精品解析:湖南常德市汉寿县第一中学2025-2026学年高一下学期7月期末考试数学试题

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2026-07-09
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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) 湖南省
地区(市) 常德市
地区(区县) 汉寿县
文件格式 ZIP
文件大小 3.23 MB
发布时间 2026-07-09
更新时间 2026-07-09
作者 学科网试题平台
品牌系列 -
审核时间 2026-07-09
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内容正文:

湖南省常德市汉寿县第一中学2025—2026学年 高一下学期期末考试数学试卷 一、单选题(共40分) 1. 生活中有各种不同的进制,计算机使用的是二进制,数学运算一般使用十进制.任何进制数均可转换为十进制数,例如八进制数转换为十进制数的算法为.若将三进制数转换为十进制数,则转换后的数是( ) A. 856 B. 527 C. 728 D. 242 【答案】C 【解析】 【分析】利用进位制的转化结合等比数列的求和公式求得结果即可. 【详解】由题意可得将三进制数转换为十进制数, 则转换后的数为. 故选:C. 2. 在中,是角的对边,已知,则以下判断错误的是( ) A. 的外接圆面积是; B. ; C. 可能等于14; D. 作关于的对称点,则的最大值是. 【答案】D 【解析】 【分析】对A:利用正弦定理可求得的外接圆半径,即可求解的外接圆面积;对B:利用余弦定理角化边,即可求解;对C:利用正弦定理边化角,再结合两角和差的正弦公式,即可求解;对D:利用三角形面积公式和余弦定理,及均值不等式,即可求解. 【详解】解:对A:,, 由正弦定理可得,即的外接圆半径, 的外接圆面积是,故选项正确; 对B:由余弦定理可得,故选项正确; 对C:由正弦定理可得,, ,故选项正确; 对D:设关于的对称点我,到的距离为, ,即, 又由余弦定理可得,当且仅当时等号成立, 所以,即, 所以的最大值是,故选项错误. 故选:D. 3. 已知、为两个不同平面,m,n为不同的直线,下列命题不正确的是( ) A. 若,,则 B. 若,,则 C. 若,,,则 D. 若,,则 【答案】C 【解析】 【分析】由线面垂直的性质可判断A,B;以长方体为载体进行验证可判断C;由面面垂直的判定定理可判断D. 【详解】对于A,两条平行线中的一条垂直于一个平面,则另一条也垂直于该平面,故A正确; 对于B,垂直于同一条直线的两个平面平行,故B正确; 对于C,如图,长方体中,记,平面为平面,平面为平面,,由图可知,故C错误; 对于D,由面面垂直的判定定理可得,故D正确; 故选:C. 4. 铜钱又称方孔钱,是古代钱币最常见的一种.如图所示为清朝时的一枚“嘉庆通宝”,由一个圆和一个正方形组成,若绕旋转轴(虚线)旋转一周,形成的几何体是( )    A. 一个球 B. 一个球挖去一个圆柱 C. 一个圆柱 D. 一个球挖去一个正方体 【答案】B 【解析】 【分析】根据旋转体的定义可得正确的选项. 【详解】圆及其内部旋转一周后所得几何体为球, 而矩形及其内部绕一边旋转后所得几何体为圆柱, 故题设中的平面图形绕旋转轴(虚线)旋转一周,形成的几何体为一个球挖去一个圆柱, 故选:B. 5. 已知非零向量,满足,且,则与的夹角为( ) A. B. C. D. 【答案】A 【解析】 【分析】由,可得,结合已知化简可得,再利用向量的夹角公式求解即可 【详解】因为非零向量,满足,且, 所以,所以, 设与的夹角为,则 , 因为,所以, 故选:A 6. 已知甲、乙去北京旅游的概率分别为,,甲、乙两人中至少有一人去北京旅游的概率为,且甲是否去北京旅游对乙去北京旅游有一定影响,则在乙不去北京的前提下,甲去北京旅游的概率为( ) A. B. C. D. 【答案】D 【解析】 【分析】根据两个事件的和事件的概率公式求出,利用全概率公式得到,再利用条件概率求解即可. 【详解】记事件A:甲去北京旅游,事件B:乙去北京旅游, 则,,, 因为,即,解得, 又因为,即,解得, 因为,所以, 所以. 故选:D. 7. 已知向量满足与的夹角为,则的取值范围是( ) A. B. C. D. 【答案】D 【解析】 【分析】利用向量的数量积公式与模长与数量积的关系计算即可得. 【详解】由已知得, 所以 , 当时,取得最小值48, 所以的取值范围是. 