湖南省株洲市攸縣第三中學(xué)2026屆高一數(shù)學(xué)第一學(xué)期期末調(diào)研試題含解析_第1頁(yè)
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湖南省株洲市攸縣第三中學(xué)2026屆高一數(shù)學(xué)第一學(xué)期期末調(diào)研試題注意事項(xiàng):1.答題前,考生先將自己的姓名、準(zhǔn)考證號(hào)碼填寫(xiě)清楚,將條形碼準(zhǔn)確粘貼在條形碼區(qū)域內(nèi)。2.答題時(shí)請(qǐng)按要求用筆。3.請(qǐng)按照題號(hào)順序在答題卡各題目的答題區(qū)域內(nèi)作答,超出答題區(qū)域書(shū)寫(xiě)的答案無(wú)效;在草稿紙、試卷上答題無(wú)效。4.作圖可先使用鉛筆畫(huà)出,確定后必須用黑色字跡的簽字筆描黑。5.保持卡面清潔,不要折暴、不要弄破、弄皺,不準(zhǔn)使用涂改液、修正帶、刮紙刀。一、選擇題:本大題共10小題,每小題5分,共50分。在每個(gè)小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中,恰有一項(xiàng)是符合題目要求的1.已知函數(shù),則在上的最大值與最小值之和為()A. B.C. D.2.設(shè)函數(shù),則下列結(jié)論錯(cuò)誤的是()A.的一個(gè)周期為B.的圖像關(guān)于直線對(duì)稱C.的圖像關(guān)于點(diǎn)對(duì)稱D.在有3個(gè)零點(diǎn)3.某幾何體的三視圖如圖所示,則該幾何體的體積為()A.16 B.15C.18 D.174.圓與圓的位置關(guān)系是()A.內(nèi)含 B.內(nèi)切C.相交 D.外切5.若,為第四象限角,則的值為()A. B.C. D.6.《九章算術(shù)》中,稱底面為矩形且有一側(cè)棱垂直于底面的四棱錐為陽(yáng)馬,如圖,某陽(yáng)馬的三視圖如圖所示,則該陽(yáng)馬的最長(zhǎng)棱的長(zhǎng)度為()A. B.C.2 D.7.圓與直線相交所得弦長(zhǎng)為()A.1 B.C.2 D.28.函數(shù)在一個(gè)周期內(nèi)的圖象如圖所示,則其表達(dá)式為A. B.C. D.9.設(shè)是兩個(gè)單位向量,且,那么它們的夾角等于()A. B.C. D.10.已知平面向量,,且,則等于()A.(-2,-4) B.(-3,-6)C.(-5,-10) D.(-4,-8)二、填空題:本大題共6小題,每小題5分,共30分。11.若,則=_________.12.若函數(shù)滿足:對(duì)任意實(shí)數(shù),有且,當(dāng)[0,1]時(shí),,則[2017,2018]時(shí),______________________________13.已知[x]表示不超過(guò)x的最大整數(shù),定義函數(shù)f(x)=x-[x].有下列結(jié)論:①函數(shù)的圖象是一條直線;②函數(shù)f(x)的值域?yàn)閇0,1);③方程f(x)=有無(wú)數(shù)個(gè)解;④函數(shù)是R上的增函數(shù).其中正確的是____.(填序號(hào))14.扇形半徑為,圓心角為60°,則扇形的弧長(zhǎng)是____________15.若,則______.16.已知平面,,直線,若,,則直線與平面的位置關(guān)系為_(kāi)_____.三、解答題:本大題共5小題,共70分。解答時(shí)應(yīng)寫(xiě)出文字說(shuō)明、證明過(guò)程或演算步驟。