精品解析:江苏南通市通州区实验中学高中部2025-2026学年高一下学期期末质量监测数学试卷

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2026-07-01
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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) 江苏省
地区(市) 南通市
地区(区县) 通州区
文件格式 ZIP
文件大小 1.48 MB
发布时间 2026-07-01
更新时间 2026-07-01
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2026-07-01
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来源 学科网

内容正文:

实验中学2025级高一质量监测 数学试卷 2026年6月4号 时间:120分钟 分值:150分 一、单选题(每题5分) 1. 设,则( ) A. B. C. D. 【答案】B 【解析】 【分析】由题意首先计算复数的值,然后利用共轭复数的定义确定其共轭复数即可. 【详解】由题意可得, 则. 故选:B. 2. 已知向量满足,且,则( ) A. B. C. D. 1 【答案】B 【解析】 【分析】由得,结合,得,由此即可得解. 【详解】因为,所以,即, 又因为, 所以, 从而. 故选:B. 3. 设 ,是向量,则“”是“或”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 【答案】B 【解析】 【分析】根据向量数量积分析可知等价于,结合充分、必要条件分析判断. 【详解】因为,可得,即, 可知等价于, 若或,可得,即,可知必要性成立; 若,即,无法得出或, 例如,满足,但且,可知充分性不成立; 综上所述,“”是“或”的必要不充分条件. 故选:B. 4. 设为两个平面,为两条直线,且.下述四个命题: ①若,则或 ②若,则或 ③若且,则 ④若与,所成的角相等,则 其中所有真命题的编号是( ) A. ①③ B. ②④ C. ①②③ D. ①③④ 【答案】A 【解析】 【分析】根据线面平行的判定定理即可判断①;举反例即可判断②④;根据线面平行的性质即可判断③. 【详解】对①,当,因为,,则, 当,因为,,则, 当既不在也不在内,因为,,则且,故①正确; 对②,若,则与不一定垂直,故②错误; 对③,过直线分别作两平面与分别相交于直线和直线, 因为,过直线的平面与平面的交线为直线,则根据线面平行的性质定理知, 同理可得,则,因为平面,平面,则平面, 因为平面,,则,又因为,则,故③正确; 对④,若与和所成的角相等,如果,则,故④错误; 综上只有①③正确, 故选:A. 5. 已知圆锥PO的底面半径为,O为底面圆心,PA,PB为圆锥的母线,,若的面积等于,则该圆锥的体积为( ) A. B. C. D. 【答案】B 【解析】 【分析】根据给定条件,利用三角形面积公式求出圆锥的母线长,进而求出圆锥的高,求出体积作答. 【详解】在中,,而,取中点,连接,有,如图, ,,由的面积为,得, 解得,于是, 所以圆锥的体积. 故选:B 6. 已知,则( ). A. B. C. D. 【答案】B 【解析】 【分析】根据给定条件,利用和角、差角的正弦公式求出,再利用二倍角的余弦公式计算作答. 【详解】因为,而,因此, 则, 所以. 故选:B 【点睛】方法点睛:三角函数求值的类型及方法 (1)“给角求值”:一般所给出的角都是非特殊角,从表面来看较难,但非特殊角与特殊角总有一定关系.解题时,要利用观察得到的关系,结合三角函数公式转化为特殊角的三角函数. (2)“给值求值”:给出某些角的三角函数值,求另外一些角的三角函数值,解题关键在于“变角”,使其角相同或具有某种关系. (3)“给值求角”:实质上也转化为“给值求值”,关键也是变角,把所求角用含已知角的式子表示,由所得的函数值结合该函数的单调区间求得角,有时要压缩角的取值范围. 7. 若,则( ) A. B. C. D. 【答案】C 【解析】 【分析】将式子先利用二倍角公式和平方关系配方化简,然后增添分母(),进行齐次化处理,化为正切的表达式,代入即可得到结果. 【详解】将式子进行齐次化处理得: . 故选:C. 【点睛】易错点睛:本题如果利用,求出的值,可能还需要分象限讨论其正负,通过齐次化处理,可以避开了这一讨论. 8. 已知函数,若对于,不等式恒成立,则实数的取值范围为(    ) A. B. C. D. 【答案】B 【解析】 【分析】由的取值范围求出的范围,再根据正弦函数的性质求出的值域,即可得到,从而得解. 【详解】当,则, 所以,则, 因为对于,不等式恒成立, 所以,解得,所以实数的取值范围为. 二、多选题(每题6分) 9. (多选)下列叙述中错误的是( ) A. 