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2020-2021学年湖北省黄冈市黄州区第一中学高一上学期期中考试数学试题
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这是一份2020-2021学年湖北省黄冈市黄州区第一中学高一上学期期中考试数学试题,共11页。试卷主要包含了给定下列命题,设 ,若,则等于,关于命题,∴f=2x3-x2等内容,欢迎下载使用。
时间 120分钟 满分 150分 2020年11月18日上午08:00~10:00
第Ⅰ卷(选择题,共60分)
单项选择题:本题共8小题,每小题5分,共40分.
1.已知集合A={0,1},则下列式子错误的是( )
A.0∈A B.{1}∈A C.∅⊆A D.{0,1}⊆A
2.设全集U为实数集R,M={x|x>2或x<-2},N={x|x≥3或x<1}
都是全集U的子集,则右图中阴影部分所表示的集合是( )
A.{x|-2≤x<1}B.{x|-2≤x≤2}
C.{x|13.已知幂函数y=f(x)的图象经过点,则f(2)等于( )
A. B. C. D.
4.设函数f(x)的定义域为R,对于任意实数x总有f(-x)=f(x),当x∈[0,+∞)时,f(x)单调递增,则f(-2),f(π),f(-3)的大小关系是( )
A.f(π)>f(-3)>f(-2) B.f(π)>f(-2)>f(-3)
C.f(π)5.给定下列命题:
①;②;③;④.
其中正确的命题个数是( )
A.3 B.2 C.1 D.0
6.设 ,若,则等于( )
A.2 B.4 C.6 D.8
7.设x∈R,则“|x-2|=2-x”是“|x-1|≤1”的( )
A.充分不必要条件 B.必要不充分条件
C.充要条件 D.既不充分又不必要条件
8.已知一元二次方程x2+(m+1)x+1=0(m∈Z)有两个实数根x1,x2,且0A.-4 B.-5 C.-6 D.-7
多项选择题:每小题5分,共20分.部分选对的得3分,有选错的得0分.
9.关于命题:“∀x∈R,x2+1≠0”的下列叙述,正确的是( )
A.:∃x∈R,x2+1=0 B.:∀x∈R,x2+1=0
C.是真命题,是假命题 D.是假命题,是真命题
10.已知幂函数y=(m∈Z)的图象与x轴和y轴都没有交点,且关于y轴对称,则m的值可以为( )
A.-1 B.1 C.2 D.3
11.已知 且 ,则的最值情况是( )
A.有最大值3 B.有最小值-1
C.无最小值 D.无最大值
12.若正数a,b满足a+b=1,则eq \f(1,3a+2)+eq \f(1,3b+2)的可能取值为( )
A. B. C. D.
第Ⅱ卷(非选择题,共90分)
填空题:本大题共4小题,每小题5分,共20分.
13.已知函数f(x)是定义在R上的奇函数,当x∈(-∞,0)时,f(x)=2x3+x2,则f(2)=________.
14.已知函数,则f(x)的值域是________.
15.已知函数f(x)=ax-b(a>0),f(f(x))=4x-3,则f(2)=________.
16.已知f(x)是定义在R上的偶函数,且在区间(-∞,0)上单调递增.若f(-3)=0,则的解集为______________.
四、解答题:本大题共6个大题,共70分,解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.
17.(10分) 设集合,
(1)若是的充分不必要条件,求实数的取值范围;
(2)若,求实数的取值范围.
18.(12分)若关于x的一元二次不等式(1-a)x2-4x+6>0的解集是{x|-3(1)求实数a的值并解不等式2x2+(2-a)x-a>0;
(2)当不等式ax2+bx+3≥0的解集为R时,求b的取值范围.
19.(12分)已知函数是奇函数,且
(1)求实数m和n的值;
(2)利用“函数单调性的定义”判断f(x)在区间[-2,-1]上的单调性,并求f(x)在该区间上的最值.
20.(12分)(1)已知a,b均为正实数,且2a+8b=ab,求a+b的最小值;
(2)已知a,b,c都为正实数,且a+b+c=1. 求的最小值.
