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文档简介
2026届河北省衡水市武邑中学高一下数学期末学业水平测试试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、选择题:本大题共10小题,每小题5分,共50分。在每个小题给出的四个选项中,恰有一项是符合题目要求的1.已知,都是实数,那么“”是“”的()A.充分不必要条件 B.必要不充分条件C.充要条件 D.既不充分也不必要条件2.若实数x,y满足,则z=x+y的最小值为()A.2 B.3 C.4 D.53.在三棱锥中,,,,平面平面,则三棱锥外接球的表面积为()A. B. C. D.4.中国古代数学著作《孙子算经》中有这样一道算术题:“今有物不知其数,三三数之余二,五五数之余三,问物几何?”人们把此类题目称为“中国剩余定理”,若正整数除以正整数后的余数为,则记为,例如.现将该问题以程序框图的算法给出,执行该程序框图,则输出的等于().A. B. C. D.5.下列平面图形中,通过围绕定直线旋转可得到如图所示几何体的是()A. B. C. D.6.等差数列的前项和为,若,且,则()A.10 B.7 C.12 D.37.Rt△ABC的三个顶点都在一个球面上,两直角边的长分别为6和8,且球心O到平面ABC的距离为12,则球的半径为()A.13 B.12 C.5 D.108.已知全集,集合,,则()A. B.C. D.9.某学校高一、高二、高三教师人数分别为100、120、80,为了解他们在“学习强国”平台上的学习情况,现用分层抽样的方法抽取容量为45的样本,则抽取高一教师的人数为()A.12 B.15 C.18 D.3010.式子的值为()A. B.0 C.1 D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.如果是奇函数,则=.12.函数的定义域为__________;13.点关于直线的对称点的坐标为_____.14.数列满足,则________.15.如图,在△中,三个内角、、所对的边分别为、、,若,,为△外一点,,,则平面四边形面积的最大值为________16.已知指数函数上的最大值与最小值之和为10,则=____________。三、解答题:本大题共5小题,共70分。解答时应写出文字说明、证明过程或演算步骤。17.在中,角A,B,C,的对应边分别为,且.(Ⅰ)求角B的大小;(Ⅱ)若的面积为,,D为AC的中点,求BD的长.18.(Ⅰ)已知直线过点且与直线垂直,求直线的方程;(Ⅱ)求与直线的距离为的直线方程.19.设全集是实数集,集合,.(1)若,求实数的取值范围;(2)若,求.20.中,角所对的边分别为,已知.(1)求角的大小;(2)若,求面积的最大值.21.在△中,,,且.(Ⅰ)求的值;(Ⅱ)求的大小.
参考答案一、选择题:本大题共10小题,每小题5分,共50分。在每个小题给出的四个选项中,恰有一项是符合题目要求的1、D【解析】;,与没有包含关系,故为“既不充分也不必要条件”.2、D【解析】
由约束条件画出可行域,化目标函数为直线方程的斜截式,数形结合得到最优解,联立方程组求得最优解的坐标,代入目标函数得答案.【详解】由实数,满足作出可行域,如图:联立,解得,化目标函数为,由图可知,当直线过时,直线在轴上的截距最小,此时有最小值为.故选:D.【点睛】本题考查简单的线性规划,考查了数形结合的解题思想方法,属于基础题.3、D【解析】
结合题意,结合直线与平面垂直的判定和性质,得到两个直角三角形,取斜边的一半,即为外接球的半径,结合球表面积计算公式,计算,即可.【详解】过P点作,结合平面ABC平面PAC可知,,故,结合可知,,所以,结合所以,所以,故该外接球的半径等于,所以球的表面积为,故选D.【点睛】考查了平面与平面垂直的性质,考查了直线与平面垂直的判定和性质,难度偏难.4、C【解析】从21开始,输出的数是除以3余2,除以5余3,满足条件的是23,故选C.5、B【解析】A.是一个圆锥以及一个圆柱;C.是两个圆锥;D.一个圆锥以及一个圆柱;所以选B.6、C【解析】
由等差数列的前项和公式解得,由,得,由此能求出的值。【详解】解:差数列的前n项和为,,,解得,解得,故选:C。【点睛】本题考查等差数列的性质等基础知识,考查运算求解能力,是基础题.7、A【解析】
利用勾股定理计算出球的半径.【详解】的斜边长为,所以外接圆的半径为,所以球的半径为.故选:A【点睛】本小题主要考查勾股定理计算,考查球的半径有关计算,属于基础题.8、A【解析】
本题根据交集、补集的定义可得.容易题,注重了基础知识、基本计算能力的考查.【详解】,则【点睛】易于理解集补集的概念、交集概念有误.9、B【解析】
