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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测试卷附参考答案(培优B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、已知a=1,3,b=2,0,则aA.1,0 B.3,0 C.12,2、设l是直线,α,β是两个不同的平面,则下列命题中正确的是()A.若l∥α,l∥β,则α∥β B.若l∥α,l⊥β,则α⊥βC.若α⊥β,l⊥α,则l⊥β D.若α⊥β,l∥α,则l⊥β3、若复数z满足i⋅z=1−i,则z=()A.1+i B.−1+i C.1−i D.−1−i4、某船在海面上航行至A处,测得山顶P位于其正西方向,且仰角为45∘,该船继续沿南偏东30∘的方向航行600米至B处,测得山顶P的仰角为30∘A.300米 B.400米 C.500米 D.600米5、已知平面向量a,b满足a→=1,a→·bA.4 B.5 C.6 D.76、已知平面向量a=2,3,b=−3,4,则A.1,2 B.1,−2 C.7,2 D.7,−27、已知两个随机事件A和B,其中PA=12,PB=3A.14 B.13 C.128、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.二、多选题(3小题,每小题5分,共计15分)9、设向量a=(2,0),b=(1,1)A.aB.a与b的夹角是πC.(D.向量b在向量a上的投影向量是a10、在△ABC中,角A、B、C所对的边分别为a、b、c,且ccosB+bcosA.a=1B.若B+C=2A,则△ABC面积的最大值为3C.若A=π4,且△ABC只有一解,则bD.O为△ABC的外心,则BC11、(多选)为了解某企业员工的学习情况,对该企业员工进行问卷调查,已知他们的得分都处在A,B,C,D四个区间内,根据调查结果得到下面的统计图.已知该企业男员工占35,则下列结论错误的是()A.男、女员工得分在A区间的占比相同B.在各得分区间男员工的人数都多于女员工的人数C.得分在C区间的员工最多D.得分在D区间的员工占总人数的19%三、填空题(3小题,每小题5分,共计15分)12、已知向量a→=3,−1,b→=2,1,则b→13、如图所示,在△ABC中,D,F分别是AB,AC的中点,BF与CD交于点O,设AB→=a→,AC→=b14、已知平面向量a,b,c,满足a=2,b=3,c=1四、解答题(5小题,每小题16分,共计80分)15、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=316、如图,在等腰直角三角形ABC中,AC=BC,M是半圆弧AB上异于A,B的动点,平面ABC⊥平面ABM.设O,N分别为AB,AM的中点,∠MAB=α,三棱锥A−BCM体积的最大值为13.(1)证明:AM⊥平面OCN;(2)当α=π6时,求二面角(3)求点N到平面BCM的距离(用α表示).17、如图,在四棱锥P−ABCD中,底面ABCD为正方形,PA⊥底面ABCD,PA=AB,E为线段BC的中点,F为线段PB上的动点.(1)当F为线段PB的中点时,(ⅰ)求证:AF⊥平面PBC;(ⅱ)求二面角F−AE−B的余弦值:(2)在线段PB上是否存在点F,使得PD//平面AEF,若存在,求出此时PFFB18、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19、在△ABC中,a2=b(1)求sinB(2)若b=26,再从下列三个条件中选择一个作为已知,使△ABC存在,求△ABC条件①:c=27;条件②:asinA=3;条件注:如果选择的条件不符合要求,第(Ⅱ)问得0分;如果选择多个符合要求的条件分别解答,按第一个解答计分.

-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】C4、【答案】B5、【答案】A6、【答案】B7、【答案】A8、【答案】B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,C,D11、【答案】B,C三、填空题(3小题,每小题5分,共计15分)12、【答案】2−113、【答案】214、【答案】25四、解答题(5小题,每小题16分,共计80分)15、【答案】(1)解:在∆OAB中,由余弦定理,得:A所以AB=27所以,四边形OACB的周长为:OA+OB+2AB=4+2+47(2)解:设∠AOB=α0<α<π,

在∆AOB中,由余弦定理,得AB=2所以,四边形OACB的面积为:S==4sin当α−π3=π2时,即当α=5π6(3)解:解法一:

由题意OB⋅AC+OA⋅BC≥AB⋅OC,且△ABC为正三角形,因为OB=2,OA=4,OC≤OB+OA=6,

则OC的最大值为6,取等号时,∠OBC+∠OAC=π,

则cos∠OBC+不妨设AB=x,则4+x2−362×2⋅x+16+x2−36在∆AOC中,由余弦定理得∠AOC=60°,故OC为∠AOB的角平分线,由角平分线性质可得,BDDA=OBOA=12下证角平分线性质:已知△ABC中,AD是∠BAC的角平分线,交BC于D,

