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文档简介
2026年黑龙江省海伦市高三数学下册期末考试模拟检测卷带答案(夺分金卷)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、在下列四个正方体中,A,B,C为正方体的顶点,M,N为所在棱的中点,则满足直线MN//平面ABC的是()A. B.C. D.2、已知z=1−2i,且z+az+b=0,其中a,b为实数,则()A.a=1,b=−2 B.a=−1,b=2C.a=1,b=2 D.a=−1,b=−23、已知向量a=(3,1),bA.117 B.1717 C.554、已知复数z=1+i2−i,则z=A.1+i B.13+i C.155、已知z=−1+i,则1z+1=()A.−i B.i C.-1 D.16、已知全集U是一个六元集合,任取U的两个子集A、B(A、B可以相等),记事件M:B⊆A;记事件N:B⊆A.则PM∪N=A.95211 B.665211 C.7、设z=2i,则z•z=()A.﹣i B.1 C.﹣1 D.28、某小组在试验中得到了一组样本数据:8,6,10,8,5,9,11,12,若这组数据的第p百分位数恰为这组数据的众数,则p的取值范围是()A.25,50 B.35,60 C.40,75 D.50,85二、多选题(3小题,每小题5分,共计15分)9、记△ABC的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,已知sinC=2cosB,a2+b2﹣c2=2ab.(1)求B;(2)若△ABC的面积为3+3,求c.10、在三棱柱ABC−A1B1C1中,AA1=2,A(1)求证:AC=A(2)若直线AA1与BB1距离为2,求11、双曲线Γ:x2−y2b2=1,(b>0),A1,A2为左右顶点,过点M(1)若e=2时,求b.(2)若b=263,△M(3)过点Q作OQ延长线交 Γ 于点R,若A1R⋅三、填空题(3小题,每小题5分,共计15分)12、已知向量a→+b→+c13、我国南宋著名数学家秦九韶,发现了从三角形三边求面积的公式,他把这种方法称为“三斜求积”,它填补了我国传统数学的一个空白.如果把这个方法写成公式,就是S=14[c2a2−14、已知在△ABC中,AB=2, AC=3, ∠BAC=60°.若点O为△ABC外接圆的圆心,则BC⋅BO=四、解答题(5小题,每小题16分,共计80分)15、如图,直三棱柱ABC−A1B1C1(1)求A到平面A1(2)设D为A1C的中点,AA1=AB,平面A16、如图,在三棱柱ABC−A1B1C1中,(1)证明:平面ACC1A(2)设AB=A1B17、记△ABC的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,已知sinA+3cos(1)求A.(2)若a=2,2b18、已知直三棱柱ABC-A1B1C1.中,侧面AA1B1B为正方形,AB=BC=2,E,F分别为AC和CC1的中点,D为棱A1B1上的点,BF丄A1B1.(1)证明:BF⊥DE;(2)当为B1D何值时,面BB1C1C与面DFE所成的二面角的正弦值最小?19、如图,四棱锥P−ABCD中,PA⊥底面ABCD,AB⊥BC,AD//平面PBC,PA=1,AC=2.(1)证明:AD⊥PB;(2)若点B到平面ACP的距离为1,求平面ACP与平面BCP夹角的余弦值.
-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】B3、【答案】B4、【答案】C5、【答案】A6、【答案】A7、【答案】C8、【答案】C二、多选题(3小题,每小题5分,共计15分)9、【答案】A,C10、【答案】B,C11、【答案】A,D三、填空题(3小题,每小题5分,共计15分)12、【答案】1213、答案:【答案】6014、【答案】5四、解答题(5小题,每小题16分,共计80分)15、【答案】(1)解:记事件A=“甲校中随机抽取1人,这个人答对题目”,则P(A)(2)解:由(1)可知,乙校中随机抽取1人,这个人答对题目的概率为事件B,则P(从甲乙两校各随机抽取1人,恰有1人做对的概率为:P(X=1)由题意可知:X的可能取值为0,1,2,P(P(P(X的分布列为:X012P173E((3)解:由题意可得:P1×100%P2×80%则P216、【答案】(1)如图,连接DE,OF,设AF→=mAC→,
则BF→=BA→+mAC→=BA→+m(AB→+BC⇀)=(m−1)AB→+mBC→,
又AO→=AB→+BO→=AB→+12BC→,
∵BF⊥AO且AB⊥BC,即AB→·BC→=0.
∴BF→·AO→=(m−1)AB→+mBC→·(2)由(1)得EF∥OD,EF=OD=12CP=62,
且在Rt△ABO中,AB=2,BO=12BC=2,
∴AO=AB2+BO2=6,
又∵AD=5DO,
∴AD=5×62=302,
∴AD2=15(3)如图,过点O作OM⊥AO交AC于点M,连接DM,NF,
由(2)得AO⊥DO,
∴二面角D−AO−C的平面角为∠DOM.
∵BF⊥AO,O为BC中点,
∴OM∥BF,且结合(1)AF→=12AC→,AB⊥BC,
∴,BF=AF=12AC=12×AB2+BC2=3,OM=12BF=32
∴FM=12AF=14AC=32
在平面ABP中,AD和BE分别是△ABP的两条中线,
∴N为△ABP的重心,
∴AN=2DN,
在△ABD和△ABP中,
AB=1,BD=12BP=62,AD=302,
根据余弦定理cos∠ABP=AB2+BD2−AD22AB·BD=AB2+BP2−A17、【答案】(1)解:易知F−c,0,Aa,0,离心率为12,则ca=12,即a=2c,
设Pa,m,因为直线PF的斜率为13,所以m−0a−−c=ma+c=13,
所以ma+c=m3c=1(2)解:由(1)可得P2,1,F−1,0,A2,0,
易知直线PB的斜率存在,设直线PB的方程为y=kx−2+1,
联立y=kx−2+1x24+y23=1,消元整理可得3+4k2x2+8k1−2kx+41−2k2−12=0,
因为过P点的直线与椭圆有唯一交点,所以△=8k1−2k2−4由余弦定理得cos∠BFP=cos∠AFP=31010,18、【答案】(1)解:在△ABC中,cosB=916,b=5,a可得25=23c2+(2)解:因为cosB=916,B∈由正弦定理asinA=bsin(3)解:由(2)可知sinB=5716,因为a<b,则则sin2A=2sinAcos(B−2A)=cos19、【答案】(1)证明:因为底面ABCD为直角梯形,
所以SABCD=1又因为S△ABD=12AD⋅AB=4则VC1−BCD=1又因为三棱锥C1−BCD的体积是四棱柱ABCD−A所以13BC⋅AA1=因为AC=AB+所以
AC又因为AD=2AB=4AD∥BC,AB⊥AD,所以AC⋅BD=−
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