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文档简介
2026年河南省卫辉市高三数学下册期末考试模拟测试卷及参考答案【突破训练】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、已知正三棱台ABC−A1B1C1的体积为A.12 B.1 C.2 2、已知向量a,b,则“(a+b)·(aA.必要而不充分条件 B.充分而不必要条件C.充分且必要条件 D.既不充分也不必要条件3、若复数z满足z1+i=2i,则z=A.1 B.2 C.3 D.24、已知z=−1−i,则|z|=A.0 B.1 C.2 D.25、在三棱锥P−ABC中,线段PC上的点M满足PM=13PC,线段PB上的点N满足PN=23PB,则三棱锥A.19 B.29 C.136、已知平面直角坐标系xOy中,|OA|=|OB|=A.[6,14] B.[6,12] C.[8,14] D.[8,12]7、已知复数z=3+aia∈R在复平面内对应的点在第一象限,且z=5,则a=()A.3 B.4 C.5 D.-48、已知向量a=−2,m,b=1,1,若A.-2 B.0 C.2 D.4二、多选题(3小题,每小题5分,共计15分)9、已知四棱锥ABCD-A1B1C1D1中,底面ABCD为梯形,AB∥CD,A1A⊥平面ABCD,AD⊥AB,其中AB=AA1=2,AD=DC=1.N是B1C1的中点,M是DD1的中点.(1)求证D1N//(2)求平面CB1M(3)求点B到平面CB10、如图,在三棱锥P−ABC中,AB⊥BC,AB=2,BC=22,PB=PC=6,BP,AP,BC的中点分别为D,E,O,AD=5DO,点F在AC上,(1)证明:EF//平面ADO(2)证明:平面ADO⊥平面BEF;(3)求二面角D−AO−C的正弦值.11、如图,在棱长为2的正方体ABCD−A1B1C1D1中,E为棱(1)求证:D1F//平面(2)求直线AC1与平面(3)求二面角A−A三、填空题(3小题,每小题5分,共计15分)12、已知a=(−2,3),b=(113、已知z=2+i,则z=14、在△ABC中,角A,B,C所对的边分别为a,b,c.若a=2,A=45°,B=60°,则b=.四、解答题(5小题,每小题16分,共计80分)15、在△ABC中,角A、B、C的对边分别为a、b、c,已知asinB=3(1)求A的值;(2)求c,(3)求sin(A+2B16、已知双曲线C:x2−y2=m(m>0),点P1(5,4)在C上,k为常数,0<k<1.按照如下方式依次构造点Pn(n=2,3(1)若k=12,求(2)证明:数列{xn−(3)设Sn为△Pn17、在△ABC中,sin2C=3sin(I)求∠C:(II)若b=6,且△ABC的面积为63,求△ABC18、为了解某地初中学生体育锻炼时长与学业成绩的关系,从该地区29000名学生中抽取580人,得到日均体育锻炼时长与学业成绩的数据如下表所示:时间范围学业成绩[[[[[优秀5444231不优秀1341471374027(1)该地区29000名学生中体育锻炼时长大于1小时人数约为多少?(2)估计该地区初中学生日均体育锻炼的时长(精确到0.1)(3)是否有95%附:χ2=n19、已知某险种的保费为0.4万元,前3次出险每次赔付0.8万元,第4次赔付赔偿次数01234单数800100603010在总体中抽样100单,以频率估计概率:(1)求随机抽取一单,赔偿不少于2次的概率;(2)(i)毛利润是保费与赔偿金额之差.设毛利润为X,估计X的数学期望;(ⅱ)若未赔偿过的保单下一保险期的保费下降4%,已赔偿过的增加20