17.如圖所示,在四棱錐中,底面是矩形,側(cè)棱垂直于底面,分別是的中點(diǎn).求證:(1)平面平面;(2)平面平面.18.對(duì)于函數(shù),若在定義域內(nèi)存在實(shí)數(shù),滿足,則稱“局部中心函數(shù)”.(1)已知二次函數(shù)(),試判斷是否為“局部中心函數(shù)”,并說(shuō)明理由;(2)若是定義域?yàn)樯系摹熬植恐行暮瘮?shù)”,求實(shí)數(shù)的取值范圍.19.如圖,在四棱錐P-ABCD中,底面ABCD為平行四邊形,平面PCD⊥底面ABCD,且BC=2,,(1)證明:(2)若,求四棱錐的體積20.2021年秋季學(xué)期,某省在高一推進(jìn)新教材,為此該省某市教育部門(mén)組織該市全體高中教師在暑假期間進(jìn)行相關(guān)學(xué)科培訓(xùn),培訓(xùn)后舉行測(cè)試(滿分100分),從該市參加測(cè)試的數(shù)學(xué)老師中抽取了100名老師并統(tǒng)計(jì)他們的測(cè)試分?jǐn)?shù),將成績(jī)分成五組,第一組[65,70),第二組[70,75),第三組[75,80),第四組[80,85),第五組[85,90],得到如圖所示的頻率分布直方圖(1)求a的值以及這100人中測(cè)試成績(jī)?cè)赱80,85)的人數(shù);(2)估計(jì)全市老師測(cè)試成績(jī)的平均數(shù)(同組中的每個(gè)數(shù)據(jù)都用該組區(qū)間中點(diǎn)值代替)和第50%分?jǐn)?shù)位(保留兩位小數(shù));(3)若要從第三、四、五組老師中用分層抽樣的方法抽取6人作學(xué)習(xí)心得交流分享,并在這6人中再抽取2人擔(dān)當(dāng)分享交流活動(dòng)的主持人,求第四組至少有1名老師被抽到的概率21.如圖所示,在三棱柱ABC-A1B1C1中,E,F(xiàn),G,H分別是AB,AC,A1B1,A1C1的中點(diǎn),求證:(1)B,C,H,G四點(diǎn)共面;(2)平面EFA1∥平面BCHG.

參考答案一、選擇題:本大題共10小題,每小題5分,共50分。在每個(gè)小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中,恰有一項(xiàng)是符合題目要求的1、D【解析】首先利用兩角和與差的正弦公式將函數(shù)化簡(jiǎn)為,當(dāng)時(shí),,由正弦型函數(shù)的單調(diào)性即可求出最值.【詳解】當(dāng)時(shí),,所以最大值與最小值之和為:.故選:D【點(diǎn)睛】本題考查兩角和與差的正弦公式,正弦型函數(shù)的單調(diào)性與最值,屬于基礎(chǔ)題.2、D【解析】利用輔助角公式化簡(jiǎn),再根據(jù)三角函數(shù)的性質(zhì)逐個(gè)判斷即可【詳解】,對(duì)A,最小周期為,故也為周期,故A正確;對(duì)B,當(dāng)時(shí),為的對(duì)稱軸,故B正確;對(duì)C,當(dāng)時(shí),,又為的對(duì)稱點(diǎn),故C正確;對(duì)D,則,解得,故在內(nèi)有共四個(gè)零點(diǎn),故D錯(cuò)誤故選:D3、B【解析】由三視圖還原的幾何體如圖所示,結(jié)合長(zhǎng)方體的體積公式計(jì)算即可.【詳解】由圖可知,該幾何體是在一個(gè)長(zhǎng)方體的右上角挖去一個(gè)小長(zhǎng)方體,如圖,故該幾何體的體積為故選:B4、D【解析】根據(jù)兩圓的圓心距和兩半徑的和與差的關(guān)系判斷.