8. 一个袋子中有编号为1~10的10个小球,每名同学有放回地摸球5次,记录每次摸到的球的编号,现有四名同学的统计结果如下,其中可能摸到过编号为10的小球的是( ) A. 平均数为5,极差为4 B. 中位数为5,极差为4 C. 平均数为5,方差为4 D. 中位数为5,众数为4 【答案】D 【解析】 【分析】由已知条件摸到编号10,根据极差为4,可知最小编号为6,依次计算平均数和中位数即可判断选项A和B;根据方差为4,可得,而,即可判断选项C;由4,4,5,6,10这种情况即可判断选项D. 【详解】设5次编号从小到大为,平均数为,若摸到10,则最大值, 选项A,由极差为4,,则,此时5个数均大于或等于6,总和大于等于30,所以,选项A错误; 选项B,由极差为4,,则,所以,因此中位数不可能为5,选项B错误; 选项C,若平均数为5,则,又,所以, 因为方差为4,所以, 则,而,不合题意, 所以选项C错误; 选项D,若中位数为5,众数为4,则至少有两个4,又摸到10,所以4,4,5,6,10,这种情况即可满足条件,因此选项D正确. 二、多选题(共18分) 9. 下列关于向量的说法正确的是( ) A. 任意向量,满足 B. 若且,则 C. 若非零向量满足,则 D. 任意两个非零向量和,向量与向量垂直 【答案】ACD 【解析】 【分析】利有向量的运算律,向量数量积运算,向量垂直的性质即可作出判断. 【详解】对于A,根据向量数量积的分配律成立,故A正确; 对于B,由可得, 因为,所以,所以不一定成立, 举反例:如此时,故B错误; 对于C,因为非零向量满足,所以, 即,所以,故C正确; 对于D,由于, 所以向量与向量垂直,故D正确; 故选:ACD. 10. 连续地掷一枚质地均匀的股子两次,记录每次的点数,记事件为“第一次出现2点”,事件为“第二次的点数小于等于4点”,事件为“两次点数之和为奇数”,事件为“两次点数之和为9",则下列说法正确的是( ) A. 与不是互斥事件 B. 与相互独立 C. 与相互独立 D. 与相互独立 【答案】ACD 【解析】 【分析】根据互斥事件及相互独立事件的定义一一判断即可. 【详解】如第一次出现点,第二次出现点,此时事件、均发生,所以与不是互斥事件,故A正确; 依题意,,,, 又,即与相互独立,故C正确; ,即与相互独立,故D正确; ,即与不相互独立,故B错误. 故选:ACD 11. 如图,在棱长为的正方体 中,为棱的中点,点满足 ,则下列说法中正确的是 ( ) A. 平面 B. 若平面,则动点的轨迹长度为 C. 若,则四面体的体积为定值 D. 平面截正方体的截面面积为 【答案】BCD 【解析】 【分析】对于A,运用反证法思路,假设结论成立,经过推理得到平面,与事实矛盾,排除A;对于B,利用动线构造平面平面与平面平行,即可判断点的轨迹为线段,求出其长度可判断B;对于C,由推理得到、、三点共线,而平面,故得四面体的体积为定值,可判断C;对于D,取的中点,连接、,分析出截面为梯形,求其面积,可判断D. 【详解】对于A,如图1,假设平面,因平面则①; 因为四边形为正方形,可得, 又平面,平面,则, 又,、平面,故平面, 因平面,故②, 又,、平面,故由①②可得平面, 显然该结论不成立,故错误; 对于B,如图2,分别取、中点、,连接、、, 因为,,、分别为、的中点, 所以,, 故四边形为平行四边形,故,, 又因为,,所以, 即四边形为平行四边形,所以, 因为平面,平面,故平面③, 因为、分别为、的中点,所以, 因为,,故四边形为平行四边形, 则,故, 因为平面,平面,所以平面④, 因为,、平面, 由③④可得平面平面, 而平面,则点在平面内,而点又在平面内, 故点的轨迹为线段, 其长度为,B正确; 对于C,,,, 因为,,即, 所以, 即,即,故、、三点共线, 所以点在上,而,且平面,平面, 所以平面, 所以点到平面的距离为定值,因为的面积为定值, 所以四面体的体积为定值,正确; 对于D,取的中点,连接、,如下图所示: 因为、分别为、的中点,故, 又因为,故, 且, 由勾股定理可得, , 所以, 因为,故, 故, 因为,故, 所以, 因此,平面截正方体的截面面积为, D正确. 故选:BCD. 三、填空题(共15分) 12. 已知是关于的方程的一个根,则实数___________. 【答案】12 【解析】 【分析】由根与系数的关系即可得到答案. 【详解】设方程的另一个根为,由根与系数的关系: 故答案为:12. 13. 中国文化博大精深,“八卦”用深邃的哲理解释自然、社会现象.如图(1)是八卦模型图,将其简化成图(2)的正八边形,若,则______. 