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文档简介
2026年江苏省泰兴市高一数学下册期末考试模拟考试卷及一套参考答案考试时间: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=2+3i(i为虚数单位),则z的虚部为()A.−3 B.3 C.−3i D.3i2、在△ABC中,角A,B,C的对边分别为a,b,c.已知A=π6,a=2,b=2,则B=A.π3 B.π3或2π3 C.π4 3、现有一块棱长为4的正四面体实心木料,用平行于该木料底面的一个平面将木料截成两部分,若这两部分的表面积相等,则该平面在木料上的截面面积为()A.433 B.463 C.4、设l,m,n均为直线,其中m,n在平面内,“l”是“lm且ln”的A.充分不必要条件 B.必要不充分条件C.充分必要条件 D.既不充分也不必要条件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、袋子中有5个大小质地完全相同的球,其中2个红球,3个黄球,从中随机摸出1个球,则摸到红球的概率为()A.25 B.35 C.6257、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、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 二、多选题(3小题,每小题5分,共计15分)9、如果一个几何体仅有5个面,则这个几何体可能是()A.三棱台 B.四棱锥 C.三棱柱 D.四棱柱10、如图,在海面上有两个观测点B,D,B在D的正北方向,距离为2km,在某天10:00观察到某航船在C处,此时测得∠CBD=45∘,5分钟后该船行驶至A处,此时测得∠ABC=A.观测点B位于A处的北偏东75∘B.当天10:00时,该船到观测点B的距离为6C.当船行驶至A处时,该船到观测点B的距离为6D.该船在由C行驶至A的这5min内行驶了211、《数书九章》是南宋时期杰出数学家秦九韶的著作,记录了秦九韶的许多创造性成就,其中在卷五“三斜求积术”中提出了已知三角形三边a,b,c,求面积的公式,这与古希腊的海伦面积公式完全等价,其求法是:“以少广求之,以小斜幂并大斜幂减中斜幂,余半之,自乘于上;以小斜幂乘大斜幂减上,余四约之,为实;一为从隅,开平方得积.”若把以上这段文字写成公式,即S=14[a2c2−(a2A.△ABC的周长为10+2B.△ABC三个内角A,B,C满足2C=A+BC.△ABC外接圆的半径为4D.△ABC的中线CD的长为19三、填空题(3小题,每小题5分,共计15分)12、如图所示,已知圆柱O1O2的轴截面ABCD是边长为22的正方形,球O在圆柱O1O2内,且与圆柱O1O2的上、下底面均相切.则球O的表面积为;若P为圆柱下底面圆弧13、在△ABC中,角A,B,C的对边分别为a,b,c,a=2,A=3π4,若λb+c有最大值,则实数λ的取值范围是14、圆柱内接于球,圆柱的底面半径为3,高为8,则球的表面积为.四、解答题(5小题,每小题16分,共计80分)15、不透明的盒子里装有除颜色外完全相同的3个黑球、2个白球,其中黑球编号为1,2,3,白球编号为4,5.(1)现从盒子里随机取出2个小球,记事件A=“有放回地依次取出时,取到两个白球”,事件B=“不放回地依次取出时,取出小球编号之和为n”,当n=5时,分别求事件A, B的概率;(2)某班级为活跃班级氛围,组织了玩游戏送书签的活动.该活动由三个游戏组成,每个游戏各玩一次且结果互不影响,连胜两个游戏可以获得一张书签,连胜三个游戏可以获得两张书签.游戏一:从盒子中随机取出一个球,取到白球时获胜;游戏二:从盒子中有放回地依次取出2个球,取出两个白球时获胜;游戏三:从盒子中无放回地依次取出2个球,取出球编号之和为n时获胜.小明同学决定先玩游戏一,当n为何值时,接下来先玩游戏三比先玩游戏二获得书签的概率更大?16、如图,圆C的半径为2.