2025-2026学年江苏省田家炳中江苏省南通田家炳中学数学高三上期末联考模拟试题.doc

2025-2026学年江苏省田家炳中江苏省南通田家炳中学数学高三上期末联考模拟试题 注意事项： 1． 答题前，考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚，将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。 2．选择题必须使用2B铅笔填涂；非选择题必须使用0．5毫米黑色字迹的签字笔书写，字体工整、笔迹清楚。 3．请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答，超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题卷上答题无效。 4．保持卡面清洁，不要折叠，不要弄破、弄皱，不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。 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．设且，则下列不等式成立的是（ ） A． B． C． D． 2．已知集合，则=（ ） A． B． C． D． 3．一个超级斐波那契数列是一列具有以下性质的正整数:从第三项起，每一项都等于前面所有项之和(例如:1，3，4，8，16…).则首项为2，某一项为2020的超级斐波那契数列的个数为（ ） A．3 B．4 C．5 D．6 4．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． 5．已知数列满足,且,则的值是( ) A． B． C．4 D． 6．已知函数（，是常数，其中且）的大致图象如图所示，下列关于，的表述正确的是（ ） A．， B．， C．， D．， 7．若函数恰有3个零点，则实数的取值范围是（ ） A． B． C． D． 8．已知函数，，若成立，则的最小值是（ ） A． B． C． D． 9．已知，是椭圆的左、右焦点，过的直线交椭圆于两点.若依次构成等差数列，且，则椭圆的离心率为 A． B． C． D． 10．设，，则“”是“”的 A．充分而不必要条件 B．必要而不充分条件 C．充要条件 D．既不充分也不必要条件 11．已知正项等比数列的前项和为，且，则公比的值为（　　） A． B．或 C． D． 12．关于圆周率，数学发展史上出现过许多很有创意的求法，如著名的蒲丰实验和查理斯实验.受其启发，某同学通过下面的随机模拟方法来估计的值：先用计算机产生个数对，其中，都是区间上的均匀随机数，再统计，能与构成锐角三角形三边长的数对的个数﹔最后根据统计数来估计的值.若，则的估计值为（ ） A． B． C． D． 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．在某批次的某种灯泡中，随机抽取200个样品.并对其寿命进行追踪调查，将结果列成频率分布表如下： 寿命（天） 频数 频率 40 60 0.3 0.4 20 0.1 合计 200 1 某人从灯泡样品中随机地购买了个，如果这个灯泡的寿命情况恰好与按四个组分层抽样所得的结果相同，则的最小值为______. 14．已知为等差数列，为其前n项和，若，，则_______. 15．三棱柱中， ，侧棱底面，且三棱柱的侧面积为.若该三棱柱的顶点都在同一个球的表面上，则球的表面积的最小值为_____． 16．在直角坐标系中，已知点和点，若点在的平分线上，且，则向量的坐标为___________. 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）已知三点在抛物线上. （Ⅰ）当点的坐标为时，若直线过点，求此时直线与直线的斜率之积； （Ⅱ）当，且时，求面积的最小值. 18．（12分）如图，正方形所在平面外一点满足，其中分别是与的中点. （1）求证：； （2）若，且二面角的平面角的余弦值为，求与平面所成角的正弦值. 19．