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文档简介

湖北省黄石市2026届高一下数学期末统考试题注意事项: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.函数的定义域是()A. B.C. D.2.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.303.已知过原点的直线与圆C:相交于不同的两点,且线段的中点坐标为,则弦长为()A.2 B.3 C.4 D.54.在中,角、、所对的边分别为、、,且,,,则的面积为()A. B. C. D.5.为得到函数的图象,只需将函数图象上的所有点()A.向右平移3个单位长度 B.向右平移个单位长度C.向左平移3个单位长度 D.向左平移个单位长度6.在△ABC中,角A、B、C所对的边分别为a、b、c,若acosA=bcosB,则△ABC的形状为()A.等腰三角形B.直角三角形C.等腰三角形或直角三角形D.等腰直角三角形7.在中,已知其面积为,则=()A. B. C. D.8.已知向量,,若向量与的夹角为,则实数()A. B. C. D.9.函数f(x)=sinA.1 B.2 C.3 D.210.已知数列满足,,则()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.若复数满足(为虚数单位),则__________.12.已知是等比数列,,,则公比______.13.涡阳一中某班对第二次质量检测成绩进行分析,利用随机数表法抽取个样本时,先将个同学按、、、、进行编号,然后从随机数表第行第列的数开始向右读(注:如表为随机数表的第行和第行),则选出的第个个体是______.14.已知函数,若,且,则__________.15.已知,是第三象限角,则.16.已知的圆心角所对的弧长等于,则该圆的半径为______.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.已知直线l1:ax﹣y﹣2=0与直线l2:(3﹣2a)x+y﹣1=0(a∈R).(1)若l1与l2互相垂直,求a的值:(2)若l1与l2相交且交点在第三象限,求a的取值范围.18.如图,在四棱锥P−ABCD中,AB//CD,且.(1)证明:平面PAB⊥平面PAD;(2)若PA=PD=AB=DC,,求二面角A−PB−C的余弦值.19.已知,,分别为三个内角,,的对边,.(1)求角的大小;(2)若,的面积为,求边,.20.从半径为1的半圆出发,以此向内、向外连续作半圆,且后一个半圆的直径为前一个半圆的半径,如此下去,可得到无数个半圆.(1)求出所有这些半圆围城的封闭图形的周长;(2)求出所有这些半圆围城的封闭图形的面积.21.已知,是实常数.(1)当时,判断函数的奇偶性,并给出证明;(2)若是奇函数,不等式有解,求的取值范围.

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、A【解析】

利用复合函数求定义域的方法求出函数的定义域.【详解】令x+(k∈Z),解得:x(k∈Z),故函数的定义域为{x|x,k∈Z}故选A.【点睛】本题考查的知识要点:正切函数的性质的应用,主要考察学生的运算能力和转换能力,属于基础题型.2、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.3、A【解析】

根据两直线垂直,斜率相乘等于-1,求得直线的斜率为,进而求出圆心到直线的距离,再代入弦长公式求得弦长值.【详解】圆的标准方程为:,设圆心,,,,,直线的方程为:,到直线的距离,.【点睛】求直线与圆相交的弦长问题,核心是利用点到直线的距离公式,求圆心到直线的距离.4、B【解析】

由正弦定理得,利用余弦定理可求出的值,然后利用三角形的面积公式可求得的面积.【详解】,,又,,由余弦定理可得,可得,所以,的面积为.故选:B.【点睛】本题考查三角形面积的计算,同时也考查了余弦定理解三角形,考查计算能力,属于中等题.5、B【解析】

先化简得,根据函数图像的变换即得解.【详解】因为,所以函数图象上的所有点向右平移个单位长度可得到函数的图象.故选:B【点睛】本题主要考查三角函数图像的变换,意在考查学生对该知识的理解掌握水平和分析推理能力.6、C【解析】

利用正弦定理由acosA=bcosB,可得sinAcosA=sinBcosB,再利用二倍角的正弦即可判断△ABC的形状.【详解】在△ABC中,∵acosA=bcosB,∴由正弦定理得:sinAcosA=sinBcosB,即sin2A=sin2B,∴2A=2B或2A+2B=π,∴A=B或A+B=,∴△ABC的形状为等腰三角形或直角三角形.故选C.考点:三角形的形状判断.7、C【解析】或(舍),故选C.8、B【解析】

根据坐标运算可求得与,从而得到与;利用向量夹角计算公式可构造方程求得结果.【详解】由题意得:,,,解得:本题正确选项:【点睛】本题考查利用向量数量积、模长和夹角求解参数值的问题,关键是能够通过坐标运算表示出向量和模长,进而利用向量夹角公式构造方程.9、A【解析】

