2026年湖北省安陆市高一数学下册期末考试模拟考试卷附答案【巩固】_第1页
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文档简介

2026年湖北省安陆市高一数学下册期末考试模拟考试卷附答案【巩固】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、如图,在△ABC中,AN=12NC,P是线段BN上的一点,若A.−25 B.−12 C.2、长方体的一个顶点上的三条棱长分别为3、4、5,且它的8个顶点都在同一个球面上,则这个球的表面积是()A.25π B.50π C.125π D.都不对3、如图,斜三棱柱ABC−A1B1C1中,底面△ABC是正三角形,E,F,G分别是侧棱AA1,BB1,CC1上的点,且AE>CG>BF,设直线A.sinθ<sinα+sinβ,cosθ≤cosα+cosβB.sinθ≥sinα+sinβ,cosθ<cosα+cosβC.sinθ<sinα+sinβ,cosθ>cosα+cosβD.sinθ≥sinα+sinβ,cosθ≥cosα+cosβ4、设锐角△ABC的内角A,B,C的对边分别是a,b,c,若a=3,且(2b−c)cosA=a①A=π3;②△ABC的外接圆的面积是③△ABC的面积的最大值是334;④b+c的取值范围是A.4 B.3 C.2 D.15、已知虚数z1,z2是方程x3A.z1=1 B.∣z1∣=26、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.7、某校高一有1000名学生,为了培养学生良好的阅读习惯,语文教研组要求高一学生从四大名著中选一本阅读,其中有400人选《三国演义》,250人选《水浒传》,250人选《西游记》,100人选《红楼梦》,若采用分层抽样的方法随机抽取100名学生分享他们的读后感,则选《西游记》或《红楼梦》的学生抽取的人数为()A.25 B.30 C.35 D.508、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.59二、多选题(3小题,每小题5分,共计15分)9、如图,已知⊙O内接四边形ABCD中,AB=BC=5,BD=35,sinA.AD=2 B.SC.sin∠BDC=1510、在△ABC中,已知∠A=60°,AB=3,AC=2,且D为BC边上一点,则下列说法正确的是()A.△ABC的外接圆半径R=213 B.若AD是BCC.若AD是∠A的平分线,则AD=653 D.若11、设m、n是两条不同的直线,α、β是两个不同的平面,则下列结论不正确的是()A.若m⊂α,n⊂β,则m、n是异面直线B.若α//β,m⊂α,n⊂β,则m//nC.若α//β,m⊂α,则m//βD.若α⊥β,m⊂α,则m⊥β三、填空题(3小题,每小题5分,共计15分)12、如图1,“折扇”又名“纸扇”,是一种用竹木或象牙做扇骨,韧纸或者绫绢做扇面的能折叠的扇子,其平面图是如图2的扇形AOB,其中∠AOB=150°,OA=3OC=3OD=3,点E在弧CD上运动(包括端点),记OE在OB方向上的投影向量为OG,则OG⋅BE的取值范围是.13、在△ABC中,点D是边AB上的动点(点D异于A,B),且CE=13CD,若CE=λCA+μ14、已知O为△ABC内切圆的圆心,且2OA+3OB+3OC=四、解答题(5小题,每小题16分,共计80分)15、在△ABC中,角A,B,C所对的边分别为a,b,c,2a−c=2bcosC.(1)求B;(2)若点D为边BC的中点,点E,F分别在边AB,AC(包括顶点)上,∠EDF=π6,b=c=2.设∠BDE=α,将△DEF的面积S表示为16、某校在2025年高三二轮复习备考中,年级备课组命制了一套与数学新定义有关的专题训练卷(满分100分),并对整个高三年级的学生进行了测试.现从全部高三年级学生的成绩中随机抽取了100名学生的成绩,并将成绩按照50,60,60,70,70,80,80,90,90,100分成了5组.制成了如图所示的频率分布直方图(假定每名学生的成绩均不低于50分).(1)求频率分布直方图中的x的值:(2)估计所抽取的100名学生成绩的平均数、中位数;(同一组中的数据用该组所在区间的中点值作代表)(3)若按人数比例用分层随机抽样的方法从样本中成绩不低于70分的学生中抽取6人,再从这6人中随机抽取3人参加这次考试的考后分析会,试求成绩在70,80内的至少有2人被抽到的概率.17、如图,正三棱柱ABC−A1B1C1中,D是(1)求证:A1C∥平面(2)若三棱锥B1−ADC1的体积为18、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.19、如图,四棱锥P−ABCD中,PC垂直平面ABCD,AB⊥AD,AB∥CD,AD=CD=1,PC=AB=2,E是线段PB上的动点.(1)证明:AC⊥CE;(2)求二面角P−AB−C的正弦值;(3)若PD∥平面ACE,求点E的位置.

-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】A3、【答案】B4、【答案】C5、【答案】C6、【答案】A7、【答案】B8、【答案】C二、多选题(3小题,每小题5分,共计15分)9、【答案】B,C,D10、【答案】B,C,D11、【答案】B,C,D三、填空题(3小题,每小题5分,共计15分)12、【答案】23,413、【答案】(22,14、【答案】12+63四、解答题(5小题,每小题16分,共计80分)15、【答案】(1)解:因为m⋅n=cosB−2a+c+bcosC=0∴−2cosBsinA+cosBsinC+sinBcosC=0,

所以−2cosBsinA+sinB+C∵sinB+C=sinA,

又因为sinA>0,

∴cosB=12,

∵B∈0,π,(2)解:∵S△ABC=12∴cosB=a∴b2=7,

∴b=7,

(3)解:在锐角三角形ABC中,B=π3,

根据正弦定理,得:asinA=因为三角形周长为a+b+c=3又因为B=π3,所以所以

a+b+c=3+2sin因为A∈0,π2,C∈0,π2,

则A+π6∈π3所以a+b+c∈3+16、【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=17、【答案】(1)解:因为向量a、b满足a=1,b=2,且2a即2a2+5因为4a−3b解得k=8.​​​​​即:实数k=8.(2)解:因为a+2a⋅因此cosa因为0≤a,2a+b≤π,因此a,218、【答案】(1)①证明见解析;②33;①证明:由题可设,易知BCDE是边长为4的正方形,且PE⊥DE,PE⊥BE,由DE∩BE=E都在平面BCDE内,则PE⊥平面BCDE,BC⊂平面BCDE,所以PE⊥BC,又BE⊥BC,PE∩BE=E都在平面PBE内,则BC⊥平面PBE,由EN⊂平面PBE,则BC⊥EN,又PE=BE,N为PB的中点,则EN⊥PB,由BC∩PB=B都在平面PBC内,则EN⊥平面PBC,EN⊂平面EMN,所以平面EMN⊥平面PBC.②解:由EN⊥平面PBC,MN⊂平面PBC,则EN⊥MN,且EN=2同理可得BC⊥PB,则MN=23,故S由VB−EMN若B到平面EMN的距离为d,则13d×26=8所以直线PB与平面EMN所成角的正弦值dBN(2)法一:解:由BN=λBP,λ∈14所以MN=BN2+BM所以cos∠EMN=故sin∠EMN=26λ2−2λ+15又N到平面BME的距离m=4λ,则二面角N−EM−B的正弦值mh又1λ∈2,4法二:解:由题设,构

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