高 2026 届高一(下)期末考试
数学参考答案
一、单选题
1 2 3 4 5 6 7 8
C B C B D A A D
1【答案】C
3 1
【解析】由正弦定理得: ,则 sin B
sin A 1
,由b a得B A,所以 B 2 ,故选 C.sin A sinB 3 6
2【答案】B
50
【详解】依题意高一 2班应抽取的人数为 40 10 人,故选:B.
200
3【答案】C
【解析】根据斜二测画法规则,OA O A 1,OB 2O B 2 2 ,且OA OB,
则 AB OA2 OB2 3,故选 C.
4【答案】B
【解析】A中m可能在 内,错误;B中由线面垂直的性质显然正确;C中 与 可能相交,错误;
D中 n可能在 内,可能平行于 ,可能与 斜交,错误,故选 B.
5【答案】D
1 1 1 1
【解析】由题意,甲、乙、丙三人都没完成挑战的概率 P (1 ) (1 ) (1 ) ,再由对立事件
3 3 4 3
1 2
关系,则甲、乙、丙中有人完成挑战的概率 P 1 ,故选 D.
3 3
6【答案】A
1
【解析】由题意, AA1 AB AA1 AD 1 1 cos , ,3 2 AB AD 0
1
又DC AB, BE AE AB AA1 A1D1 D1E AB AA1 AD AB,2
所以 BE DC (AA1 AD
1
AB) AB 1 1 0 0 ,即有 BE DC,故选 A.2 2 2
7.【答案】A
【解析】设甲乙相遇在点 B处,需要的时间为 t小时,则 BC 6t, AB 14t,又 ACB 45 75 120 ,
AC 10,在 ABC中,由余弦定理得: (14t)2 102 (6t)2 20 (6t) cos120 ,则8t2 3t 5 0,
即 (8t 5)(t 1) 0
5
,解得 t 1或 t (舍去),,故选 A.
8
8【答案】D
1
{#{QQABBYCAogigQIBAAQhCAQWqCAAQkBGAAQgGRAAMsAAAwRFABAA=}#}
1
【解析】如图,根据投影向量,OA AB,则 AOB 60 ,且 AB 3,,因为 c ,2
1
所以点C在以O为圆心,半径 r 的圆上运动.设M 是 AB的中点,由极化恒等式得:
2
2 1 2 2 3 CB CA CM AB |CM | 7 1,因为 |CM |
4 4 min
|OM | r ,
2
|CM |2 3 8 2 7 3 5 2 7 CB CA 5 2 7则 ,即 的最小值为 ,故选 D.
4 4 4 4 4
二、多选题
9 10 11
AD ABD ABD
9【答案】AD
1 i
【解析】由题意, z 2 1 i,则虚部为 1, z ( 1)2 ( 1)2 2,则 A正确,B错误;
i
z 1 i在复平面内对应的点 ( 1,1)在第二象限,C错误;
z2 ( 1 i)2 2i, z4 (z2 )2 (2i)2 4, z8 (z4 )2 ( 4)2 16,D正确,故答案为 AD.
10【答案】ABD
【解析】由题意,摸球两次的样本空间
{(1,2), (1,3), (1,4), (2,1), (2,3), (2,4), (3,1), (3,2), (3,4), (4,1), (4,2), (4,3)},
事件 A {(1,2), (1,3), (1,4), (2,1), (2,3), (2,4)}, B {(1,2), (2,1), (3,1), (3,2), (4,1), (4,2)},
事件C {(2,4), (4, 2)},所以 AB {(1,2), (2,1)}, AC {(2,4)},
A B {(1,2), (1,3), (1,4), (2,1), (2,3), (2,4), (3,1), (3,2), (4,1), (4,2)},利用古典概型计算公式,
P(A) P(B) 6 1 2 1 10 5 1 , P(AB) , P(A B) , P(AC) ,
12 2 12 6 12 6 12
故答案为:ABD.
11【答案】ABD
【解析】选项 A中,将平面 BB1C1C沿C1C翻折到与平面DD1C1C为同一平面,当D,M ,B1三点共线时,
则 B1M DM B1D 4
2 22 2 5,正确;
选项 B中,设N是 A1A的中点,连接D1N , NB,易证D1M / /NB,所以平面 BMD1 平面 BMD1N,
此截面是平行四边形,正确;
选项 C中,当CM 1时,因为CM ,AD,AB两两垂直,所以四面体 ABMD的外接球的直径
3
2R CM 2 CD2 CB2 3,则 R ,此时外接球表面积 4 R2 9 ,错误;2
2
{#{QQABBYCAogigQIBAAQhCAQWqCAAQkBGAAQgGRAAMsAAAwRFABAA=}#}
选项 D中,由 AO CO,所以点O在 AC的中垂面D1DBB1上,设 B1D1的中点为H,则 A1H 2,
易证 A1H 平面D1DBB1,则HO A1O
2 A1H
2 2,所以点O在以H为球心, r 2的半圆上
运动,点O的轨迹长为 2 ,D正确.故答案为:ABD.
