2025年广东广州越秀区执信中学数学高三上期末学业质量监测模拟试题.doc

2025年广东广州越秀区执信中学数学高三上期末学业质量监测模拟试题 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．定义在上的函数满足，且为奇函数，则的图象可能是（ ） A． B． C． D． 2．有一改形塔几何体由若千个正方体构成，构成方式如图所示，上层正方体下底面的四个顶点是下层正方体上底面各边的中点.已知最底层正方体的棱长为8，如果改形塔的最上层正方体的边长小于1，那么该塔形中正方体的个数至少是（ ） A．8 B．7 C．6 D．4 3．若θ是第二象限角且sinθ =，则= A． B． C． D． 4．设复数满足，则（ ） A． B． C． D． 5．设集合，，若集合中有且仅有2个元素，则实数的取值范围为 A． B． C． D． 6．如图所示，为了测量、两座岛屿间的距离，小船从初始位置出发，已知在的北偏西的方向上，在的北偏东的方向上，现在船往东开2百海里到达处，此时测得在的北偏西的方向上，再开回处，由向西开百海里到达处，测得在的北偏东的方向上，则、两座岛屿间的距离为（ ） A．3 B． C．4 D． 7．已知函数，其中，，其图象关于直线对称，对满足的，，有，将函数的图象向左平移个单位长度得到函数的图象，则函数的单调递减区间是（） A． B． C． D． 8．已知抛物线的焦点为，若抛物线上的点关于直线对称的点恰好在射线上，则直线被截得的弦长为（ ） A． B． C． D． 9．已知命题：“关于的方程有实根”，若为真命题的充分不必要条件为，则实数的取值范围是（ ） A． B． C． D． 10．已知抛物线的焦点与双曲线的一个焦点重合，且抛物线的准线被双曲线截得的线段长为，那么该双曲线的离心率为（ ） A． B． C． D． 11．已知双曲线：，，为其左、右焦点，直线过右焦点，与双曲线的右支交于，两点，且点在轴上方，若，则直线的斜率为( ) A． B． C． D． 12．在复平面内，复数对应的点的坐标为（ ） A． B． C． D． 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．棱长为的正四面体与正三棱锥的底面重合，若由它们构成的多面体的顶点均在一球的球面上，则正三棱锥的内切球半径为______. 14．已知函数，若，则___________. 15． “北斗三号”卫星的运行轨道是以地心为一个焦点的椭圆.设地球半径为R,若其近地点､远地点离地面的距离大约分别是,,则“北斗三号”卫星运行轨道的离心率为__________. 16．已知函数（）在区间上的值小于0恒成立，则的取值范围是________. 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）在中，、、分别是角、、的对边，且. （1）求角的值； （2）若，且为锐角三角形，求的取值范围. 18．（12分）在如图所示的几何体中，四边形ABCD为矩形，平面ABEF⊥平面ABCD，EF∥AB，∠BAF＝90°，AD＝2，AB＝AF＝2EF＝2，点P在棱DF上． （1）若P是DF的中点，求异面直线BE与CP所成角的余弦值； （2）若二面角D﹣AP﹣C的正弦值为，求PF的长度． 19．（12分）已知函数. （1）若，求证：. （2）讨论函数的极值； （3）是否存在实数，使得不等式在上恒成立？若存在，求出的最小值；若不存在，请说明理由. 20．（12分）如图，在中，点在上，，，. （1）求的值； （2）若，求的长. 21．（12分）已知函数(mR)的导函数为． （1）若函数存在极值，求m的取值范围； （2）设函数（其中e为自然对数的底数），对任意mR，若关于x的不等式在(0，)上恒成立，求正整数k的取值集合． 22．（10分）已知实数x，y，z满足，证明：. 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】 根据为奇函数，得到函数关于中心对称，排除，计算排除，得到答案. 【详解】 为奇函数，即，函数关于中心对称，排除. ，排除. 故选：. 本题考查了函数图像的识别，确定函数关于中心对称是解题的关键. 2．A 【解析】 则从下往上第二层正方体的棱长为：，从下往上第三层正方体的棱长为：，从下往上第四层正方体的棱长为：，以此类推，能求出改形塔的最上层正方体的边长小于1时该塔形中正方体的个数的最小值的求法. 【详解】 最底层正方体的棱长为8， 则从下往上第二层正方体的棱长为：， 从下往上第三层正方体的棱长为：， 从下往上第四层正方体的棱长为：， 从下往上第五层正方体的棱长为：， 从下往上第六层正方体的棱长为：， 从下往上第七层正方体的棱长为：， 从下往上第八层正方体的棱长为：， ∴改形塔的最上层正方体的边长小于1，那么该塔形中正方体的个数至少是8. 故选：A. 本小题主要考查正方体有关计算，属于基础题. 3．B 【解析】 由θ是第二象限角且sinθ =知：，． 所以． 4．D 【解析】 根据复数运算，即可容易求得结果. 【详解】 . 故选：D. 本题考查复数的四则运算，属基础题. 5．B 【解析】 由题意知且，结合数轴即可求得的取值范围. 【详解】 由题意知，，则，故， 又，则，所以， 所以本题答案为B. 本题主要考查了集合的关系及运算，以及借助数轴解决有关问题，其中确定中的元素是解题的关键，属于基础题. 6．B 【解析】 先根据角度分析出的大小，然后根据角度关系得到的长度，再根据正弦定理计算出的长度，最后利用余弦定理求解出的长度即可. 