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文档简介

2026年浙江省平湖市高一数学下册期末考试模拟测试卷及答案【网校专用】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)△ABC1、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 2、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3、已知向量a=(1,−2),b=(−2,t),且a→//A.1 B.−1 C.4 D.−44、如图所示,在正方体ABCD−A1B1C1D1中,E,F分别是AB,AD的中点,则过点B作与异面直线A.有无数条 B.有两条 C.有三条 D.有一条5、已知四棱锥P−ABCD的高为2,其底面ABCD水平放置时的斜二测画法直观图A'B'C'D'为平行四边形,如图所示,已知AA.2 B.4 C.32 6、已知复数z=2+3i(i为虚数单位),则z的虚部为()A.−3 B.3 C.−3i D.3i7、已知iz=1+i,则z=A.1 B.22 C.2 8、若复数z满足i⋅z=1−i,则z=()A.1+i B.−1+i C.1−i D.−1−i二、多选题(3小题,每小题5分,共计15分)9、在△ABC中,内角A、B、C所对的边分别为a、b、c,已知a=3,a+bsinB−sinA=cA.A=π6 B.△ABCC.当b最大时,△ABC的面积为32 D.2b+c的最大值为10、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⊥β11、已知复数z1,zA.若z1=z2,则C.若z1>z2,则三、填空题(3小题,每小题5分,共计15分)12、定义平面非零向量之间的一种运算“*”,记a∗b=cosθ⋅a+sinθ⋅b(其中θ是非零向量a,b13、已知M是边长为3的正△ABC所在平面内一点,且AM=2λAB+1−λACλ∈R,则14、已知圆锥的母线长为2,内切球的表面积为43π,则圆锥的底面半径为.四、解答题(5小题,每小题16分,共计80分)15、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?16、在△ABC中,角A,B,C所对的边分别为a,b,c,且bsinB−csin(1)求角B;(2)如图,∠ABC的角平分线交AC于点D,且a=3,c=4,(i)求BD的长度;(ii)若AB边上的中线CE与BD相交于点F,求∠DFE的余弦值.17、如图1,在矩形ABCD中,AB=1,BC=2,M是边BC上的一点,将△ABM沿着AM折起,使点B到达点P的位置.(1)如图2,若M是BC的中点,点N是线段PD的中点,求证:CN∥平面PAM;(2)如图3,若点P在平面AMCD内的射影H落在线段AD上.①求证:CD⊥平面PAD;②求点M的位置,使三棱锥P−HCD的外接球的体积最大,并求出最大值.18、如图所示,在平行六面体ABCD−A1B1C1D1中,底面ABCD是边长为3的菱形,AA1=4,∠DAB=∠(1)证明:A,E,C(2)求平面AEC1F19、在△ABC中,角A,B,C所对应的边分别为a,b,c.已知2acosC+2ccos(1)求角A;(2)若a=2,AC⋅AB=2(3)如图,∠BAC的平分线AD交BC于点D,AD=2,求1BD

-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】C4、【答案】B5、【答案】D6、【答案】A7、【答案】D8、【答案】A二、多选题(3小题,每小题5分,共计15分)9、【答案】A,D10、【答案】A,B,C11、【答案】A,B,D三、填空题(3小题,每小题5分,共计15分)12、【答案】60∘13、【答案】214、【答案】2;2四、解答题(5小题,每小题16分,共计80分)15、【答案】(1)证明:∵EF//平面ABCD,过EF的平面交平面ABCD于AC,∴EF//AC,又∵EF=AC=EC,∴四边形ACEF为菱形

∴AF//CE,∵AF⊂平面ABF,CE⊄平面ABF,∴CE//平面ABF.

又∵四边形ABCD为菱形,∴同理CD//平面ABF,

∵CD∩CE=C,CE,CD⊂平面CDE,∴平面CDE//平面ABF,

又DE⊂平面CDE,∴DE//平面ABF;(2)①解:连接BD交AC于点O,连接EO,

∵AC=EC,且∠ACE=60°,则△ACE为等边三角形,

又四边形ABCD为菱形,则O为AC中点,∴OE⊥AC

又∵平面ABCD⊥平面ACEF,且交线为AC

∴OE⊥平面ABCD

∵EF=AC=EC=2,∴OE=3

∴VE−ABCD=13⋅12⋅BD⋅AC⋅3=16⋅BD⋅23=23

∴BD=6.

②解:建系:以O为原点,OB为x轴,OC为y轴,建立直角坐标系,

∴O0,0,0,E0,0,3,B3,0,0,D−3,0,0,C0,1,0,

∴DE=3,0,3,BE=−3,0,3,16、【答案】(1)证明:如图,设BD与AC交于O点,连接A1O,在菱形ABCD中,BD⊥AC,O为BD中点,易知△A1AB≌△所以△A1BD又因为AC∩A1O=O,AC⊂平面A1AC所以BD⊥平面A1因为BD⊂平面ABCD,所以平面A1ACC(2)证明:连接B1D1因为BD⊄平面A1B1所以BD//平面A1因为平面BDC1∩平面A因为l⊄平面A1BD,BD⊂平面A1BD,所以(3)解:由题意知,则BD=2,设A1C1∩B1D1=因为DD1//OO1,所以BD⊥DD1,所以△DD1B过P作PH⊥BD1交BC1于所以∠DPH就是二面角D−BD等腰△BCC1中,BC所以C1D1所以PH=12D1C在△BC1D即DH2+B解得DH=5所以在△DPH中,cos∠DNH=(2)二面角D−BD1−17、【答案】(1)(ⅰ)证明:∵PA⊥底面ABCD,BC⊂平面ABCD,∴PA⊥BC,又∵底面ABCD为正方形,∴BC⊥AB,又∵PA∩AB=A,PA,AB⊂平面PAB,∴BC⊥平面PAB,∵AF⊂平面PAB,∴BC⊥AF,又∵PA=AB,F为线段PB的中点,∴AF⊥PB,又∵PB∩BC=B,PB,BC⊂平面PBC,∴AF⊥平面PBC;(ⅱ)解:如图所示,取AB的中点H,连接FH,过点H作HG⊥AE于点G,连接FG,∵FH为△BPA的中位线,∴FH//PA,∵PA⊥底面ABCD,∴FH⊥平面ABCD,∵AE⊂平面ABCD,∴FH⊥AE,∵AE⊥GH,FH∩GH=H,FH,GH⊂平面FGH,∴AE⊥平面FGH,所以∠FGH即为二面角F−AE−B的平面角,设PA=AB=2,则FH=AH=1,AE=A由△AGH∽△ABE可得AHAE=GHBE,即在直角△FGH中,FG=H∴cos∠FGH=GH∴二面角F−AE−B的余弦值为66(2)解:如图,连接BD,交AE于点M,连接FM,假设在线段PB上存在点F,使得PD//平面AEF,∵PD⊂平面PDB,平面PDB∩平面AEF=FM,∴由线面平行的性质定理可知PD//FM,∴在△PBD中,有PFFB∵△AMD∽△EMB,∴DMBM=∴假设成立,即在PB上存在点F,使得PD//平面AEF,此时PFFB18、【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

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