-参考答案-一、单选题(8小题,每小题5分,共计40分)1、【答案】D2、【答案】C3、【答案】A4、【答案】C5、【答案】C6、【答案】C7、【答案】A8、【答案】D二、多选题(3小题,每小题5分,共计15分)9、答案:【答案】B,C,D10、【答案】B,C11、【答案】B,C,D三、填空题(3小题,每小题5分,共计15分)12、【答案】1433, +∞13、【答案】13;2−3314、【答案】946四、解答题(5小题,每小题16分,共计80分)15、【答案】(1)因为三棱柱ABC−A1B1C1是直三棱柱,所以B因为A1B1//AB,又BB1∩BF=B,所以AB⊥所以BA,BC,BB以B为坐标原点,分别以BA,BC,BB1所在直线为所以B(0,0,0),A(2,0,0),C(0,2,0),BE(1,1,0),F(0,2,1).由题设D(a,0,2)(0≤a≤2).因为BF=(0,2,1),所以BF⋅DE=0×(1−a)+2×1+1×(−2)=0(2)设平面DFE的法向量为m=(x,y,z)因为EF=(−1,1,1),所以m⋅EF=0令z=2−a,则m因为平面BCC1B设平面BCC1B1与平面则|cos当a=12时,2a此时cosθ取最大值为3所以(sin此时B116、【答案】(1)解:因为P−ABCD为正四棱锥,且O为底面的中心,所以PO⊥平面ABCD,
又因为AO⊂平面ABCD,所以PO⊥AO,则△POA为直角三角形,因为正方形ABCD中,AD=32,所以AO=3,PO=则△POA绕PO旋转一周形成的几何体是以PO为轴,AO为底面半径的圆锥,圆锥的高PO=4,底面半径AO=3,故圆锥的体积为V=1(2)解:连接EA,因为正四棱锥每个侧面均为等边三角形,E是PB中点,所以AE⊥PB,CE⊥PB,
又因为AE∩CE=E,AE,CE⊂平面ACE,所以PB⊥平面ACE,即BE⊥平面ACE,
又因为BD∩平面ACE=O,所以直线BD与平面AEC所成角的大小即为∠BOE,设AP=AD=6,则BO=32,BE=3因为线面角的范围是[0,π2],所以∠BOE=π4,即直线17、【答案】(1)证明:因为AD//平面PBC,AD⊂平面ABCD,平面ABCD∩平面PBC=BC,所以AD//BC,又因为PA⊥底面ABCD,AD⊂平面ABCD,
所以PA⊥AD,因为BC⊥AB,AD//BC,
所以AD⊥AB,又因为AB∩AP=A,AB,AP⊂平面PAB,所以AD⊥平面PAB,
因为PB⊂平面PAB,所以AD⊥PB.(2)解:由(1)可知,PA,AB,AD两两垂直,
以A为原点,AD,AB,AP所在直线分别为x轴,y轴,z轴,
建立如图所示坐标系,过点B作BM⊥AC,交AC于点M,
因为PA⊥底面ABCD,BM⊂平面ABC,
所以PA⊥BM,又因为AC∩PA=A,
所以BM⊥平面ACP,
因为点B到平面ACP的距离为1,
所以BM=1,在Rt△ABC中,BM⊥AC,
由△ABM∽△BCM,可得BM设AM=x,则CM=2−x,
所以12=x2−x,
则M为AC的中点且AM=CM=1,
所以AB=BC=2可得A0,0,0,B0,2,0,C2所以BP=0,−2设n=x,y,z是平面则n⋅所以−2y+z=02x=0,
取y=1,则所以n=0,1,2因为BM⊥平面ACP,
所以BM=22设平面ACP与平面BCP的夹角为θ,则cosθ=cos所以,平面ACP与平面BCP夹角的余弦值为6618、【答案】(1)证明:在四边形ABCD中,作DE⊥AB于E,CF⊥AB于F,
因为CD//AB,AD=CD=CB=1,AB=2,所以四边形ABCD为等腰梯形,所以AE=BF=1故DE=32,所以AD所以AD⊥BD,因为PD⊥平面ABCD,BD⊂平面ABCD,所以PD⊥BD,又PD∩AD=D,所以BD⊥平面PAD,又因PA⊂平面PAD,所以BD⊥PA(2)解:由(1)知,PD,AD,BD两两垂直,BD=AB2−AD2∴PD=(0,0,−设平面PAB的法向量为n=(x,y,z)PA⋅n不妨设y=z=1,则n=(设PD与平面PAB的所成角为θ,则sin∴PD与平面PAB的所成的角的正弦值为5519、【答案】(1)证明:∵AC=2,BC=1,AB=3,即AC2=BC2+AB2,
∴AB⊥BC,
∵PA⊥底面ABCD,
∴PA⊥AD,
又∵AD⊥PB,PA∩PB=B,
∴AD⊥平面PAB,
∴AD⊥AB,
∴AD∥BC,
又∵(2)解:过点A作AE⊥CP,AF⊥DP,垂足分别为点E,F,连接EF,
∵AD⊥DC,AP⊥底面A
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