2025-2026学年上海市南汇一中高三数学第一学期期末经典模拟试题.doc

2025-2026学年上海市南汇一中高三数学第一学期期末经典模拟试题 注意事项: 1．答题前，考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚，将条形码准确粘贴在条形码区域内。 2．答题时请按要求用笔。 3．请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。 4．作图可先使用铅笔画出，确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。 5．保持卡面清洁，不要折暴、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．已知点(m,8)在幂函数的图象上，设，则（ ） A．b＜a＜c B．a＜b＜c C．b＜c＜a D．a＜c＜b 2．定义域为R的偶函数满足任意，有，且当时，.若函数至少有三个零点，则的取值范围是（ ） A． B． C． D． 3．已知等差数列的前n项和为，且，，若（，且），则i的取值集合是（ ） A． B． C． D． 4．如图，在中，点，分别为，的中点，若，，且满足，则等于（ ） A．2 B． C． D． 5．下列函数中，既是奇函数，又是上的单调函数的是( ) A． B． C． D． 6．已知半径为2的球内有一个内接圆柱，若圆柱的高为2，则球的体积与圆柱的体积的比为（ ） A． B． C． D． 7．已知抛物线的焦点为，过焦点的直线与抛物线分别交于、两点，与轴的正半轴交于点，与准线交于点，且，则（ ） A． B．2 C． D．3 8．正项等比数列中的、是函数的极值点，则（ ） A． B．1 C． D．2 9．已知，则（ ） A． B． C． D． 10．如图1，《九章算术》中记载了一个“折竹抵地”问题:今有竹高一丈,末折抵地,去本三尺，问折者高几何? 意思是:有一根竹子, 原高一丈（1丈=10尺）, 现被风折断，尖端落在地上，竹尖与竹根的距离三尺，问折断处离地面的高为（ ）尺. A． B． C． D． 11．如图，在平面四边形中，满足，且，沿着把折起，使点到达点的位置，且使，则三棱锥体积的最大值为（ ） A．12 B． C． D． 12．抛物线的焦点为F，点为该抛物线上的动点，若点，则的最小值为（ ） A． B． C． D． 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．设等比数列的前项和为，若，则数列的公比是 ． 14．现有一块边长为a的正方形铁片，铁片的四角截去四个边长均为x的小正方形，然后做成一个无盖方盒，该方盒容积的最大值是________． 15．能说明“在数列中，若对于任意的，，则为递增数列”为假命题的一个等差数列是______.（写出数列的通项公式） 16．展开式中项系数为160，则的值为______. 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）已知. （1）求的单调区间； （2）当时，求证：对于，恒成立； （3）若存在，使得当时，恒有成立，试求的取值范围. 18．（12分）已知数列中，（实数为常数），是其前项和，且数列是等比数列，恰为与的等比中项． （1）证明：数列是等差数列； （2）求数列的通项公式； （3）若，当时，的前项和为，求证：对任意，都有． 19．（12分）将棱长为的正方体截去三棱锥后得到如图所示几何体，为的中点. （1）求证：平面； （2）求二面角的正弦值. 20．（12分）在平面直角坐标系中，已知直线的参数方程为（为参数）和曲线（为参数），以坐标原点为极点，轴的非负半轴为极轴建立极坐标系． （1）求直线和曲线的极坐标方程； （2）在极坐标系中，已知点是射线与直线的公共点，点是与曲线的公共点，求的最大值． 21．（12分）如图，四棱锥中，底面为直角梯形，∥，为等边三角形，平面底面，为的中点. （1）求证：平面平面； （2）点在线段上，且，求平面与平面所成的锐二面角的余弦值. 22．（10分）已知椭圆过点，设椭圆的上顶点为，右顶点和右焦点分别为，，且． （1）求椭圆的标准方程； （2）设直线交椭圆于，两点，设直线与直线的斜率分别为，，若，试判断直线是否过定点？若过定点，求出该定点的坐标；若不过定点，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．B 【解析】 先利用幂函数的定义求出m的值，得到幂函数解析式为f（x）＝x3，在R上单调递增，再利用幂函数f（x）的单调性，即可得到a，b，c的大小关系. 【详解】 由幂函数的定义可知，m﹣1＝1，∴m＝2， ∴点（2，8）在幂函数f（x）＝xn上， ∴2n＝8，∴n＝3， ∴幂函数解析式为f（x）＝x3，在R上单调递增， ∵，1＜lnπ＜3，n＝3， ∴， ∴a＜b＜c， 故选：B. 本题主要考查了幂函数的性质，以及利用函数的单调性比较函数值大小，属于中档题. 