(1)设AB为圆C的一条弦,如图①,当∠CAB=60°时,(i)当t取何值时,AC−t(ii)设M是圆C上的一动点,求AM⋅(2)设PQ、PR为圆C的两条弦,如图②,已知∠QPR=60°,求PQ⋅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、已知等腰梯形ABCD中,AB=2,DC=3,∠ADC=60°,E,F是线段DC的两个三等分点(E在F的左侧),M是线段AF上靠近A的三等分点(如图①.将△DAE沿AE翻折到△PAE的位置,连结PB,PC得到四棱锥P−ABCE(如图②).(1)求证:AE⊥PM;(2)当PM⊥AF时,①求平面PAE与平面ABCE所成二面角的余弦值;②求直线PC与平面PAE所成角的正弦值.19、已知向量m=sinπ4+x,3(1)化简fx并写出f(2)若fπ12+α2(3)在锐角△ABC中,若fA2=1,AC=2
-参考答案-一、单选题(8小题,每小题5分,共计40分)1、【答案】C2、【答案】C3、【答案】A4、【答案】A5、【答案】B6、【答案】A7、【答案】A8、【答案】C二、多选题(3小题,每小题5分,共计15分)9、【答案】A,C10、【答案】B,C,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】(10313、【答案】100π14、【答案】2四、解答题(5小题,每小题16分,共计80分)15、【答案】(1)fx==cos=12=sin2x+π6
f(2)fπ12+α2=sinα+所以cosα+所以sinα=sin=sinα+π3(3)因为fA2=sin所以A+π6=由正弦定理得asin所以a=3sinB,c=2sinB+由△ABC为锐角三角形,得B∈0,π2因为y=sinB,y=tanB都在B∈π所以y=1sinB+所以1所以a+b+c的取值范围为3+316、【答案】(1)解:由cosC+2cosBcosπ3+A=0,A+B+C=π,
可得cosπ−A−B+2cosBcosπ3+A=0,
即−cosA+B+2cosBcosπ3+A=0,
即−cosAcosB−sinAsinB(2)解:(i)由(1)知B=π3,由正弦定理bsinB=2R,可得b=2RsinB=2×3×32=3,
因为BD是角B的角平分线,所以∠ABD=∠CBD=π6,
因为BD=2,所以S△ABC=S△ABD+S△BCD,所以12acsinπ3=12×2asinπ6+12×2csinπ6,
即32ac=a+c,由余弦定理可得cosB=a2+c2−b22ac=a+c2−2ac−92ac=12,
整理可得a+c2=3ac+9,
又因为32ac=a+c,所以34a2c2=3ac+9,即ac2−4ac−12=017、【答案】(1)证明:因为AO⊥面BCD,且CD⊂面BCD,所以AO⊥CD,又因为BO⊥CD,BO,AO⊂面ABO,BO∩AO=O,所以CD⊥面ABO,因为AB⊂面ABO,所以CD⊥AB.(2)解:因为点A在平面BCD的射影为O,所以AO⊥面BCD,而BC⊂面BCD,故AO⊥BC,由题意得AD⊥BC,且AO∩AD=A,AO,AD⊂面ADO,故BC⊥面ADO,因为OD⊂面ADO,所以OD⊥BC,故O是△BCD的垂心,如图,设BO⊥CD于点F,DO⊥BC于E,连接AE,AF,则∠AEO,∠AFO分别是二面角A−BC−D,A−CD−B的平面角,因为二面角A−BC−D,A−CD−B的大小分别为60°,45°,所以∠AEO=60°,∠AFO=45°,AO=OF=h,设AO=h,则OE=33h,OF=h因为∠BCD=60°,所以∠CDE=30°,故OD=2h,DF=3所以AD=A由已知得AO⊥面BCD,则AD与面BCD所成角为∠ADO,故sin∠ADO=AO(3)解:因为DE=OE+OD=2+且∠BCD=60°,则CE=2+故CD=2CE=4则CF=CD−DF=4故BC=2CF=23+2得到23+23由三棱锥体积公式得V=118、【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
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