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文档简介

2026年广东省吴川市高一数学下册期末考试模拟试卷附答案(典型题)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.12、现有一块棱长为4的正四面体实心木料,用平行于该木料底面的一个平面将木料截成两部分,若这两部分的表面积相等,则该平面在木料上的截面面积为()A.433 B.463 C.3、复数z=i3−2i的实部与虚部之和为()A.−5 B.−1 C.1 D.54、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 5、在棱长为2的正方体ABCD−A1B1C1DA.1 B.2 C.2 D.26、当1<m<2时,复数m2+i−4+iA.第一象限 B.第二象限 C.第三象限 D.第四象限7、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.8、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.8二、多选题(3小题,每小题5分,共计15分)9、复数z1,z2,z1+zA.OS=OP+C.z1z2=z10、以下复数运算一定成立的是()A.z1z2=z1⋅z2 C.z1⋅z11、在△ABC中,内角A,B,C所对应的边分别为a,b,c.已知a<b<c,且a,b,c为连续正整数,则()A.存在唯一的△ABC,使得C=90° B.存在无数个△ABC,使得C=90°C.存在唯一的△ABC,使得C=2A D.不存在△ABC,使得C=3A三、填空题(3小题,每小题5分,共计15分)12、设e1,e2是平面内的一个基底,若A,B,C三点共线,且AB=3e113、如图,在△ABC中,AB=4,AC=3,∠A=90°,若PQ为圆心为A的单位圆的一条动直径,则BP⋅CQ的取值范围是.14、已知z=a2−5a+6+(a−2)i为纯虚数,则实数a=四、解答题(5小题,每小题16分,共计80分)15、记△ABC的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,已知asinB=3bsinA(1)求A;(2)若cosB=277,D是线段16、如图,在棱长为3的正方体ABCD−A1B(1)求二面角B1(2)若B1D与平面(3)若点P是平面A1BC1内一个动点,且PD+17、在△ABC中,角A,B,C所对的边分别为a,b,c,设向量m=(3cosA,cos(1)求函数f(A)的最大值;(2)若f(A)=1,a=318、某风景区千峰叠翠,万派环宋,山势雄奇,胜境遍布,其山脊高出4000米的山峰就有58座迂回缭绕于高山雾海之中,忽隐忽现,如苍龙遨游九天,其峰群之集中,规模之宏大,造型之奇异和离城市之近尚属罕见,是得天独厚的自然风景区.现为更好地提升旅游品质,该风景区的工作人员随机选择100名游客对景区进行满意度评分(满分100分),根据评分,制成如图所示的频率分布直方图.(1)根据频率分布直方图,求x的值;(2)估计这100名游客对景区满意度评分的中位数和平均数(每组样本平均数用矩形底边中点的横坐标代替,得数保留两位小数).19、某校为了解高一学生的客家话水平,随机抽取了100名学生进行问卷测试,将这100名学生测试的得分按75,80,80,85,85,90,90,95,95,100分成5组,并绘制出频率分布直方图,如图所示,设定成绩在85分以上的学生为“优秀”,成绩小于85分的学生为“良好”.(1)求m的值;(2)估计样本的中位数与平均数;(3)如果用分层抽样的方法从“优秀”和“良好”两类学生中选出5人,再从这5人中选2人,那么恰有一人是“优秀”的概率是多少?

-参考答案-一、单选题(8小题,每小题5分,共计40分)1、【答案】A2、【答案】C3、【答案】D4、【答案】A5、【答案】A6、【答案】A7、【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,C,D10、【答案】A,B,C11、【答案】B,D三、填空题(3小题,每小题5分,共计15分)12、【答案】23,413、【答案】314、【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:由正弦定理可得4sinBcos又A,B,C为△ABC的内角,故sinC=代入上式,有4sin即3sin又A∈(0,π),B∈(0,π),若cosA=0,必有cos则cosA≠0,同理cosB≠0,则tanA=tanB(2)解:不妨设AD为BC边上的中线,

在△ABC中,有cosB=由(1)可得A=B,故a=b,即cosB=在△ABD中,有cosB=即32a解得a=4.16、【答案】(1)证明:在三棱台ABC−A1B1C1中,在等腰梯形ABB1A由余弦定理得:AB则AB2=A而平面ABB1A1⊥平面BCC1所以AB1⊥(2)解:过B1作B1H⊥AB,垂足为H,因为A又因为BC⊂平面BCC1B又因为BA⊥BC,BA∩AB1=A,BA,AB1⊂平面B1H⊂平面ABB又因为AB∩BC=B,AB,BC⊂平面ABB1A1,所以可得∠B1DH为D由等面积法可得12即12B1由于点D是直角三角形AB1B斜边AB所以sin∠因为∠B1DH所以DB1与平面ABC所成角为17、【答案】(1)∵z=m−i,∴z=m+i,

∴z⋅1+3i=m+i1+3i=m−3+3m+1i,

∵z⋅1+3i是纯虚数,∴m−3=0且∴3m+1≠0,解得m=3(2)∵i2025=i4506⋅i=i,

∴z2=a−i3−i=a−i3+i3−i3+i=18、【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)证明:由BC=CD,M为BD的中点,则CM⊥BD,

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