（12分）已知A是抛物线E：y2＝2px(p>0)上的一点，以点A和点B(2,0)为直径两端点的圆C交直线x＝1于M，N两点. （1）若|MN|＝2，求抛物线E的方程； （2）若0＜p＜1，抛物线E与圆(x﹣5)2+y2=9在x轴上方的交点为P，Q，点G为PQ的中点，O为坐标原点，求直线OG斜率的取值范围. 20．（12分）如图，已知三棱柱中，与是全等的等边三角形. （1）求证：； （2）若，求二面角的余弦值． 21．（12分）已知，. （1）当时，证明：； （2）设直线是函数在点处的切线，若直线也与相切，求正整数的值. 22．（10分）设，函数，其中为自然对数的底数. （1）设函数. ①若，试判断函数与的图像在区间上是否有交点； ②求证：对任意的，直线都不是的切线； （2）设函数，试判断函数是否存在极小值，若存在，求出的取值范围；若不存在，请说明理由. 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．A 【解析】 项，由得到，则，故项正确； 项，当时，该不等式不成立，故项错误； 项，当，时，，即不等式不成立，故项错误； 项，当，时，，即不等式不成立，故项错误． 综上所述，故选． 2．D 【解析】 先求出集合A，B，再求集合B的补集，然后求 【详解】 ，所以 . 故选：D 此题考查的是集合的并集、补集运算，属于基础题. 3．A 【解析】 根据定义，表示出数列的通项并等于2020.结合的正整数性质即可确定解的个数. 【详解】 由题意可知首项为2，设第二项为，则第三项为，第四项为，第五项为第n项为且， 则， 因为， 当的值可以为； 即有3个这种超级斐波那契数列， 故选：A. 本题考查了数列新定义的应用，注意自变量的取值范围，对题意理解要准确，属于中档题. 4．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． 5．B 【解析】 由，可得，所以数列是公比为的等比数列， 所以，则， 则，故选B. 点睛：本题考查了等比数列的概念，等比数列的通项公式及等比数列的性质的应用，试题有一定的技巧，属于中档试题，解决这类问题的关键在于熟练掌握等比数列的有关公式并能灵活运用，尤其需要注意的是，等比数列的性质和在使用等比数列的前n项和公式时，应该要分类讨论，有时还应善于运用整体代换思想简化运算过程. 6．D 【解析】 根据指数函数的图象和特征以及图象的平移可得正确的选项. 【详解】 从题设中提供的图像可以看出， 故得， 故选：D． 本题考查图象的平移以及指数函数的图象和特征，本题属于基础题. 7．B 【解析】 求导函数，求出函数的极值，利用函数恰有三个零点，即可求实数的取值范围. 【详解】 函数的导数为， 令，则或， 上单调递减，上单调递增， 所以0或是函数y的极值点， 函数的极值为：， 函数恰有三个零点，则实数的取值范围是：. 故选B. 该题考查的是有关结合函数零点个数，来确定参数的取值范围的问题，在解题的过程中，注意应用导数研究函数图象的走向，利用数形结合思想，转化为函数图象间交点个数的问题，难度不大. 8．A 【解析】 分析：设，则，把用表示，然后令，由导数求得的最小值． 详解：设，则，，， ∴，令， 则，，∴是上的增函数， 又，∴当时，，当时，， 即在上单调递减，在上单调递增，是极小值也是最小值， ，∴的最小值是． 故选A． 点睛：本题易错选B，利用导数法求函数的最值，解题时学生可能不会将其中求的最小值问题，通过构造新函数，转化为求函数的最小值问题，另外通过二次求导，确定函数的单调区间也很容易出错． 9．D 【解析】 如图所示，设依次构成等差数列，其公差为. 根据椭圆定义得，又，则，解得，.所以，，，. 在和中，由余弦定理得，整理解得.故选D． 10．A 【解析】 根据对数的运算分别从充分性和必要性去证明即可. 【详解】 若， ，则，可得； 若，可得，无法得到， 所以“”是“”的充分而不必要条件. 所以本题答案为A. 本题考查充要条件的定义，判断充要条件的方法是： ① 若为真命题且为假命题，则命题p是命题q的充分不必要条件； ② 若为假命题且为真命题，则命题p是命题q的必要不充分条件； ③ 若为真命题且为真命题，则命题p是命题q的充要条件； ④ 若为假命题且为假命题，则命题p是命题q的即不充分也不必要条件. ⑤ 判断命题p与命题q所表示的范围，再根据“谁大谁必要，谁小谁充分”的原则，判断命题p与命题q的关系. 