21.(12分)近年来,中美贸易摩擦不断.特别是美国对我国华为的限制.尽管美国对华为极力封锁,百般刁难,并不断加大对各国的施压,拉拢他们抵制华为5G,然而这并没有让华为却步.华为在2018年不仅净利润创下记录,海外增长同样强劲.今年,我国华为某一企业为了进一步增加市场竞争力,计划在2020年利用新技术生产某款新手机.通过市场分析,生产此款手机全年需投入固定成本250万元,每生产x千部手机,需另投入成本R(x)万元,且R(x)=eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(10x2+100x,0由市场调研知,每部手机售价0.7万元,且全年内生产的手机当年能全部销售完.
(1)求出2020年的利润W(x)(万元)关于年产量x(千部)的函数解析式(利润=销售额—成本);
(2)2020年华为此款手机产量为多少(千部)时,企业所获利润最大?最大利润是多少?
22.(12分)已知函数f(x)对任意x,y∈R,总有f(x)+f(y)=f(x+y),且当x>0时,f(x)<0,f(1)=
(1)先求f(0)的值,然后判断函数f(x)的奇偶性,并加以证明;
(2)判断函数f(x)在其定义域上的单调性,并加以证明;
(3)求函数f(x)在[-3,3]上的最小值.
黄州区一中2020年秋季高一期中考试数学试卷参考答案 2020年11月18日
7.答案 B
解析 由2-x≥0,得x≤2,由|x-1|≤1,得0≤x≤2.
当x≤2时不一定有0≤x≤2,而当0≤x≤2时一定有x≤2,
∴“2-x≥0”是“|x-1|≤1”的必要不充分条件.
8.答案 A
解析 ∵一元二次方程x2+(m+1)x+1=0(m∈Z)有两个实数根x1,x2,且00,,3+m<0,,13+3m>0,))解得-eq \f(13,3)9.答案 AC
解析 命题p:“∀x∈R,x2+1≠0”的否定是“∃x∈R,x2+1=0”.所以p是真命题,是假命题.
10.答案 A B D
解析 ∵幂函数y=(m∈Z)的图象与x轴、y轴没有交点,且关于y轴对称,
∴m2-2m-3≤0,且m2-2m-3(m∈Z)为偶数,
由m2-2m-3≤0,得-1≤m≤3,又m∈Z,∴m=-1,0,1,2,3.
当m=-1时,m2-2m-3=1+2-3=0,为偶数,符合题意;
当m=0时,m2-2m-3=-3,为奇数,不符合题意;
当m=1时,m2-2m-3=1-2-3=-4,为偶数,符合题意;
当m=2时,m2-2m-3=4-4-3=-3,为奇数,不符合题意;
当m=3时,m2-2m-3=9-6-3=0,为偶数,符合题意.
综上所述,m=-1,1,3.
11.答案 CD
解析 由f(x)≥g(x)得0≤x≤3;由f(x)3,所以F(x)=eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x2-2x,0≤x≤3,,x,x<0或x>3.))
作出函数F(x)的图象(图略),可得F(x)无最大值,无最小值.
12.答案 AB
解析 由a+b=1,知eq \f(1,3a+2)+eq \f(1,3b+2)=eq \f(3b+2+3a+2,3a+23b+2)=eq \f(7,9ab+10),又因为ab≤=eq \f(1,4)(当且仅当a=b=eq \f(1,2)时等号成立),所以9ab+10≤eq \f(49,4),所以eq \f(7,9ab+10)≥eq \f(4,7).
13.答案 12
解析 方法一 令x>0,则-x<0.∴f(-x)=-2x3+x2.
∵函数f(x)是定义在R上的奇函数,∴f(-x)=-f(x).∴f(x)=2x3-x2(x>0).
∴f(2)=2×23-22=12.
方法二 f(2)=-f(-2)=-[2×(-2)3+(-2)2]=12.
14.答案
解析 由二次函数的性质,可得x2+x∈,eq \f(1,x)∈,∴f(x)的值域为.
15.答案 3
解析 由题意,得f(f(x))=f(ax-b)=a·(ax-b)-b=a2x-(ab+b)=4x-3,
即eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(a2=4,,ab+b=3,,a>0,))解得eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(a=2,,b=1,))∴f(x)=2x-1,∴f(2)=3.