对sin(x+π3【详解】∵f(x)=sin∴f(x)【点睛】考查三角恒等变换、辅助角公式及余弦函数的最值.10、A【解析】

由给出的递推式变形,构造出新的等比数列,由等比数列的通项公式求出的表达式,再利用等比数列的求和公式求解即可.【详解】解:解:在数列中,

由,得,

则数列是以2为首项,以2为公比的等比数列,

.,故选:A.【点睛】本题考查了数列的递推式,考查了等比关系的确定以及等比数列的求和公式,属中档题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】分析:由复数的除法运算可得解.详解:由,得.故答案为:.点睛:本题考查了复数的除法运算,属于基础题.12、【解析】

利用等比数列的性质可求.【详解】设等比数列的公比为,则,故.故答案为:【点睛】一般地,如果为等比数列,为其前项和,则有性质:(1)若,则;(2)(为公比);(3)公比时,则有,其中为常数且;(4)为等比数列()且公比为.13、.【解析】

根据随机数法列出前个个体的编号,即可得出答案.【详解】由随机数法可知,前个个体的编号依次为、、、、、、,因此,第个个体是,故答案为.【点睛】本题考查随机数法读取样本个体编号,读取时要把握两个原则:(1)看样本编号最大数为几位数,读取时就几个数连着一起取;(2)不在编号范围内的号码要去掉,重复的只能取第一次.14、2【解析】不妨设a>1,

则令f(x)=|loga|x-1||=b>0,

则loga|x-1|=b或loga|x-1|=-b;

故x1=-ab+1,x2=-a-b+1,x3=a-b+1,x4=ab+1,

故故答案为2点睛:本题考查了绝对值方程及对数运算的应用,同时考查了指数的运算,注意计算的准确性.15、.【解析】试题分析:根据同角三角函数的基本关系知,,化简整理得①,又因为②,联立方程①②即可解得:,,又因为是第三象限角,所以,故.考点:同角三角函数的基本关系.16、【解析】

先将角度化为弧度,再根据弧长公式求解.【详解】解:圆心角,弧长为,,即该圆的半径长.故答案为:.【点睛】本题考查了角度和弧度的互化以及弧长公式的应用问题,属于基础题.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、(1)a,或a=1(2)a>3【解析】

(1)由题意利用两条直线互相垂直的性质,求得的值;(2)联立方程组求出两条直线的交点坐标,再根据交点在第三象限,求出的取值范围.【详解】(1)∵直线l1:ax﹣y﹣2=0与直线l2:(3﹣2a)x+y﹣1=0,l1与l2互相垂直,∴a•(3﹣2a)+(﹣1)•1=0,求得a,或a=1.(2)若l1与l2相交且交点在第三象限,联立方程组,∵l1与l2相交,故a≠3,求得方程组的解为,∴,求得a>3.【点睛】本题主要考查两条直线互相垂直的性质,求两条直线的交点坐标,属于基础题.18、(1)见解析;(2).【解析】

(1)由已知,得AB⊥AP,CD⊥PD.由于AB//CD,故AB⊥PD,从而AB⊥平面PAD.又AB平面PAB,所以平面PAB⊥平面PAD.(2)在平面内作,垂足为,由(1)可知,平面,故,可得平面.以为坐标原点,的方向为轴正方向,为单位长,建立如图所示的空间直角坐标系.由(1)及已知可得,,,.所以,,,.设是平面的法向量,则即可取.设是平面的法向量,则即可取.则,所以二面角的余弦值为.【名师点睛】高考对空间向量与立体几何的考查主要体现在以下几个方面:①求异面直线所成的角,关键是转化为两直线的方向向量的夹角;②求直线与平面所成的角,关键是转化为直线的方向向量和平面的法向量的夹角;③求二面角,关键是转化为两平面的法向量的夹角.建立空间直角坐标系和表示出所需点的坐标是解题的关键.19、(1);(2).【解析】

(1)利用正弦定理化边为角,再依据两角和的正弦公式以及诱导公式,即可求出,进而求得角A的大小:(2)依第一问结果,先由三角形面积公式求出,再利用余弦定理求出,联立即可求解出,的值.【详解】(1)由及正弦定理得,整理得,,,因为,且,所以,,又,所以,.(2)因为的面积,所以,①由余弦定理得,,所以,②联立①②解得,.【点睛】本题主要考查利用正余弦定理解三角形和三角形面积公式的应用,涉及利用两角和的正弦公式、诱导公式对三角函数式的恒等变换.20、(1)(2)【解析】

(1)由第n个半圆的周长得,再利用无穷等比数列求和即可(2)由第n个半圆的面积得,再利用无穷等比数列求和即可【详解】(1)由题意知,圆的半径满足数列,设第n个半圆的周长为,所以,则所有这些半圆围成的封闭图形的周长.(2)题意知,设第n个半圆的面积为,则,所以所有这些半圆围成的封闭图形的面积将为.【点睛】本题考查无穷等比数列的和,注意圆的半径为等比数列,是周长及面积的考查,是基础题21、(1)为非奇非偶函数,证明见解析;(2).【解析】

(1)当时,,计算不相等,也不互为相反数,可得出结论;(2)由奇函数的定义,求出的值,证明在上单

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