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文档简介
2026年黑龙江省铁力市高一数学下册期末考试模拟卷(研优卷)附答案考试时间: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、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⊥β2、已知平面向量a=2,3,b=−3,4,则A.1,2 B.1,−2 C.7,2 D.7,−2i−5i3、(iA.−1 B.5 C.−5i D.−54、已知复数z满足i⋅z=1−i,则z=()A.12 B.1 C.2 5、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.596、已知向量a=(1,−2),b=(−2,t),且a→//A.1 B.−1 C.4 D.−47、若m,n为空间中两条不同的直线,α、β为空间两个不同的平面,则下列结论不正确的是()A.若m⊥α,n⊥α,则m∥nB.若m⊥α,m∥β,则α⊥βC.若α∥β,m⊥α,n⊂β,则m⊥nD.若m∥α,n∥α,则m∥n8、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.二、多选题(3小题,每小题5分,共计15分)9、一个正方体纸盒展开后如图所示,在原正方体纸盒中,则().A.MN∥CD B.AB⊥EFC.EF与MN所成的角为60° D.AM⊥平面BEF10、已知圆锥的底面半径r=2,母线长l=6,设该圆锥的侧面展开图为扇形AOB,O为扇形圆心,则()A.扇形AOB的圆心角α为πB.圆锥的高h为4C.圆锥的表面积为16πD.从A点绕圆锥侧面一周回到A点的最短距离为611、“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、在△ABC中,H为BC的中点,M为AH的中点.若AM=λAB+μAC,则λ+μ的值为13、已知复数z=1−i(i为虚数单位),则3z−z=.14、样本数据11,14,5,6,8,1,3,9的下四分位数是.四、解答题(5小题,每小题16分,共计80分)15、如图,在等腰直角三角形ABC中,AC=BC,M是半圆弧AB上异于A,B的动点,平面ABC⊥平面ABM.设O,N分别为AB,AM的中点,∠MAB=α,三棱锥A−BCM体积的最大值为13.(1)证明:AM⊥平面OCN;(2)当α=π6时,求二面角(3)求点N到平面BCM的距离(用α表示).16、不透明的盒子里装有除颜色外完全相同的3个黑球、2个白球,其中黑球编号为1,2,3,白球编号为4,5.(1)现从盒子里随机取出2个小球,记事件A=“有放回地依次取出时,取到两个白球”,事件B=“不放回地依次取出时,取出小球编号之和为n”,当n=5时,分别求事件A, B的概率;(2)某班级为活跃班级氛围,组织了玩游戏送书签的活动.该活动由三个游戏组成,每个游戏各玩一次且结果互不影响,连胜两个游戏可以获得一张书签,连胜三个游戏可以获得两张书签.游戏一:从盒子中随机取出一个球,取到白球时获胜;游戏二:从盒子中有放回地依次取出2个球,取出两个白球时获胜;游戏三:从盒子中无放回地依次取出2个球,取出球编号之和为n时获胜.小明同学决定先玩游戏一,当n为何值时,接下来先玩游戏三比先玩游戏二获得书签的概率更大?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、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.19、已知△ABC的内角A,B,C所对的边分别为a,b,c.给出如下三个条件:①ca②sinC−sinBcosB+cosA③b+ca从这三个条件中任选一个作为△ABC满足的条件,完成以下问题:(1)求角A的大小;(2)若△ABC的面积为3.角A的内角平分线交边BC于D,且AD=3,试判断△ABC
-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】A4、【答案】D5、【答案】C6、【答案】A7、【答案】D8、【答案】D二、多选题(3小题,每小题5分,共计15分)9、【答案】A,B10、【答案】A,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】−213、【答案】2314、【答案】83四、解答题(5小题,每小题16分,共计80分)15、【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173316、【答案】(1)解:(1)取DC上一点G,使DG=2GC,连接GF,GB,BF。
由PF=λFC,当λ=2时,PF:FC=2:1,结合DG:GC=2:1,得GF//PD。
因为GF⊄平面PDE,PD⊂平面PDE,所以GF//平面PDE,底面ABCD是正方形,且2AE=EB,所以DG//BE。
又因为BG⊄平面PDE,ED⊂平面PDE,所以BG//平面PDE,因为BG∩GF=G,BG⊂平面BGF,GF⊂平面BGF,所以平面BGF//平面PDE,又因为BF⊂平面BGF,所以BF//平面PDE。(2)解:(2)利用等体积转换已知VP−DEF=VF−PDE,因为BF//平面PDE,所以17、【答案】(1)解:在△BCD中,BC=6,C=π6,CD=23,
由余弦定理可得:B则BD=23(2)解:(i)、由(1)可知∠DBC=∠ABD=∠C=π6,∠ABC=π3,∠BAC=π2,
因为∠DAM=θ,所以∠AMD=2π在△ADM中,由正弦定理DMsin∠DAM=则DM=3(ii)、因为∠BAC=π2,∠MAN=π3,又因为∠ABD=π6,所以在△ABN中,由正弦定理BNsin∠BAN=则BN=3设点A到BD的距离为d,则d=AB⋅AD所以S△MAN要求三角形面积的最小值,即求DM+BN的最大值,由题意得,DM+BN=2因为θ∈0,π6,所以3−53−1233−则△MAN面积的最小值为3418、【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
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