2．B 【解析】 由题意可得的周期为，当时，，令，则的图像和的图像至少有个交点，画出图像，数形结合，根据，求得的取值范围. 【详解】 是定义域为R的偶函数，满足任意， ，令， 又， 为周期为的偶函数， 当时，， 当， 当， 作出图像，如下图所示： 函数至少有三个零点， 则的图像和的图像至少有个交点， ，若， 的图像和的图像只有1个交点，不合题意， 所以，的图像和的图像至少有个交点， 则有，即， . 故选:B. 本题考查函数周期性及其应用，解题过程中用到了数形结合方法，这也是高考常考的热点问题，属于中档题. 3．C 【解析】 首先求出等差数列的首先和公差，然后写出数列即可观察到满足的i的取值集合. 【详解】 设公差为d，由题知， ， 解得，， 所以数列为， 故. 故选：C. 本题主要考查了等差数列的基本量的求解，属于基础题. 4．D 【解析】 选取为基底，其他向量都用基底表示后进行运算． 【详解】 由题意是的重心， ， ∴，， ∴， 故选：D． 本题考查向量的数量积，解题关键是选取两个不共线向量作为基底，其他向量都用基底表示参与运算，这样做目标明确，易于操作． 5．C 【解析】 对选项逐个验证即得答案. 【详解】 对于，，是偶函数，故选项错误； 对于，，定义域为，在上不是单调函数，故选项错误； 对于，当时，； 当时，； 又时，. 综上，对，都有，是奇函数. 又时，是开口向上的抛物线，对称轴，在上单调递增，是奇函数，在上是单调递增函数，故选项正确； 对于，在上单调递增，在上单调递增，但，在上不是单调函数，故选项错误. 故选：. 本题考查函数的基本性质，属于基础题. 6．D 【解析】 分别求出球和圆柱的体积，然后可得比值. 【详解】 设圆柱的底面圆半径为，则，所以圆柱的体积.又球的体积，所以球的体积与圆柱的体积的比，故选D. 本题主要考查几何体的体积求解，侧重考查数学运算的核心素养. 7．B 【解析】 过点作准线的垂线，垂足为，与轴交于点，由和抛物线的定义可求得，利用抛物线的性质可构造方程求得，进而求得结果. 【详解】 过点作准线的垂线，垂足为，与轴交于点， 由抛物线解析式知：，准线方程为. ，，，， 由抛物线定义知：，，， . 由抛物线性质得：，解得：， . 故选：. 本题考查抛物线定义与几何性质的应用，关键是熟练掌握抛物线的定义和焦半径所满足的等式. 8．B 【解析】 根据可导函数在极值点处的导数值为，得出，再由等比数列的性质可得. 【详解】 解：依题意、是函数的极值点，也就是的两个根 ∴ 又是正项等比数列，所以 ∴. 故选：B 本题主要考查了等比数列下标和性质以应用，属于中档题. 9．D 【解析】 根据指数函数的单调性，即当底数大于1时单调递增，当底数大于零小于1时单调递减，对选项逐一验证即可得到正确答案. 【详解】 因为，所以，所以是减函数， 又因为，所以，， 所以，，所以A,B两项均错； 又，所以，所以C错； 对于D，，所以， 故选D. 这个题目考查的是应用不等式的性质和指对函数的单调性比较大小，两个式子比较大小的常用方法有：做差和0比，作商和1比，或者直接利用不等式的性质得到大小关系，有时可以代入一些特殊的数据得到具体值，进而得到大小关系. 10．B 【解析】 如图，已知，，  ∴，解得 ， ∴，解得 . ∴折断后的竹干高为4.55尺 故选B. 11．C 【解析】 过作于，连接，易知，，从而可证平面，进而可知，当最大时，取得最大值，取的中点，可得，再由，求出的最大值即可. 【详解】 在和中，，所以，则， 过作于，连接，显然，则，且， 又因为，所以平面， 所以， 当最大时，取得最大值，取的中点，则， 所以， 因为，所以点在以为焦点的椭圆上（不在左右顶点），其中长轴长为10，焦距长为8， 所以的最大值为椭圆的短轴长的一半，故最大值为， 所以最大值为，故的最大值为. 故选：C. 本题考查三棱锥体积的最大值，考查学生的空间想象能力与计算求解能力，属于中档题. 12．B 【解析】 通过抛物线的定义，转化，要使有最小值，只需最大即可，作出切线方程即可求出比值的最小值． 【详解】 解：由题意可知，抛物线的准线方程为，， 过作垂直直线于， 由抛物线的定义可知，连结，当是抛物线的切线时，有最小值，则最大，即最大，就是直线的斜率最大， 设在的方程为：，所以， 解得：， 所以，解得， 所以， ． 故选：． 本题考查抛物线的基本性质，直线与抛物线的位置关系，转化思想的应用，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】 当q=1时，. 当时， ，所以. 14． 【解析】 由题意容积，求导研究单调性，分析即得解. 【详解】 由题意：容积，， 则， 由得或（舍去）， 令 则为V在定义域内唯一的极大值点也是最大值点，此时. 故答案为： 本题考查了导数在实际问题中的应用，考查了学生数学建模，转化划归，数学运算的能力，属于中档题. 15．答案不唯一，如 【解析】 根据等差数列的性质可得到满足条件的数列. 【详解】 由题意知，不妨设， 则， 很明显为递减数列，说明原命题是假命题. 