【答案】## 【解析】 【分析】根据题意,利用余弦定理,计算出的值,根据向量运算,把化成,计算其长度得答案. 【详解】在中,设,, 则,所以, 所以. 故答案为: 14. 的内角,,所对的边分别为,,,已知,,若三角形有唯一解,则整数构成的集合为____________. 【答案】 【解析】 【分析】利用正弦定理,分情况讨论的取值对应的角的解的个数,筛选出符合要求的所有的取值,构成对应的集合. 【详解】已知三角形中,, 根据已知两边及一边对角时三角形解的个数结论: 当满足 或 时,三角形有唯一解. 代入条件,: 若,即,为正整数(边长为正),得; 若,即,解得,符合条件. 当时,,此时三角形有两解,不符合; 当时,,无解,不符合. 因此整数构成的集合为. 四、解答题(共77分) 15. 设函数. (1)求函数的最小正周期; (2)求函数的最大值,并求出取最大值时的值. 【答案】(1) (2),此时,. 【解析】 【分析】(1)利用辅助角公式化简函数,再代入周期公式; (2)根据(1)的结果,结合正弦函数的性质,即可求解. 【小问1详解】 因为 故最小正周期, 【小问2详解】 令,得,时,. 16. 某冰糖橙按照等级可分为四类:珍品、特级、优级和一级.某采购商从采购的这批橙子中随机抽取100箱,利用橙子的等级分类标准得到的数据如下表: 等级 珍品 特级 优级 一级 箱数 10 20 30 40 (1)若将频率作为概率,从这100箱橙子中有放回地随机抽取4箱,求恰好有2箱是特极品的概率; (2)用分层随机抽样的方法从这100箱橙子中抽取10箱,再从抽取的10箱中随机抽取3箱,表示抽取的一级品的箱数,求的分布列及均值, 【答案】(1) (2)分布列见解析,均值为 【解析】 【分析】(1)依题意可知抽到特极品的箱数,代入公式计算即可求得概率; (2)易知一级品的箱数服从超几何分布,求出所有可能取值和对应概率即可求得分布列和均值. 【小问1详解】 根据题意可设“从这100箱橙子中任取一箱,取到特极品”为事件,则, 现有放回地随机抽取4箱,若频率作为概率, 设抽到特极品的箱数为,则; 因此恰好有2箱是特极品的概率为 【小问2详解】 分层随机抽样的方法从这100箱橙子中抽取10箱,其中一级品4数,非一级品6箱, 再从中抽取3箱,则一级品的箱数服从超几何分布,且的所有可能取值为0,1,2,3; 可知; ; 所以的分布列为 0 1 2 3 均值为. 17. 已知向量,. (1)求 和 ; (2)若,且,求向量与向量的夹角; (3)若,且,求向量的坐标. 【答案】(1), (2) (3)或. 【解析】 【小问1详解】 因为,,, 所以. 所以. 【小问2详解】 因为,所以.即. 所以.即, 所以. 因为,所以. 【小问3详解】 因为,,所以. 因为,设, 则, 解得, 故或. 18. 如图所示的四棱锥 中,平面,,, ,,F为PC的中点; (1)求证:平面 ; (2)求证:平面 ; (3)若P,B,C,D在同一个球面上,证明:这个球的球心在平面 ABCD上. 【答案】(1) 证明:取PB 中点M,连接MF、AM, M、F分别为PB、PC的中点, , ,点在上,, , 且, 四边形AEFM为平行四边形, , 平面PAB,平面PAB, 平面PAB. (2) 证明:,, , 平面, , ,平面PAB,平面PAB, 平面PAB, 平面PAB, , ,M为PB的中点, , ,平面PBC,平面PBC, 平面PBC, , 平面PBC. (3) 证明:平面, , , , , , ,, , ,, 在同一个球面上,且, 为球心, 球心在平面ABCD上. 【解析】 【分析】(1)取PB 中点M,连接MF、AM,根据几何性质,可得四边形AEFM为平行四边形,进而可得,根据线面平行的判定定理,即可得证; (2)根据线面垂直的性质、判定定理,可证,结合等腰三角形性质,可证平面PBC,即可得证; (3)根据题干条件,可分别计算PE、BE、CE、DE的长度,结合条件,即可得证. 【小问1详解】 略; 【小问2详解】 略; 【小问3详解】 略. 19. 已知为锐角三角形,分别为三个内角的对边, 且, (1)求; (2)若,的面积为,求的周长; (3)若,求周长的取值范围. 【答案】(1) (2) (3) 【解析】 【分析】(1)利用正弦定理边化角,结合两角和的正弦公式推出,可求得答案; (2)由三角形的面积公式求出,代入余弦定理可求出,即可求出的周长. (3)由正弦定理表示出,结合两角差的正弦公式可化简得到,确定角的范围,结合正弦函数性质即可求得答案. 【小问1详解】 在中,因为, 所以,即, 因为所以,故 ,则; 【小问2详解】 因为的面积为,即, 所以. 