2025-2026学年迪庆市重点中学数学高三上期末达标检测试题.doc

2025-2026学年迪庆市重点中学数学高三上期末达标检测试题 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．已知抛物线：，点为上一点，过点作轴于点，又知点，则的最小值为（ ） A． B． C．3 D．5 2．设复数满足为虚数单位)，则（ ） A． B． C． D． 3．如图，在直三棱柱中，，，点分别是线段的中点，，分别记二面角，，的平面角为，则下列结论正确的是（ ） A． B． C． D． 4．给出以下四个命题： ①依次首尾相接的四条线段必共面； ②过不在同一条直线上的三点，有且只有一个平面； ③空间中如果一个角的两边与另一个角的两边分别平行，那么这两个角必相等； ④垂直于同一直线的两条直线必平行. 其中正确命题的个数是（ ） A．0 B．1 C．2 D．3 5．某几何体的三视图如图所示，则该几何体的最长棱的长为（ ） A． B． C． D． 6．已知，则不等式的解集是（ ） A． B． C． D． 7．已知等差数列的前项和为，若，则等差数列公差（　　） A．2 B． C．3 D．4 8．集合的子集的个数是（ ） A．2 B．3 C．4 D．8 9．已知三棱锥的四个顶点都在球的球面上,平面,是边长为的等边三角形,若球的表面积为,则直线与平面所成角的正切值为(　　) A． B． C． D． 10．设a=log73，，c=30.7，则a，b，c的大小关系是（　　） A． B． C． D． 11．已知集合A={x|x<1}，B={x|}，则 A． B． C． D． 12．设抛物线上一点到轴的距离为，到直线的距离为，则的最小值为（ ） A．2 B． C． D．3 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．变量满足约束条件，则目标函数的最大值是____． 14．在中，角，，的对边分别为，，.若；且，则周长的范围为__________. 15．设为数列的前项和，若，，且，，则________． 16．已知集合，，则____________． 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）某保险公司给年龄在岁的民众提供某种疾病的一年期医疗保险，现从名参保人员中随机抽取名作为样本进行分析，按年龄段分成了五组，其频率分布直方图如下图所示；参保年龄与每人每年应交纳的保费如下表所示. 据统计，该公司每年为这一万名参保人员支出的各种费用为一百万元. 年龄 （单位：岁） 保费 （单位：元） （1）用样本的频率分布估计总体分布，为使公司不亏本，求精确到整数时的最小值； （2）经调查，年龄在之间的老人每人中有人患该项疾病(以此频率作为概率).该病的治疗费为元，如果参保，保险公司补贴治疗费元.某老人年龄岁，若购买该项保险(取中的).针对此疾病所支付的费用为元；若没有购买该项保险，针对此疾病所支付的费用为元.试比较和的期望值大小，并判断该老人购买此项保险是否划算？ 18．（12分）在直角坐标系中，曲线的参数方程为（为参数），将曲线上各点纵坐标伸长到原来的2倍（横坐标不变）得到曲线，以坐标原点为极点，轴正半轴为极轴，建立极坐标系，直线的极坐标方程为. （1）写出的极坐标方程与直线的直角坐标方程； （2）曲线上是否存在不同的两点，（以上两点坐标均为极坐标，，），使点、到的距离都为3？若存在，求的值；若不存在，请说明理由. 19．（12分）如图，已知，分别是正方形边，的中点，与交于点，，都垂直于平面，且，，是线段上一动点. （1）当平面，求的值； （2）当是中点时，求四面体的体积. 20．（12分）已知函数，直线是曲线在处的切线． （1）求证：无论实数取何值，直线恒过定点，并求出该定点的坐标； （2）若直线经过点，试判断函数的零点个数并证明． 21．（12分）已知，，分别为内角，，的对边，若同时满足下列四个条件中的三个：①；②；③；④. （1）满足有解三角形的序号组合有哪些？ （2）在（1）所有组合中任选一组，并求对应的面积. （若所选条件出现多种可能，则按计算的第一种可能计分） 22．（10分）已知数列的通项，数列为等比数列，且，，成等差数列. （1）求数列的通项； （2）设，求数列的前项和. 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．C 【解析】 由,再运用三点共线时和最小，即可求解. 【详解】 . 故选：C 本题考查抛物线的定义，合理转化是本题的关键，注意抛物线的性质的灵活运用，属于中档题． 2．