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文档简介

2026年吉林省扶余市高一数学下册期末考试模拟测试卷带答案(预热题)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、某船在海面上航行至A处,测得山顶P位于其正西方向,且仰角为45∘,该船继续沿南偏东30∘的方向航行600米至B处,测得山顶P的仰角为30∘A.300米 B.400米 C.500米 D.600米2、若复数z=3−4i,则zz=()A.35+45i B.353、如图,在四棱锥P−ABCD中,底面ABCD是正方形,AP=AB=4,侧棱PA⊥底面ABCD,T是CD的中点,Q是△PAC内的动点,TQ⊥BP,则Q的轨迹长为()A.2 B.3 C.22 D.4、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5、已知平面向量a=2,3,b=−3,4,则A.1,2 B.1,−2 C.7,2 D.7,−26、如图,在棱长为2的正方体ABCD−A1B1C1D1中,已知M,N分别是棱C1D1,AA1的中点,平面α经过A.103 B.4 C.173 7、若平面向量a,b,c两两的夹角相等,且a=1,b=1,A.1 B.4 C.1或4 D.1或28、已知某圆锥的外接球的体积为500π3,若球心到该圆锥底面的距离为4,则该圆锥体积的最大值为()A.9π B.27π C.18π D.48π二、多选题(3小题,每小题5分,共计15分)9、如图,在棱长为2的正方体ABCD−A1B1C1D1中,已知M,N,P分别是棱C1D1,AA.PQ//平面ADB.若Q,M,N,P四点共面,则λ=C.过点Q有且仅有一条直线与DB1,D.若λ=13,点F在侧面BB1C1△ABC10、的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,下列说法正确的是()A.若△ABC为钝角三角形,则aB.若A>B,则sinA>sinBC.若A=30°,b=4,a=3,则△ABC有两解D.acosB=b11、已知复数z1=1−3i,z2A.zB.zC.zD.z1三、填空题(3小题,每小题5分,共计15分)12、哥德巴赫猜想被誉为“数学王冠上的明珠”,可以表述为“每个大于2的偶数可以表示为两个素数的和”,如30=7+23.素数是除了1和它自身外,不能被其他自然数整除的大于1的自然数.在不超过15的素数中,随机选取两个不同的数,其和等于16的概率是.13、十七世纪法国数学家皮埃尔·德·费马提出一个几何问题:“已知一个三角形,求作一点,使其与这个三角形的三个顶点的距离之和最小.”它的答案是:当三角形的三个角均小于120°时,所求的点为三角形的正等角中心,即该点与三角形的三个顶点的连线两两成120°角;当三角形有一内角大于或等于120°时,所求点为三角形最大内角的顶点.在费马问题中,所求的点称为费马点.在△ABC中,角A,B,C的对边分别为a,b,c.已知a2−b−c2=3,tanA+tanB=14、甲烷分子是正四面体空间构型,如图,四个氢原子分别位于正四面体的顶点ABCD处,碳原子位于正四面体的中心O处.若正四面体ABCD的棱长为1,则平面OAB和平面OCD位于正四面体内部的交线长度为四、解答题(5小题,每小题16分,共计80分)15、已知等腰梯形ABCD中,AB=2,DC=3,∠ADC=60°,E,F是线段DC的两个三等分点(E在F的左侧),M是线段AF上靠近A的三等分点(如图①.将△DAE沿AE翻折到△PAE的位置,连结PB,PC得到四棱锥P−ABCE(如图②).(1)求证:AE⊥PM;(2)当PM⊥AF时,①求平面PAE与平面ABCE所成二面角的余弦值;②求直线PC与平面PAE所成角的正弦值.16、已知△ABC中,AB=2,AC=1,∠BAC=120°,点D在边BC上且满足CD=2BD.(1)用AB、AC表示AD,并求AD;(2)若点E为边AB中点,求CE与AD夹角的余弦值.17、在花市志愿者选拔的面试结果中,随机抽取了100名候选者的面试成绩,并分成五组:第一组45,55,第二组55,65,第三组65,75,第四组75,85,第五组85,95,绘制成如图所示的频率分布直方图.(1)已知在上述分组中用分层随机抽样的方法从第四组和第五组中共选取了5人,若从这5人中用简单随机抽样的方法选取2人,求这两名候选者来自不同组的概率;(2)若前三组候选者的面试成绩的平均数和方差分别为64和64,后两组候选者的面试成绩的平均数和方差分别为82和16,根据上述信息估计此次选拔所有候选者的面试成绩的平均数和方差.18、在△ABC中,a2=b(1)求sinB(2)若b=26,再从下列三个条件中选择一个作为已知,使△ABC存在,求△ABC条件①:c=27;条件②:asinA=3;条件注:如果选择的条件不符合要求,第(Ⅱ)问得0分;如果选择多个符合要求的条件分别解答,按第一个解答计分.19、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⊥