三、填空题
12 13 14
-2 2 1
4
12【答案】 2
【解析】由题意, a∥b,则1 m 1 ( 2),所以m 2,故答案为 2 .
13【答案】 2
【解析】由题意,底面圆的半径 r 1,母线 l 2,于是 S侧 rl 2 ,故答案为 2 .
1
14【答案】
4
【解析】由正弦定理, asinA csinC acosC ccos A可化为 sin2A sin2C sin(A C) sin B,
1
由 S tb2(t 0 ab sinC 2)得: t S 2 sin AsinC sin A sin
2 C 1
,当且仅当 sinA sinC,
b2 b2 2sin B 4sin B 4
即 A C 45 ,B 90 1 时等号成立,故答案为 .
4
四、解答题
15.【答案】(1) a 0.035; (2) 41.5 (3) x 51.7
【解析】(1)由题知,10 (0.01 0.015 a 0.03 0.01) 1,则 a 0.035;....4分
(2)由图样本平均数 x 20 0.1 30 0.15 40 0.35 50 0.3 60 0.1 41.5;......9分
(3)由题知,年龄在 15,55 的频率为 0.9,年龄在 15,45 的频率为 0.6,则年龄的第 80百分位在 45,55 之
内,设第 80百分位数为 x,则0.6 (x 45) 0.03 0.8,解得 x 51.7 ......13分
16【答案】(1)略; (2)略
【解析】(1)证明:由题知,由BB1 / /DD1,BB1 DD1,则四边形 BB1D1D为平行四边形,
所以 BD / /B1D1,所以 BD / /面AB1D1,同理可证BC1 / /AD1,所以 BC1 / /面AB1D1
由 BD 面BDC1,BC1 面BDC1,所以面BDC1 / /面AB1D1,
又 PD 面BDC1,所以DP / /面AB1D1;......7 分
(2)取 BC中点 E,连接 DE,PE.在 BDC中, BC DC, BCD ,则 BDC为
3
3
{#{QQABBYCAogigQIBAAQhCAQWqCAAQkBGAAQgGRAAMsAAAwRFABAA=}#}
正三角形,
所以DE BC,又 BC DP,所以 BC 面EDP,所以 BC EP.
在面BCC1中, BC CC1,EP 平面BCC1,所以 EP / /CC1,
在 BCC1中,E为 BC中点,所以 EP为中位线,则点 P为BC1中点.......15 分
2 2 3
17【答案】(1) 或 ; (2 ) 0 , ú3 3 è 9 úú
3 cosA cosB 2c sinBcosA cos Bsin A 2sin C【解析】由正弦定理, 可化为 3 ,
sinA sinB b sin Asin B sin B
3 sin(B A) 2sinC则有 ,因为在 ABC中, sin(B A) sinC 0, sin B 0,
sin Asin B sin B
2
所以化简得: sin A 3 ,又0 A ,解得: A 或 ;......7分
2 3 3
AB 2AC
(2)由 AD 得:3AD AB 2AC AD DB 2(AD DC),则 BD 2DC,
3 3
S = 2 S = 2 1 bcsin A= 3 A
2
从而 ABD ABC bc,因为A为钝角,所以由(1)知, ,且a 2,3 3 2 6 3
4
有余弦定理 a2 =b2+c2-2bccos A可得:b2+c2+bc= 4,因为4 2bc+bc,所以bc ,3
4
当且仅当b= c= 2 3时等号成立,又b , c可以无限接近0,所以03 3
从而 S ABD =
3 bc 0 ,
2 3 ú ABD ú,故 面积的取值范围为 0 ,
2 3 ú
6 è 9 ú è 9 ú
.......15分
ú
18【答案】(1 3)略; (2) 2 3 15 (3)
3
【解析】(1)如图,设 F是BC的中点,连接EF,C1F,
ABC ABC A B 1 1在三棱台 1 1 1中,因为 1 1 AB,所以 A1C1 AC ,2 2
且 A1C1 / /AC
1
,因为 E,F分别是 AB,BC的中点,所以 EF / /AC, EF AC,
2
于是可得: A1C /1 /EF ,所以四边形 A1EFC1是一个平行四边形,则有 A1E / /C1F ,
又 A1E 平面 B1BCC1,C1F 平面B1BCC1,所以 A1E / /平面 B1BCC1;......5 分
1
(2)因为 AB 2,又 S ABC 2 2 sin 60 3为定值,所以当平面 PAB 平面 ABC时,该三棱2
锥的体积最大.因为 A B / /
1
1 1 AB,所以 A1,B1分别是 PA,PB的中点,因此 PAB是边长2的正三角形,2
4
{#{QQABBYCAogigQIBAAQhCAQWqCAAQkBGAAQgGRAAMsAAAwRFABAA=}#}
因为 PE AB,由平面 PAB 平面 ABC的性质可证得: PE 平面 ABC,
又 PE 1 3 3,则VP ABC PE S ;3 ABC
3 1
3
则三棱锥P-ABC的体积最大值为1......10分