16. 答案 {x|-33}
解析 ∵f(x)是定义在R上的偶函数,且在区间(-∞,0)上单调递增,∴f(x)在区间(0,+∞)上单调递减.∴f(3)=f(-3)=0.
当x>0时,由f(x)<0,解得x>3;当x<0时,由f(x)>0,解得-3故所求解集为{x|-33}.
17. (1)由题意知,等号不同时成立得
∴实数的取值范围为 …………………4分
(2)由题意知…………………5分
当,…………………7分
当,,…………………9分
综上所述:实数的取值范围为…………………10分
18.解 (1)因为不等式(1-a)x2-4x+6>0的解集是{x|-3所以1-a<0,且-3和1是方程(1-a)x2-4x+6=0的两根,
由根与系数的关系得eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(-3+1=\f(4,1-a),,-3×1=\f(6,1-a),))解得a=3,…………………3分
则不等式2x2+(2-a)x-a>0,即2x2-x-3>0,所以(2x-3)(x+1)>0,解得x<-1或x>eq \f(3,2),
所以不等式2x2+(2-a)x-a>0的解集为. …………………6分
(2)由(1)知a=3,不等式ax2+bx+3≥0,即3x2+bx+3≥0,因为不等式3x2+bx+3≥0的解集为R,
则不等式3x2+bx+3≥0恒成立,
所以Δ=b2-4×3×3≤0,…………………10分
解得-6≤b≤6,所以b的取值范围为[-6,6].…………………12分
19.解(1)∵f(x)是奇函数,∴f(-x)=-f(x),∴eq \f(mx2+2,-3x+n)=-eq \f(mx2+2,3x+n)=eq \f(mx2+2,-3x-n).
比较得n=-n,n=0. …………………3分
又f(2)=eq \f(5,3),∴eq \f(4m+2,6)=eq \f(5,3),解得m=2.
∴实数m和n的值分别是2和0. …………………6分
(2)由(1)知f(x)=eq \f(2x2+2,3x)=eq \f(2x,3)+eq \f(2,3x).任取x1,x2∈[-2,-1],且x1则f(x1)-f(x2)=eq \f(2,3)(x1-x2)=eq \f(2,3)(x1-x2)·eq \f(x1x2-1,x1x2).…………………8分
∵-2≤x11,x1x2-1>0,∴f(x1)-f(x2)<0,即f(x1)∴函数f(x)在[-2,-1]上单调递增.…………………10分
∴f(x)max=f(-1)=-eq \f(4,3),f(x)min=f(-2)=-eq \f(5,3).…………………12分
20.解(1)∵2a+8b-ab=0,∴eq \f(8,a)+eq \f(2,b)=1.又∵a>0,b>0,∴a+b=(a+b)=10+eq \f(8b,a)+eq \f(2a,b)
≥10+2eq \r(\f(8b,a)·\f(2a,b))=18,…………………5分
当且仅当eq \f(8b,a)=eq \f(2a,b),即a=2b时,等号成立.由eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(a=2b,,\f(8,a)+\f(2,b)=1,))得eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(a=12,,b=6.))
