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文档简介

2026年黑龙江省绥芬河市高一数学下册期末考试模拟卷附答案(精练)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、已知四棱锥P−ABCD的高为2,其底面ABCD水平放置时的斜二测画法直观图A'B'C'D'为平行四边形,如图所示,已知AA.2 B.4 C.32 3、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.6,164、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5、在△ABC中,若AB=1,AC=5,B=45∘,则AB⋅A.522 B.−522 6、已知复数z满足i⋅z=1−i,则z=()A.12 B.1 C.2 7、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 8、已知向量a=2,1与b=−3,y共线,则实数A.32 B.−32 C.6二、多选题(3小题,每小题5分,共计15分)9、在△ABC中,A,B,C所对的边分别为a,b,c,下列说法正确的有()A.若a2−bB.若a2tanB=C.若A>B,则sinD.若△ABC是锐角三角形,则sin10、已知z是复数,z是其共轭复数,则下列命题中错误的是()A.zB.若|z|=1,则|z−1−i|的最大值为2C.若z=(1−2i)2,则复平面内D.若1−3i是关于x的方程x2+px+q=0(p,q∈R)11、下列命题为真命题的有()A.球体是旋转体的一种,且球面上的点到球心的距离都相等B.现有两条平行直线,其中一条直线与一个平面相交,那么另一条直线可能与这个平面不相交C.若一条直线平行于两个相交平面,则这条直线与这两个平面的交线平行D.若直线m上的三个点在平面α内,则m⊂α三、填空题(3小题,每小题5分,共计15分)12、折扇(图1)是具有独特风格的中国传统工艺品,炎炎夏季,手拿一把折扇,既可解暑,又有雅趣.图2中的扇形OCD为一把折扇展开后的平面图,其中∠COD=2π3,OC=OD=1,点M在弧CD上(包括端点)运动,其中E,F分别是OC,OD的中点,则ME⋅MF的范围为13、设i为虚数单位,若复数z=m2−4+m2−2m14、如图,三棱台ABC−A1B1C1的上、下底边长之比为1:2,记三棱锥C1−A1B1四、解答题(5小题,每小题16分,共计80分)15、在△ABC中,角A,B,C所对应的边分别为a,b,c.已知2acosC+2ccos(1)求角A;(2)若a=2,AC⋅AB=2(3)如图,∠BAC的平分线AD交BC于点D,AD=2,求1BD16、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317、(1)过△ABC的重心G作直线l,若l与边BC平行,与AB,AC分别交于D,E两点,求△ADE与△ABC的面积比;(2)在△ABC中,若BF=mBC,AO=nAF,其中(3)在等腰直角△ABC中,∠C=π2,D,E分别为AB,AC的中点,将△ADE沿DE折起,得到四棱锥S−BCED,在二面角S−DE−B处于π3,2π3过程中,作∠SBE的角平分线交SE于点M,记BM与平面SCD的交点为N,过N作直线l,与线段SC,SD分别交于P,Q两点,记四棱锥S−BPMQ的体积为18、如图1,在△ABC中,AB=BC=2,AC=22,点D,E分别为边AB,AC的中点,将△ADE沿着DE折起,使得点A到达点P的位置,如图2,且二面角P−DE−C的大小为60∘.(1)求证:平面PBC⊥平面PBD;(2)求点E到平面PDC的距离;(3)在棱PE上是否存在点G,使得BG与平面PDE所成角的正弦值为368?若存在,求19、克罗狄斯托勒密(Ptolemy)是古希腊天文学家、地理学家、数学家,他在所著的《天文集》中讲述了制作弦表的原理,其中涉及如下定理:任意凸四边形中,两条对角线的乘积小于或等于两组对边乘积之和,当且仅当对角互补时取等号如图,半圆O的直径为4cm,A为直径延长线上的点,OA=4cm,B为半圆上任意一点,且三角形ABC为正三角形.(1)当∠AOB=2π3时,求四边形(2)当∠AOB多大时,四边形OACB的面积最大,并求出面积的最大值;(3)若OC与AB相交于点D,则当线段OC的长取最大值时,求OD⋅

-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】A3、【答案】C4、【答案】A5、【答案】A6、【答案】D7、【答案】A8、【答案】A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,D11、【答案】A,D三、填空题(3小题,每小题5分,共计15分)12、【答案】−1,1213、【答案】−314、【答案】43​​​​​​​四、解答题(5小题,每小题16分,共计80分)15、【答案】(1)证明:取PA的中点E,连接ME和EN,如图所示:因为EN是△PAD的中位线,所以EN∥AD且EN=1又因为MC∥AD且MC=12AD,所以EN∥MC所以四边形ENCM是平行四边形,所以CN∥MF,又因为CN⊂平面PAM,EM⊂平面PAM,所以CN∥(2)证明:①、因为PH⊥平面AMCD,CD⊂平面PFH,所以CD⊥PH,又因为CD⊥AD,且AD,PH是平面PAD内两条相交直线,所以CD⊥平面PAD;②、由①知CD⊥平面PAD,又因为PD⊂平面PAD,所以CD⊥PD,所以△PDC是Rt△由PH⊥平面AMCD,HC⊂平面AMCD,所以PH⊥HC,△PHC是Rt△取PC的中点O,则点O到三棱锥P−HCD各顶点的距离都相等,所以O是三棱锥P−HCD外接球的球心,过点P作PF⊥AM于F,连HF和BF,如图所示:因为PH⊥平面AMCD,AM⊂平面AMCD,所以PH⊥AM,又PF,PH是平面PHF内两条相交直线,所以AM⊥平面PFH,又HF⊂平面PFH,所以AM⊥HF,由PF⊥AM和翻折关系知AM⊥BF,所以B,F,H三点共线,且AM⊥BH,设PM=BM=x(0<x≤2),则AM=1+x2又因为BA2=BF⋅BHAH=BH2由PF>HF,得1<x≤2,所以PH2=P所以PDPC因为f(x)=6−4x在1<x≤2时单调递增,所以x=2时,PC此时,点M位于点的C位置,所以2R=PC=2,R=1,V=4π则点M位于点的C时,三棱锥P−HCD外接球的体积的最大值为V=4π16、【答案】(1)证明:连接A1B,交AB1于点H,连接DH因为四边形A1B1BA为矩形,所以又因为D是BC的中点,所以A1又因为A1C⊄平面AB1D,DH⊂平面A(2)解:因为△ABC为等边三角形,D是BC的中点,所以AD⊥BC,

又因为AB=2,所以AD=2sin因为B1B⊥平面ABC,AD⊂平面ABC,所以B1因为BC∩B1B=B,BC,B1B⊂平面设AA1=m,则BVB则13S△故AA17、【答案】(1)解:设“甲答对”为事件A,“乙答对”为事件B,设“到第4个问题甲胜”为事件G,则G=ABAB

PG=P(2)解:设Ai表示甲在第i个模块答题中答对的事件,Bi表示乙在第i个模块答题中答对的事件(其中i=1,2).设Ci表示甲在两个模块答题中答对i个的事件,Di表示乙在两个模块答题中答对i个的事件(其中i=0,1,2).(i)根据独立性假定,得

PC1=PA1A2+A1A2=12×14+12×34=12,PC2=PA1A2=12×34=38,

18、【答案】(1)证明:由AE=AB+BB1又因为BE=14B所以AE=则有AE//FC(2)解:取AF的中点为O,连接OD,OE,EF,如图所示由于DF=34A又由余弦定理得:A所以AE=13

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