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2026年河北省遵化市高一数学下册期末考试模拟测试卷及参考答案(突破训练)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、在棱长为2的正方体ABCD−A1B1C1DA.1 B.2 C.2 D.22、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、已知平面向量a=−3,4,b=1,2,则向量b在向量A.−35,45 B.−34、已知a=1,3,b=2,0,则aA.1,0 B.3,0 C.12,5、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−46、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7、已知空间中四条直线l1,l2,l3,l4满足:l1⊥l2,l3⊥l1,A.垂直 B.平行 C.相交 D.异面8、如图茶杯的形状是一个上宽下窄的正四棱台,上底面边长为下底面边长的2倍,容积为28mL,厚度忽略不计.当倒入14mL茶水时,茶水的高度与茶杯的高度之比为()A.312 B.12 C.3二、多选题(3小题,每小题5分,共计15分)9、已知z是复数,z是其共轭复数,则下列命题中错误的是()A.zB.若|z|=1,则|z−1−i|的最大值为2C.若z=(1−2i)2,则复平面内D.若1−3i是关于x的方程x2+px+q=0(p,q∈R)10、设△ABC的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,a=23,A=πA.若满足条件的三角形有2个,则b的取值范围为2B.△ABC面积的最大值为3C.△ABC周长的最大值为6D.若△ABC为锐角三角形,则bc的取值范围是11、已知复数z=(1−i)(6+i),则()A.zB.|z−2|=5C.z+7为纯虚数D.z在复平面内对应的点位于第二象限三、填空题(3小题,每小题5分,共计15分)12、复数11−i的实部是.13、赵爽是我国古代数学家,大约在公元222年,他为《周髀算经》一书作序时,介绍了“勾股圆方图”,亦称“赵爽弦图”.(以弦为边长得到的正方形由4个全等的直角三角形再加上中间的一个小正方形组成,如图①),类比“赵爽弦图”,可构造如图②所示的图形,它是由3个全等的三角形与中间一个小等边三角形拼成的一个较大的等边三角形,其中DF=2FA,则SΔDEFSΔABC的值为;设△ABC14、三边长分别为AB=5,AC=6,BC=7,则BC边上的中线AD的长为.四、解答题(5小题,每小题16分,共计80分)15、(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16、如图,Rt△ABC中,∠C=90∘,AC=6,BC=9,BM=13BA,N为AC的中点,设CA=a,(1)用a,b表示BN、CM;(2)若CP=λCM,求(3)求cos∠MPN.17、如图,已知三棱台ABC−A1B1C1中,平面ABB1A1⊥平面BC(1)证明:AB1⊥(2)若AB的中点为D,求直线DB1与平面18、在边长为1的菱形ABCD中,∠A=π3,DE=2EC,设AB=(1)用a,b,表示BE,并求BE;(2)若BF=tBC,AF⊥19、如图,四棱锥P−ABCD的各个顶点均在球O的表面上,且AB=AD=4,BC⊥CD,PB⊥平面PAD.(1)证明:平面PAB⊥平面ABCD;(2)求四棱锥P−ABCD体积的最大值;

-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】A3、【答案】A4、【答案】A5、【答案】A6、【答案】D7、【答案】D8、【答案】B二、多选题(3小题,每小题5分,共计15分)9、【答案】B,D10、【答案】B,D11、【答案】A,B,D三、填空题(3小题,每小题5分,共计15分)12、【答案】π413、【答案】−1814、【答案】732​​​​​​​四、解答题(5小题,每小题16分,共计80分)15、【答案】(1)解:2a−c=2bcosC,由余弦定理可得2a−c=2b⋅a2+整理可得a2+c2−b2(2)解:由(1)的结论B=π3,b=c=2,可知因为∠EDF=π6,∠BDE=α,所以在△BDE中,∠BED=2π3−α,由正弦定理DE在△CDF中,∠CFD=α−π6,由正弦定理DFsinC则S=3sin=1因为π3≤α≤π2,所以所以12sin2α−π3∈34,故S的取值范围为3816、【答案】(1)证明:如图,设BD与AC交于O点,连接A1O,在菱形ABCD中,BD⊥AC,O为BD中点,易知△A1AB≌△所以△A1BD又因为AC∩A1O=O,AC⊂平面A1AC所以BD⊥平面A1因为BD⊂平面ABCD,所以平面A1ACC(2)证明:连接B1D1因为BD⊄平面A1B1所以BD//平面A1因为平面BDC1∩平面A因为l⊄平面A1BD,BD⊂平面A1BD,所以(3)解:由题意知,则BD=2,设A1C1∩B1D1=因为DD1//OO1,所以BD⊥DD1,所以△DD1B过P作PH⊥BD1交BC1于所以∠DPH就是二面角D−BD等腰△BCC1中,BC所以C1D1所以PH=12D1C在△BC1D即DH2+B解得DH=5所以在△DPH中,cos∠DNH=(2)二面角D−BD1−17、【答案】(1)证明:因为M,N分别是PB,PC的中点,所以MN//BC,因为MN⊄平面ABC,BC⊂平面ABC,所以MN∥平面ABC;(2)证明:因为∠ACB=90°,所以AC⊥BC,因为PA⊥底面ABC,BC⊂底面ABC,所以PA⊥BC,∵PA∩AC=A,PA⊂平面PAC,AC⊂平面PAC,∴BC⊥平面PAC,∵BC⊂平面PBC,∴平面PAC⊥平面PBC.18、【答案】(1)解:由题意AB=−3,y−3,BC所以6y−3=−3所以OA=所以向量OA与OB的夹角的余弦值为cosOA故向量OA与OB的夹角为2π(2)解:因为OA=OB=2,OA与OB所以△OAB的面积为1219、【答案】(1)①证明见解析;②33;①证明:由题可设,易知BCDE是边长为4的正方形,且PE⊥DE,PE⊥BE,由DE∩BE=E都在平面BCDE内,则PE⊥平面BCDE,BC⊂平面BCDE,所以PE⊥BC,又BE⊥BC,PE∩BE=E都在平面PBE内,则BC⊥平面PBE,由EN⊂平面PBE,则BC⊥EN,又PE=BE,N为PB的中点,则EN⊥PB,由BC∩PB=B都在平面PBC内,则EN⊥平面PBC,EN⊂平面EMN,所以平面EMN⊥平面PBC.②解:由EN⊥平面PBC,MN⊂平面PBC,则EN⊥MN,且EN=2同理可得BC⊥PB,则MN=23,故S由VB−EMN若B到平面EMN的距离为d,则13d×26=8所以直线PB与平面EMN所成角的正弦值dBN(2)法一:解:由BN=λBP,λ∈14所以MN=BN2+BM所以cos∠EMN=故sin∠EMN=26λ2−2λ+15又N到平面BME的距离

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