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文档简介
2026年福建省石狮市高一数学下册期末考试模拟测试卷及答案参考考试时间: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、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.342、如图,在△ABC中,AD=13AB,点E是CD的中点.设CA=a,CBA.23a−C.16a−3、已知复数z满足i⋅z=1−i,则z=()A.12 B.1 C.2 4、设z=2+i2−1+2i2A.10 B.9 C.45 D.5、已知△ABC的三条边长分别为a,b,c,且a:b:c=5:7:8,则此三角形的最大角与最小角之和为()A.2π3 B.3π5 C.3π46、公园内有一棵树,A,B是与树根处O点在同一水平面内的两个观测点,树顶端为P.如图,观测得∠OAB=75°,∠OBA=60°,∠OAP=60°,AB=10米,则该树的高度OP为()米.A.15 B.153 C.152 7、如图,在△ABC中,AN=12NC,P是线段BN上的一点,若A.−25 B.−12 C.8、为了解某年级同学的体能情况,抽取100位同学进行一分钟仰卧起坐次数测试,将所得数据整理后,得到如下频率分布直方图(一分钟仰卧起坐次数60次以上的称为体能优秀),则下列结论错误的是()A.b=0.005B.估计100位同学在一分钟仰卧起坐次数的平均数低于70次C.从这100位同学中随机选取一位同学,则这位同学体能优秀的概率约为3D.按照“体能优秀”的学生与“体能不优秀”的学生进行分层抽样,从这100位同学中抽取12人,则在体能优秀的同学中应抽取9人二、多选题(3小题,每小题5分,共计15分)9、已知复数z1,z2,z1为zA.z1B.若z1=1,则zC.zD.若z1=10、如图,在四面体ABCD中,AD⊥BC,BD=DC,AD=BC=2,二面角A−BC−D的大小为π3,记BC的中点为T,则()A.AB=ACB.AT⋅DT≤4C.∠ACD可能为直角D.若AD⊥平面ABC,则异面直线DB与AT夹角的余弦值为211、已知α,β是空间中的两个不同的平面,l,m,n是三条不同的直线.下列命题正确的是()A.若l∥α,α∥β,则l//βB.若m⊥α,m∥n,n⊂β,则α⊥βC.若m⊥n,m⊥α,n//β,则α⊥βD.若m⊥α,n⊥β,α∥β,则m∥n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、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、已知四边形ABCD中,AB=BC=CD=2,DA=23,设△ABD与△BCD的面积分别为S1,S2,则S四、解答题(5小题,每小题16分,共计80分)15、已知向量a=−3,1,b=1,−2,(1)求2a−b(2)若c//(3)若c⊥16、已知A1,3,B−2,y,C4,23(1)求向量OA与OB的夹角;(2)求△OAB的面积.17、2025年是“全民体重管理年”,健康体重成为社会关注的新焦点.为了提升人们体重管理意识和技能,预防控制超重肥胖,某市开展“体重管理知识”宣传活动.举办了“体重管理”知识竞赛,从所有答卷中随机抽取100份作为样本,将样本的成绩(成绩均为不低于40分的整数)进行适当分组后(每组为左闭右开的区间),得到如图所示的频率分布直方图.(1)求图中a的值与该样本数据的第60百分位数;(2)根据该频率分布直方图,估计1000个参赛选手中有多少人能得60分及以上.18、如图1,菱形ABCD的边长为2,∠BAD=60°,将△BCD沿BD折起至△BPD(如图2),且点E为AP的中点.(1)证明:平面ABP⊥平面BDE:(2)若AP⋅AC=9,求平面PBC19、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⋅
-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】B3、【答案】A4、【答案】A5、【答案】B6、【答案】B7、【答案】D8、【答案】D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】8π;410513、【答案】60∘14、【答案】6四、解答题(5小题,每小题16分,共计80分)15、【答案】(1)解:N是AC中点,故CN=12CA=12a,BN=(2)解:CP=λ因为P,B,N三点共线,设PB=mBN,即CP=1+mCB−mCN所以2λ3+2λ(3)解:由(1)知,BN=12又∠C=90∘,AC=6,BC=9,故CM⋅CM=BN=则cos∠MPN=cos16、【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作FH⊥CD于H,连接EH,显然四边形GFHE17、【答案】(1)解:已知ccosA+3csinA−b−a=0,根据正弦定理asin则有a=2RsinA,b=2Rsin代入原式可得:2RsinsinCcosA+因为B=π−A+C,所以sin所以sinCcosA+化简得:3sin因为∠A∈0,π,所以sinA≠0,所以上式可变形为:23所以sinC−又因为C∈0,π,所以C−π6∈−(2)(ⅰ)解:因为AB=BC=2,由(1)知,C=π3,所以由折叠可知:PE=CE=m,BE=2−m.在△PBE中,根据余弦定理:PE已知PB=n=23,cosm解得m=14故n=23时,(ⅱ)解:在△PBE中,根据余弦定理:mm=令t=4−n0<t<4,则m=t+根据基本不等式:a+b≥2ab(a>0,b>0,当且仅当a=b对于t+12t,有t+12t≥2此时m取最小值:m=43则n=4−23,BE=2−m=8−4△PBE的面积:S△PBE因为sinB=sinπ3=则S△PBE故m取最小值时,△PBE的面积为:14318、【答案】(1)证明:因为平面SAE⊥平面AED,交线为AE,
又因为AE⊥ED,DE⊂平面AED,所以DE⊥平面SAE,又因为SE⊂平面SAE,
所以DE⊥SE,又因为SE⊥AD,AD∩DE=D,AD,DE⊂平面AED,所以SE⊥平面AED.(2)解:因为AE=3,AE⊥ED,AD=3由勾股定理,得ED=A则SE⊥平面AED,AE⊂平面AED,所以SE⊥AE,因为SE=1,AE=3,
由勾股定理,得SA=过点E作ET⊥SA于点T,
则ET=SE⋅AE所以AT=A过点T作TG⊥SA,交AD于点G,连接EG,
所以∠ETG即为二面角E−SA−D的平面角,由勾股定理,得SD=S又因为AD=3,由余弦定理,得cos∠SAD=SA在Rt△ATG中,tan∠TAG=TGAT,
则tanπ3所以AG=A在Rt△AED中,cos∠EAD=由余弦定理,得E所以EG=6在△ETG中,由余弦定理,
得cos∠ETG=所以,二面角E−SA−D的余弦值为13(3)解:连接AN,因为BN=2NC,BC=3,所以又因为CD=1,DC⊥CB,
由勾股定理,得DN=C设点N到平面SAD的距离为h,直线DN与平面SAD所成角大小为θ,则sinθ=要想直线DN与平面SAD所成角的正弦值的最小,则h最小即可,又因为S△ADN由(1)得SE⊥平面AED,
所以VS−ADN设AE=m,则ED=AD2所以SD=S在△SAD中,由余弦定理,
得cos=1所以sin∠ASD=则S△SAD因为VS−ADN=VN−ADS=所以
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