11．C 【解析】 由可得，故可求的值. 【详解】 因为，所以， 故，因为正项等比数列，故，所以，故选C. 一般地，如果为等比数列，为其前项和，则有性质： （1）若，则； （2）公比时，则有，其中为常数且； （3） 为等比数列（ ）且公比为. 12．B 【解析】 先利用几何概型的概率计算公式算出，能与构成锐角三角形三边长的概率，然后再利用随机模拟方法得到，能与构成锐角三角形三边长的概率，二者概率相等即可估计出. 【详解】 因为，都是区间上的均匀随机数，所以有，，若，能与构成锐角三角形三边长， 则，由几何概型的概率计算公式知， 所以. 故选：B. 本题考查几何概型的概率计算公式及运用随机数模拟法估计概率，考查学生的基本计算能力，是一个中档题. 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．10 【解析】 先求出a，b，根据分层抽样的比例引入正整数k表示n，从而得出的最小值. 【详解】 由题意得，a=0.2，b=80，由表可知，灯泡样品第一组有40个，第二组有60个，第三组有80个，第四组有20个，所以四个组的比例为2:3:4:1，所以按分层抽样法，购买的灯泡数为n=2k+3k+4k+k =10k()，所以的最小值为10. 本题考查分层抽样基本原理的应用，涉及抽样比、总体数量、每层样本数量的计算，属于基础题. 14．1 【解析】 试题分析：因为是等差数列，所以，即，又，所以， 所以．故答案为1． 【考点】等差数列的基本性质 【名师点睛】在等差数列五个基本量，，，，中，已知其中三个量，可以根据已知条件，结合等差数列的通项公式、前项和公式列出关于基本量的方程(组)来求余下的两个量，计算时须注意整体代换思想及方程思想的应用. 15． 【解析】 分析题意可知，三棱柱为正三棱柱，所以三棱柱的中心即为外接球的球心， 设棱柱的底面边长为，高为，则三棱柱的侧面积为，球的半径表示为，再由重要不等式即可得球表面积的最小值 【详解】 如下图， ∵三棱柱为正三棱柱 ∴设， ∴三棱柱的侧面积为 ∴ 又外接球半径 ∴外接球表面积. 故答案为： 考查学生对几何体的正确认识，能通过题意了解到题目传达的意思，培养学生空间想象力，能够利用题目条件，画出图形，寻找外接球的球心以及半径，属于中档题 16． 【解析】 点在的平分线可知与向量共线，利用线性运算求解即可. 【详解】 因为点在的平线上， 所以存在使， 而， 可解得， 所以， 故答案为： 本题主要考查了向量的线性运算，利用向量的坐标求向量的模，属于中档题. 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．（Ⅰ）；（Ⅱ）16. 【解析】 （Ⅰ）设出直线的方程并代入抛物线方程，利用韦达定理以及斜率公式，变形可得； （Ⅱ）利用，，的斜率，求得的坐标，，再用基本不等式求得的最小值，从而可得三角形的面积的最小值． 【详解】 解：（Ⅰ）设直线的方程为. 联立方程组，得， ，故，. 所以 ； （Ⅱ）不妨设的三个顶点中的两个顶点在轴右侧（包括轴）， 设，，，的斜率为， 又，则， ① 因为，所以② 由① ②得，，（且） 从而 当且仅当时取“”号，从而， 所以面积的最小值为. 本题考查了直线与抛物线的综合，属于中档题． 18．（1）证明见解析（2） 【解析】 （1）先证明EF平面，即可求证； （2）根据二面角的余弦值，可得平面，以为坐标原点，建立空间直角坐标系,利用向量计算线面角即可. 【详解】 （1）连接，交于点， 连结.则， 故面. 又面， 因此. （2）由（1）知即为二面角的平面角， 且. 在中应用余弦定理，得， 于是有， 即，从而有平面. 以为坐标原点，建立如图所示的空间直角坐标系, 则， 于是，， 设平面的法向量为， 则，即，解得 于是平面的一个法向量为.设直线与平面所成角为，因此. 本题主要考查了线面垂直，线线垂直的证明，二面角，线面角的向量求法，属于中档题. 19．（1）.（2） 【解析】 （1）设A的坐标为A（x0，y0），由题意可得圆心C的坐标，求出C到直线x＝1的距离.