所以，答案不唯一，符合条件即可. 本题考查对等差数列的概念和性质的理解，关键是假设出一个递减的数列，还需检验是否满足命题中的条件，属基础题. 16．-2 【解析】 表示该二项式的展开式的第r+1项，令其指数为3，再代回原表达式构建方程求得答案. 【详解】 该二项式的展开式的第r+1项为 令，所以，则 故答案为： 本题考查由二项式指定项的系数求参数，属于简单题. 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）单调减区间为，单调增区间为；（2）详见解析；（3）. 【解析】 试题分析：（1）对函数求导后，利用导数和单调性的关系，可求得函数的单调区间.（2）构造函数，利用导数求得函数在上递减，且，则，故原不等式成立.（3）同（2）构造函数，对分成三类，讨论函数的单调性、极值和最值，由此求得的取值范围. 试题解析： （1） ， 当时，. 解得． 当时，解得． 所以单调减区间为， 单调增区间为． （2）设 ， 当时，由题意，当时， 恒成立． ， ∴当时，恒成立，单调递减． 又， ∴当时，恒成立，即． ∴对于，恒成立． （3）因为 ． 由（2）知，当时，恒成立， 即对于，， 不存在满足条件的； 当时，对于，， 此时． ∴， 即恒成立，不存在满足条件的； 当时，令， 可知与符号相同， 当时，，， 单调递减． ∴当时，， 即恒成立． 综上，的取值范围为． 点睛：本题主要考查导数和单调区间，导数与不等式的证明，导数与恒成立问题的求解方法.第一问求函数的单调区间，这是导数问题的基本题型，也是基本功，先求定义域，然后求导，要注意通分和因式分解.二、三两问一个是恒成立问题，一个是存在性问题，要注意取值是最大值还是最小值. 18．（1）见解析（2）（3）见解析 【解析】 （1）令可得，即．得到，再利用通项公式和前n项和的关系求解， （2）由（1）知，．设等比数列的公比为，所以，再根据恰为与的等比中项求解， （3）由（2）得到时，， ，求得，再代入证明。 【详解】 （1）解：令可得，即．所以． 时，可得， 当时，所以． 显然当时，满足上式．所以． ，所以数列是等差数列， （2）由（1）知，． 设等比数列的公比为，所以 ， 恰为与的等比中项， 所以， 解得，所以 （3）时，，，而时，， ， 所以当时，. 当时，， ∴对任意，都有， 本题主要考查数列的通项公式和前n项和的关系，等差数列，等比数列的定义和性质以及数列放缩的方法，还考查了转化化归的思想和运算求解的能力，属于难题， 19．（1）见解析；（2）. 【解析】 （1）取的中点，连接、，连接，证明出四边形为平行四边形，可得出，然后利用线面平行的判定定理可证得结论； （2）以点为坐标原点，、、所在直线分别为、、轴建立空间直角坐标系，利用空间向量法可求得二面角的余弦值，进而可求得其正弦值. 【详解】 （1）取中点，连接、、， 且，四边形为平行四边形，且， 、分别为、中点，且， 则四边形为平行四边形，且， 且，且， 所以，四边形为平行四边形，且， 四边形为平行四边形，， 平面，平面，平面； （2）以点为坐标原点，、、所在直线分别为、、轴建立如下图所示的空间直角坐标系，则、、、， ，，， 设平面的法向量为， 由，得，取，则，，， 设平面的法向量为， 由，得，取，则，，， ，， 因此，二面角的正弦值为. 本题考查线面平行的证明，同时也考查了利用空间向量法求解二面角，考查推理能力与计算能力，属于中等题. 20．（1），；（2） 【解析】 （1）先将直线l和圆C的参数方程化成普通方程，再分别求出极坐标方程； （2）写出点M和点N的极坐标，根据极径的定义分别表示出和，利用三角函数的性质求出的最大值. 【详解】 解：（1），， 即极坐标方程为， ，极坐标方程． （2）由题可知， ， 当时，. 本题考查了参数方程、普通方程和极坐标方程的互化问题，极径的定义，以及三角函数的恒等变换，属于中档题. 21．（1）见解析（2） 【解析】 （1）根据等边三角形的性质证得，根据面面垂直的性质定理，证得底面，由此证得，结合证得平面，由此证得：平面平面. （2）建立空间直角坐标系，利用平面和平面的法向量，计算出平面与平面所成的锐二面角的余弦值. 【详解】 （1）证明：∵为等边三角形，为的中点，∴ ∵平面底面，平面底面， ∴底面平面，∴ 又由题意可知为正方形， 又，∴平面 平面，∴平面平面 （2）如图建立空间直角坐标系，则，，，由已知，得， 设平面的法向量为，则 令，则， ∴ 由（1）知平面的法向量可取为 ∴ ∴平面与平面所成的锐二面角的余弦值为. 本小题主要考查面面垂直的判定定理和性质定理，考查二面角的求法，考查空间想象能力和逻辑推理能力，属于中档题. 22．（1） （2）直线过定点，该定点的坐标为． 【解析】 （1）因为椭圆过点，所以 ①， 设为坐标原点，因为，所以，又，所以 ②， 将①②联立解得（负值舍去），所以椭圆的标准方程为． （2）由（1）可知，设，． 将代入，消去可得， 则，，， 所以 ， 所以，此时，所以， 此时直线的方程为，即， 令，可得，所以直线过定点，该定点的坐标为．