由余弦定理得. 解得, 所以周长为. 【小问3详解】 由正弦定理得,即, 则, 因为为锐角三角形,则 ,故, 所以,则, 故, 故周长的取值范围为. 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 湖南省常德市汉寿县第一中学2025—2026学年 高一下学期期末考试数学试卷 一、单选题(共40分) 1. 生活中有各种不同的进制,计算机使用的是二进制,数学运算一般使用十进制.任何进制数均可转换为十进制数,例如八进制数转换为十进制数的算法为.若将三进制数转换为十进制数,则转换后的数是( ) A. 856 B. 527 C. 728 D. 242 2. 在中,是角的对边,已知,则以下判断错误的是( ) A. 的外接圆面积是; B. ; C. 可能等于14; D. 作关于的对称点,则的最大值是. 3. 已知、为两个不同平面,m,n为不同的直线,下列命题不正确的是( ) A. 若,,则 B. 若,,则 C. 若,,,则 D. 若,,则 4. 铜钱又称方孔钱,是古代钱币最常见的一种.如图所示为清朝时的一枚“嘉庆通宝”,由一个圆和一个正方形组成,若绕旋转轴(虚线)旋转一周,形成的几何体是( )    A. 一个球 B. 一个球挖去一个圆柱 C. 一个圆柱 D. 一个球挖去一个正方体 5. 已知非零向量,满足,且,则与的夹角为( ) A. B. C. D. 6. 已知甲、乙去北京旅游的概率分别为,,甲、乙两人中至少有一人去北京旅游的概率为,且甲是否去北京旅游对乙去北京旅游有一定影响,则在乙不去北京的前提下,甲去北京旅游的概率为( ) A. B. C. D. 7. 已知向量满足与的夹角为,则的取值范围是( ) A. B. C. D. 8. 一个袋子中有编号为1~10的10个小球,每名同学有放回地摸球5次,记录每次摸到的球的编号,现有四名同学的统计结果如下,其中可能摸到过编号为10的小球的是( ) A. 平均数为5,极差为4 B. 中位数为5,极差为4 C. 平均数为5,方差为4 D. 中位数为5,众数为4 二、多选题(共18分) 9. 下列关于向量的说法正确的是( ) A. 任意向量,满足 B. 若且,则 C. 若非零向量满足,则 D. 任意两个非零向量和,向量与向量垂直 10. 连续地掷一枚质地均匀的股子两次,记录每次的点数,记事件为“第一次出现2点”,事件为“第二次的点数小于等于4点”,事件为“两次点数之和为奇数”,事件为“两次点数之和为9",则下列说法正确的是( ) A. 与不是互斥事件 B. 与相互独立 C. 与相互独立 D. 与相互独立 11. 如图,在棱长为的正方体 中,为棱的中点,点满足 ,则下列说法中正确的是 ( ) A. 平面 B. 若平面,则动点的轨迹长度为 C. 若,则四面体的体积为定值 D. 平面截正方体的截面面积为 三、填空题(共15分) 12. 已知是关于的方程的一个根,则实数___________. 13. 中国文化博大精深,“八卦”用深邃的哲理解释自然、社会现象.如图(1)是八卦模型图,将其简化成图(2)的正八边形,若,则______. 14. 的内角,,所对的边分别为,,,已知,,若三角形有唯一解,则整数构成的集合为____________. 四、解答题(共77分) 15. 设函数. (1)求函数的最小正周期; (2)求函数的最大值,并求出取最大值时的值. 16. 某冰糖橙按照等级可分为四类:珍品、特级、优级和一级.某采购商从采购的这批橙子中随机抽取100箱,利用橙子的等级分类标准得到的数据如下表: 等级 珍品 特级 优级 一级 箱数 10 20 30 40 (1)若将频率作为概率,从这100箱橙子中有放回地随机抽取4箱,求恰好有2箱是特极品的概率; (2)用分层随机抽样的方法从这100箱橙子中抽取10箱,再从抽取的10箱中随机抽取3箱,表示抽取的一级品的箱数,求的分布列及均值, 17. 已知向量,. (1)求 和 ; (2)若,且,求向量与向量的夹角; (3)若,且,求向量的坐标. 18. 如图所示的四棱锥 中,平面,,, ,,F为PC的中点; (1)求证:平面 ; (2)求证:平面 ; (3)若P,B,C,D在同一个球面上,证明:这个球的球心在平面 ABCD上. 19. 已知为锐角三角形,分别为三个内角的对边, 且, (1)求; (2)若,的面积为,求的周长; (3)若,求周长的取值范围. 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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