福建莆田第一中学2025-2026学年高一下学期期末质量练习数学试题

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2026-06-16
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资源信息

学段 高中
学科 数学
教材版本 -
年级 高一
章节 -
类型 试卷
知识点 -
使用场景 同步教学-期末
学年 2026-2027
地区(省份) 福建省
地区(市) 莆田市
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 1.19 MB
发布时间 2026-06-16
更新时间 2026-06-16
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2026-06-16
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来源 学科网

内容正文:

2025-2026学年高一数学期末质量练习卷 一、单选题:本题共8小题,每小题5分,共40分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的. 1.若,则( ) A. B. C. D. 2.为了解某校高一年级学生体育锻炼情况,用比例分配的分层随机抽样方法抽取50人作为样本,其中男生20人.已知该校高一年级女生240人,则高一年级学生总数为( ) A.600 B.480 C.400 D.360 3.在梯形中,,,以所在直线为旋转轴,其余各边旋转一周形成的面所围成的几何体的体积为( ) A. B. C. D. 4.甲、乙两人参加某项活动,甲获奖的概率为0.5,乙获奖的概率为0.4,甲、乙两人同时获奖的概率为0.2,则甲、乙两人恰有一人获奖的概率为( ) A.0.3 B.0.5 C.0.7 D.0.9 5.如图,甲在M处观测到河对岸的某建筑物在北偏东方向,顶部P的仰角为,往正东方向前进到达N处,测得该建筑物在北偏西方向.底部Q和M,N在同一水平面内,则该建筑物的高为( ) A. B. C. D. 6.已知,,是三个不重合的平面,,,则( ) A.若,则 B.若则 C.若,,则 D.若,,则 7.若,则( ) A. B. C. D. 8.向量,,满足,,,则的最大值为( ) A. B. C. D. 二、多选题:本题共3小题,每小题6分,共18分.在每小题给出的四个选项中,有多个选项符合题目要求,全部选对的得6分,部分选对的得部分分,有选错的得0分. 9.某学校开展消防安全知识培训,对甲、乙两班学员进行消防安全知识测试,绘制测试成绩的频率分布直方图,如图所示:( ) A.甲班成绩的平均数<甲班成绩的中位数 B.乙班成绩的平均数<乙班成绩的中位数 C.甲班成绩的平均数<乙班成绩的平均数 D.乙班成绩的中位数<甲班成绩的中位数 10.在梯形中,,,,则( ) A. B. C. D.在上的投影向量为 11.在长方体中,,,动点P满足(,),则( ) A.当时, B.当时,与是异面直线 C.当时,三棱锥的外接球体积的最大值为 D.当时,存在点P,使得平面 三、填空题:本题共3小题,每小题5分,共15分. 12.向量,,若,则__________. 13.在四棱锥中,底面,四边形为正方形,,则直线与所成角的大小为__________. 14.在中,,D为边的中点,的平分线交于点E,若的面积为1,则的面积为__________,的最小值为__________. 四、解答题:本题共5小题,共77分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤. 15.某厂为了提升车载激光雷达质量的稳定性,对生产线进行升级改造、为了分析升级改造的效果,随机抽取了12台车载激光雷达进行检测,检测结果如下: 序号i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 探测距离(单位:m) 146 151 152 149 153 150 144 150 156 统计后得到样本平均数,方差,,,. (1)升级改造后,若有65%的产品的探测距离在内,则认为升级改造成功;若改造成功且有95%的产品的探测距离在内,则认为升级改造效果显著.根据样本数据,分析此次升级改造的效果; (2)采用在内的数据作为新样本,求新样本的平均数和方差. 16.甲每次投篮投进的概率是0.7,连续投篮三次,每次投篮结果互不影响,记事件A为“甲至少投进两球” (1)用(,2,3)表示甲第i次的投篮结果,则表示试验的样本点.用1表示“投进”,0表示“未投进”,写出该试验的样本空间,判断其是否为古典概型,并说明理由; (2)用计算机产生0~9之间的整数随机数,当出现随机数0~6时,表示“投进”,出现7,8,9时表示“未投进”,以每3个随机数为一组,代表甲三次投篮结果,产生20组随机数: 062 049 228 933 102 734 750 783 076 276 910 349 114 494 995 396 521 016 065 140 利用该模拟试验,估计事件A的概率,并判断事件A的概率的精确值与估计值是否存在差异,并说明理由. 