若,则 B. 若,则与的方向相同或相反 C. 若,,则 D. 对任一非零向量,是一个单位向量 【答案】ABC 【解析】 【分析】本题利用向量平行的定义、零向量的方向以及单位向量的定义即可求解. 【详解】对于A,因为是既有大小又有方向的量,所以向量不能比较大小,故A错误; 对于B,由于零向量与任意向量共线,且零向量的方向是任意的,故B错误; 对于C,若为零向量,则与可能不是共线向量,故C错误; 对于D,对任一非零向量,表示与同向的单位向量,故D正确. 故选:ABC. 10. 如图,四面体中,等边的边长为,,,平面平面,则下列选项正确的是( ) A. 四面体的体积为 B. 直线与直线所成角的大小为 C. 直线与平面所成角的正弦值为 D. 点到平面的距离为3 【答案】ACD 【解析】 【分析】根据面面垂直的性质得到平面,再由锥体的体积公式判断A,由线面垂直的性质判断B,取的中点,连接、,得到平面,则为直线与平面所成角,即可判断C,利用等体积法判断D. 【详解】对于A:因为,平面平面,平面平面, 平面,所以平面, 又等边的边长为,,, 所以, 所以,故A正确; 对于B:因为平面,平面,所以, 即直线与直线所成角的大小为,故B错误; 对于C:取的中点,连接、,则, 又平面平面,平面平面, 平面,所以平面, 所以为直线与平面所成角, 又,在中,, 所以,即直线与平面所成角的正弦值为,故C正确; 对于D:因为,, 设点到平面的距离为,则,解得, 即点到平面的距离为,故D正确. 故选:ACD 11. 已知函数,下列说法正确的有( ) A. 的最小正周期为 B. 的值域为 C. 在上单调递增 D. 将函数的图象向右平移个单位长度后可以得到函数的图象 【答案】ABD 【解析】 【分析】应用辅助角公式化简函数式,结合正弦型函数的性质依次判断A、B、C,由图象平移写出解析式判断D. 【详解】由,其最小正周期为,A对, 由,则的值域为,B对, 由,则,显然不单调,C错, 函数的图象向右平移个单位长度, 则,D对. 故选:ABD 三、填空题(每题5分) 12. 已知复数满足,其中为虚数单位,则的最小值为__________. 【答案】 【解析】 【分析】根据给定条件,利用复数模的几何意义求出最小值. 【详解】在复平面内,表示复数对应的点与复数对应点的距离为1, 因此点的轨迹是以为圆心,1为半径的圆, 表示点到原点的距离,所以的最小值为. 故答案为: 13. 如图,在中,已知是线段与的交点,若,则的值为__________. 【答案】 【解析】 【分析】设,将表示为,继而化为,利用三点共线求得,即可求得答案. 【详解】设,由得, 故 , 由得, 故, 由于三点共线,故,则, 又,故, 所以, 故答案为: 14. 记的内角的对边分别为且,则______. 【答案】 【解析】 【分析】切化弦后结合正余弦定理可得,故可求. 【详解】因为, 故, 所以, 整理得到:,故, 故答案为:. 四、解答题 15. 已知复数满足. (1)求复数和; (2)若复数是关于的方程的一个根,求实数a,b的值. 【答案】(1), (2), 【解析】 【分析】(1)利用复数除法运算及复数模长运算可得结果; (2)将代入方程化简,再利用复数相等的条件列方程组可求得实数a,b的值. 【小问1详解】 因为复数满足, 所以, 所以. 所以. 【小问2详解】 因为复数是关于的方程的一个根, 由(1)知,所以 , 所以, 解得,. 16. 如图,在中,点满足,是线段的中点,过点的直线与边,分别交于点. (1)若,求的值; (2)若,,求的最小值. 【答案】(1) (2) 【解析】 【分析】(1)由题意根据向量的线性运算法则得到,,再根据三点共线,求得即可求解. (2)根据题意得到,,结合三点共线得到,利用基本不等式“1”的妙用即可求解. 【小问1详解】 因为, 所以, 因为是线段的中点,所以, 又因为,设,则有, 因为三点共线,所以,解得,即, 所以. 【小问2详解】 因为, , 由(1)可知,,所以, 因为三点共线,所以,即, 所以, 当且仅当,即,时取等号, 所以的最小值为. 17. 如图,在四棱锥中, PA⊥平面ABCD,E为PD的中点,,. (1)求证: 平面; (2)求证: 平面 (3)求直线EC与平面PAC 所成角的正弦值. 【答案】(1)证明见解析 (2)证明见解析 (3) 【解析】 【分析】(1)构造线线平行,证明线面平行. (2)通过证明,,进而根据线面垂直的判定定理证明线面垂直,可证面面垂直. (3)先作出直线与平面所成的角,然后用直角三角形中的边角关系求角的正弦值. 【小问1详解】 如图:取的中点,连接, 则,且,又且, 所以且, 所以四边形为平行四边形, 所以,又平面,平面, 所以平面. 【小问2详解】 因为平面,平面,所以, 由题设易知为直角梯形,且, 则,所以, 因为,,所以, 在中,由余弦定理可得, 所以,即, 因为,平面,所以平面. 【小问3详解】 如图:取的中点,连接, 则,由(2)知平面,则平面, 所以为直线与平面所成的角. 