2025-2026学年重庆地区高三数学第一学期期末教学质量检测试题.doc

2025-2026学年重庆地区高三数学第一学期期末教学质量检测试题 注意事项： 1．答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型（B）填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。 2．作答选择题时，选出每小题答案后，用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑；如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。 3．非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答，答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上；如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新答案；不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。 4．考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后，请将本试卷和答题卡一并交回。 一、选择题：本题共12小题，每小题5分，共60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．在很多地铁的车厢里，顶部的扶手是一根漂亮的弯管，如下图所示．将弯管形状近似地看成是圆弧，已知弯管向外的最大突出(图中)有，跨接了6个坐位的宽度()，每个座位宽度为，估计弯管的长度，下面的结果中最接近真实值的是（ ） A． B． C． D． 2．已知的值域为，当正数a，b满足时，则的最小值为（ ） A． B．5 C． D．9 3．某几何体的三视图如图所示，则该几何体中的最长棱长为（ ） A． B． C． D． 4．3本不同的语文书，2本不同的数学书，从中任意取出2本，取出的书恰好都是数学书的概率是（ ） A． B． C． D． 5．已知集合，，则=( ) A． B． C． D． 6．欧拉公式为,(虚数单位)是由瑞士著名数学家欧拉发现的，它将指数函数的定义域扩大到复数，建立了三角函数和指数函数的关系，它在复变函数论里非常重要，被誉为“数学中的天桥”．根据欧拉公式可知，表示的复数位于复平面中的（ ） A．第一象限 B．第二象限 C．第三象限 D．第四象限 7．一袋中装有个红球和个黑球（除颜色外无区别），任取球，记其中黑球数为，则为（ ） A． B． C． D． 8．是恒成立的（ ） 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 9．已知复数满足，其中为虚数单位，则（ ）． A． B． C． D． 10．洛书，古称龟书，是阴阳五行术数之源，在古代传说中有神龟出于洛水，其甲壳上心有此图象，结构是戴九履一，左三右七，二四为肩，六八为足，以五居中，五方白圈皆阳数，四角黑点为阴数．如图，若从四个阴数和五个阳数中分别随机选取1个数，则其和等于11的概率是（ ）． A． B． C． D． 11．若复数（）在复平面内的对应点在直线上，则等于( ) A． B． C． D． 12．在展开式中的常数项为　　 A．1 B．2 C．3 D．7 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．已知二项式的展开式中的常数项为，则__________． 14．的展开式中，项的系数是__________． 15．定义在R上的函数满足：①对任意的，都有；②当时，，则函数的解析式可以是______________. 16．齐王与田忌赛马，田忌的上等马优于齐王的中等马，劣于齐王的上等马，田忌的中等马优于齐王的下等马，劣于齐王的中等马，田忌的下等马劣于齐王的下等马.现从双方的马匹中随机选一匹进行一场比赛，则田忌的马获胜的概率为__________． 三、解答题：共70分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。 17．（12分）已知函数. （1）若函数不存在单调递减区间，求实数的取值范围； （2）若函数的两个极值点为，，求的最小值. 18．（12分）设复数满足（为虚数单位），则的模为______. 19．（12分）已知数列的前项和和通项满足. （1）求数列的通项公式； （2）已知数列中，，，求数列的前项和. 20．