17.已知a,b,c分别为锐角三角形三个内角A,B,C的对边,且. (1)求A; (2)已知,点O为的垂心,求的周长的最大值. 18.在三棱柱中,侧面平面,,,E,F分别为,的中点. (1)求证:平面; (2)若二面角的大小为,求证:与不垂直; (3)若,求与平面所成角的正弦值的取值范围. 19.已知点O为坐标原点,将向量绕O逆时针旋转角后得到向量. (1)若,,求的坐标; (2)若,求的坐标(用a,b,表示); (3)若点M,N在抛物线()上,且为等边三角形,讨论的个数. 学科网(北京)股份有限公司 $ 2025-2026学年高一数学期末质量练习卷答案 1-5.DCBBA 6-8.DAB 9.BC 10.ACD 11.ACD 12.2 13. 14.①.6 ②. 15.(1)依题意得,,, 共有8个数据落在内,,所以有65%产品的探测距离在内, 所以升级改造成功;共有10个数据落在内,, 所以没有95%产品的探测距离在内,所以升级改造成功,但效果不显著. (2)依题意,需剔除数据,, 因为样本平均数,方差,所以,, 所以,, 所以新样本的平均数, 新样本的方差为 . 16.(1)该试验的样本空间为 ,共有8个样本点, 样本点的概率为,样本点的概率为,这两个样本点的概率不相等,所以这个试验不是古典概型. (2)产生20组随机数相当于做了20次重复试验,其中事件A发生了18次, 则事件A的频率为,所以事件A的概率的估计值为0.9. 设事件“甲第i次投进”,,2,3,则 因为,. 又因为每次投篮结果互不影响,所以,与相互独立,,与相互独立,,与相互独立,,与相互独立且,、,两两互斥, 所以 所以事件A的概率的估计值和有差异.原因如下: ①随机事件发生的频率具有随机性,频率和概率有一定的差异; ②重复试验次数为20,样本量较少,频率偏离概率的幅度大的可能性更大. 17.(1)依题,由正弦定理, 得, 由,得,代入得 ,即, 由,得,得,由,得. (2)解法一:如图,由O为锐角三角形的垂心,有,垂足为E,,垂足为F,即 . 由,四边形内角和为,得 设,, 在中,由余弦定理,得,即, 由,得,当且仅当时,等号成立,得,当时,的最大值为2,故周长的最大值为. 解法二:由O为锐角三角形的垂心,有,垂足为E,,垂足为F,即 . 由,四边形内角和为,得 设,,则, 在中,由正弦定理,则,, , 因为,故当时,,故周长的最大值为. 18.(1) 取中点M,连接,, 在中,E,M分别是,的中点,所以,, 又F是的中点,所以,,所以,, 所以四边形为平行四边形,所以, 因为平面,平面,所以平面. (2) 假设, 因为侧面平面,侧面平面,, 平面,所以侧面, 因为,侧面,所以,, 所以二面角的平面角为,所以, 又侧面,所以, 因为,,,平面,所以平面. 因为平面,所以, 由(1)知,所以.在平行四边形中,,,, 所以,,所以,所以, 所以,与矛盾,所以与不垂直. (3)解法一: 作于点P,作于点Q,连接, 由侧面,侧面,得, 又,,平面,所以平面. 所以,又,, 所以平面,所以,在,,中, ,,, 因为,所以, 因为,所以, 又,所以, 所以,所以, 取中点G,所以,所以,所以B,C,G,F四点共面, 连接,因为,所以, 由(2)知侧面,所以平面侧面, 平面侧面,侧面,所以平面, 所以与平面所成角为, 在等腰中,, 由,得, 连接,在中,,所以, 所以与平面所成角正弦值的取值范围为. 解法二: 设点A到平面的距离为d, 因为平面,所以. 由(1)(2)知侧面,,所以, 因为,所以, , 所以,即,所以. 设与平面所成角为,则. 作于点P,作于点Q,连接, 由侧面,侧面,得, 又,,平面,所以平面. 所以,又,,所以平面,所以, 在,,中, ,,, 因为,所以, 因为,所以, 又,所以, 所以,所以,即, 所以, 所以与平面所成角正弦值的取值范围为. 19.(1) 设,,已知,则,, 因为逆时针旋转,则,, , , 设,,, 所以. (2)设,有, 因为由绕坐标原点O逆时针旋转角后所得,所以,, 因为,,所以, ,所以. (2)设(时,),由(2)知逆时针旋转得:, M,N也在抛物线上,得,消t得:, 有, 即, 将代入,得, 由,可知x确定,则y与之唯一确定. 所以讨论的个数等价于讨论方程(*)中解(除去时的非零解)的个数. 令①,; 令②,. 联立方程①②得,,,所以时,方程①②有相同解:. 当时,方程①②均无解,所以的个数为0; 当时,方程①无解,②仅有一个解,所以的个数为1; 当时,方程①无解,②有一个非零解:,所以的个数为1; 当或时,方程①无解,②有两个解,所以的个数为2; 当时,方程①仅有一解,②有两解或,所以的个数为2; 当时,方程①、②均有两个解,且两方程不同解,所以的个数为4. 综上所述:当时,的个数为0;当或0时,的个数为1; 当或时,的个数为2;当时,的个数为4. 学科网(北京)股份有限公司 $

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