求证:AB:AC=BD:DC.证明:在△ABD中,ABsin∠ADB=BDsin∠BAD,

在因为AD是∠BAC的角平分线,所以sin∠BAD=sin∠CAD,又sin∠ADB=sin∠ADC,所以AB:AC=BD:DC,由O,A,C,B四点共圆,由相交弦定理BD⋅AD=OD⋅CD,

得273⋅47在△ADO中,cos∠ODA=所以OD⋅解法二:由题意,得OB⋅AC+OA⋅BC≥AB⋅OC,

且△ABC为正三角形,OB=2,OA=4,OC≤OB+OA=6,

即OC的最大值为6,取等号时,∠OBC+∠OAC=π,

则cos∠OBC+不妨设AB=x,则4+x2−362×2⋅x+16+x2−36在△AOC中,由余弦定理得∠AOC=60°,

故OC为∠AOB的角平分线,由角平分线性质可得,BDDA=OBOA=12由A,O,B,C四点共圆知,OD平分∠AOB,所以BDDA=OBOA则OD=−116、【答案】(1)(ⅰ)证明:∵PA⊥底面ABCD,BC⊂平面ABCD,∴PA⊥BC,又∵底面ABCD为正方形,∴BC⊥AB,又∵PA∩AB=A,PA,AB⊂平面PAB,∴BC⊥平面PAB,∵AF⊂平面PAB,∴BC⊥AF,又∵PA=AB,F为线段PB的中点,∴AF⊥PB,又∵PB∩BC=B,PB,BC⊂平面PBC,∴AF⊥平面PBC;(ⅱ)解:如图所示,取AB的中点H,连接FH,过点H作HG⊥AE于点G,连接FG,∵FH为△BPA的中位线,∴FH//PA,∵PA⊥底面ABCD,∴FH⊥平面ABCD,∵AE⊂平面ABCD,∴FH⊥AE,∵AE⊥GH,FH∩GH=H,FH,GH⊂平面FGH,∴AE⊥平面FGH,所以∠FGH即为二面角F−AE−B的平面角,设PA=AB=2,则FH=AH=1,AE=A由△AGH∽△ABE可得AHAE=GHBE,即在直角△FGH中,FG=H∴cos∠FGH=GH∴二面角F−AE−B的余弦值为66(2)解:如图,连接BD,交AE于点M,连接FM,假设在线段PB上存在点F,使得PD//平面AEF,∵PD⊂平面PDB,平面PDB∩平面AEF=FM,∴由线面平行的性质定理可知PD//FM,∴在△PBD中,有PFFB∵△AMD∽△EMB,∴DMBM=∴假设成立,即在PB上存在点F,使得PD//平面AEF,此时PFFB17、【答案】解:(1)过△ABC重心的直线l与BC平行,且与AB,AC分别交于D,E两点,

则ADAB=AEAC=(2)证明:由AO=n=n(1−m)AB因为D,O,E三点共线,所以n(1−m)ABAD+nm(3)不妨设等腰直角△ABC两条直角边长为2,则BE=5因为∠C=π2,D,E分别为所以DE//BC,DE⊥SE,DE⊥CE,所以∠SEC为二面角A−DE−B的平面角,记二面角A−DE−B的所成角为θ.则θ∈π因为DE⊥SE,DE⊥CE,SE,CE⊂平面SCE,SE∩CE=E,所以DE⊥平面SCE,DE⊂平面BCED,所以平面SCE⊥平面BCED,平面SCE∩平面BCED=CE,过S点作CE所在直线的垂线,垂足为T,则ST=因为ST⊂平面SCE,所以ST⊥平面BCED,BT⊂平面BCED,所以ST⊥BT所以SB=2由BM是∠SBE的平分线,所以SMME所以MESM设λ=SMSE=连接CD和BE,记CD∩BE=O,则BO连接SO,则面SBE∩面SCD=SO又记BM与平面SCD的交点为N,即N为面SBE与面SCD的公共点,所以N在SO上,设SN=t由(2)可知:1−23SB设SP=x则13+2因为λ=SMSE,所以所以VS−BPMVS−BPE因为SP=xSC,SQ=ySD,所以点P到平面BES的距离是点点Q到平面BES的距离是点D到平面BES的距离的y倍,所以VS−BPE=所以V=λxV=1(2x+y)2y+则V1因为θ∈π3,所以1+357≤设t=1λ,y=t+2t函数y=t+2t2在1+357,2单调递增,当t=2时,函数y=t+2t2,t∈当且仅当θ=π18、【答案】(1)解:因为1−2i为方程x2+px+q=0的一个根,可得1−2i2整理得1

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