又平面,所以, 因为,又, 所以. 所以直线与平面所成角的正弦值为. 18. 如图,在四棱锥中,平面,底面为矩形,,;点E在线段上,且. (1)设平面平面,证明:; (2)证明:; (3)线段上是否存在点M,使得平面?若存在,请证明,并求出的长;若不存在,请说明理由. 【答案】(1)证明见解析 (2)证明见解析 (3)点M为线段上靠近C的四等分点, 【解析】 【分析】(1)根据线面平行的性质定理证明线线平行. (2)通过证明线面垂直得平面,进而利用线面垂直的性质定理可证线线垂直. (3)根据面面平行的判定定理作出平面平面.,再结合平行线分线段成比例定理求的长. 【小问1详解】 因为四边形为矩形,所以, 因为平面,平面,所以平面. 又平面,平面平面,所以. 【小问2详解】 因为平面,又平面,所以. 又底面为矩形,所以. 平面,,所以平面. 平面,所以. 在中,,,, 所以,所以. 平面,,所以平面. 又平面,所以. 【小问3详解】 如图: 过作,交于点,过作交于点. 因为,平面,平面,所以平面. 同理平面. 又平面,,所以平面平面. 由(1)知,,又,则, 则, 因为,. 所以, 所以点M为线段上靠近C的四等分点,. 19. 在中,角所对的边分别为,已知. (1)求角的大小; (2)若为边上一点,满足,且,求的面积最大值. 【答案】(1) (2) 【解析】 【分析】(1)根据题意,由正弦定理得,化简得到,求得,进而求得的值; (2)根据题意,得到,得到,结合向量的运算法则和基本不等式,求得,结合三角形的面积公式,即可求解. 【小问1详解】 解:因为, 由正弦定理得, 所以, 又因为,可得, 所以, 所以, 因为,所以,可得,所以, 又因为,故. 【小问2详解】 解:因为为边上,满足, 所以,所以,所以, 所以, 即有, 即, 所以,所以,即, 当且仅当时,即时,取等号, 所以, 即的面积最大值为. 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 实验中学2025级高一质量监测 数学试卷 2026年6月4号 时间:120分钟 分值:150分 一、单选题(每题5分) 1. 设,则( ) A. B. C. D. 2. 已知向量满足,且,则( ) A. B. C. D. 1 3. 设 ,是向量,则“”是“或”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 4. 设为两个平面,为两条直线,且.下述四个命题: ①若,则或 ②若,则或 ③若且,则 ④若与,所成的角相等,则 其中所有真命题的编号是( ) A. ①③ B. ②④ C. ①②③ D. ①③④ 5. 已知圆锥PO的底面半径为,O为底面圆心,PA,PB为圆锥的母线,,若的面积等于,则该圆锥的体积为( ) A. B. C. D. 6. 已知,则( ). A. B. C. D. 7. 若,则( ) A. B. C. D. 8. 已知函数,若对于,不等式恒成立,则实数的取值范围为(    ) A. B. C. D. 二、多选题(每题6分) 9. (多选)下列叙述中错误的是( ) A. 若,则 B. 若,则与的方向相同或相反 C. 若,,则 D. 对任一非零向量,是一个单位向量 10. 如图,四面体中,等边的边长为,,,平面平面,则下列选项正确的是( ) A. 四面体的体积为 B. 直线与直线所成角的大小为 C. 直线与平面所成角的正弦值为 D. 点到平面的距离为3 11. 已知函数,下列说法正确的有( ) A. 的最小正周期为 B. 的值域为 C. 在上单调递增 D. 将函数的图象向右平移个单位长度后可以得到函数的图象 三、填空题(每题5分) 12. 已知复数满足,其中为虚数单位,则的最小值为__________. 13. 如图,在中,已知是线段与的交点,若,则的值为__________. 14. 记的内角的对边分别为且,则______. 四、解答题 15. 已知复数满足. (1)求复数和; (2)若复数是关于的方程的一个根,求实数a,b的值. 16. 如图,在中,点满足,是线段的中点,过点的直线与边,分别交于点. (1)若,求的值; (2)若,,求的最小值. 17. 如图,在四棱锥中, PA⊥平面ABCD,E为PD的中点,,. (1)求证: 平面; (2)求证: 平面 (3)求直线EC与平面PAC 所成角的正弦值. 18. 如图,在四棱锥中,平面,底面为矩形,,;点E在线段上,且. (1)设平面平面,证明:; (2)证明:; (3)线段上是否存在点M,使得平面?若存在,请证明,并求出的长;若不存在,请说明理由. 19. 在中,角所对的边分别为,已知. (1)求角的大小; (2)若为边上一点,满足,且,求的面积最大值. 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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