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文档简介

2026年湖北省老河口市高一数学下册期末考试模拟卷【综合题】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、复数z在复平面内对应的点满足|z−2|=1,则以下选项中的点在复数z所构成图形上的是()A.0,0 B.1,0 C.2,0 D.0,12、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、某校举行“爱我中华”演讲比赛,评分规则如下:对每个选手的演讲,共有7个评委打分,去掉一个最高分与一个最低分,剩下的分数作为有效分,以有效分的平均分作为该选手的得分.设对于某选手的演讲,7个评委的原始评分分别为:75、80、85、90、85、95、85,则对比原始评分和有效分两组数据,下列特征数中,发生改变的是()A.平均数 B.中位数 C.方差 D.众数4、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5、如图,按斜二测画法所得水平放置的△OAB的直观图为△O'A'B',若A.52 B.5 C.112 6、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、和a=3,1垂直的一个单位向量的坐标可以是()A.2,−6 B.−C.−6,2 D.38、已知复数z满足zi=1+3i(i为虚数单位),则z的虚部为()A.1 B.−1 C.−3 D.二、多选题(3小题,每小题5分,共计15分)9、已知复数z为z的共轭复数,下列命题正确的是()A.z⋅B.|z|=|C.若z=zD.z和z在复平面内对应的点关于虚轴对称10、已知平面向量a=−1,1,b=A.aB.与b方向相反的单位向量是3C.a与b的夹角的余弦值为2D.b在a方向上的投影向量为211、若向量a=2,0,A.a+b=C.b在a上的投影向量为12a D.a与b三、填空题(3小题,每小题5分,共计15分)12、已知平面向量a,b,c,满足a=2,b=3,c=113、复数z=2−i1+2i的共轭复数为z,则z=14、一个物体在大小为6N的力F的作用下产生大小为100m的位移s,且力F与s的夹角为60°,则力F所做的功W=J.四、解答题(5小题,每小题16分,共计80分)15、(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−BD16、如图,四棱锥P−ABCD的侧面PAD是正三角形,底面ABCD是正方形,且侧面PAD⊥底面ABCD,AD=4,E为侧棱PD的中点.(1)求证:PB//平面EAC;(2)求三棱锥A−PDC的体积.17、已知平面向量a→=1,b→=2,a与b(1)求2a(2)当实数k为何值时,a→18、在三棱锥A−BCD中,AB=BC=4,AD=21,BD=13,∠ABC=90°,E是AC的中点,且(1)求证:平面ABC⊥平面ACD;(2)求直线BD与平面ABC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】C2、【答案】D3、【答案】A4、【答案】A5、【答案】B6、【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】A,B,D10、【答案】A,B,C11、【答案】A,C三、填空题(3小题,每小题5分,共计15分)12、【答案】100π13、【答案】16π14、【答案】112π四、解答题(5小题,每小题16分,共计80分)15、【答案】(1)解:取A1C1的中点F,连接B1F、BF,

则由正方体的性质可得:A1B1=B1C1,A1B=C1B,且BB1⊥平面A1B1C1D1

∴B1F⊥A1C1,BF⊥A1C1,

故∠B1FB(2)解:如图,连接D1B1,

∵四边形A1B1C1D1为正方形,∴B1D1⊥A1C1,

由正方体性质可知:DD1⊥平面A1B1C1D1,

∵A1C1⊂平面A1B1C1D1,∴A1C1⊥DD1,

∵B1D1∩DD1=D1,∴A1C1⊥平面B1DD1.

∵B1D⊂平面B1D(3)解:如图,由(2)知BE=6,则B1E=BB12−BE2=3.

由正方体的体对角线公式可得:B1D=33,

∴DE=B1D−B1E=23.

∵B1D⊥平面A1BC1,PE⊂平面A1BC1,

∴PE⊥B1D,即B1E⊥PE,DE⊥PE.

∵PD+PB1=4+7,

∴PE2+DE216、【答案】(1)证明:因为四边形ABCD在球O的一个圆面的圆周上,所以∠BAD+∠BCD=π,又因为BC⊥CD,所以∠BAD=π2,即又因为PB⊥平面PAD,AD⊂平面PAD,所以PB⊥AD,又因为AB∩PB=B,AB⊂平面PAB,PB⊂平面PAB,所以AD⊥平面PAB,又因为AD⊂平面ABCD,所以平面PAB⊥平面ABCD;(2)解:作PH⊥AB,如图所示:

因为平面PAB⊥平面ABCD,平面PAB∩平面ABCD=AB,PH⊂平面PAB,所以PH⊥平面ABCD,记四棱锥P−ABCD的体积为V,则V=1而S△ABD由PB⊥平面PAD,则PB⊥PA,故PB于是PA⋅PB≤PA2由S△PAB=12⋅PB⋅PA=由BC⊥CD,得32=BD故BC⋅CD≤16,当且仅当BC=CD=4等号成立,则S△BCD故V=1故四棱锥P−ABCD体积的最大值为32317、【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=4.18、【答案】(1)证明:取AB的中点M,连接CM,PM,如图所示:由题意可知:CD∥AM,CD=AM,则ADCM为平行四边形,且AB⊥AD,

易知ADCM为矩形,则CM⊥AB,AC=BC=2,AB=2,

满足AC因为PC⊥平面ABCD,AC⊂平面ABCD,因为AC⊥PC,且BC∩PC=C,BC,PC⊂平面PBC,所以AC⊥平面PBC,又因为CE⊂平面PBC,所以AC⊥CE;(2)解:由(1)可知:CM⊥AB,PC⊥AB,且CM∩PC=C,CM,PC⊂平面PCM,可得AB⊥平面PCM,且PM⊂平面PCM,所以AB⊥PM,可知二面角P−AB−C的为∠PMC,且PC=2,CM=1,可得PM=P则二面角P−AB−C的正弦值sin∠PMC=(3)解:设AC∩BD=O,连接OE,如图所示:若PD∥平面ACE,且PD⊂平面PBD,平面ACE∩平面PBD=OE,则PD∥OE,即PEEB又因为AB∥CD,则D

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