（12分）已知在平面直角坐标系中，直线的参数方程为（为参数），以坐标原点为极点，轴非负半轴为极轴建立极坐标系，曲线的极坐标方程为，点的极坐标为． （1）求直线的极坐标方程； （2）若直线与曲线交于，两点，求的面积． 21．（12分）已知椭圆的左，右焦点分别为，，，M是椭圆E上的一个动点，且的面积的最大值为. （1）求椭圆E的标准方程， （2）若，，四边形ABCD内接于椭圆E，，记直线AD，BC的斜率分别为，，求证:为定值. 22．（10分）已知数列和满足，，，，. （Ⅰ）求与； （Ⅱ）记数列的前项和为，且，若对，恒成立，求正整数的值. 参考答案 一、选择题：本题共12小题，每小题5分，共60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．B 【解析】 为弯管，为6个座位的宽度，利用勾股定理求出弧所在圆的半径为，从而可得弧所对的圆心角，再利用弧长公式即可求解. 【详解】 如图所示，为弯管，为6个座位的宽度， 则 设弧所在圆的半径为，则 解得 可以近似地认为，即 于是，长 所以是最接近的，其中选项A的长度比还小，不可能， 因此只能选B，260或者由， 所以弧长. 故选：B 本题考查了弧长公式，需熟记公式，考查了学生的分析问题的能力，属于基础题. 2．A 【解析】 利用的值域为,求出m,再变形,利用1的代换,即可求出的最小值. 【详解】 解：∵的值域为, ∴, ∴, ∴ , 当且仅当时取等号, ∴的最小值为. 故选：A. 本题主要考查了对数复合函数的值域运用,同时也考查了基本不等式中“1的运用”,属于中档题. 3．C 【解析】 根据三视图，可得该几何体是一个三棱锥，并且平面SAC平面ABC，，过S作，连接BD ，，再求得其它的棱长比较下结论. 【详解】 如图所示： 由三视图得：该几何体是一个三棱锥，且平面SAC 平面ABC，， 过S作，连接BD，则 ， 所以 ， ，，， 该几何体中的最长棱长为. 故选：C 本题主要考查三视图还原几何体，还考查了空间想象和运算求解的能力，属于中档题. 4．D 【解析】 把5本书编号，然后用列举法列出所有基本事件．计数后可求得概率． 【详解】 3本不同的语文书编号为，2本不同的数学书编号为，从中任意取出2本，所有的可能为：共10个，恰好都是数学书的只有一种，∴所求概率为． 故选：D. 本题考查古典概型，解题方法是列举法，用列举法写出所有的基本事件，然后计数计算概率． 5．C 【解析】 计算，，再计算交集得到答案. 【详解】 ，，故. 故选：. 本题考查了交集运算，意在考查学生的计算能力. 6．A 【解析】 计算，得到答案. 【详解】 根据题意，故，表示的复数在第一象限. 故选：. 本题考查了复数的计算， 意在考查学生的计算能力和理解能力. 7．A 【解析】 由题意可知，随机变量的可能取值有、、、，计算出随机变量在不同取值下的概率，进而可求得随机变量的数学期望值. 【详解】 由题意可知，随机变量的可能取值有、、、， 则，，，. 因此，随机变量的数学期望为. 故选：A. 本题考查随机变量数学期望的计算，考查计算能力，属于基础题. 8．A 【解析】 设 成立；反之，满足 ，但，故选A. 9．A 【解析】 先化简求出，即可求得答案. 【详解】 因为， 所以 所以 故选：A 此题考查复数的基本运算，注意计算的准确度，属于简单题目. 10．A 【解析】 基本事件总数，利用列举法求出其和等于11包含的基本事件有4个，由此能求出其和等于11的概率． 【详解】 解：从四个阴数和五个阳数中分别随机选取1个数， 基本事件总数， 其和等于11包含的基本事件有：，，，，共4个， 其和等于的概率． 故选：． 本题考查概率的求法，考查古典概型等基础知识，考查运算求解能力，属于基础题． 11．C 【解析】 由题意得，可求得，再根据共轭复数的定义可得选项. 【详解】 由题意得，解得，所以，所以， 故选：C. 本题考查复数的几何表示和共轭复数的定义，属于基础题. 12．D 【解析】 求出展开项中的常数项及含的项，问题得解。 【详解】 展开项中的常数项及含的项分别为： ,， 所以展开式中的常数项为：. 故选：D 本题主要考查了二项式定理中展开式的通项公式及转化思想，考查计算能力，属于基础题。 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．2 【解析】 在二项展开式的通项公式中，令的幂指数等于，求出的值，即可求得常数项，再根据常数项等于求得实数的值． 【详解】 二项式的展开式中的通项公式为， 令，求得，可得常数项为，， 故答案为：． 本题主要考查二项式定理的应用，二项展开式的通项公式，二项式系数的性质，属于基础题． 14．240 【解析】 利用二项式展开式的通项公式，令x的指数等于3，计算展开式中含有项的系数即可. 【详解】 由题意得：，只需，可得， 代回原式可得， 故答案：240. 