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文档简介
2026年吉林省榆树市高一数学下册期末考试模拟检测卷附答案【典型题】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、已知复数z=2+3i(i为虚数单位),则z的虚部为()A.−3 B.3 C.−3i D.3i2、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.48π3、已知△ABC的三条边长分别为a,b,c,且a:b:c=5:7:8,则此三角形的最大角与最小角之和为()A.2π3 B.3π5 C.3π44、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.595、某项比赛共有7个评委评分,若去掉一个最高分与一个最低分,则与原始数据相比,一定不变的是()A.极差 B.45%分位数 C.平均数 D.众数6、中国文化中的太极八卦图蕴含了现代哲学中的矛盾对立统一规律,如图1是八卦模型图,其平面图形记为图2中的正八边形ABCDEFGH,其中OA=1,若点P是其内部任意一点,则OA⋅AP+A.−2,2+1 B.−2,27、如图,在△ABC中,点M,N分别是边AC,BC的中点,AN与BM相交于点G,设AN=a,AC=A.43b−a B.a−48、如图所示,在正方体ABCD−A1B1C1D1中,E,F分别是AB,AD的中点,则过点B作与异面直线A.有无数条 B.有两条 C.有三条 D.有一条二、多选题(3小题,每小题5分,共计15分)9、已知α,β是空间中的两个不同的平面,l,m,n是三条不同的直线.下列命题正确的是()A.若l∥α,α∥β,则l//βB.若m⊥α,m∥n,n⊂β,则α⊥βC.若m⊥n,m⊥α,n//β,则α⊥βD.若m⊥α,n⊥β,α∥β,则m∥n10、已知z=a+bia,b∈R为复数,z是z的共轭复数,则下列命题一定正确的是()A.若z2为纯虚数,则a=b≠0 B.若1zC.若z−i=1,则z的最大值为2 D.11、在△ABC中,已知∠A=60°,AB=3,AC=2,且D为BC边上一点,则下列说法正确的是()A.△ABC的外接圆半径R=213 B.若AD是BCC.若AD是∠A的平分线,则AD=653 D.若三、填空题(3小题,每小题5分,共计15分)12、已知i为虚数单位,设m∈R,z=m2−5m+6+m2−4i,若z13、已知向量a,b的夹角为45°,且a=1,b=2,则a+214、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.四、解答题(5小题,每小题16分,共计80分)15、克罗狄斯托勒密(Ptolemy)是古希腊天文学家、地理学家、数学家,他在所著的《天文集》中讲述了制作弦表的原理,其中涉及如下定理:任意凸四边形中,两条对角线的乘积小于或等于两组对边乘积之和,当且仅当对角互补时取等号如图,半圆O的直径为4cm,A为直径延长线上的点,OA=4cm,B为半圆上任意一点,且三角形ABC为正三角形.(1)当∠AOB=2π3时,求四边形(2)当∠AOB多大时,四边形OACB的面积最大,并求出面积的最大值;(3)若OC与AB相交于点D,则当线段OC的长取最大值时,求OD⋅16、如图,在棱长为3的正方体ABCD−A1B(1)求二面角B1(2)若B1D与平面(3)若点P是平面A1BC1内一个动点,且PD+17、《九章算术》中,将四个面均为直角三角形的四面体称之为鳖臑.如图,EA⊥平面ABCD,FC∥EA,四边形ABCD中,AB∥CD,AB⊥AD,AB=AD=AE=2,CD=CF=4.(1)证明:四面体BCFD为鳖臑;(2)求点C到平面BDF的距离.18、如图1,在矩形ABCD中,AB=1,BC=2,M是边BC上的一点,将△ABM沿着AM折起,使点B到达点P的位置.(1)如图2,若M是BC的中点,点N是线段PD的中点,求证:CN∥平面PAM;(2)如图3,若点P在平面AMCD内的射影H落在线段AD上.①求证:CD⊥平面PAD;②求点M的位置,使三棱锥P−HCD的外接球的体积最大,并求出最大值.19、如图所示,在平行六面体ABCD−A1B1C1D1中,底面ABCD是边长为3的菱形,AA1=4,∠DAB=∠(1)证明:A,E,C(2)求平面AEC1F
-参考答案-一、单选题(8小题,每小题5分,共计40分)1、【答案】A2、【答案】B3、【答案】D4、【答案】B5、【答案】B6、【答案】C7、【答案】D8、【答案】C二、多选题(3小题,每小题5分,共计15分)9、【答案】B,C,D10、【答案】B,D11、【答案】B,C,D三、填空题(3小题,每小题5分,共计15分)12、【答案】73213、【答案】−1314、【答案】16π四、解答题(5小题,每小题16分,共计80分)15、【答案】(1)证明:在四棱锥P−ABCE中,取AE中点G,连接GM,GP,图①中,由CE//AB,CE=23CD=2=AB,得AD=BC=AE=1则△ADE为正三角形,即△PAE为正三角形,PG⊥AE,连接BE∩AF=O,在△BEF中,由余弦定理得BE则AE2+BE2=4=AB由M线段AF上靠近A的三等分点,得M是线段AO的中点,于是GM//BE,AE⊥GM,而PG∩GM=G,PG,GM⊂平面PGM,因此AE⊥平面PGM,又PM⊂平面PGM,所以AE⊥PM.(2)解:
①由(1)知,PG⊥AE,GM⊥AE,则∠PGM是平面PAE与平面ABCE所成二面角的平面角,由(1)得AE⊥PM,又PM⊥AF,AE∩AF=A,AE,AF⊂平面ABCE,则PM⊥平面ABCE,在Rt△PGM中,PG=3所以平面PAE与平面ABCE所成二面角的余弦值是cos∠PGM=②在Rt△PGM中,PM=PG2−GM在△MFC中,MC在Rt△PMC中,PC=PM2+MC2=由VC−PAE=VP−ACE,得13所以直线PC与平面PAE所成角的正弦值为dPC16、【答案】(1)解:由频率分布直方图可得各组频率依次为:10×0.002=0.02,10×0.005=0.05,10×0.023=0.23,10×0.025=0.25,10×0.025=0.25,10×0.020=0.2.因为各组的组中值依次为:45,55,65,75,85,95,所以甲型芯片指标的平均数为0.02×45+0.05×55+0.23×65+0.25×75+0.25×85+0.2×95=77.65.设第60百分位数为x,因为前四组的频率和为:0.02+0.05+0.23+0.25=0.55<0.6,前五组的频率和为:0.02+0.05+0.23+0.25+0.25=0.8>0.6,所以x∈80,90则0.55+x−80×0.025=0.6,解得:所以甲型芯片指标的平均数为77.65,第60百分位数为82(2)解:根据频率分布直方图及分层抽样可得:指标在70,80内取3件,分别编号为A1,A2,指标在80,90取3件,分别编号为B1,B2,从甲型芯片指标在70,90内取6件,再从这6件中任取2件,样本空间可记为ΩA3,B指标在70,80和80,90内各1件,包含的样本点有:A1,B所以根据古典概型的概率公式可得:指标在70,80和80,90内各1件的概率为91517、【答案】(1)解:第六组的频率为450=0.08,第七组的频率为:
1−0.08−5×0.008×2+0.016+0.04×2+0.06(2)解:由频率分布直方图,
得出身高在第一组155,160的频率为0.008×5=0.04,身高在第二组160,165的频率为0.016×5=0.08,身高在第三组165,170的频率为0.04×5=0.2,身高在第四组170,175的频率为0.04×5=0.2,身高在第五组175,180的频率为0.06×5=0.3,身高在第六组180,185的频率为0.08,身高在第七组185,190的频率为0.06,身高在第八组190,195的频率为0.008×5=0.04,平均数为:157.5×0.04+162.5×0.08+167.5×0.2+172.5×0.2+177.5×0.3+182.5×0.08+187.5×0.06+192.5×0.04=174.1因为
0.04+0.08+0.2+0.2=0.52设这所学校的600名男生的身高第75百分位数为m,则175<m<180,由0.52+m−175×0.06=0.75,得所以,这所学校的600名男生的身高的第75百分位数为178.8cm.(3)解:因为第六组180,185的抽取人数为4,设所抽取的人为a,b,c,d,第八组190,195的抽取人数为0.008×5×50=2,设所抽取的人为A,B,则从中随机抽取两名男生有ab,ac,ad,bc,bd,cd,aA,aB,bA,bB,cA,cB,dA,dB,AB共15种情况,因为事件E=x−y所以,事件E包含的基本事件为ab,ac,ad,bc,bd,cd,AB共7种情况,所以PE18、【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PH2=P所以PDPC因为f(x)=6−4x在1<x≤2时单调递增,所以x=2时,PC此时,点M位于点的C位置,所以2R=PC=2,R=1,V=4π则点M位于点的C时,三棱锥P−HCD外接球的体积的最大值为V=4π19、【答案】(1)解:(1)在正四面体AB=AC=AD=BC=BD=CD=2,因为E为CD中点,所以CD⊥BE,CD⊥AE,又因为BE∩AE=E,BE,AE⊂平面ABE,根据线面垂直判定定理,CD⊥平面ABE(2)解:(2)(i)如图,延长AN交BE于P,N在截面ABE上,则P在线段BE上,平面FMN与平面AFP为同一平面,
因为平面FMN//BD,BD,FP⊂平面BCD,
所以BD//FP,又P在线段BE上,故x∈1,2(ii)将平面AFP沿AF展开,并延长CF和AP,
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