由半个弦长，圆心到直线的距离及半径构成直角三角形可得p的值，进而求出抛物线的方程； （2）将抛物线的方程与圆的方程联立可得韦达定理，进而求出中点G的坐标，再求出直线OG的斜率的表达式，换元可得斜率的取值范围. 【详解】 （1）设A（x0，y0）且y02＝2px0，则圆心C（）， 圆C的直径|AB|， 圆心C到直线x＝1的距离d＝|1|＝||， 因为|MN|＝2，所以（）2+d2＝（）2，即1，y02＝2px0， 整理可得（2p﹣4）x0＝0，所以p＝2， 所以抛物线的方程为：y2＝4x； （2）联立抛物线与圆的方程整理可得x2﹣2（5﹣p）x+16＝0，△＞0， 设P（x1，y1），Q（x2，y2），则x1+x2＝2（5﹣p），x1x2＝16， 所以中点G的横坐标xG＝5﹣p，yG（）， 所以kOG（0＜P＜1）， 令t＝5﹣p（t∈（4，5）），则kOG（）， 解得0＜kOG， 所以直线OG斜率的取值范围（0，）. 本题考查抛物线的性质及直线与抛物线的综合，换元方法的应用，属于中档题. 20．（1）证明见解析；（2）． 【解析】 （1）取BC的中点O，则，由是等边三角形，得，从而得到平面，由此能证明 （2）以，，所在直线分别为x，y，z轴建立空间直角坐标系，利用向量法求得二面角的余弦值，得到结果. 【详解】 （1）取BC的中点O，连接，， 由于与是等边三角形，所以有，， 且， 所以平面，平面，所以． （2）设，是全等的等边三角形， 所以， 又，由余弦定理可得， 在中，有， 所以以，，所在直线分别为x，y，z轴建立空间直角坐标系，如图所示， 则，，， 设平面的一个法向量为，则， 令，则， 又平面的一个法向量为， 所以二面角的余弦值为, 即二面角的余弦值为． 该题考查的是有关立体几何的问题，涉及到的知识点有利用线面垂直证明线性垂直，利用向量法求二面角的余弦值，属于中档题目. 21．（1）证明见解析；（2）. 【解析】 （1）令，求导，可知单调递增，且，，因而在上存在零点，在此取得最小值，再证最小值大于零即可. （2）根据题意得到在点处的切线的方程①，再设直线与相切于点， 有，即，再求得在点处的切线直线的方程为 ②由①②可得，即，根据，转化为，，令，转化为要使得在上存在零点，则只需，求解. 【详解】 （1）证明：设， 则，单调递增，且，， 因而在上存在零点，且在上单调递减，在上单调递增， 从而的最小值为. 所以，即. （2），故， 故切线的方程为① 设直线与相切于点，注意到， 从而切线斜率为， 因此， 而，从而直线的方程也为 ② 由①②可知， 故， 由为正整数可知，， 所以，， 令， 则， 当时，为单调递增函数，且，从而在上无零点； 当时，要使得在上存在零点，则只需，， 因为为单调递增函数，， 所以； 因为为单调递增函数，且， 因此； 因为为整数，且， 所以. 本题主要考查导数在函数中的综合应用，还考查了转化化归的思想和运算求解的能力，属于难题. 22．（1）①函数与的图象在区间上有交点；②证明见解析；（2）且； 【解析】 （1）①令，结合函数零点的判定定理判断即可；②设切点横坐标为，求出切线方程，得到，根据函数的单调性判断即可； （2）求出的解析式，通过讨论的范围，求出函数的单调区间，确定的范围即可． 【详解】 解：（1）①当时，函数， 令，， 则，， 故， 又函数在区间上的图象是不间断曲线， 故函数在区间上有零点， 故函数与的图象在区间上有交点； ②证明：假设存在，使得直线是曲线的切线， 切点横坐标为，且， 则切线在点切线方程为， 即， 从而，且， 消去，得，故满足等式， 令，所以， 故函数在和上单调递增， 又函数在时， 故方程有唯一解， 又， 故不存在，即证； （2）由得， ，， 令， 则， ， 当时，递减， 故当时，，递增， 当时，，递减， 故在处取得极大值，不合题意； 时，则在递减，在，递增， ①当时，， 故在递减， 可得当时，， 当时，， ， 易证，令，， 令， 故，则， 故在递增， 则， 即时，， 故在，内存在，使得， 故在，上递减，在，递增， 故在处取得极小值． ②由（1）知，， 故在递减，在递增， 故时，，递增，不合题意； ③当时，， 当，时，，递减， 当时，，递增， 故在处取极小值，符合题意， 综上，实数的范围是且． 本题考查了函数的单调性，最值问题，考查导数的应用以及分类讨论思想，转化思想，属于难题．