∴当a=12,b=6时,a+b取得最小值18. …………………6分
(2)
≥3+2+2+2=9, …………………11分
当且仅当a=b=c=eq \f(1,3)时取等号.∴的最小值为9. …………………12分
21.解 (1)当0当x≥40时,………5分
∴ ………6分
(2)若0若x≥40,≤9 200-2eq \r(10 000)=9 000,………10分
当且仅当x=eq \f(10 000,x),即x=100时,W(x)max=9 000万元 . ………11分
∴2020年产量为100(千部)时,企业所获利润最大,最大利润是9 000万元.………12分
22. (1)由已知f(x+y)=f(x)+f(y),令y=-x得f(0)=f(x)+f(-x),
令x=y=0得f(0)=2f(0),所以f(0)=0.…………………2分
所以f(x)+f(-x)=0,即f(-x)=-f(x),故f(x)是奇函数.…………………4分
(2) f(x)是R上的减函数,证明如下:
设x1,x2是任意的两个实数,且x10,
因为x>0时,f(x)<0,所以f(x2-x1)<0,
又因为x2=(x2-x1)+x1,所以f(x2)=f[(x2-x1)+x1]=f(x2-x1)+f(x1),
所以f(x2)-f(x1)=f(x2-x1)<0,所以f(x2)(3)由(2)可知f(x)在R上是减函数,所以f(x)在[-3,3]上也是减函数,
所以f(x)在[-3,3]上的最小值为f(3).而f(3)=f(1)+f(2)=3f(1)=
所以函数f(x)在[-3,3]上的最小值是-2. …………………12分
题号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
答案
B
A
D
A
D
C
B
A
AC
ABD
CD
AB
时间 120分钟 满分 150分 2020年11月18日上午08:00~10:00
第Ⅰ卷(选择题,共60分)
单项选择题:本题共8小题,每小题5分,共40分.
1.已知集合A={0,1},则下列式子错误的是( )
A.0∈A B.{1}∈A C.∅⊆A D.{0,1}⊆A
2.设全集U为实数集R,M={x|x>2或x<-2},N={x|x≥3或x<1}
都是全集U的子集,则右图中阴影部分所表示的集合是( )
A.{x|-2≤x<1}B.{x|-2≤x≤2}
C.{x|1
A. B. C. D.
4.设函数f(x)的定义域为R,对于任意实数x总有f(-x)=f(x),当x∈[0,+∞)时,f(x)单调递增,则f(-2),f(π),f(-3)的大小关系是( )
A.f(π)>f(-3)>f(-2) B.f(π)>f(-2)>f(-3)
C.f(π)
①;②;③;④.
其中正确的命题个数是( )
A.3 B.2 C.1 D.0
6.设 ,若,则等于( )
A.2 B.4 C.6 D.8
7.设x∈R,则“|x-2|=2-x”是“|x-1|≤1”的( )
A.充分不必要条件 B.必要不充分条件
C.充要条件 D.既不充分又不必要条件
8.已知一元二次方程x2+(m+1)x+1=0(m∈Z)有两个实数根x1,x2,且0
多项选择题:每小题5分,共20分.部分选对的得3分,有选错的得0分.
9.关于命题:“∀x∈R,x2+1≠0”的下列叙述,正确的是( )
A.:∃x∈R,x2+1=0 B.:∀x∈R,x2+1=0
C.是真命题,是假命题 D.是假命题,是真命题
10.已知幂函数y=(m∈Z)的图象与x轴和y轴都没有交点,且关于y轴对称,则m的值可以为( )
A.-1 B.1 C.2 D.3
11.已知 且 ,则的最值情况是( )
A.有最大值3 B.有最小值-1
C.无最小值 D.无最大值
12.若正数a,b满足a+b=1,则eq \f(1,3a+2)+eq \f(1,3b+2)的可能取值为( )
A. B. C. D.
第Ⅱ卷(非选择题,共90分)
填空题:本大题共4小题,每小题5分,共20分.
13.已知函数f(x)是定义在R上的奇函数,当x∈(-∞,0)时,f(x)=2x3+x2,则f(2)=________.
14.已知函数,则f(x)的值域是________.
15.已知函数f(x)=ax-b(a>0),f(f(x))=4x-3,则f(2)=________.
16.已知f(x)是定义在R上的偶函数,且在区间(-∞,0)上单调递增.若f(-3)=0,则的解集为______________.
四、解答题:本大题共6个大题,共70分,解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.
17.(10分) 设集合,
(1)若是的充分不必要条件,求实数的取值范围;
(2)若,求实数的取值范围.
18.(12分)若关于x的一元二次不等式(1-a)x2-4x+6>0的解集是{x|-3
(2)当不等式ax2+bx+3≥0的解集为R时,求b的取值范围.
19.(12分)已知函数是奇函数,且
(1)求实数m和n的值;
(2)利用“函数单调性的定义”判断f(x)在区间[-2,-1]上的单调性,并求f(x)在该区间上的最值.