B 【解析】 易得，分子分母同乘以分母的共轭复数即可. 【详解】 由已知，，所以. 故选：B. 本题考查复数的乘法、除法运算，考查学生的基本计算能力，是一道容易题. 3．D 【解析】 过点作，以为原点，为轴，为轴，为轴，建立空间直角坐标系，利用向量法求解二面角的余弦值得答案． 【详解】 解：因为，，所以，即 过点作，以为原点，为轴，为轴，为轴，建立空间直角坐标系， 则，0，，，，，，0，，，1，， ，， ，，， 设平面的法向量， 则，取，得， 同理可求平面的法向量， 平面的法向量，平面的法向量． ，，． ． 故选：D． 本题考查二面角的大小的判断，考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识，考查运算求解能力，属于中档题． 4．B 【解析】 用空间四边形对①进行判断；根据公理2对②进行判断；根据空间角的定义对③进行判断；根据空间直线位置关系对④进行判断. 【详解】 ①中，空间四边形的四条线段不共面，故①错误. ②中，由公理2知道，过不在同一条直线上的三点，有且只有一个平面，故②正确. ③中，由空间角的定义知道，空间中如果一个角的两边与另一个角的两边分别平行，那么 这两个角相等或互补，故③错误. ④中，空间中，垂直于同一直线的两条直线可相交，可平行，可异面，故④错误. 故选：B 本小题考查空间点，线，面的位置关系及其相关公理，定理及其推论的理解和认识；考查空间想象能力，推理论证能力，考查数形结合思想，化归与转化思想. 5．D 【解析】 先根据三视图还原几何体是一个四棱锥，根据三视图的数据，计算各棱的长度. 【详解】 根据三视图可知，几何体是一个四棱锥，如图所示： 由三视图知： ， 所以， 所以， 所以该几何体的最长棱的长为 故选：D 本题主要考查三视图的应用，还考查了空间想象和运算求解的能力，属于中档题. 6．A 【解析】 构造函数，通过分析的单调性和对称性，求得不等式的解集. 【详解】 构造函数， 是单调递增函数，且向左移动一个单位得到， 的定义域为，且， 所以为奇函数，图像关于原点对称，所以图像关于对称. 不等式等价于， 等价于，注意到， 结合图像关于对称和单调递增可知. 所以不等式的解集是. 故选：A 本小题主要考查根据函数的单调性和对称性解不等式，属于中档题. 7．C 【解析】 根据等差数列的求和公式即可得出． 【详解】 ∵a1=12，S5=90， ∴5×12+ d=90， 解得d=1． 故选C． 本题主要考查了等差数列的求和公式，考查了推理能力与计算能力，属于中档题． 8．D 【解析】 先确定集合中元素的个数，再得子集个数． 【详解】 由题意，有三个元素，其子集有8个． 故选：D． 本题考查子集的个数问题，含有个元素的集合其子集有个，其中真子集有个． 9．C 【解析】 设为中点,先证明平面，得出为所求角,利用勾股定理计算,得出结论． 【详解】 设分别是的中点 平面 是等边三角形 又 平面 为与平面所成的角 是边长为的等边三角形 ，且为所在截面圆的圆心 球的表面积为 球的半径 平面 本题正确选项： 本题考查了棱锥与外接球的位置关系问题，关键是能够通过垂直关系得到直线与平面所求角，再利用球心位置来求解出线段长，属于中档题． 10．D 【解析】 ，，得解． 【详解】 ，，，所以，故选D 比较不同数的大小，找中间量作比较是一种常见的方法． 11．A 【解析】 ∵集合 ∴ ∵集合 ∴， 故选A 12．A 【解析】 分析：题设的直线与抛物线是相离的，可以化成，其中是点到准线的距离，也就是到焦点的距离，这样我们从几何意义得到的最小值，从而得到的最小值. 详解：由①得到，，故①无解， 所以直线与抛物线是相离的. 由， 而为到准线的距离，故为到焦点的距离， 从而的最小值为到直线的距离， 故的最小值为，故选A. 点睛：抛物线中与线段的长度相关的最值问题，可利用抛物线的几何性质把动线段的长度转化为到准线或焦点的距离来求解. 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．5 【解析】 分析：画出可行域，平移直线，当直线经过时，可得有最大值. 详解： 画出束条件表示的可行性，如图， 由可得， 可得， 目标函数变形为， 平移直线， 当直线经过时， 可得有最大值， 故答案为. 点睛：本题主要考查线性规划中利用可行域求目标函数的最值，属简单题.求目标函数最值的一般步骤是“一画、二移、三求”：（1）作出可行域（一定要注意是实线还是虚线）；（2）找到目标函数对应的最优解对应点（在可行域内平移变形后的目标函数，最先通过或最后通过的定点就是最优解）；（3）将最优解坐标代入目标函数求出最值. 14． 