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文档简介

2026年湖北省宜都市高一数学下册期末考试模拟检测卷附答案(预热题)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、某校举行“爱我中华”演讲比赛,评分规则如下:对每个选手的演讲,共有7个评委打分,去掉一个最高分与一个最低分,剩下的分数作为有效分,以有效分的平均分作为该选手的得分.设对于某选手的演讲,7个评委的原始评分分别为:75、80、85、90、85、95、85,则对比原始评分和有效分两组数据,下列特征数中,发生改变的是()A.平均数 B.中位数 C.方差 D.众数2、在△ABC中,若AB=1,AC=5,B=45∘,则AB⋅A.522 B.−522 3、已知向量a=(1,−2),b=(−2,t),且a→//A.1 B.−1 C.4 D.−44、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.135、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6、已知在△ABC中,a,b,c分别为∠A,∠B,∠C的对边,且a=4,b+c=5,tanB+tanC+3=3tanBtanC,则△ABC的面积为()A.34 B.33 C.3347、已知复数z与4−i2+i在复平面内对应的点关于虚轴对称,则z=().A.−75+65i B.−8、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.3i二、多选题(3小题,每小题5分,共计15分)9、若平面向量a=n,2,b=1,m−1,其中n,A.若2a+B.若a=−2b,则与bC.若n=1,且a与b的夹角为锐角,则实数m的取值范围为1D.若a⊥b,则z=10、已知复数z1,zA.若z1=z2,则C.若z1>z2,则11、在△ABC中,内角A,B,C所对的边分别为a,b,c,则下列说法正确的是()A.若sin2A+sinB.若A>B,则sin2A>sin2BC.若ABAB+ACAC⋅D.若△ABC平面内有一点O满足:OA+OB+OC=三、填空题(3小题,每小题5分,共计15分)12、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→=b13、富比尼原理,又称为“算两次”思想,即对待同一个量,从不同的角度去考虑,以此建立等量关系或不等关系,从而达到解决问题的目的.如图,在边长为2的正九边形ABCDEFGHI中,AE⋅AI的值为;由向量关系AE=AB+BC+CD+14、已知平面向量a,b,c,对任意实数x,y都有a−xb≥a−b,a−yc≥四、解答题(5小题,每小题16分,共计80分)15、在△ABC中,内角A、B、C所对的边分别为a、b、C.已知2a−b=2ccosB.(1)求角C;(2)若b=4,点D在边AB上,CD为∠ACB的平分线,且CD=2316、如图,在直三棱柱ABC−A1B1C1中,已知AC⊥BC,BC=CC(1)DE//平面AA(2)BC17、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.18、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.19、已知函数fx=asinπ−xcos(1)求a的值和函数fx(2)求不等式fx(3)在△ABC中,AB=1,AC=3,AD为BC边上的中线,设∠BAD=α,f34

-参考答案-一、单选题(8小题,每小题5分,共计40分)1、【答案】B2、【答案】D3、【答案】D4、【答案】C5、【答案】D6、【答案】A7、【答案】C8、【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,B,D11、【答案】A,C,D三、填空题(3小题,每小题5分,共计15分)12、【答案】−213、【答案】3214、【答案】一四、解答题(5小题,每小题16分,共计80分)15、【答案】(1)证明:在四棱柱ABCD−A1B1C1D连接BD1,并交B1D于点O,则O为BD因为M为BC中点,所以OM为△BD所以OM//D1C,OM⊂平面DB1所以D1C//平面(2)证明:因为平面ABCD⊥平面DBB1D1,平面ABCD∩平面所以BC⊥平面DBB又因为A1D1⊥平面所以A116、【答案】(1)解:a⋅b=a(2)解:由a→则a+2=k+2k−1−4=0,所以k=517、【答案】(1)证明:∵EF//平面ABCD,过EF的平面交平面ABCD于AC,∴EF//AC,又∵EF=AC=EC,∴四边形ACEF为菱形

∴AF//CE,∵AF⊂平面ABF,CE⊄平面ABF,∴CE//平面ABF.

又∵四边形ABCD为菱形,∴同理CD//平面ABF,

∵CD∩CE=C,CE,CD⊂平面CDE,∴平面CDE//平面ABF,

又DE⊂平面CDE,∴DE//平面ABF;(2)①解:连接BD交AC于点O,连接EO,

∵AC=EC,且∠ACE=60°,则△ACE为等边三角形,

又四边形ABCD为菱形,则O为AC中点,∴OE⊥AC

又∵平面ABCD⊥平面ACEF,且交线为AC

∴OE⊥平面ABCD

∵EF=AC=EC=2,∴OE=3

∴VE−ABCD=13⋅12⋅BD⋅AC⋅3=16⋅BD⋅23=23

∴BD=6.

②解:建系:以O为原点,OB为x轴,OC为y轴,建立直角坐标系,

∴O0,0,0,E0,0,3,B3,0,0,D−3,0,0,C0,1,0,

∴DE=3,0,3,BE=−3,0,3,18、【答案】(1)(ⅰ)解:设AT=tAB,即有T为直线AB上某一点,AC−t要使AC−tAB取得最小值,即TC最小,则此时只需过点C作CT'⊥AB于点T',有而因为∠CAB=60°,因此CT故当t=12时,AC−t(ⅱ)解:因为∠CAB=60°,AB⃗过点M作MH⊥AB于点H,AMAM⃗而AH⋅AB=要使AM⋅AB的最大,则需AH,AB同向,且AH最大,此时MH与圆平移AB的垂线MH至M'H',使M此时有CM'⊥M'AM⋅(2)解:过点C作CG⊥QR于点G,PQ=PC+CG+所以PQ=PC因为∠QPR=60°,所以∠QCR=120°,∠CQR=∠CRQ=30°,CG=12CQ=1所以PQ⋅因此,当PC,CG共线时,PQ⋅PR取得最大值,19、【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⊥P

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