本题主要考查二项式展开式的通项公式及简单应用，相对不难. 15．（或，答案不唯一） 【解析】 由可得是奇函数，再由时，可得到满足条件的奇函数非常多，属于开放性试题. 【详解】 在中，令，得；令， 则，故是奇函数，由时，， 知或等，答案不唯一. 故答案为：（或，答案不唯一）. 本题考查抽象函数的性质，涉及到由表达式确定函数奇偶性，是一道开放性的题，难度不大. 16．. 【解析】 分析：由题意结合古典概型计算公式即可求得题中的概率值. 详解：由题意可知了，比赛可能的方法有种， 其中田忌可获胜的比赛方法有三种：田忌的中等马对齐王的下等马， 田忌的上等马对齐王的下等马，田忌的上等马对齐王的中等马， 结合古典概型公式可得，田忌的马获胜的概率为. 点睛：有关古典概型的概率问题，关键是正确求出基本事件总数和所求事件包含的基本事件数．(1)基本事件总数较少时，用列举法把所有基本事件一一列出时，要做到不重复、不遗漏，可借助“树状图”列举．(2)注意区分排列与组合，以及计数原理的正确使用. 三、解答题：共70分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。 17．（1）（2） 【解析】 分析：（1）先求导，再令在上恒成立，得到上恒成立，利用基本不等式得到m的取值范围.(2)先由得到 ，再求得，再构造函数再利用导数求其最小值. 详解：（1）由函数有意义，则 由且不存在单调递减区间，则在上恒成立， 上恒成立 （2）由知， 令，即 由有两个极值点 故为方程的两根， ， ， 则 由 由 ，则上单调递减 ，即 由知 综上所述，的最小值为. 点睛：（1）本题主要考查利用导数求函数的单调区间和极值，考查利用导数求函数的最值，意在考查学生对这些知识的掌握水平和分析推理能力.(2)本题的难点有两个，其一是求出,其二是构造函数再利用导数求其最小值. 18．1 【解析】 整理已知利用复数的除法运算方式计算，再由求模公式得答案. 【详解】 因为，即 所以的模为1 故答案为：1 本题考查复数的除法运算与求模，属于基础题. 19．（1）；（2） 【解析】 （1）当时，利用可得，故可利用等比数列的通项公式求出的通项. （2）利用分组求和法可求数列的前项和. 【详解】 （1）当时，，所以， 当时，，① ，② 所以， 即，又因为，故，所以， 所以是首项，公比为的等比数列， 故. （2）由得：数列为等差数列，公差， ，， . 本题考查数列的通项与求和，注意数列求和关键看通项的结构形式，如果通项是等差数列与等比数列的和，则用分组求和法；如果通项是等差数列与等比数列的乘积，则用错位相减法；如果通项可以拆成一个数列连续两项的差，那么用裂项相消法；如果通项的符号有规律的出现，则用并项求和法. 20．（1）（2） 【解析】 （1）先消去参数，化为直角坐标方程，再利用求解. （2）直线与曲线方程联立，得，求得弦长和点到直线的距离，再求的面积. 【详解】 （1）由已知消去得，则， 所以，所以直线的极坐标方程为． （2）由，得， 设，两点对应的极分别为，，则，， 所以， 又点到直线的距离 所以 本题主要考查参数方程、直角坐标方程及极坐标方程的转化和直线与曲线的位置关系，还考查了数形结合的思想和运算求解的能力，属于中档题. 21．（1）（2）证明见解析 【解析】 （1）设椭圆E的半焦距为c，由题意可知，当M为椭圆E的上顶点或下顶点时，的面积取得最大值，求出，即可得答案； （2）根据题意可知，，因为，所以可设直线CD的方程为，将直线代入曲线的方程，利用韦达定理得到的关系，再代入斜率公式可证得为定值. 【详解】 （1）设椭圆E的半焦距为c，由题意可知， 当M为椭圆E的上顶点或下顶点时，的面积取得最大值. 所以，所以，， 故椭圆E的标准方程为. （2）根据题意可知，，因为， 所以可设直线CD的方程为. 由，消去y可得， 所以，即. 直线AD的斜率， 直线BC的斜率， 所以 ，故为定值. 本题考查椭圆标准方程的求解、椭圆中的定值问题，考查函数与方程思想、转化与化归思想，考查逻辑推理能力和运算求解能力，求解时注意坐标法的运用. 22．（Ⅰ）,；（Ⅱ）1 【解析】 （Ⅰ）易得为等比数列,再利用前项和与通项的关系求解的通项公式即可. （Ⅱ）由题可知要求的最小值,再分析的正负即可得随的增大而增大再判定可知即可. 【详解】 （Ⅰ）因为,故是以为首项,2为公比的等比数列,故. 又当时, ,解得. 当时, …① …② ①-②有,即.当时也满足.故为常数列, 所以.即. 故, （Ⅱ）因为对,恒成立.故只需求的最小值即可. 设,则, 又, 又当时,时. 当时,因为 . 故. 综上可知.故随着的增大而增大,故,故 本题主要考查了根据数列的递推公式求解通项公式的方法,同时也考查了根据数列的增减性判断最值的问题,需要根据题意求解的通项,并根据二项式定理分析其正负,从而得到最小项.属于难题.