2025年湖北省孝感市汉川市第二中学数学高三上期末质量检测模拟试题.doc

2025年湖北省孝感市汉川市第二中学数学高三上期末质量检测模拟试题 考生须知： 1．全卷分选择题和非选择题两部分，全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂；非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。 2．请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。 3．保持卡面清洁，不要折叠，不要弄破、弄皱，在草稿纸、试题卷上答题无效。 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。 1．五名志愿者到三个不同的单位去进行帮扶，每个单位至少一人，则甲、乙两人不在同一个单位的概率为（ ） A． B． C． D． 2．设复数满足（为虚数单位），则复数的共轭复数在复平面内对应的点位于（ ） A．第一象限 B．第二象限 C．第三象限 D．第四象限 3．若，，，点C在AB上，且，设，则的值为（ ） A． B． C． D． 4．在满足，的实数对中，使得成立的正整数的最大值为( ) A．5 B．6 C．7 D．9 5．若函数f(x)＝x3＋x2－在区间(a，a＋5)上存在最小值，则实数a的取值范围是 A．[－5，0) B．(－5，0) C．[－3，0) D．(－3，0) 6．如图所示，三国时代数学家在《周脾算经》中利用弦图，给出了勾股定理的绝妙证明.图中包含四个全等的直角三角形及一个小正方形（阴影），设直角三角形有一个内角为，若向弦图内随机抛掷200颗米粒（大小忽略不计，取），则落在小正方形（阴影）内的米粒数大约为（ ） A．20 B．27 C．54 D．64 7．若，则， ， ， 的大小关系为（ ） A． B． C． D． 8．两圆和相外切，且，则的最大值为（ ） A． B．9 C． D．1 9．函数的图象可能是下面的图象( ) A． B． C． D． 10．设，集合，则（　　） A． B． C． D． 11．在中，为边上的中点，且，则（ ） A． B． C． D． 12．陀螺是中国民间较早的娱乐工具之一，但陀螺这个名词，直到明朝刘侗、于奕正合撰的《帝京景物略》一书中才正式出现.如图所示的网格纸中小正方形的边长均为1，粗线画出的是一个陀螺模型的三视图，则该陀螺模型的表面积为（ ） A． B． C． D． 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．数列的前项和为 ，则数列的前项和_____． 14．已知数列的首项，函数在上有唯一零点，则数列|的前项和__________. 15．下图是一个算法流程图，则输出的S的值是______. 16．根据如图所示的伪代码，若输入的的值为2，则输出的的值为____________. 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）设函数，. （1）解不等式； （2）若对任意的实数恒成立，求的取值范围. 18．（12分）设， （1）求的单调区间； （2）设恒成立，求实数的取值范围. 19．（12分）已知，，分别是三个内角，，的对边，． （1）求； （2）若，，求，． 20．（12分）在直角坐标系中，直线的参数方程为（为参数）.以坐标原点为极点，轴正半轴为极轴建立极坐标系，圆的极坐标方程为. （1）求直线和圆的普通方程； （2）已知直线上一点，若直线与圆交于不同两点，求的取值范围. 21．（12分）已知，函数，（是自然对数的底数）. （Ⅰ）讨论函数极值点的个数； （Ⅱ）若，且命题“，”是假命题，求实数的取值范围. 22．（10分）在中，角、、的对边分别为、、，且. （1）若，，求的值； （2）若，求的值. 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．D 【解析】 三个单位的人数可能为2，2，1或3，1，1，求出甲、乙两人在同一个单位的概率，利用互为对立事件的概率和为1即可解决. 【详解】 由题意，三个单位的人数可能为2，2，1或3，1，1；基本事件总数有 种，若为第一种情况，且甲、乙两人在同一个单位，共有种情况；若为第二 种情况，且甲、乙两人在同一个单位，共有种，故甲、乙两人在同一个单位的概率 为，故甲、乙两人不在同一个单位的概率为. 