-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】D3、【答案】B4、【答案】B5、【答案】C6、【答案】C7、【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】A,C11、【答案】A,C,D三、填空题(3小题,每小题5分,共计15分)12、【答案】313、【答案】2;1214、【答案】14四、解答题(5小题,每小题16分,共计80分)15、【答案】(1)解:(1)连接AC,交BD于点O,

在菱形ABCD中,AC⊥BD,BC=CD,O为AC、BD中点,∠BAD=60∘,则△BCD是等边三角形,BP=DP,所以OP⊥BD

AC∩OP=O,AC,OP⊂平面PAC,故BD⊥平面PAC,AP⊂平面PAC,BD⊥APBP=AB,又E是AP的中点,BE⊥AP,又BE∩BD=B,BE、BD⊂平面BDE,所以AP⊥平面BDE,AP⊂平面ABP,所以平面ABP⊥平面BDE(2)解:(2)以O为原点,OA、OB、OP为轴建系,菱形边长为2,∠BAD=60°

在边长为2的菱形ABCD中,∠BAD=60°,AC=23,A3,0,0,B0,1,0AB→=−3,1,0设Pl,0,n,APAP→⋅AC折叠过程中,OP=OC=3,OP→=P−32,0,3由(1)知AP⊥平而BDE,平面BDE的一个法向量为n1设平面PBC的法向量为n2=x,y,z取x=3,则y=−3,z=−1,n设平面PBC与平面BDE夹角为θ,则cosθ=cos∴平面PBC与平面BDE夹角的余弦值为21316、【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=517、【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+DE218、【答案】(1)(ⅰ)证明:∵PA⊥底面ABCD,BC⊂平面ABCD,∴PA⊥BC,又∵底面ABCD为正方形,∴BC⊥AB,又∵PA∩AB=A,PA,AB⊂平面PAB,∴BC⊥平面PAB,∵AF⊂平面PAB,∴BC⊥AF,又∵PA=AB,F为线段PB的中点,∴AF⊥PB,又∵PB∩BC=B,PB,BC⊂平面PBC,∴AF⊥平面PBC;(ⅱ)解:如图所示,取AB的中点H,连接FH,过点H作HG⊥AE于点G,连接FG,∵FH为△BPA的中位线,∴FH//PA,∵PA⊥底面ABCD,∴FH⊥平面ABCD,∵AE⊂平面ABCD,∴FH⊥AE,∵AE⊥GH,FH∩GH=H,FH,GH⊂平面FGH,∴AE⊥平面FGH,所以∠FGH即为二面角F−AE−B的平面角,设PA=AB=2,则FH=AH=1,AE=A由△AGH∽△ABE可得AHAE=GHBE,即在直角△FGH中,FG=H∴cos∠FGH=GH∴二面角F−AE−B的余弦值为66(2)解:如图,连接BD,交AE于点M,连接FM,假设在线段PB上存在点F,使得PD//平面AEF,∵PD⊂平面PDB,平面PDB∩平面AEF=FM,∴由线面平行的性质定理可知PD//FM,∴在△PBD中,有PFFB∵△AMD∽△EMB,∴DMBM=∴假设成立,即在PB上存在点F,使得PD//平面AEF,此时PFFB19、【答案】(1)解:由频率分布直方图可知:乙样本中数据在[70,80)的频率为0.020×10=0.20,

则10n=0.20,解得n=50;由频率分布直方图各矩形面积和为1可得:(0.006+0.016+0.020+0.040+a)×10=1,解得a=0.018;(2)解:甲样本数据的平均值估计值为(55×0.005+65×0.010+75×0.020+85×0.045+95×0.020)×10=81.5,乙样本数据直方图中前3组的频率之和为(0.006+0.016+0.02)×10=0.42<0.75,前4组的频率之和为(0.006+0.016+0.02+0.04)×10=0.82>0.75,则乙样本数据的第75百位数在第4组,

设第75百位数为x,由题意可得(x−80)×0.04+0.42=0.75,解得x=

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