20.(12分)(1)已知a,b均为正实数,且2a+8b=ab,求a+b的最小值;
(2)已知a,b,c都为正实数,且a+b+c=1. 求的最小值.
21.(12分)近年来,中美贸易摩擦不断.特别是美国对我国华为的限制.尽管美国对华为极力封锁,百般刁难,并不断加大对各国的施压,拉拢他们抵制华为5G,然而这并没有让华为却步.华为在2018年不仅净利润创下记录,海外增长同样强劲.今年,我国华为某一企业为了进一步增加市场竞争力,计划在2020年利用新技术生产某款新手机.通过市场分析,生产此款手机全年需投入固定成本250万元,每生产x千部手机,需另投入成本R(x)万元,且R(x)=eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(10x2+100x,0
(1)求出2020年的利润W(x)(万元)关于年产量x(千部)的函数解析式(利润=销售额—成本);
(2)2020年华为此款手机产量为多少(千部)时,企业所获利润最大?最大利润是多少?
22.(12分)已知函数f(x)对任意x,y∈R,总有f(x)+f(y)=f(x+y),且当x>0时,f(x)<0,f(1)=
(1)先求f(0)的值,然后判断函数f(x)的奇偶性,并加以证明;
(2)判断函数f(x)在其定义域上的单调性,并加以证明;
(3)求函数f(x)在[-3,3]上的最小值.
黄州区一中2020年秋季高一期中考试数学试卷参考答案 2020年11月18日
7.答案 B
解析 由2-x≥0,得x≤2,由|x-1|≤1,得0≤x≤2.
当x≤2时不一定有0≤x≤2,而当0≤x≤2时一定有x≤2,
∴“2-x≥0”是“|x-1|≤1”的必要不充分条件.
8.答案 A
解析 ∵一元二次方程x2+(m+1)x+1=0(m∈Z)有两个实数根x1,x2,且0
解析 命题p:“∀x∈R,x2+1≠0”的否定是“∃x∈R,x2+1=0”.所以p是真命题,是假命题.
10.答案 A B D
解析 ∵幂函数y=(m∈Z)的图象与x轴、y轴没有交点,且关于y轴对称,
∴m2-2m-3≤0,且m2-2m-3(m∈Z)为偶数,
由m2-2m-3≤0,得-1≤m≤3,又m∈Z,∴m=-1,0,1,2,3.
当m=-1时,m2-2m-3=1+2-3=0,为偶数,符合题意;
当m=0时,m2-2m-3=-3,为奇数,不符合题意;
当m=1时,m2-2m-3=1-2-3=-4,为偶数,符合题意;
当m=2时,m2-2m-3=4-4-3=-3,为奇数,不符合题意;
当m=3时,m2-2m-3=9-6-3=0,为偶数,符合题意.
综上所述,m=-1,1,3.
11.答案 CD
解析 由f(x)≥g(x)得0≤x≤3;由f(x)
作出函数F(x)的图象(图略),可得F(x)无最大值,无最小值.
12.答案 AB
解析 由a+b=1,知eq \f(1,3a+2)+eq \f(1,3b+2)=eq \f(3b+2+3a+2,3a+23b+2)=eq \f(7,9ab+10),又因为ab≤=eq \f(1,4)(当且仅当a=b=eq \f(1,2)时等号成立),所以9ab+10≤eq \f(49,4),所以eq \f(7,9ab+10)≥eq \f(4,7).
13.答案 12
解析 方法一 令x>0,则-x<0.∴f(-x)=-2x3+x2.
∵函数f(x)是定义在R上的奇函数,∴f(-x)=-f(x).∴f(x)=2x3-x2(x>0).
∴f(2)=2×23-22=12.
方法二 f(2)=-f(-2)=-[2×(-2)3+(-2)2]=12.
14.答案
解析 由二次函数的性质,可得x2+x∈,eq \f(1,x)∈,∴f(x)的值域为.
15.答案 3
解析 由题意,得f(f(x))=f(ax-b)=a·(ax-b)-b=a2x-(ab+b)=4x-3,
即eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(a2=4,,ab+b=3,,a>0,))解得eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(a=2,,b=1,))∴f(x)=2x-1,∴f(2)=3.