故选：D. 本题考查古典概型的概率公式的计算，涉及到排列与组合的应用，在正面情况较多时，可以先求其对立事件，即甲、乙两人在同一个单位的概率，本题有一定难度. 2．D 【解析】 先把变形为，然后利用复数代数形式的乘除运算化简，求出，得到其坐标可得答案. 【详解】 解：由，得， 所以，其在复平面内对应的点为，在第四象限 故选：D 此题考查了复数代数形式的乘除运算，考查了复数的代数表示法及其几何意义，属于基础题. 3．B 【解析】 利用向量的数量积运算即可算出． 【详解】 解： ，， 又在上 ， 故选： 本题主要考查了向量的基本运算的应用，向量的基本定理的应用及向量共线定理等知识的综合应用． 4．A 【解析】 由题可知：，且可得，构造函数求导，通过导函数求出的单调性，结合图像得出，即得出， 从而得出的最大值. 【详解】 因为， 则，即 整理得，令， 设， 则， 令,则，令，则， 故在上单调递增，在上单调递减，则， 因为，， 由题可知：时，则，所以， 所以， 当无限接近时，满足条件，所以， 所以要使得 故当时，可有， 故，即， 所以：最大值为5. 故选：A. 本题主要考查利用导数求函数单调性、极值和最值，以及运用构造函数法和放缩法，同时考查转化思想和解题能力. 5．C 【解析】 求函数导数，分析函数单调性得到函数的简图，得到a满足的不等式组，从而得解. 【详解】 由题意，f′(x)＝x2＋2x＝x(x＋2)，故f(x)在(－∞，－2)，(0，＋∞)上是增函数，在(－2，0)上是减函数，作出其图象如图所示． 令x3＋x2－＝－，得x＝0或x＝－3， 则结合图象可知，解得a∈[－3，0)， 故选C. 本题主要考查了利用函数导数研究函数的单调性，进而研究函数的最值，属于常考题型. 6．B 【解析】 设大正方体的边长为，从而求得小正方体的边长为，设落在小正方形内的米粒数大约为，利用概率模拟列方程即可求解。 【详解】 设大正方体的边长为，则小正方体的边长为， 设落在小正方形内的米粒数大约为， 则，解得： 故选：B 本题主要考查了概率模拟的应用，考查计算能力，属于基础题。 7．D 【解析】 因为，所以， 因为，，所以,. 综上；故选D. 8．A 【解析】 由两圆相外切，得出，结合二次函数的性质，即可得出答案. 【详解】 因为两圆和相外切 所以，即 当时，取最大值 故选：A 本题主要考查了由圆与圆的位置关系求参数，属于中档题. 9．C 【解析】 因为，所以函数的图象关于点（2,0）对称，排除A，B．当时，，所以，排除D．选C． 10．B 【解析】 先化简集合A,再求. 【详解】 由 得： ，所以 ，因此 ，故答案为B 本题主要考查集合的化简和运算，意在考查学生对这些知识的掌握水平和计算推理能力. 11．A 【解析】 由为边上的中点，表示出，然后用向量模的计算公式求模. 【详解】 解：为边上的中点， ， 故选：A 在三角形中，考查中点向量公式和向量模的求法，是基础题. 12．C 【解析】 根据三视图可知，该几何体是由两个圆锥和一个圆柱构成，由此计算出陀螺的表面积. 【详解】 最上面圆锥的母线长为，底面周长为，侧面积为，下面圆锥的母线长为，底面周长为，侧面积为，没被挡住的部分面积为，中间圆柱的侧面积为.故表面积为，故选C. 本小题主要考查中国古代数学文化，考查三视图还原为原图，考查几何体表面积的计算，属于基础题. 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13． 【解析】 解： 两式作差，得 ，经过检验得出数列的通项公式，进而求得 的通项公式， 裂项相消求和即可． 【详解】 解： 两式作差，得 化简得 ， 检验：当n=1时， ，所以数列 是以2为首项，2为公比的等比数列； ，， 令 故填： ． 本题考查求数列的通项公式，裂项相消求数列的前n项和，解题过程中需要注意n的范围以及对特殊项的讨论，侧重考查运算能力． 14． 【解析】 由函数为偶函数，可得唯一零点为，代入可得数列的递推关系式，再进行配凑转换为等比数列，最后运用分部求和可得答案. 【详解】 因为为偶函数，在上有唯一零点， 所以，∴，∴， ∴为首项为2，公比为2的等比数列.所以，. 故答案为： 本题主要考查了函数的奇偶性和函数的零点,同时也考查了由递推关系式求数列的通项,考查了数列的分部求和，属于中档题. 15． 【解析】 根据流程图，运行程序即得. 