2026年黑龙江省海林市高一数学下册期末考试模拟测试卷【巩固】附答案_第1页
2026年黑龙江省海林市高一数学下册期末考试模拟测试卷【巩固】附答案_第2页
2026年黑龙江省海林市高一数学下册期末考试模拟测试卷【巩固】附答案_第3页
2026年黑龙江省海林市高一数学下册期末考试模拟测试卷【巩固】附答案_第4页
2026年黑龙江省海林市高一数学下册期末考试模拟测试卷【巩固】附答案_第5页
已阅读5页,还剩6页未读 继续免费阅读

付费下载

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

2026年黑龙江省海林市高一数学下册期末考试模拟测试卷【巩固】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.−2、复数z在复平面内对应的点满足|z−2|=1,则以下选项中的点在复数z所构成图形上的是()A.0,0 B.1,0 C.2,0 D.0,13、已知某平面图形OABC的直观图是如图所示的梯形O'A'B'A.52 B.522 4、若复数z满足z=1−i,则z的虚部为()A.1 B.−1 C.i D.−i5、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.48π6、已知两个随机事件A和B,其中PA=12,PB=3A.14 B.13 C.127、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、若复数z满足i⋅z=1−i,则z=()A.1+i B.−1+i C.1−i D.−1−i二、多选题(3小题,每小题5分,共计15分)9、一个正方体纸盒展开后如图所示,在原正方体纸盒中,则().A.MN∥CD B.AB⊥EFC.EF与MN所成的角为60° D.AM⊥平面BEF10、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.11、给出下列命题中,其中正确的选项有()A.若非零向量a,b满足:a+b=a+B.若非零向量a,b满足:a=b=a−bC.若a=2,3,b=−3,m,a与bD.在△ABC中,若ABAB+AC三、填空题(3小题,每小题5分,共计15分)12、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13、设向量m=3,5,n=−2,a,若m与n共线,则实数a的值为14、已知向量a,b不共线,若向量ka+b和a−2b共线,则实数四、解答题(5小题,每小题16分,共计80分)15、如图,在三棱锥A−BCD中,点A在平面BCD的射影为O,BO⊥CD,AD⊥BC,∠BCD=60°,二面角A−BC−D,A−CD−B的大小分别为60°,45°,且BC=2+3.(1)证明:AB⊥CD;(2)求AD与平面BCD所成角的正弦值;(3)求三棱锥A−BCD的体积.16、如图,四棱锥P−ABCD中,PC垂直平面ABCD,AB⊥AD,AB∥CD,AD=CD=1,PC=AB=2,E是线段PB上的动点.(1)证明:AC⊥CE;(2)求二面角P−AB−C的正弦值;(3)若PD∥平面ACE,求点E的位置.17、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18、在△ABC中,角A,B,C所对的边分别为a,b,c,且bsinB−csin(1)求角B;(2)如图,∠ABC的角平分线交AC于点D,且a=3,c=4,(i)求BD的长度;(ii)若AB边上的中线CE与BD相交于点F,求∠DFE的余弦值.19、如图所示,四边形ABCD为菱形,PA=PD,平面PAD⊥平面ADC,点E是棱AB的中点.(1)求证:PE⊥AC;(2)若PA=AB=BD=2,求三棱锥E−PCD的体积.(3)若PA=AB,当二面角P−AC−B的正切值为−2时,求直线PE与平面ABCD所成的角.

-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】D4、【答案】D5、【答案】D6、【答案】B7、【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】B,C10、【答案】B,C11、【答案】B,C,D三、填空题(3小题,每小题5分,共计15分)12、【答案】1913、【答案】2+3i14、【答案】−35四、解答题(5小题,每小题16分,共计80分)15、【答案】(1)证明:取AD的中点为N,连接MN,FM,BN,由M,N分别为DE,AD的中点,

则MN∥AE,且AE=2MN,由BF//AE,且AE=2BF,

则BF∥MN,BF=MN,所以四边形BFMN为平行四边形,则FM∥BN,且FM⊄平面ABCD,BN⊂平面ABCD,所以FM//平面ABCD;(2)证明:由四边形ABCD为菱形,则AC⊥BD,由平面ACE⊥平面ABCD,

且平面ACE∩平面ABCD=AC,BD⊂平面ABCD,则BD⊥平面ACE,由AE⊂平面ACE,则BD⊥AE,由BF⊥AD,BF//AE,则AE⊥AD,由AD∩BD=D,AD,BD⊂平面ABCD,

则AE⊥平面ABCD.(3)解:设O是菱形对角线交点由(2)可知DO⊥面ACE,EC⊂平面ACE,所以DO⊥EC,作OH⊥CE垂足为H,连接DH,因为DO∩OH=O,DO,OH⊂平面DOH,

所以EC⊥平面DOH,DH⊂平面DOH,所以EC⊥DH,

所以∠DHO为所求二面角的平面角,因为DO=1由∆COH与∆CEA相似,

得OHEA=OCEC,OH4在Rt∆OHD中,tan∠OHD=ODOH=1516、【答案】(1)解:因为b2+c2−所以bcosA=3因为sinB≠0且cosA≠0,所以又因为A∈0,π,所以A=(2)解:若△ABC的外接圆的面积为4π,设外接圆半径为R,则πR2=4π由正弦定理得a=2Rsin又因为a2=b所以bc≤8+43,当且仅当b=c=S△ABC所以△ABC面积的最大值为2+317、【答案】(1)解:因为向量a、b满足a=1,b=2,且2a即2a2+5因为4a−3b解得k=8.​​​​​即:实数k=8.(2)解:因为a+2a⋅因此cosa因为0≤a,2a+b≤π,因此a,218、【答案】(1)解:由a=4,b=5,a+b+c=16,可得c=7,则cosC=(2)解:sinAcos2B2即sinA+即sinA+sinB+sinA+B由正弦定理可得

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论