(3)如图, PA AC PB BC 2,C1是 PC的中点,则 AC1 PC,
BC1 PC,所以二面角 A CC1 B的平面角是 AC1B,又 AC1 BC1,
2 2 2
由余弦定理得: cos AC B AC1 BC1 AB 1 1 ,解得 AC BC 3,2AC1 BC
1 1
1 3
作 BO AC1于点O,连接 PO,因为 PC 平面 AC1B,所以 PC BO,又 AC1 PC C1,
AC1,PC 平面 ACC1A1 ,所以 BO 平面 ACC1A1 ,则 BPO为直线 BB1与平面 ACC1A1所成角,
2 2 2 6
由 PB 2,BO ,则 PO PB 2 BO2 2 3 ,从而 cos BPO PO 3 ,
3 3 3 PB 3
3
所以直线 BB1与平面 ACC1A1所成线面角的余弦值为 . ......17 分
3
53
19 1 R2 2 2【答案】( ) ; ( )略 (3) R
2 78
【解析】(1)若平面OAB,OAC,OBC两两垂直,有 ,
2
,所以球面三角形 ABC面积为 S球面 ABC ( )R
2 R2;......3分
2
AC2 R2 R2 2R2 cos 1
(2)①证明:由余弦定理有: 2 BC2
2 2 2
R2 R2 2R2 cos ,且 AC BC AB ,消掉R2 ,
2 2
AB R R
2 2R2 cos 3
有 cos 1 cos 2 cos 3 1。......7分
②由 AD是球的直径,则 AB BD, AC CD,又 AC BC,所以 AC 面BCD,则 AC BD,
所以可证得 BD 平面 ABC,由直线 DA,DC与平面 ABC所成的角分别为 , ,
4 3
所以 DAB , DCB
,不妨先令
4 3 R 3
,则 AD 2 3, AB BD 6,BC 2, AC 2,
由 AC BC, AC BD, BC BD,以 C为坐标原点,以 CB,CA所在
直线为 x,y轴,过点 C作 BD的平行线为 z轴,建立如图空间直角坐标系,
设 BE t, t (0, 6],则C(0,0,0), A(0, 2,0),B( 2,0,0),D( 2,0, 6),
则 S (0,1,0),T ( 2 ,0,0),E( 2,0, t),O( 2 ,1, 6 ),
2 2 2
5
{#{QQABBYCAogigQIBAAQhCAQWqCAAQkBGAAQgGRAAMsAAAwRFABAA=}#}
2x 0
设平面 OBC法向量m (x, y, z),CB ( 2,0,0),CO ( 2 ,1, 6 ),则 2x 6z ,2 2 y 0
2 2
取 z 2,则 y 6, x 0,所以m (0, 6, 2),............10分
2
2 2 x y 0
设平面 EST法向量 n (x, y, z), ST ( , 1,0),TE ( ,0, t),则 2 ,
2 2 2x
tz 0 2
取 x 2t,则 y t, z 1,所以n ( 2t, t, 1),............12分
要使 sin 取最小值时,则 | cos |取最大值,
| cos | | m n | | 6t 2 | 1 3t 2 1 ( 3t 2)
2 1 1 2 6t 1所以 ,
|m || n | 10 3t 2 1 5 3t 2 1 5 3t 2 1 5 3t 2 1
m 1
m 2 6t 1,m (1,13] t 3t 2 (m 1)
2
令 ,则 , ,有
2 6 8
2 6t 1 m 8m 8 8
2 2, 13t 1 (m 1)2 1 m
2 2m 9 m 3, t m 9 2 6 2 当且仅当 取等). 6
8 m
则 | cos |
3
取最大值 , sin 1 cos2 10 为最小值.....14分
5 5
此时点 E( 2,0,
1 ) 1,平面 AEC中CE ( 2,0, ),CA (0, 2,0),法向量 k (1,0, 2 3)。
6 6
| AO k | 5 2 53
球心 O到平面 AEC 2 2距离为 d ,设平面 AEC截球 O圆半径为 r, r R d ,
| k | 26 26
2 53 53 2
所以截面圆面积为 r R ......................................................17分
26 78
6
{#{QQABBYCAogigQIBAAQhCAQWqCAAQkBGAAQgGRAAMsAAAwRFABAA=}#}高2026届高一(下)期末考试
数学试卷
注意事项:
1.答题前,考生务必将自已的姓名、准考证号、班级、学校在答题卡上填写清楚。
2每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需玫动,用橡皮擦千净后,再
选涂其他答案标号。在试卷上作答无效。
3.考试结束后,请将答题卡交回,试卷自行保存。满分150分,考试用时120分钟。
一、单项选择题: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.设aBC的内角48C所对的边分别为a,6c,若a=万,b=l,4=号则8=()
B
c.
