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文档简介
2026年安徽省宁国市高一数学下册期末考试模拟卷及答案【考点梳理】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、一组数据2,2,5,5,8,14,15,17的第25百分位数是()A.3.5 B.2 C.4.5 D.52、设m,n是两条不同的直线,α,β是两个不同的平面.下列命题中正确的是().A.若α⊥β,m⊂α,n⊂β,则m⊥nB.若α//β,m⊂α,n⊂β,则m//nC.若m⊥α,n⊥β,m∥n,则α//βD.若m//α,n//β,m⊥n,则α⊥β3、若复数z满足z=1−i,则z的虚部为()A.1 B.−1 C.i D.−i4、若1z=2−i(i为虚数单位),则复数z在复平面内对应的点位于().A.第一象限 B.第二象限 C.第三象限 D.第四象限5、为了解某年级同学的体能情况,抽取100位同学进行一分钟仰卧起坐次数测试,将所得数据整理后,得到如下频率分布直方图(一分钟仰卧起坐次数60次以上的称为体能优秀),则下列结论错误的是()A.b=0.005B.估计100位同学在一分钟仰卧起坐次数的平均数低于70次C.从这100位同学中随机选取一位同学,则这位同学体能优秀的概率约为3D.按照“体能优秀”的学生与“体能不优秀”的学生进行分层抽样,从这100位同学中抽取12人,则在体能优秀的同学中应抽取9人6、将一颗质地均匀的骰子先后抛掷2次,则出现向上的点数之和大于8的概率为()A.16 B.518 C.137、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.88、已知m,n是两条不重合的直线,α,β是两个不重合的平面,则下列说法正确的是()A.若m//α,n⊂α,则m//n B.若m⊥n,m⊥α,则n//αC.若α//β,m⊂α,则m//β D.若α⊥β,m⊥β,则m//α二、多选题(3小题,每小题5分,共计15分)9、以下复数运算一定成立的是()A.z1z2=z1⋅z2 C.z1⋅z10、如图所示,在边长为3的等边三角形ABC中,AD=23AC,且点P在以AD的中点O为圆心,OA为半径的半圆上,若A.BD=13C.BP⋅BC存在最小值 D.x+y11、设e1,e2是平面内所有向量的一组基底,则下列四组向量中,能作为基底的是()A.e1+e2和e1C.e1+2e2和2e三、填空题(3小题,每小题5分,共计15分)12、赵爽是我国古代数学家,大约在公元222年,他为《周髀算经》一书作序时,介绍了“勾股圆方图”,亦称“赵爽弦图”.(以弦为边长得到的正方形由4个全等的直角三角形再加上中间的一个小正方形组成,如图①),类比“赵爽弦图”,可构造如图②所示的图形,它是由3个全等的三角形与中间一个小等边三角形拼成的一个较大的等边三角形,其中DF=2FA,则SΔDEFSΔABC的值为;设13、在△ABC中,sin2B+2sin2A−sin2C=0,若14、折扇(图1)是具有独特风格的中国传统工艺品,炎炎夏季,手拿一把折扇,既可解暑,又有雅趣.图2中的扇形OCD为一把折扇展开后的平面图,其中∠COD=2π3,OC=OD=1,点M在弧CD上(包括端点)运动,其中E,F分别是OC,OD的中点,则ME⋅MF的范围为四、解答题(5小题,每小题16分,共计80分)15、如图,在四棱锥P-ABCD中,AD⊥CD,AD⊥AB,∠BCD=45°,AD=1(1)求证:平面PCD⊥平面ABCD;(2)当t=1时,侧棱PC上点M满足BM=2,∠ABM=45°.证明:M是侧棱PC(3)当∠PDC=120°时,求三棱锥P-16、如图,Rt△ABC中,∠C=90∘,AC=6,BC=9,BM=13BA,N为AC的中点,设CA=a,(1)用a,b表示BN、CM;(2)若CP=λCM,求(3)求cos∠MPN.17、(用坐标法不给分)已知平行六面体ABCD−A1B1C(1)求证:平面A1ACC(2)设平面BDC1与平面A1B1C1(3)求二面角D−BD18、已知△ABC的三个角A,B,C的对边分别为a,b,c,ccosA+3csinA−b−a=0.(1)求C的大小;(2)若AB=BC=2,在△ABC的边AC和BC上分别取点D,E,将△CDE沿线段DE折叠到平面ABE后,顶点C恰好落在边AB上(设为点P).设PB=n,CE=m,回答以下问题:(ⅰ)当n=23时,求(ⅱ)当m取最小值时,求△PBE的面积.19、在学校数学活动周中,高一年级举办了数学答题比赛.题目选自模块1或模块2.已知在模块1的比赛中,选手甲、乙答对的概率分别为12,23在模块2的比赛中,选手甲、乙答对的概率分别为p和q.假设甲、乙两人在每个模块中答对与否互不影响.每个人在各模块中的结果也互不影响.(1)若在正式比赛前,甲、乙作为代表参加模块1的循环答题热身赛.参赛者依次轮流答题,若答对则该选手获1枚印章,若答错则对手获1枚印章.连续获两枚印章的选手最终获胜.甲回答第1题,乙回答第2题,依次轮流答题.求到第4个问题甲获胜的概率.(2)在正式比赛中,每个选手均要参加两个模块的比赛,每个模块回答一个问题,答对者获1枚印章,答错没有印章.(ⅰ)若p=34,(ⅱ)若甲没有获得印章,乙获得1枚印章的概率为112,两人都获得两枚印章的概率为3
-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】D3、【答案】B4、【答案】C5、【答案】B6、【答案】C7、【答案】D8、【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】B,C11、【答案】B,C三、填空题(3小题,每小题5分,共计15分)12、【答案】313、【答案】1214、【答案】25四、解答题(5小题,每小题16分,共计80分)15、【答案】(1)解:依题意,f(A)=23sinA由A∈[π4,所以当2A+π6=2π3,即A=(2)解:由f(A)=1,得sin(2A+π6则2A+π6=5π6即3=4+c2−2c所以c=1.16、【答案】(1)证明:连接A1C,交A1C点O,连接则O是A1C的中点,
因为点D是BC的中点,
所以又因为OD⊂平面ADC1,A1B⊄平面ADC1,(2)证明:因为△ABC为等边三角形,且点D是BC的中点,所以AD⊥BC,
由正三棱柱的性质,知BB1⊥因为AD⊂平面ABC,
所以BB又因为BC∩BB1=B,BC、B所以AD⊥平面BCC1B1,
又因为所以平面ADC1⊥(3)解:由(1)知A1B//平面以直线A1B到平面ADC由(2)知AD⊥平面BCC1B1,
所以点A到平面因为S△ADC1又因为S△BD设点B到平面ADC1的距离为d,又因为VB−AD所以13⋅d⋅S△ADC1=13所以,直线A1B到平面ADC1的距离为4517、【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)解;对|a−2b|展开得:|因为a,b为
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