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文档简介

2026年甘肃省玉门市高一数学下册期末考试模拟试卷及完整答案(名校卷)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、在四边形ABCD中,A0,0,B1,2,AB=DC,A.2 B.3 C.4 D.52、若复数z=3−4i,则zz=()A.35+45i B.353、如图,在四面体P−ABC中,点P在平面ABC上的射影是A,AC⊥BC,若PA=BC=2,PB=210,则异面直线PC与AB所成角的余弦值为()A.79 B.−79 C.84、若三点A2,−3,B4,3,C5,t在同一条直线上,则t=A.5 B.6 C.7 D.85、在△ABC中,角A,B,C的对边分别为a,b,c.已知A=π6,a=2,b=2,则B=A.π3 B.π3或2π3 C.π4 6、设l,m,n均为直线,其中m,n在平面内,“l”是“lm且ln”的A.充分不必要条件 B.必要不充分条件C.充分必要条件 D.既不充分也不必要条件7、甲、乙、丙三人破译一份密码,若三人各自独立破译出密码的概率为12,13,13A.29 B.49 C.598、已知A(2,3),B(5,1),C(m,2),且A,B,C三点共线,则m=()A.12 B.32 C.52二、多选题(3小题,每小题5分,共计15分)9、已知圆锥的底面半径为2,其侧面展开图的面积为43π,正方体ABCD−A1B1CA.该圆锥的高为2B.该圆锥可以整体放入直径为17的球内C.正方体ABCD−A1D.以该圆锥的顶点为球心作半径为263的球,则球面与正方体的底面A10、已知z=a+bia,b∈R为复数,z是z的共轭复数,则下列命题一定正确的是()A.若z2为纯虚数,则a=b≠0 B.若1zC.若z−i=1,则z的最大值为2 D.11、如图,在棱长为2的正方体ABCD−A1B1C1D1中,已知M,N,P分别是棱C1D1,AA.PQ//平面ADB.若Q,M,N,P四点共面,则λ=C.过点Q有且仅有一条直线与DB1,D.若λ=13,点F在侧面BB1C1三、填空题(3小题,每小题5分,共计15分)12、定义两个向量a,b的运算“⊗”:a⊗b=absinθ与运算“⋅”:a⋅b=abcosθ,其中13、已知M是边长为3的正△ABC所在平面内一点,且AM=2λAB+1−λACλ∈R,则14、定义平面非零向量之间的一种运算“*”,记a∗b=cosθ⋅a+sinθ⋅b(其中θ是非零向量a,b四、解答题(5小题,每小题16分,共计80分)15、已知a,b,c分别为△ABC的三个内角A,B,C的对边,且sinA=2sinB,2−b(1)求b;(2)若c=2,求△ABC的面积;(3)若△ABC为锐角三角形,且2BD=DA16、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17、已知a,b,c分别为△ABC三个内角A,B,C的对边,B=π3,AC边上的高等于32(1)求cosA(2)若AB=2,求△ABC的面积.18、如图,在三棱锥P−ABC中,∠ACB=90°,PA⊥底面ABC,M,N分别是PB,PC的中点.(1)求证:MN∥平面ABC;(2)求证:平面PAC⊥平面PBC.19、某芯片工厂生产甲型号的芯片,为了解芯片的某项指标,从这种芯片中抽取100件进行检测,获得该项指标的频率分布直方图,如图所示:假设数据在组内均匀分布,以样本估计总体,以事件发生的频率作为相应事件发生的概率.(1)求甲型芯片指标的平均数和第60百分位数;(2)现采用按比例分层抽样的方式,从甲型芯片指标在70,90内取6件,再从这6件中任取2件,求指标在70,80和80,90内各1件的概率.

-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】B3、【答案】D4、【答案】B5、【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,C10、【答案】B,C,D11、【答案】B,D三、填空题(3小题,每小题5分,共计15分)12、【答案】1313、【答案】732​​​​​​​14、【答案】12四、解答题(5小题,每小题16分,共计80分)15、【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AA16、【答案】(1)解:由bsinA<a<b,

得2<b<4(2)解:由正弦定理,可得bsin则sinB=34b,sinC=34c,由余弦定理,可得a2则4=b2+c2−bc,

所以联立bc=83b−c=23(3)解:因为sinB+sinC=2sinA由余弦定理,可得:a2=b2+所以4=b+c2−3bc则S△ABC17、【答案】(1)(ⅰ)证明:∵PA⊥底面ABCD,BC⊂平面ABCD,∴PA⊥BC,又∵底面ABCD为正方形,∴BC⊥AB,又∵PA∩AB=A,PA,AB⊂平面PAB,∴BC⊥平面PAB,∵AF⊂平面PAB,∴BC⊥AF,又∵PA=AB,F为线段PB的中点,∴AF⊥PB,又∵PB∩BC=B,PB,BC⊂平面PBC,∴AF⊥平面PBC;(ⅱ)解:如图所示,取AB的中点H,连接FH,过点H作HG⊥AE于点G,连接FG,∵FH为△BPA的中位线,∴FH//PA,∵PA⊥底面ABCD,∴FH⊥平面ABCD,∵AE⊂平面ABCD,∴FH⊥AE,∵AE⊥GH,FH∩GH=H,FH,GH⊂平面FGH,∴AE⊥平面FGH,所以∠FGH即为二面角F−AE−B的平面角,设PA=AB=2,则FH=AH=1,AE=A由△AGH∽△ABE可得AHAE=GHBE,即在直角△FGH中,FG=H∴cos∠FGH=GH∴二面角F−AE−B的余弦值为66(2)解:如图,连接BD,交AE于点M,连接FM,假设在线段PB上存在点F,使得PD//平面AEF,∵PD⊂平面PDB,平面PDB∩平面AEF=FM,∴由线面平行的性质定理可知PD//FM,∴在△PBD中,有PFFB∵△AMD∽△EMB,∴DMBM=∴假设成立,即在PB上存在点F,使得PD//平面AEF,此时PFFB18、【答案】(1)证明:在等边△PAD中,

因为M为PD的中点,所以AM⊥PD,在正方形ABCD中,CD⊥AD,又因为平面PAD⊥平面ABCD,平面PAD∩平面ABCD=AD,

所以CD⊥平面PAD,因为AM⊂平面PAD,

所以CD⊥AM,又因为CD∩PD=D,CD,PD⊂平面PCD,所以AM⊥平面PCD.(2)解:取AD,BC的中点E,F,连接PE,PF,EF,则EF//CD,

在正方形ABCD中,CD⊥BC,

所以EF⊥BC,在等边△PAD中,因为E为AD的中点,所以PE⊥AD,又因为平面PAD⊥平面ABCD,平面PAD∩平面ABCD=AD,所以PE⊥平面ABCD,

因为BC⊂平面ABCD,所以PE⊥BC,又因为PE∩EF=E,PE,EF⊂平面PEF,

所以BC⊥平面PEF,因为PF⊂平面PEF,所以BC⊥PF,又因为EF⊥BC,

所以∠PFE是平面PBC与平面ABCD所成二面角的平面角.设

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