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文档简介

2026年湖南省湘乡市高一数学下册期末考试模拟检测卷及完整答案一套考试时间: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,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.2、在△ABC中,角A,B,C的对边分别为a,b,c,若c=1,sinA=2sinC,cosB=14,则△ABC的面积S=()A.1 B.215 C.15 D.3、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 4、如图,某图形的直观图是一个边长为2的菱形A'B'A.22 B.42 C.8 5、甲、乙两人独立地破译一份密码,已知甲能破译的概率为13,乙能破译的概率为12,则密码被成功破译的概率为()A.12 B.23 C.346、现有一块棱长为4的正四面体实心木料,用平行于该木料底面的一个平面将木料截成两部分,若这两部分的表面积相等,则该平面在木料上的截面面积为()A.433 B.463 C.7、若m,n为空间中两条不同的直线,α、β为空间两个不同的平面,则下列结论不正确的是()A.若m⊥α,n⊥α,则m∥nB.若m⊥α,m∥β,则α⊥βC.若α∥β,m⊥α,n⊂β,则m⊥nD.若m∥α,n∥α,则m∥n8、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 二、多选题(3小题,每小题5分,共计15分)9、已知a,b是两条直线,α,β是两个平面,则下列说法中正确的序号为()A.若a//b,b⊂α,则直线a就平行于平面α内无数条直线B.若α//β,a⊂α,b⊂β,则a与b是平行直线C.若α//β,a⊂α,则a//βD.若α∩β=b,a⊂α,则a与β一定相交10、已知正方体ABCD−A1B1C1D1的棱长为1,M是AB中点,N是A.多面体MNQB1的体积是随B.λ=12时,面ACC.三棱台AMN−DCD1D.λ=12时,平面MQN11、已知a,b,c是三个非零向量,则下列结论正确的是()A.若a⋅bB.若a⋅cC.若a//b,bD.b⋅ca三、填空题(3小题,每小题5分,共计15分)12、已知平面向量a=−1,2,b=3,4,则a在b上的投影向量的坐标为13、计算:1+2ii=.14、已知平面向量a=b=1,且a与b的夹角为π3,若λ∈R,则∣a四、解答题(5小题,每小题16分,共计80分)15、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.16、在△ABC中,角A,B,C所对的边分别为a,b,c,设向量m=(3cosA,cos(1)求函数f(A)的最大值;(2)若f(A)=1,a=317、已知向量m=sinπ4+x,3(1)化简fx并写出f(2)若fπ12+α2(3)在锐角△ABC中,若fA2=1,AC=218、已知平面向量a→=1,b→=2,a与b(1)求2a(2)当实数k为何值时,a→19、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.

-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】B3、【答案】D4、【答案】C5、【答案】A6、【答案】D7、【答案】C8、【答案】D二、多选题(3小题,每小题5分,共计15分)9、【答案】A,C,D10、【答案】A,C,D11、【答案】A,D三、填空题(3小题,每小题5分,共计15分)12、【答案】413;121313、【答案】23,414、【答案】13四、解答题(5小题,每小题16分,共计80分)15、【答案】(1)证明:由题意得,因为AD⊥AB,AD⊥AC,且AB∩AC=A,AB,AC⊂平面ABC,所以AD⊥平面ABC,在三棱台ABC−DEF中,平面ABC//平面EDF,所以AD⊥平面EDF,又因为AD⊂平面ADEB,所以平面ADEB⊥平面EDF.(2)解:由(1)可知,AD⊥平面EDF,因为DF,DE⊂平面EDF,所以AD⊥DE,AD⊥DF,又因为△AEF是边长为23所以|AE|=|AF|=|EF|=23所以△ADE与△ADF全等,所以|DE|=|DF|,即|AB|=|AC|,又因为∠BAC=120°,所以∠EDF=120°,在△EDF中,由余弦定理得cos∠EDF=解得|DE|=|DF|=2,所以|AD|=|AE如图①所示,过点C作CM⊥DF交DF于M,连接EM,因为AD⊥DF,CM⊥DF,所以四边形ACDM为矩形,所以|AC|=|DM|,|AD|=|CM|=22设|AB|=|AC|=x(x>0),则|DM|=x,在△DEM中,由余弦定理得|EM|则|EM|在△CME中,由|CE|15=x2+2x+4+8故|AB|=|AC|=1.(3)解:如图②所示,取BC中点G,EF中点N,连接AG,GN,AN,DN,因为△ABC为等腰三角形,|AB|=|AC|=1,∠BAC=120°,所以|AG|=|AC|cos因为△AEF为等腰三角形,|AE|=|AF|=23,点N为EF所以|AN|=|AE|cos30°=3,又因为|BE|=|CF|,BC//EF,点G为BC中点,点N为EF中点,所以GN⊥EF,因为平面AEF∩平面BEF=EF,所以∠ANG为平面AEF与平面BEF的夹角.如图③所示,在直角梯形AGDN中,过点G作GH⊥DN,交DN与H,且|AG|=1所以|HN|=1在△ANG中,由余弦定理得cos∠ANG=所以二面角A−EF−B的夹角余弦值为173316、【答案】(1)解:由cosC+2cosBcosπ3+A=0,A+B+C=π,

可得cosπ−A−B+2cosBcosπ3+A=0,

即−cosA+B+2cosBcosπ3+A=0,

即−cosAcosB−sinAsinB(2)解:(i)由(1)知B=π3,由正弦定理bsinB=2R,可得b=2RsinB=2×3×32=3,

因为BD是角B的角平分线,所以∠ABD=∠CBD=π6,

因为BD=2,所以S△ABC=S△ABD+S△BCD,所以12acsinπ3=12×2asinπ6+12×2csinπ6,

即32ac=a+c,由余弦定理可得cosB=a2+c2−b22ac=a+c2−2ac−92ac=12,

整理可得a+c2=3ac+9,

又因为32ac=a+c,所以34a2c2=3ac+9,即ac2−4ac−12=017、【答案】(1)证明:在四棱柱ABCD−A1B1C1D连接BD1,并交B1D于点O,则O为BD因为M为BC中点,所以OM为△BD所以OM//D1C,OM⊂平面DB1所以D1C//平面(2)证明:因为平面ABCD⊥平面DBB1D1,平面ABCD∩平面所以BC⊥平面DBB又因为A1D1⊥平面所以A118、【答案】(1)解:设“甲答对”为事件A,“乙答对”为事件B,设“到第4个问题甲胜”为事件G,则G=ABAB

PG=P(2)解:设Ai表示甲在第i个模块答题中答对的事件,Bi表示乙在第i个模块答题中答对的事件(其中i=1,2).设Ci表示甲在两个模块答题中答对i个的事件,Di表示乙在两个模块答题中答对i个的事件(其中i=0,1,2).(i)根据独立性假定,得

PC1=PA1A2+A1A2=12×14+12×34=12,PC2=PA1A2=12×34=38,

19、【答案】(1)证明:取AB的中点M,连接CM,PM,如图所示:由题意可知:CD∥AM,CD=AM,则ADCM为平行四边形,且AB⊥AD,

易知ADCM为矩形,则CM⊥AB,AC=BC=2,AB=2,

满足AC因为PC⊥平面ABCD,AC⊂平面ABCD,因为AC⊥PC,且BC∩PC=C,BC,PC⊂平面PBC,所以AC⊥平面PBC,又因为CE⊂平面PBC,所以AC⊥CE;(2)解:由(1)可知:CM⊥AB,PC⊥AB,且CM∩PC=C,CM,PC⊂平面PCM,

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