【詳解】因?yàn)閳A與圓的圓心距為:兩圓的半徑之和為:,所以兩圓相外切,故選:D5、D【解析】直接利用平方關(guān)系即可得解.【詳解】解:因?yàn)?,為第四象限角,所?故選:D.6、B【解析】根據(jù)三視圖畫(huà)出原圖,從而計(jì)算出最長(zhǎng)的棱長(zhǎng).【詳解】由三視圖可知,該幾何體如下圖所示,平面,,則所以最長(zhǎng)的棱長(zhǎng)為.故選:B7、D【解析】利用垂徑定理可求弦長(zhǎng).【詳解】圓的圓心坐標(biāo)為,半徑為,圓心到直線的距離為,故弦長(zhǎng)為:,故選:D.8、A【解析】由圖象得,周期,所以,故又由條件得函數(shù)圖象的最高點(diǎn)為,所以,故,又,所以,故函數(shù)的解析式為.選A9、C【解析】由條件兩邊平方可得,代入夾角公式即可得到結(jié)果.【詳解】由,可得:,又是兩個(gè)單位向量,∴∴∴它們的夾角等于故選C【點(diǎn)睛】本題考查單位向量的概念,向量數(shù)量積的運(yùn)算及其計(jì)算公式,向量夾角余弦的計(jì)算公式,以及已知三角函數(shù)求角,清楚向量夾角的范圍10、D【解析】由,求得,再利用向量的坐標(biāo)運(yùn)算求解.【詳解】解:因?yàn)?,,且,所以m=-4,,所以=(-4,-8),故選:D二、填空題:本大題共6小題,每小題5分,共30分。11、【解析】分析和的關(guān)系可知,然后用余弦的二倍角公式求解即可.【詳解】∵,∴.故答案為:.12、【解析】由題意可得:,則,據(jù)此有,即函數(shù)的周期為,設(shè),則,據(jù)此可得:,若,則,此時(shí).13、②③##③②【解析】畫(huà)出的圖象,即可判斷四個(gè)選項(xiàng)的正誤.【詳解】畫(huà)出函數(shù)的圖象,如圖所示,可以看出函數(shù)的圖象不是一條直線,故A錯(cuò)誤;函數(shù)f(x)的值域?yàn)椋盛谡_;方程有無(wú)數(shù)個(gè)解,③正確;函數(shù)是分段函數(shù),且函數(shù)不是R上的增函數(shù),故④錯(cuò)誤.故答案為:②③14、【解析】根據(jù)弧長(zhǎng)公式直接計(jì)算即可.【詳解】解:扇形半徑為,圓心角為60°,所以,圓心角對(duì)應(yīng)弧度為.所以扇形的弧長(zhǎng)為.故答案為:15、【解析】根據(jù)指對(duì)互化,指數(shù)冪的運(yùn)算性質(zhì),以及指數(shù)函數(shù)的單調(diào)性即可解出【詳解】由得,即,解得故答案為:16、【解析】根據(jù)面面平行的性質(zhì)即可判斷.【詳解】若,則與沒(méi)有公共點(diǎn),,則與沒(méi)有公共點(diǎn),故.故答案為:.【點(diǎn)睛】本題考查面面平行的性質(zhì),屬于基礎(chǔ)題.三、解答題:本大題共5小題,共70分。解答時(shí)應(yīng)寫(xiě)出文字說(shuō)明、證明過(guò)程或演算步驟。17、(1)證明見(jiàn)解析;(2)證明見(jiàn)解析.【解析】(1)因?yàn)槭堑闹悬c(diǎn),所以,由平面又可以得到,故平面得證.(2)因?yàn)槿切蔚闹形痪€,所以,從而可以證明平面,同理平面,故而平面平面.解析:(1)∵底面,平面,∴,又矩形中,分別為中點(diǎn),∴,,∴,∵,,平面,∴平面,∵平面,平面平面.