的顶点为球心作半径为263的球,则球面与正方体的底面A10、已知z是复数,z是其共轭复数,则下列命题中错误的是()A.zB.若|z|=1,则|z−1−i|的最大值为2C.若z=(1−2i)2,则复平面内D.若1−3i是关于x的方程x2+px+q=0(p,q∈R)11、在△ABC中,角A,B,C的对边分别为a,b,c,且A=π3,a=3A.若b=2,则△ABCB.若b=2,则△ABC有两解C.△ABC面积的最大值为3D.若△ABC是锐角三角形,则b+c的取值范围为3,23三、填空题(3小题,每小题5分,共计15分)12、如图,测量河对岸的塔高AB时,选与塔底B在同一水平面内的两个测点C与D,测得∠BCD=30°,∠BDC=120°,CD=10m,并在点C测得塔顶A的仰角为60°,则塔高AB=m.13、已知a,b,c分别是△ABC内角A,B,C的对边,若sin2B=2sinAsinC,a=cE14、为△ABC所在平面内的点,BA+12BC=3BE四、解答题(5小题,每小题16分,共计80分)15、复数z满足z2为纯虚数,复数z在复平面内所对应的点在第一象限.(1)已知z=2(2)已知z=1+i,复数z,z,z2所对应的向量为16、在△ABC中,内角A、B、C所对的边分别为a、b、C.已知2a−b=2ccosB.(1)求角C;(2)若b=4,点D在边AB上,CD为∠ACB的平分线,且CD=2317、在三棱锥A−BCD中,AB=BC=4,AD=21,BD=13,∠ABC=90°,E是AC的中点,且(1)求证:平面ABC⊥平面ACD;(2)求直线BD与平面ABC所成角的正弦值.18、在△ABC中,角A,B,C所对应的边分别为a,b,c.已知2acosC+2ccos(1)求角A;(2)若a=2,AC⋅AB=2(3)如图,∠BAC的平分线AD交BC于点D,AD=2,求1BD19、在△ABC中,角A,B,C所对的边分别为a,b,c,2a−c=2bcosC.(1)求B;(2)若点D为边BC的中点,点E,F分别在边AB,AC(包括顶点)上,∠EDF=π6,b=c=2.设∠BDE=α,将△DEF的面积S表示为

-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】A3、【答案】B4、【答案】A5、【答案】A6、【答案】B7、【答案】D8、【答案】D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,D11、【答案】A,D三、填空题(3小题,每小题5分,共计15分)12、【答案】i13、【答案】[−6,4]14、【答案】12+63四、解答题(5小题,每小题16分,共计80分)15、【答案】(1)解:取A1C1的中点F,连接B1F、BF,

则由正方体的性质可得:A1B1=B1C1,A1B=C1B,且BB1⊥平面A1B1C1D1

∴B1F⊥A1C1,BF⊥A1C1,

故∠B1FB(2)解:如图,连接D1B1,

∵四边形A1B1C1D1为正方形,∴B1D1⊥A1C1,

由正方体性质可知:DD1⊥平面A1B1C1D1,

∵A1C1⊂平面A1B1C1D1,∴A1C1⊥DD1,

∵B1D1∩DD1=D1,∴A1C1⊥平面B1DD1.

∵B1D⊂平面B1D(3)解:如图,由(2)知BE=6,则B1E=BB12−BE2=3.

由正方体的体对角线公式可得:B1D=33,

∴DE=B1D−B1E=23.

∵B1D⊥平面A1BC1,PE⊂平面A1BC1,

∴PE⊥B1D,即B1E⊥PE,DE⊥PE.

∵PD+PB1=4+7,

∴PE2+DE216、【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⊥AC17、【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+OA⋅BC≥AB⋅OC,

且△ABC为正三角形,OB=2,OA=4,OC≤OB+OA=6,

即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由A,O,B,C四点共圆知,OD平分∠AOB,所以BDDA=OBOA则OD=−118、【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PH

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