【解析】 先求角，再用余弦定理找到边的关系，再用基本不等式求的范围即可. 【详解】 解： 所以三角形周长 故答案为： 考查正余弦定理、基本不等式的应用以及三条线段构成三角形的条件；基础题. 15． 【解析】 由题可得，解得，所以，， 上述两式相减可得，即， 因为，所以，即， 所以数列是以为首项，为公差的等差数列， 所以． 16． 【解析】 由于，，则． 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）30；（2），比较划算. 【解析】 （1）由频率和为1求出，根据的值求出保费的平均值，然后解一元一次不等式 即可求出结果，最后取近似值即可； （2）分别计算参保与不参保时的期望，，比较大小即可. 【详解】 解:（1）由， 解得. 保险公司每年收取的保费为: ∴要使公司不亏本，则，即 解得 ∴. （2）①若该老人购买了此项保险，则的取值为 ∴(元). ②若该老人没有购买此项保险，则的取值为. ∴(元). ∴年龄为的该老人购买此项保险比较划算. 本题考查学生利用相关统计图表知识处理实际问题的能力，掌握频率分布直方图的基本性质，知道数学期望是平均数的另一种数学语言，为容易题. 18．（1），（2）存在， 【解析】 （1）先求得曲线的普通方程，利用伸缩变换的知识求得曲线的直角坐标方程，再转化为极坐标方程.根据极坐标和直角坐标转化公式，求得直线的直角坐标方程. （2）求得曲线的圆心和半径，计算出圆心到直线的距离，结合图像判断出存在符合题意，并求得的值. 【详解】 （1）曲线的普通方程为，纵坐标伸长到原来的2倍，得到曲线的直角坐标方程为，其极坐标方程为， 直线的直角坐标方程为. （2）曲线是以为圆心，为半径的圆， 圆心到直线的距离. ∴由图像可知，存在这样的点，，则，且点到直线的距离， ∴，∴. 本小题主要考查坐标变换，考查直线和圆的位置关系，考查极坐标方程和直角坐标方程相互转化，考查参数方程化为普通方程，考查数形结合的数学思想方法，属于中档题. 19．（1）.（2） 【解析】 （1）利用线面垂直的性质得出，进而得出，利用相似三角形的性质，得出，从而得出的值； （2）利用线面垂直的判定定理得出平面，进而得出四面体的体积，计算出，，即可得出四面体的体积. 【详解】 （1）因为平面，平面，所以 又因为，都垂直于平面，所以 又，分别是正方形边，的中点，且， 所以 . （2）因为，分别是正方形边，的中点，所以 又因为，都垂直于平面，平面，所以 因为平面，所以平面 所以，四面体的体积 ， 所以. 本题主要考查了线面垂直的性质定理的应用，以及求棱锥的体积，属于中档题. 20．（1）见解析，（2）函数存在唯一零点. 【解析】 （1）首先求出导函数，利用导数的几何意义求出处的切线斜率，利用点斜式即可求出切线方程，根据方程即可求出定点. （2）由（1）求出函数，令方程可转化为记，利用导数判断函数在上单调递增，根据，由零点存在性定理即可求出零点个数. 【详解】 所以直线方程为 即，恒过点 将代入直线方程， 得考虑方程 即，等价于 记， 则 于是函数在上单调递增，又 所以函数在区间上存在唯一零点， 即函数存在唯一零点. 本题考查了导数的几何意义、直线过定点、利用导数研究函数的单调性、零点存在性定理，属于难题. 21．（1）①，③，④或②，③，④；（2）. 【解析】 （1）由①可求得的值，由②可求出角的值，结合题意得出，推出矛盾，可得出①②不能同时成为的条件，由此可得出结论； （2）在符合条件的两组三角形中利用余弦定理和正弦定理求出对应的边和角，然后利用三角形的面积公式可求出的面积. 【详解】 （1）由①得，， 所以， 由②得，， 解得或（舍），所以， 因为，且，所以，所以，矛盾. 所以不能同时满足①，②. 故满足①，③，④或②，③，④； （2）若满足①，③，④， 因为，所以，即. 解得. 所以的面积. 若满足②，③，④由正弦定理，即，解得， 所以，所以的面积. 本题考查三角形能否成立的判断，同时也考查了利用正弦定理和余弦定理解三角形，以及三角形面积的计算，要结合三角形已知元素类型合理选择正弦定理或余弦定理解三角形，考查运算求解能力，属于中等题. 22．（1）；（2）. 【解析】 （1）根据，，成等差数列以及为等比数列，通过直接对进行赋值计算出的首项和公比，即可求解出的通项公式； （2）的通项公式符合等差乘以等比的形式，采用错位相减法进行求和. 【详解】 （1）数列为等比数列，且，，成等差数列. 设数列的公比为， ，，解得 （2） ， ， ， ， . 本题考查等差、等比数列的综合以及错位相减法求和的应用，难度一般.判断是否适合使用错位相减法，可根据数列的通项公式是否符合等差乘以等比的形式来判断.