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文档简介
2026年山东省海阳市高一数学下册期末考试模拟试卷及完整答案【历年真题】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、若点O是△ABC的外心,AB=6,则AC⋅BOA.1 B.-1 C.3 D.-32、若复数z满足z+1i−1=2+i,则zA.5 B.i C.1 D.53、已知复数z满足i⋅z=1−i,则z=()A.12 B.1 C.2 4、如图,在棱长为2的正方体ABCD−A1B1C1D1中,已知M,N分别是棱C1D1,AA1的中点,平面α经过A.103 B.4 C.173 5、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⊥β6、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、已知一组数x1,x2,x3,x4的平均数是3,方差为4,则数据2x1+1,2A.7,8 B.7,16 C.6,8 D.6,168、已知a=4,b=2,向量b在向量a上的投影向量为14a,则A.12 B.4 C.23 D.二、多选题(3小题,每小题5分,共计15分)9、已知向量a=3,−1,b=A.a⊥b C.若c=t,1且a∥c,则t=−3 D.a10、如图,在四棱锥P-ABCD中,底面ABCD为菱形,∠DAB=60°,侧面PAD为正三角形,且平面PAD⊥平面ABCD,则下列说法正确的是()A.在棱AD上存在点M,使AD⊥平面PMBB.异面直线AD与PB所成的角为90°C.二面角P-BC−A的大小为45°D.BD⊥平面PAC11、“阿基米德多面体”也称半正多面体,又多个不全相同正多边形围成的多面体,体现了数学的对称之美.如下图,将正方体沿交于一顶点的三条棱的中点截去一个三棱锥,共可截去8个三棱锥,得到8个面为正三角形、6个面为正方形的一种半正多面体.已知AB=2,则关于如图半正多面体的下列说法中,正确的有()A.该半正多面体的表面积是12+4B.直线BF与平面ABCD所成的角为45°C.该半正多面体有外接球,且它的表面积为8πD.该半正多面体有内切球,且它的表面积为4π三、填空题(3小题,每小题5分,共计15分)12、设向量m=3,5,n=−2,a,若m与n共线,则实数a的值为13、在四棱锥P−ABCD中,底面ABCD为矩形,PA⊥平面ABCD,AB=3,AD=2,且PB与平面ABCD所成角为60∘,则四棱锥P−ABCD的外接球的表面积为14、已知向量a,b满足a=1,b=2,且3a+b⊥四、解答题(5小题,每小题16分,共计80分)15、某学校为了解本校历史、物理方向学生的学业水平模拟测试数学成绩情况,分别从物理方向的学生中随机抽取60人的成绩得到样本甲,从历史方向的学生中随机抽取n人的成绩得到样本乙,根据两个样本数据分别得到如下直方图:已知乙样本中数据在[70,80)的有10个.(1)求n和乙样本直方图中a的值;(2)试估计该校物理方向的学生本次模拟测试数学成绩的平均值和历史方向的学生本次模拟测试数学成绩的第75百位数(同一组中的数据用该组区间中点值为代表);(3)采用分层抽样的方法从甲样本数据中分数在[60,70)和[70,80)的学生中抽取6人,并从这6人中任取2人,求这两人分数都在[70,80)中的概率.16、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、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、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PFFB19、如图,在正三棱柱ABC−A1B1C(1)求证:A1B//平面(2)求证:平面ADC1⊥(3)求直线A1B到平面
-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】C4、【答案】A5、【答案】B6、【答案】A7、【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,C,D10、【答案】A,C,D11、【答案】A,B,C三、填空题(3小题,每小题5分,共计15分)12、【答案】(10313、【答案】−114、【答案】4四、解答题(5小题,每小题16分,共计80分)15、【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216、【答案】(1)证明:由正弦定理可得4sinBcos又A,B,C为△ABC的内角,故sinC=代入上式,有4sin即3sin又A∈(0,π),B∈(0,π),若cosA=0,必有cos则cosA≠0,同理cosB≠0,则tanA=tanB(2)解:不妨设AD为BC边上的中线,
在△ABC中,有cosB=由(1)可得A=B,故a=b,即cosB=在△ABD中,有cosB=即32a解得a=4.17、【答案】(1)证明:由题意得,因为AD⊥AB,AD⊥AC,且AB∩AC=A,AB,AC⊂平面ABC,所以AD⊥平面ABC,在三棱台ABC−DEF中,平面ABC//平面EDF,所以AD⊥平面EDF,又因为AD⊂平面ADEB,所以平面ADEB⊥平面EDF.(2)解:由(1)可知,AD⊥平面EDF,因为DF,DE⊂平面EDF,所以AD⊥DE,AD⊥DF,又因为△AEF是边长为23所以|AE|=|AF|=|EF|=23所以△ADE与△ADF全等,所以|DE|=|DF|,即|AB|=|AC|,又因为∠BAC=120°,所以∠EDF=120°,在△EDF中,由余弦定理得cos∠EDF=解得|DE|=|DF|=2,所以|AD|=|AE如图①所示,过点C作CM⊥DF交DF于M,连接EM,因为AD⊥DF,CM⊥DF,所以四边形ACDM为矩形,所以|AC|=|DM|,|AD|=|CM|=22设|AB|=|AC|=x(x>0),则|DM|=x,在△DEM中,由余弦定理得|EM|则|EM|在△CME中,由|CE|15=x2+2x+4+8故|AB|=|AC|=1.(3)解:如图②所示,取BC中点G,EF中点N,连接AG,GN,AN,DN,因为△ABC为等腰三角形,|AB|=|AC|=1,∠BAC=120°,所以|AG|=|AC|cos因为△AEF为等腰三角形,|AE|=|AF|=23,点N为EF所以|AN|=|AE|cos30°=3,又因为|BE|=|CF|,BC//EF,点G为BC中点,点N为EF中点,所以GN⊥EF,因为平面AEF∩平面BEF=EF,所以∠ANG为平面AEF与平面BEF的夹角.如图③所示,在直角梯形AGDN中,过点G作GH⊥DN,交DN与H,且|AG|=1所以|HN|=1在△ANG中,由余弦定理得cos∠ANG=所以二面角A−EF−B的夹角余弦值为173318、【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=cos19、【答案】(1)解:取A1C1的中点F,连接B1F、BF,
则由正方体的性质可得:A1B1=B1C1,A1B=C1B,且BB1⊥平面A1B1C1D1
∴B1F⊥A1C1,BF⊥A1C1,
故∠B1FB(2)解:如图,连接D1B1,
∵四边形A1B1C1D1为正方形,∴B1D1⊥A1C1,
由正方体性质可知:DD1⊥平面A1B
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