(2)∵矩形中,分別為中點(diǎn),∴,∵平面,平面,∴平面,∵是的中點(diǎn),∴,∵平面,平面,∴平面,∵,,平面,∴平面平面.18、(1)為“局部中心函數(shù)”,理由詳見(jiàn)解題過(guò)程;(2)【解析】(1)判斷是否為“局部中心函數(shù)”,即判斷方程是否有解,若有解,則說(shuō)明是“局部中心函數(shù)”,否則說(shuō)明不是“局部中心函數(shù)”;(2)條件是定義域?yàn)樯系摹熬植恐行暮瘮?shù)”可轉(zhuǎn)化為方程有解,再利用整體思路得出結(jié)果.【詳解】解:(1)由題意,(),所以,,當(dāng)時(shí),解得:,由于,所以,所以為“局部中心函數(shù)”.(2)因?yàn)槭嵌x域?yàn)樯系摹熬植恐行暮瘮?shù)”,所以方程有解,即在上有解,整理得:,令,,故題意轉(zhuǎn)化為在上有解,設(shè)函數(shù),當(dāng)時(shí),在上有解,即,解得:;當(dāng)時(shí),則需要滿足才能使在上有解,解得:,綜上:.【點(diǎn)睛】本題考查了二次函數(shù)的圖象與性質(zhì)、指數(shù)函數(shù)的圖象與性質(zhì),考查了整體換元的思想方法,還考查了學(xué)生理解新定義的能力.19、(1)證明見(jiàn)解析;(2)8.【解析】(1)由平行四邊形的性質(zhì)及勾股定理可得,再由面面垂直的性質(zhì)有BC⊥面PCD,根據(jù)線面垂直的性質(zhì)即可證結(jié)論.(2)取CD的中點(diǎn)E,連接PE,易得,由面面垂直的性質(zhì)有PE⊥底面ABCD,即PE是四棱錐的高,應(yīng)用棱錐的體積公式求體積即可.【小問(wèn)1詳解】在平行四邊形ABCD中因?yàn)?,即,所以因?yàn)槊鍼CD⊥面ABCD,且面PCD面ABCD=CD,面PCD,所以BC⊥面PCD,又PD平面PCD,所以【小問(wèn)2詳解】如圖,取CD的中點(diǎn)E,連接PE,因?yàn)?,所以,又面PCD⊥面ABCD,面PCD面ABCD=CD,面PCD,所以PE⊥底面ABCD因?yàn)椋?,則,故20、(1);20;(2)分,76.67分(3)【解析】(1)根據(jù)頻率之和為1,可求得a的值,根據(jù)頻數(shù)的計(jì)算可求得測(cè)試成績(jī)?cè)赱80,85)的人數(shù);(2)根據(jù)頻率分布直方圖可計(jì)算中位數(shù),即可求得第50%分?jǐn)?shù)位;(3)列舉出所有可能的抽法,再列出第四組至少有1名老師被抽到可能情況,根據(jù)古典概型的概率公式求得答案.【小問(wèn)1詳解】由題意得:,解得;這100人中測(cè)試成績(jī)?cè)赱80,85)的人數(shù)為(人);【小問(wèn)2詳解】平均數(shù)為:(分),設(shè)中位數(shù)為m,且,則,解得,故第50%分?jǐn)?shù)位76.67分;【小問(wèn)3詳解】第三組頻率為,第四組頻率為,第五組頻率為,故從第三、四、五組老師中用分層抽樣的方法抽取6人作學(xué)習(xí)心得交流分享,三組人數(shù)為3人,2人和1人,記第三組抽取人為,第四組抽取的人為,第五組抽取的人為,則抽取2人的所有情況如下:共15種,其中第四組至少有1名老師被抽到的抽法有共9種,故第四組至少有1名老師被抽到的概率為.21、(1)證明見(jiàn)解析;(2)證明見(jiàn)解析.【解析】(1)證明,再由,由平行公理證明,證得四點(diǎn)共面;(2)證明,證得面,再證得,證得面,從而證得平面EFA1∥平面BCHG.【詳解】(1)∵G,H分別是A1B1,A1C1的中點(diǎn),∴GH是△A1B1C1的中位線,∴GH∥B1C1.又∵B1C1∥BC,∴GH∥BC,∴B,C,H

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