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文档简介

2026年广东省兴宁市高一数学下册期末考试模拟测试卷及参考答案【巩固】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、设m,n是两条不同的直线,α,β是两个不同的平面.下列命题中正确的是().A.若α⊥β,m⊂α,n⊂β,则m⊥nB.若α//β,m⊂α,n⊂β,则m//nC.若m⊥α,n⊥β,m∥n,则α//βD.若m//α,n//β,m⊥n,则α⊥β2、在△ABC中,角A,B,C的对边分别为a,b,c,已知△ABC的面积为53,b=4,BA⋅AC=10,则A.21 B.31 C.41 D.613、若复数z满足i⋅z=1−i,则z=()A.1+i B.−1+i C.1−i D.−1−i4、如图,按斜二测画法所得水平放置的△OAB的直观图为△O'A'B',若A.52 B.5 C.112 5、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.3i6、甲、乙两人独立地破译一份密码,已知甲能破译的概率为13,乙能破译的概率为12,则密码被成功破译的概率为()A.12 B.23 C.347、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.0,18、将一颗质地均匀的骰子先后抛掷2次,则出现向上的点数之和大于8的概率为()A.16 B.518 C.13二、多选题(3小题,每小题5分,共计15分)9、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10、设e1,e2是平面内所有向量的一组基底,则下列四组向量中,能作为基底的是()A.e1+e2和e1C.e1+2e2和2e11、已知z1,zA.若z1≤1,则−1≤z1≤1C.若z1=z2,则z1三、填空题(3小题,每小题5分,共计15分)12、已知a,b,c分别是△ABC内角A,B,C的对边,若sin2B=2sinAsinC,a=c13、若圆锥、圆柱的底面直径和高都等于球的直径,则圆锥、圆柱、球的体积比为.14、已知O为△ABC内切圆的圆心,且2OA+3OB+3OC=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,正三棱柱ABC−A1B1C1中,D是(1)求证:A1C∥平面(2)若三棱锥B1−ADC1的体积为17、在学校数学活动周中,高一年级举办了数学答题比赛.题目选自模块1或模块2.已知在模块1的比赛中,选手甲、乙答对的概率分别为12,23在模块2的比赛中,选手甲、乙答对的概率分别为p和q.假设甲、乙两人在每个模块中答对与否互不影响.每个人在各模块中的结果也互不影响.(1)若在正式比赛前,甲、乙作为代表参加模块1的循环答题热身赛.参赛者依次轮流答题,若答对则该选手获1枚印章,若答错则对手获1枚印章.连续获两枚印章的选手最终获胜.甲回答第1题,乙回答第2题,依次轮流答题.求到第4个问题甲获胜的概率.(2)在正式比赛中,每个选手均要参加两个模块的比赛,每个模块回答一个问题,答对者获1枚印章,答错没有印章.(ⅰ)若p=34,(ⅱ)若甲没有获得印章,乙获得1枚印章的概率为112,两人都获得两枚印章的概率为318、如图,六面体ABCDEF中,四边形ABCD为菱形,AE=2BF,BF//AE,BF⊥AD,且平面ACE⊥平面ABCD.(1)点M是棱DE的中点,求证:FM//平面ABCD;(2)求证:AE⊥平面ABCD;(3)若AB=AC=BF=2,求平面CDE与平面ACE夹角的余弦值.19、已知向量a、b满足a=1,b=2,且2a(1)若4a−3b(2)求a与2a

-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】D3、【答案】B4、【答案】C5、【答案】B6、【答案】B7、【答案】B8、【答案】B二、多选题(3小题,每小题5分,共计15分)9、【答案】A,B,D10、【答案】A,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】30013、【答案】3214、【答案】2+3i四、解答题(5小题,每小题16分,共计80分)15、【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=π16、【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PE17、【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=218、【答案】(1)证明:在△ABC中,AB=BC=2,AC=22,满足AB2+BC2=AC2,则AB⊥BC,

因为点D,E分别为边AB,AC的中点,所以DE∥BC,DE=12BC=1,DE⊥AB,又因为BD∩PD=D,BD,PD⊂平面PBD,所以BC⊥平面PBD,又因为BC⊂平面PBC,所以平面PBC⊥平面PBD;(2)解:因为DE⊥BD,DE⊥PD,所以二面角P−DE−C的平面角为∠PDB,所以∠PDB=60∘,又因为PD=DB=1取PD的中点O,连接BO,如图所示:

则BO⊥PD,BP=1,BO=32由(1)知BC⊥平面PBD,又因为BO⊂平面PBD,所以BC⊥BO,又因为DE//BC,所以DE⊥BO,又因为DE∩PD=D,DE,PD⊂平面PDE,所以BO⊥平面PDE,

又因为DE//BC,DE⊂平面PDE,BC⊄平面PDE,所以BC//平面PDE,

则VC−PDE因为BC⊥平面PBD,BP⊂平面PBD,所以BC⊥BP,所以CP=BC2在△PDC中,CP=5,DC=5,则S△PDC设点E到平面PDC的距离为d,又VE−PDC=V解得d=5719,即点E到平面PDC的距离为(3)解:由(2)知BO⊥平面PDE,即∠BGO为BG与平面PDE所成的角,在△PGO中,PO=12,∠OPG=45∘,由余弦定理得OG因为BO⊥平面PDE,又OG⊂平面PDE,所以BO⊥OG,所以BG即BG=x2−整理得18x2−92x+2=0在棱PE上存在点G,使得BG与平面PDE所成角的正弦值为36则PG的长为26或219、【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(

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