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文档简介

2026年黑龙江省密山市高一数学下册期末考试模拟试卷完整参考答案考试时间: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、设z=2+i2−1+2i2A.10 B.9 C.45 D.2、如图,在四面体P−ABC中,点P在平面ABC上的射影是A,AC⊥BC,若PA=BC=2,PB=210,则异面直线PC与AB所成角的余弦值为()A.79 B.−79 C.83、在棱长为2的正方体ABCD−A1B1C1DA.1 B.2 C.2 D.24、如图,△O'A'B'是水平放置的A.6 B.9 C.12 D.155、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+cosβ6、一艘海轮从A处出发,以每小时50海里的速度沿南偏东40∘的方向直线航行,2小时后到达B处,在C处有一座灯塔,海轮在A处观察灯塔,其方向是南偏东70∘,在B处观察灯塔.其方向是北偏东65∘,那么B,CA.502海里 B.503海里 C.1003海里 7、如图1,三棱锥V−ABC的高VO=3,底面△ABC在斜二测画法下的直观图△A'B'C'如图2所示,其中O'为A'A.33 B.1 C.3 8、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.都不对二、多选题(3小题,每小题5分,共计15分)9、如果一个几何体仅有5个面,则这个几何体可能是()A.三棱台 B.四棱锥 C.三棱柱 D.四棱柱10、在下列底面为平行四边形的四棱锥中,A,B,C,M,N是四棱锥的顶点或棱的中点,则MN//平面ABC的有()A. B.C. D.△ABC11、的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,则下列说法正确的有()A.若sinA>sinB.acosB=C.A=60°,a=15,b=16,则△ABC有两解D.若tanA+tanB+三、填空题(3小题,每小题5分,共计15分)12、圆柱内接于球,圆柱的底面半径为3,高为8,则球的表面积为.13、已知O为△ABC内切圆的圆心,且2OA+3OB+3OC=14、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.四、解答题(5小题,每小题16分,共计80分)15、某家水果店的店长为了解本店苹果的日销售情况,记录了近期连续120天苹果的日销售量(单位:kg),并绘制频率分布直方图如下:(1)请根据频率分布直方图估计该水果店苹果日销售量的众数、中位数和平均数;(同一组中的数据以这组数据所在区间中点的值作代表)(2)一次进货太多,水果会变得不新鲜;进货太少,又不能满足顾客的需求.店长希望每天的苹果尽量新鲜,又能90%地满足顾客的需求(在10天中,大约有9天可以满足顾客的需求).请问每天应该进多少千克苹果?16、如图,在直三棱柱ABC−A1B1C1中,已知AC⊥BC,BC=CC(1)DE//平面AA(2)BC17、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△ABC18、如图,在正三棱柱ABC−A1B1C(1)求证:A1B//平面(2)求证:平面ADC1⊥(3)求直线A1B到平面19、在△ABC中,内角A,B,C所对的边分别为a,b,c,且a+b+c=16.(1)若a=4,b=5,求cosC(2)若sinAcos2B2

-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】A3、【答案】D4、【答案】C5、【答案】D6、【答案】D7、【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】B,C10、【答案】A,B,D11、【答案】B,C三、填空题(3小题,每小题5分,共计15分)12、【答案】515​​​​​​​13、【答案】π614、【答案】19四、解答题(5小题,每小题16分,共计80分)15、【答案】(1)证明:取AD的中点为N,连接MN,FM,BN,由M,N分别为DE,AD的中点,

则MN∥AE,且AE=2MN,由BF//AE,且AE=2BF,

则BF∥MN,BF=MN,所以四边形BFMN为平行四边形,则FM∥BN,且FM⊄平面ABCD,BN⊂平面ABCD,所以FM//平面ABCD;(2)证明:由四边形ABCD为菱形,则AC⊥BD,由平面ACE⊥平面ABCD,

且平面ACE∩平面ABCD=AC,BD⊂平面ABCD,则BD⊥平面ACE,由AE⊂平面ACE,则BD⊥AE,由BF⊥AD,BF//AE,则AE⊥AD,由AD∩BD=D,AD,BD⊂平面ABCD,

则AE⊥平面ABCD.(3)解:设O是菱形对角线交点由(2)可知DO⊥面ACE,EC⊂平面ACE,所以DO⊥EC,作OH⊥CE垂足为H,连接DH,因为DO∩OH=O,DO,OH⊂平面DOH,

所以EC⊥平面DOH,DH⊂平面DOH,所以EC⊥DH,

所以∠DHO为所求二面角的平面角,因为DO=1由∆COH与∆CEA相似,

得OHEA=OCEC,OH4在Rt∆OHD中,tan∠OHD=ODOH=1516、【答案】(1)解:在△ABC中,由asinB=3bsinA2及正弦定理,得则2sinA2cosA因此cosA2=32(2)解:由(1)知A=π3,由cosB=2sinC=由正弦定理得c=bsinC所以|AD17、【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=18、【答案】(1)证明:四边形ABCD中,因为AB∥CD,AB⊥AD,AB=AD=2,CD=4,所以BD=AD2+AB在△BCD中,由余弦定理得BC即BD2+BC2=CD因为EA⊥平面ABCD,FC∥EA,所以FC⊥平面ABCD,因为BD⊂平面ABCD,所以FC⊥BD,又因为BC∩FC=C,BC,FC⊂平面BCF,所以BD⊥平面BCF,又因为BF⊂平面BCF,所以BD⊥BF,故△BDF为直角三角形;因为FC⊥平面ABCD,BC,CD⊂平面ABCD,所以FC⊥BC,FC⊥CD,所以△CDF,△BCF为直角三角形,综上,四面体BCFD为鳖臑;(2)解:易知S△BCD因为FC⊥平面ABCD,且CF=4,所以VF−BCD由(1)知BD⊥BF,在Rt△BCF中,BF=B则S△BDF设点C到平面BDF的距离为d,其中VC−BDF则d=3VC−BDFS△BDF19、【答案】(1)解:若m=1,x,n=2,1−x,

因为m→是n的“迷你向量”,所以m→⋅n−m→⋅m→→=−(2)解:①、从坐标原点O0,0沿最短路径爬行到点A3,1的所有路线:右右右上、右右上右、右上右右、上右右右;

②、如图,当n=3时,能使得OM是OPi的迷你向量的Pi共有四个,即A1,A2,A3,N,

要想使得经过的路线中至少有其中3个点,则路径必经过点A2

故只需要考虑所有最短路径中经过点A2的条数即可.

先考虑总共最短路径条数:最短路径一共6步,其中三步向上,三步向右,也即是在6步中选择三步向上,

其余三步向右故可以用这样的样本点组成的样本空

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