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文档简介
2026年吉林省图们市高一数学下册期末考试模拟试卷及答案【有一套】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、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.522、如图,在四棱锥P−ABCD中,底面ABCD是正方形,AP=AB=4,侧棱PA⊥底面ABCD,T是CD的中点,Q是△PAC内的动点,TQ⊥BP,则Q的轨迹长为()A.2 B.3 C.22 D.3、已知iz=1+i,则z=A.1 B.22 C.2 4、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⊥β5、已知△ABC的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,且C=60°,a+b=5,S△ABC=3A.29 B.33 C.19 D.6、已知复数z满足zi=1+3i(i为虚数单位),则z的虚部为()A.1 B.−1 C.−3 D.△ABC7、的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,B=π4,b=7,如果△ABC有两解,则A.9 B.72 C.11 8、在△ABC中,内角A,B,C的对边分别为a,b,c,如果acosA=bcosB,则A.等腰或直角三角形 B.直角三角形C.等腰三角形 D.等边三角形二、多选题(3小题,每小题5分,共计15分)9、定义复数运算:z1⊙z2=z1A.w可以是3+iB.w的最小值为5C.w在复平面内对应的点不可能位于第二象限D.zw的实部是510、已知z1,z2是复数,则下列说法正确的是()A.若z2=z1,则z1C.若z1=z2,则z1△ABC11、是边长为3的等边三角形,CD=2DB,则下列说法正确的是()A.ADB.ADC.ADD.AD在BC上的投影向量是−三、填空题(3小题,每小题5分,共计15分)12、已知点O0,0,向量OA=2,3,OB=6,−3,点P是线段AB上靠近A13、已知平面向量a,b,c,满足a=2,b=3,c=114、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、已知向量a=−3,1,b=1,−2,(1)求2a−b(2)若c//(3)若c⊥16、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.17、从某小区抽取100户居民用户进行月用电量调查,发现他们的用电量都在50~350kW·h之间,进行恰当分组后(最后一组为闭区间,其余各组为左闭右开的区间),画出频率分布直方图如图所示.(1)求直方图中x的值;(2)试估计该小区用户月用电量的平均数.18、从某学校的600名男生中随机抽取50名测量身高,被测学生身高全部介于155cm和195cm之间,将测量结果按如下方式分成八组:第一组155,160,第二组160,165,…,第八组190,195,图是按上述分组方法得到的频率分布直方图的一部分,已知第一组与第八组人数相同,第六组的人数为4人.(1)求第六组,第七组的频率;(2)估计该校的600男生的身高的平均数和第75百分位数(精确到0.1),(3)若从身高属于第六组和第八组的所有男生中随机抽取两名男生,记他们的身高分别为x,y,事件E=x−y≤5,求19、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.
-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】C4、【答案】B5、【答案】B6、【答案】D7、【答案】C8、【答案】D二、多选题(3小题,每小题5分,共计15分)9、【答案】A,C,D10、【答案】A,C,D11、【答案】A,B,D三、填空题(3小题,每小题5分,共计15分)12、【答案】51513、【答案】2514、【答案】−2四、解答题(5小题,每小题16分,共计80分)15、【答案】(1)解:由cosC+2cosBcosπ3+A=0,A+B+C=π,
可得cosπ−A−B+2cosBcosπ3+A=0,
即−cosA+B+2cosBcosπ3+A=0,
即−cosAcosB−sinAsinB(2)解:(i)由(1)知B=π3,由正弦定理bsinB=2R,可得b=2RsinB=2×3×32=3,
因为BD是角B的角平分线,所以∠ABD=∠CBD=π6,
因为BD=2,所以S△ABC=S△ABD+S△BCD,所以12acsinπ3=12×2asinπ6+12×2csinπ6,
即32ac=a+c,由余弦定理可得cosB=a2+c2−b22ac=a+c2−2ac−92ac=12,
整理可得a+c2=3ac+9,
又因为32ac=a+c,所以34a2c2=3ac+9,即ac2−4ac−12=016、【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:四边形ABCD中,因为AB∥CD,AB⊥AD,AB=AD=2,CD=4,所以BD=AD2+AB在△BCD中,由余弦定理得BC即BD2+BC2=CD因为EA⊥平面ABCD,FC∥EA,所以FC⊥平面ABCD,因为BD⊂平面ABCD,所以FC⊥BD,又因为BC∩FC=C,BC,FC⊂平面BCF,所以BD⊥平面BCF,又因为BF⊂平面BCF,所以BD⊥BF,故△BDF为直角三角形;因为FC⊥平面ABCD,BC,CD⊂平面ABCD,所以FC⊥BC,FC⊥CD,所以△CDF,△BCF为直角三角形,综上,四面体BCFD为鳖臑;(2)解:易知S△BCD因为FC⊥平面ABCD,且CF=4,所以VF−BCD由(1)知BD⊥BF,在Rt△BCF中,BF=B则S△BDF设点C到平面BDF的距离为d,其中VC−BDF则d=3VC−BDFS△BDF18、【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h=3当m2=92时,则直线DN与平面SAD所成角的正弦值的最小值为sinθ=19、【答案】(1)解:若m=1,x,n=2,1−x,
因为m→是n的“迷你向量”,所以m→⋅n−m→⋅m→→=−(2)解:①、从坐标原点O0,0沿最短路径爬行到点A3,1的所有路线:右右右上、右右上右、右上右右、上右右右;
②、如图,当n=3时,能使得OM是OPi的迷你向量的Pi共有四个,即A1,A2,A3,N,
要想使得经过的路线中至少有其中3个点,则路径必经过点A2
故只需要考虑所有最短路径中经过点A2的条数即可.
先考虑总共最短路径条数:最短路径一共6步,其中三步向上,三步向右,也即是在6步中选择三步向上,
其余三步向右故可以用这样的样本点组成的样本空间描述最短路径的走法:
“1
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