16. 答案 {x|-3
解析 ∵f(x)是定义在R上的偶函数,且在区间(-∞,0)上单调递增,∴f(x)在区间(0,+∞)上单调递减.∴f(3)=f(-3)=0.
当x>0时,由f(x)<0,解得x>3;当x<0时,由f(x)>0,解得-3
17. (1)由题意知,等号不同时成立得
∴实数的取值范围为 …………………4分
(2)由题意知…………………5分
当,…………………7分
当,,…………………9分
综上所述:实数的取值范围为…………………10分
18.解 (1)因为不等式(1-a)x2-4x+6>0的解集是{x|-3
由根与系数的关系得eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(-3+1=\f(4,1-a),,-3×1=\f(6,1-a),))解得a=3,…………………3分
则不等式2x2+(2-a)x-a>0,即2x2-x-3>0,所以(2x-3)(x+1)>0,解得x<-1或x>eq \f(3,2),
所以不等式2x2+(2-a)x-a>0的解集为. …………………6分
(2)由(1)知a=3,不等式ax2+bx+3≥0,即3x2+bx+3≥0,因为不等式3x2+bx+3≥0的解集为R,
则不等式3x2+bx+3≥0恒成立,
所以Δ=b2-4×3×3≤0,…………………10分
解得-6≤b≤6,所以b的取值范围为[-6,6].…………………12分
19.解(1)∵f(x)是奇函数,∴f(-x)=-f(x),∴eq \f(mx2+2,-3x+n)=-eq \f(mx2+2,3x+n)=eq \f(mx2+2,-3x-n).
比较得n=-n,n=0. …………………3分
又f(2)=eq \f(5,3),∴eq \f(4m+2,6)=eq \f(5,3),解得m=2.
∴实数m和n的值分别是2和0. …………………6分
(2)由(1)知f(x)=eq \f(2x2+2,3x)=eq \f(2x,3)+eq \f(2,3x).任取x1,x2∈[-2,-1],且x1
∵-2≤x1
∴f(x)max=f(-1)=-eq \f(4,3),f(x)min=f(-2)=-eq \f(5,3).…………………12分
20.解(1)∵2a+8b-ab=0,∴eq \f(8,a)+eq \f(2,b)=1.又∵a>0,b>0,∴a+b=(a+b)=10+eq \f(8b,a)+eq \f(2a,b)
≥10+2eq \r(\f(8b,a)·\f(2a,b))=18,…………………5分
当且仅当eq \f(8b,a)=eq \f(2a,b),即a=2b时,等号成立.由eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(a=2b,,\f(8,a)+\f(2,b)=1,))得eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(a=12,,b=6.))
∴当a=12,b=6时,a+b取得最小值18. …………………6分
(2)
≥3+2+2+2=9, …………………11分
当且仅当a=b=c=eq \f(1,3)时取等号.∴的最小值为9. …………………12分
21.解 (1)当0
∴ ………6分
(2)若0
当且仅当x=eq \f(10 000,x),即x=100时,W(x)max=9 000万元 . ………11分
∴2020年产量为100(千部)时,企业所获利润最大,最大利润是9 000万元.………12分
22. (1)由已知f(x+y)=f(x)+f(y),令y=-x得f(0)=f(x)+f(-x),
令x=y=0得f(0)=2f(0),所以f(0)=0.…………………2分
所以f(x)+f(-x)=0,即f(-x)=-f(x),故f(x)是奇函数.…………………4分
(2) f(x)是R上的减函数,证明如下:
设x1,x2是任意的两个实数,且x1
因为x>0时,f(x)<0,所以f(x2-x1)<0,
又因为x2=(x2-x1)+x1,所以f(x2)=f[(x2-x1)+x1]=f(x2-x1)+f(x1),
所以f(x2)-f(x1)=f(x2-x1)<0,所以f(x2)
所以f(x)在[-3,3]上的最小值为f(3).而f(3)=f(1)+f(2)=3f(1)=
所以函数f(x)在[-3,3]上的最小值是-2. …………………12分
题号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
答案
B
A
D
A
D
C
B
A
AC
ABD
CD
AB
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