D晋
2.某校高一年级有四个班共有学生200人,其中1班60人,2班50人,3班50人,4班40人.
该校要了解高一学生对食堂菜品的看法,准备从高一年级学生中随机抽取40人进行访谈,若采取
按比例分配的分层抽样,且按班级来分层,则高一2班应抽取的人数是()
C
A.12
B.10
C.8
D.20
3.已知平面四边形OABC用斜二测画法画出的直观图是边长为1的正方形OAB'C,
则原图形OABC中的AB=()
r安
A.5
B.22
C.3
D.2
4.已知m,n是两条不重合的直线,α,B是两个不重合的平面,则下列结论正确的是()
A.若a∥B,m∥B,则m∥a
B.若m⊥a,n⊥a,则m∥n
C.若m∥a,mMB,则a∥P
D.若m⊥n,mca,则n⊥&
111
5.甲、乙、丙3人独立参加一项挑战,已知甲、乙、丙能完成挑战的概率分别为、、4
则甲、乙、丙中有人完成挑战的概率为()
A
c
D.月
6.平行六面体MBCD-ABCD中,底面ABCD为正方形,∠AAD=∠4AB=
3
AA=AB=1,E为CD,的中点,则异面直线BE和DC所成角的余弦值为()
A.0
B.3
C.2
D.5
4
0000000
7.甲在A处收到乙在航行中发出的求救信号后,立即测出乙在方位角(是从某点的正北方向线起,
依顺时针方向到目标方向线之间的水平夹角)为45°、距离A处为10 n mile的C处,
并测得乙正沿方位角为105°的方向,以6 n mile/h的速度航行,甲立即以14 n mile/h
的速度前去营救,甲最少需要()小时才能靠近乙:
A.1
B.2
C.1.5
D.1.2
8.已知向量OA,O8满足OA=1,0同=2,且向量OB在Oi方向上的投影向量为OA.若动点C满足
oC-;,则c.c丽的最小值为()
A月
B.4-26
c.1-万
D.5-2W万
3
2
4
二、多项选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分.在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求,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.设复数z的共轭复数为z,i为虚数单位,若(z+2)i=1+i,则()
A.复数z的虚部为-1
B.z=2
C.2在复平面内对应的点在第一象限
D.z8=16
10.一个袋子中有大小相同,标号分别为1,2,3,4的4个小球.采用不放回方式从中任意摸球两次,
一次摸一个小球.设事件A=“第一次摸出球的标号小于3”,事件B=“第二次摸出球的标号小于3”,
事件C=“两次摸出球的标号都是偶数”,则()
A.P()=P(B)
B.P4B)=名
C.P(AUB)=2
D.P(AC)=1
12
11.如图,在棱长为2的正方体ABCD-AB,CD中,点M分别为CC上的动点,O为正方体内一点,
D
则以下命题正确的是()
A.B,M+DM取得最小值2√5
B.当M为中点时,平面BMD,截正方体所得的截面为平行四边形
C.四面体ABMD的外接球的表面积为5π时,CM=1
D.若AO=C0,A0=2,则点0的轨迹长为√2π
三、填空题:本题共3小题,每小题5分,共15分
12.已知向量a=(,1),b=(m,-2),若a/(a+b),则m=
13。若圆锥的轴截面是边长为2的等边三角形,则圆锥的侧面积为
14.记△ABC的内角A,B,C所对的边分别为4,b,C,已知asinA+csinC=acosC+ccosA,
若△ABC的面积S=b2(t>0),则t的最大值为
0000000