【详解】 第一次运行，； 第二次运行，； 第三次运行，； 第四次运行；所以输出的S的值是. 故答案为： 本题考查算法流程图，是基础题. 16． 【解析】 满足条件执行，否则执行. 【详解】 本题实质是求分段函数在处的函数值，当时，. 故答案为：1 本题考查条件语句的应用，此类题要做到读懂算法语句，本题是一道容易题. 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】 试题分析： （1）将绝对值不等式两边平方，化为二次不等式求解．（2）将问题化为分段函数问题，通过分类讨论并根据恒成立问题的解法求解即可． 试题解析： 整理得 解得 ① ② 解得 ③ ,且无限趋近于4， 综上的取值范围是 18．（1）单调递增区间为，单调递减区间为；（2） 【解析】 （1），令，解不等式即可； （2），令得，即，且的最小值为，令，结合即可解决. 【详解】 （1）， 当时，，递增， 当时，，递减. 故的单调递增区间为，单调递减区间为. （2）， ， ，设的根为，即有可得， ，当时，，递减， 当时，，递增. ， 所以， ①当； ②当时，设， 递增，，所以. 综上，. 本题考查了利用导数研究函数单调性以及函数恒成立问题，这里要强调一点，处理恒成立问题时，通常是构造函数，将问题转化为函数的极值或最值来处理. 19．（1）； （2），或，. 【解析】 （1）利用正弦定理，转化原式为，结合，可得，即得解； （2）由余弦定理，结合题中数据，可得解 【详解】 （1）由及正弦定理得 ． 因为，所以，代入上式并化简得 ． 由于，所以． 又，故． （2）因为，，， 由余弦定理得即, 所以． 而， 所以，为一元二次方程的两根． 所以，或，． 本题考查了正弦定理，余弦定理的综合应用，考查了学生综合分析，转化划归，数学运算的能力，属于中档题. 20．（1），；（2） 【解析】 分析：（1）用代入法消参数可得直线的普通方程，由公式可化极坐标方程为直角坐标方程； （2）把直线的参数方程代入曲线的直角坐标方程，其中参数的绝对值表示直线上对应点到的距离，因此有，，直接由韦达定理可得，注意到直线与圆相交，因此判别式＞0，这样可得满足的不等关系，由此可求得的取值范围. 详解：（1）直线的参数方程为， 普通方程为， 将代入圆的极坐标方程中, 可得圆的普通方程为， （2）解：直线的参数方程为代入圆的方程为 可得： （*）， 且由题意 ，, . 因为方程（*）有两个不同的实根，所以， 即， 又， 所以. 因为，所以 所以. 点睛：（1）参数方程化为普通方程，一般用消参数法，而消参法有两种选择：一是代入法，二是用公式； （2）极坐标方程与直角坐标方程互化一般利用公式； （3）过的直线的参数方程为（为参数）中参数具有几何意义：直线上任一点对应参数，则. 21．（1）当时，没有极值点，当时，有一个极小值点.（2） 【解析】 试题分析 ：（1），分，讨论，当时，对，，当时，解得，在上是减函数，在上是增函数。所以，当时，没有极值点，当时，有一个极小值点.（2）原命题为假命题，则逆否命题为真命题。即不等式在区间内有解。设 ，所以 ，设 ，则，且是增函数，所以 。所以分和k>1讨论。 试题解析：（Ⅰ）因为，所以， 当时，对，， 所以在是减函数，此时函数不存在极值， 所以函数没有极值点； 当时，，令，解得， 若，则，所以在上是减函数， 若，则，所以在上是增函数， 当时，取得极小值为， 函数有且仅有一个极小值点， 所以当时，没有极值点，当时，有一个极小值点. （Ⅱ）命题“，”是假命题，则“，”是真命题，即不等式在区间内有解. 若，则设 ， 所以 ，设 ， 则，且是增函数，所以 当时，，所以在上是增函数， ，即，所以在上是增函数， 所以，即在上恒成立. 当时，因为在是增函数， 因为， ， 所以在上存在唯一零点， 当时，，在上单调递减， 从而，即，所以在上单调递减， 所以当时，，即. 所以不等式在区间内有解 综上所述，实数的取值范围为. 22．（1）；（2）. 【解析】 （1）利用余弦定理得出关于的二次方程，结合，可求出的值； （2）利用两角和的余弦公式以及诱导公式可求出的值，利用同角三角函数的基本关系求出的值，然后利用二倍角的正切公式可求出的值. 【详解】 （1）在中，由余弦定理得， ，即， 解得或（舍），所以； （2）由及得，， 所以， 又因为，所以， 从而，所以. 本题考查利用余弦定理解三角形，同时也考查了两角和的余弦公式、同角三角函数的基本关系以及二倍角公式求值，考查计算能力，属于中等题.