由分层抽样方法即按比例抽样,运算即可得解.【详解】解:由分层抽样方法可得抽取高一教师的人数为,故选:B.【点睛】本题考查了分层抽样方法,属基础题.10、D【解析】
利用两角和的正弦公式可得原式为cos(),再由特殊角的三角函数值可得结果.【详解】cos()=coscos,故选D.【点睛】本题考查两角和的余弦公式,熟练掌握两角和与差的余弦公式以及特殊角的三角函数值是解题的关键,属于基础题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、-2【解析】试题分析:∵,∴,∴,∴=-2考点:本题考查了三角函数的性质点评:对于定义域为R的奇函数恒有f(0)=0.利用此结论可解决此类问题12、【解析】
根据偶次被开方数大于等于零,分母不为零,列出不等式组,解出即可.【详解】依题意可得,,解得即,故函数的定义域为.故答案为:.【点睛】本题主要考查函数定义域的求法,涉及三角不等式的解法,属于基础题.13、【解析】
设关于直线的对称点的坐标为,再根据中点在直线上,且与直线垂直求解即可.【详解】设关于直线的对称点的坐标为,则中点为,则在直线上,故①.又与直线垂直有②,联立①②可得.故.故答案为:【点睛】本题主要考查了点关于直线对称的点坐标,属于基础题.14、【解析】
根据题意可求得和的等式相加,求得,进而推出,判断出数列是以6为周期的数列,进而根据求出答案。【详解】将以上两式相加得数列是以6为周期的数列,故【点睛】对于递推式的使用,我们可以尝试让取或,又得一个递推式,将两个递推式相加或者相减来找规律,本题是一道中等难度题目。15、【解析】
根据题意和正弦定理,化简得,进而得到,在中,由余弦定理,求得,进而得到,,得出四边形的面积为,再结合三角函数的性质,即可求解.【详解】由题意,在中,因为,所以,可得,即,所以,所以,又因为,可得,所以,即,因为,所以,在中,,由余弦定理,可得,又因为,所以为等腰直角三角形,所以,又因为,所以四边形的面积为,当时,四边形的面积有最大值,最大值为.故答案为:.【点睛】本题主要考查了正弦定理、余弦定理和三角形的面积公式的应用,其中在解有关三角形的题目时,要抓住题设条件和利用某个定理的信息,合理应用正弦定理和余弦定理求解是解答的关键,着重考查了运算与求解能力,属于基础题.16、【解析】
根据和时的单调性可确定最大值和最小值,进而构造方程求得结果.【详解】当时,在上单调递增,,解得:或(舍)当时,在上单调递减,,解得:(舍)或(舍)综上所述:故答案为:【点睛】本题考查利用函数最值求解参数值的问题,关键是能够根据指数函数得单调性确定最值点.三、解答题:本大题共5小题,共70分。解答时应写出文字说明、证明过程或演算步骤。17、(I);(II)【解析】
(I)由正弦定理得,展开结合两角和的正弦整理求解;(Ⅱ)由面积得,利用平方求解即可【详解】(I),由正弦定理得整理得,则,,.(II),,两边平方得【点睛】本题考查正弦定理及两角和的正弦,三角形内角和定理,考查向量的数量积及模长,准确计算是关键,是中档题18、(Ⅰ);(Ⅱ)或.【解析】
(Ⅰ)根据直线与直线垂直,求得直线的斜率为,再利用直线的点斜式方程,即可求解;(Ⅱ)设所求直线方程为,由点到直线的距离公式,列出方程,求得的值,即可得到答案.【详解】(Ⅰ)由题意,设所求直线的斜率为,由直线的斜率为,因为直线与直线垂直,所以直线的斜率为,所以所求直线的方程为直线的方程为:,即.(Ⅱ)设所求直线方程为,即,直线上任取一点,由点到直线的距离公式,可得,解得或-4,所以所求直线方程为:或.【点睛】本题主要考查了直线方程的求解,两直线的位置关系的应用,以及点到直线的距离公式的应用,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.19、(1)或(2)当时,;当时,【解析】
(1)若,则或,解得实数的取值范围;(2)若则,结合交集定义,分类讨论可得.【详解】解:(1)若,则或,即或.所以的取值范围为或.(2)∵,则且,∴.当时,;当时,.【点睛】本题考查集合的交集运算,元素与元素的关系,分类讨论思想,属于中档题.20、(1);(2).【解析】
(1)由正弦定理化边为角,再由同角间的三角函数关系化简可求得;(2)利用余弦定理得出的等式,由基本不等式求得的最大值,可得面积最大值.【详解】(1)∵,∴,又,∴,即,∴;(2)由(1),∴,当且仅当时等号成立.∴,,最大值为.【点睛】本题考查正弦定理和余弦定理,考查同角间的三角函数关系,考查基本不等式求最值.本题主要是考
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