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文档简介

2026年湖南省洪江市高一数学下册期末考试模拟考试卷及答案(名校卷)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、若三点A2,−3,B4,3,C5,t在同一条直线上,则t=A.5 B.6 C.7 D.82、已知四棱锥P−ABCD的高为2,其底面ABCD水平放置时的斜二测画法直观图A'B'C'D'为平行四边形,如图所示,已知AA.2 B.4 C.32 3、若点O是△ABC的外心,AB=6,则AC⋅BOA.1 B.-1 C.3 D.-34、在等腰△ABC中,AB=AC=6,D为AC上一点,且AD=2DC,记△ABC的外心为O,若BO=λOD,则A.9 B.12 C.272 5、设z=2+i2−1+2i2A.10 B.9 C.45 D.6、在棱长为2的正方体ABCD−A1B1C1DA.1 B.2 C.2 D.27、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 8、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.0,1二、多选题(3小题,每小题5分,共计15分)9、复数z1,z2,z1+zA.OS=OP+C.z1z2=z10、如图,已知⊙O内接四边形ABCD中,AB=BC=5,BD=35,sinA.AD=2 B.SC.sin∠BDC=1511、下列命题中正确的是()A.aB.若a,b满足a>b,且aC.若a⋅bD.若△ABC是等边三角形,则〈三、填空题(3小题,每小题5分,共计15分)12、定义平面非零向量之间的一种运算“*”,记a∗b=cosθ⋅a+sinθ⋅b(其中θ是非零向量a,b13、一个正三棱锥的高是3,底面的边长是2,这个正三棱锥的体积为14、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=四、解答题(5小题,每小题16分,共计80分)15、在△ABC中,内角A,B,C所对的边分别为a,b,c,且a+b+c=16.(1)若a=4,b=5,求cosC(2)若sinAcos2B216、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⋅17、对于两个平面向量a,b,如果有a⋅b−a⋅a>0(1)若m=1,x,n=2,1−x,(2)一只蚂蚁从坐标原点O0,0沿最短路径爬行到点Nn,n处(n∈N且n≥2).蚂蚁每次只能沿平行或垂直于坐标轴的方向爬行一个单位长度,爬完第i次后停留的位置记为Pi1≤i≤2n,设Mn−1,0.记事件T=“蚂蚁经过的路径中至少有n个P①写出从坐标原点O0,0沿最短路径爬行到点A3,1②当n=3时,求PT③证明:PT18、(1)过△ABC的重心G作直线l,若l与边BC平行,与AB,AC分别交于D,E两点,求△ADE与△ABC的面积比;(2)在△ABC中,若BF=mBC,AO=nAF,其中(3)在等腰直角△ABC中,∠C=π2,D,E分别为AB,AC的中点,将△ADE沿DE折起,得到四棱锥S−BCED,在二面角S−DE−B处于π3,2π3过程中,作∠SBE的角平分线交SE于点M,记BM与平面SCD的交点为N,过N作直线l,与线段SC,SD分别交于P,Q两点,记四棱锥S−BPMQ的体积为19、如图,四边形ABCD为菱形,EF//平面ABCD,过EF的平面交平面ABCD于AC,EF=AC=EC=2.(1)求证:DE//平面ABF;(2)若平面ABCD⊥平面ACEF,∠ACE=60°,且四棱锥E−ABCD的体积是23①求BD的长;②求直线ED与平面BCE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】B2、【答案】D3、【答案】D4、【答案】C5、【答案】D6、【答案】D7、【答案】B8、【答案】A二、多选题(3小题,每小题5分,共计15分)9、【答案】A,C10、【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:【答案】1713、【答案】314、【答案】12四、解答题(5小题,每小题16分,共计80分)15、【答案】(1)解:由题设2a−b=2⋅(−3,1)−(1,−2)=(−7,4)(2)解:由题设a+kb=(−3,1)+k⋅(1,−2)=(k−3,1−2k)所以k−31=1−2k−1,则(3)解:由(2)及c⊥a+kb,则16、【答案】(1)解:因为a⃗⋅b⃗=a(2)解:因为a⃗所以a所以1+1−k−4k=0,

解得k=217、【答案】(1)证明:连接A1C,交A1C点O,连接则O是A1C的中点,

因为点D是BC的中点,

所以又因为OD⊂平面ADC1,A1B⊄平面ADC1,(2)证明:因为△ABC为等边三角形,且点D是BC的中点,所以AD⊥BC,

由正三棱柱的性质,知BB1⊥因为AD⊂平面ABC,

所以BB又因为BC∩BB1=B,BC、B所以AD⊥平面BCC1B1,

又因为所以平面ADC1⊥(3)解:由(1)知A1B//平面以直线A1B到平面ADC由(2)知AD⊥平面BCC1B1,

所以点A到平面因为S△ADC1又因为S△BD设点B到平面ADC1的距离为d,又因为VB−AD所以13⋅d⋅S△ADC1=13所以,直线A1B到平面ADC1的距离为4518、【答案】(1)∵AD⊥CD,PD⊥AD.CD∩PD=D,CD,PD⊂平面PCD,

∴AD⊥平面PCD,

又∵AD⊂平面ABCD,∴平面PCD⊥平面ABCD.(2)作MN//PD交CD于N,作NE//AD交AB于E,连ME.

当t=1时,有PD=1,CD=3,设MN=x,由相似得NC=3x.

∵PD⊥AD,∴MN⊥NE,

则在△MNE中,由勾股定理得ME=1+x2.

在△MEB中,EB=3x−1,∠ABM=45°,BM=2,

由余弦定理得:1+x22=(3x−1)2+(2)(3)设△PCD和△BCD的外接圆圆心分别E和F,三棱锥P-BCD的外接球半径为R

则球心为过点E和F且分别垂直于平面PCD、平面BCD的两直线的交点G,

在△PCD中,由余弦定理得PC=t2−4t+16,

再由正弦定理得△PCD的外接圆半径r1=PE=12·PCsin120°=t2−4t+163.

在△BCD中,由余弦定理得BD=t2−6t+10,

再由正弦定理得△BCD的外接圆半径r2=CF=12·BDsin45∘=t2−6t+102.

过点F

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