【详解】 由题意可知：， 所以，， 所以，所以， 又因为，所以， 所以. 故选：B. 本题考查解三角形中的角度问题，难度一般.理解方向角的概念以及活用正、余弦定理是解答问题的关键. 7．B 【解析】 根据已知得到函数两个对称轴的距离也即是半周期，由此求得的值，结合其对称轴，求得的值，进而求得解析式.根据图像变换的知识求得的解析式，再利用三角函数求单调区间的方法，求得的单调递减区间. 【详解】 解：已知函数，其中，，其图像关于直线对称， 对满足的，，有，∴. 再根据其图像关于直线对称，可得，. ∴，∴. 将函数的图像向左平移个单位长度得到函数的图像. 令，求得， 则函数的单调递减区间是，， 故选B. 本小题主要考查三角函数图像与性质求函数解析式，考查三角函数图像变换，考查三角函数单调区间的求法，属于中档题. 8．B 【解析】 由焦点得抛物线方程，设点的坐标为，根据对称可求出点的坐标，写出直线方程，联立抛物线求交点，计算弦长即可. 【详解】 抛物线的焦点为， 则，即， 设点的坐标为，点的坐标为， 如图： ∴， 解得，或(舍去)， ∴ ∴直线的方程为， 设直线与抛物线的另一个交点为， 由，解得或， ∴， ∴， 故直线被截得的弦长为． 故选：B． 本题主要考查了抛物线的标准方程，简单几何性质，点关于直线对称，属于中档题. 9．B 【解析】 命题p：，为，又为真命题的充分不必要条件为，故 10．A 【解析】 由抛物线的焦点得双曲线的焦点，求出，由抛物线准线方程被曲线截得的线段长为，由焦半径公式，联立求解. 【详解】 解：由抛物线，可得，则，故其准线方程为， 抛物线的准线过双曲线的左焦点， ． 抛物线的准线被双曲线截得的线段长为， ，又， ， 则双曲线的离心率为． 故选：． 本题考查抛物线的性质及利用过双曲线的焦点的弦长求离心率. 弦过焦点时，可结合焦半径公式求解弦长． 11．D 【解析】 由|AF2|＝3|BF2|，可得.设直线l的方程x＝my+，m＞0，设，，即y1＝﹣3y2①，联立直线l与曲线C,得y1+y2＝-②，y1y2＝③，求出m的值即可求出直线的斜率. 【详解】 双曲线C：，F1，F2为左、右焦点，则F2（，0），设直线l的方程x＝my+，m＞0，∵双曲线的渐近线方程为x＝±2y，∴m≠±2， 设A（x1，y1），B（x2，y2），且y1＞0，由|AF2|＝3|BF2|，∴，∴y1＝﹣3y2① 由，得 ∴△＝（2m）2﹣4（m2﹣4）＞0，即m2+4＞0恒成立， ∴y1+y2＝②，y1y2＝③， 联立①②得，联立①③得， ，即：，，解得：，直线的斜率为， 故选D． 本题考查直线与双曲线的位置关系，考查韦达定理的运用，考查向量知识，属于中档题． 12．C 【解析】 利用复数的运算法则、几何意义即可得出． 【详解】 解：复数i（2+i）＝2i﹣1对应的点的坐标为（﹣1，2）， 故选：C 本题考查了复数的运算法则、几何意义，考查了推理能力与计算能力，属于基础题． 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13． 【解析】 由棱长为的正四面体求出外接球的半径，进而求出正三棱锥的高及侧棱长，可得正三棱锥的三条侧棱两两相互垂直，进而求出体积与表面积，设内切圆的半径，由等体积，求出内切圆的半径． 【详解】 由题意可知： 多面体的外接球即正四面体的外接球 作面交于，连接，如图 则，且为外接球的直径，可得 ， 设三角形 的外接圆的半径为，则，解得， 设外接球的半径为，则可得， 即，解得， 设正三棱锥的高为， 因为，所以， 所以， 而， 所以正三棱锥的三条侧棱两两相互垂直， 所以， 设内切球的半径为，， 即解得：． 故答案为：. 本题考查多面体与球的内切和外接问题，考查转化与化归思想，考查空间想象能力、运算求解能力，求解时注意借助几何体的直观图进行分析. 14． 【解析】 根据题意，利用函数奇偶性的定义判断函数的奇偶性，利用函数奇偶性的性质求解即可. 【详解】 因为函数，其定义域为， 所以其定义域关于原点对称， 又， 所以函数为奇函数，因为， 所以. 故答案为: 本题考查函数奇偶性的判断及其性质；考查运算求解能力；熟练掌握函数奇偶性的判断方法是求解本题的关键;属于中档题、常考题型. 15． 【解析】 画出图形，结合椭圆的定义和题设条件，求得的值，即可求得椭圆的离心率，得到答案. 【详解】 如图所示，设椭圆的长半轴为，半焦距为， 因为地球半径为R,若其近地点､远地点离地面的距离大约分别是,, 可得，解得， 所以椭圆的离心率为. 故答案为：. 本题主要考查了椭圆的离心率的求解，其中解答中熟记椭圆的几何性质，列出方程组，求得的值是解答的关键，着重考查了推理与计算能力，属于基础题. 16． 【解析】 首先根据的取值范围，求得的取值范围，由此求得函数的值域，结合区间上的值小于0恒成立列不等式组，解不等式组求得的取值范围. 【详解】 由于，所以， 由于区间上的值小于0恒成立， 所以（）. 所以， 由于，所以， 由于，所以令得. 所以的取值范围是. 故答案为： 本小题主要考查三角函数值域的求法，考查三角函数值恒小于零的问题的求解，考查化归与转化的数学思想方法，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． (1) .(2) . 【解析】 （1）根据题意，由余弦定理求得，即可求解C角的值； （2）由正弦定理和三角恒等变换的公式，化简得到，再根据为锐角三角形，求得，利用三角函数的图象与性质，即可求解. 【详解】 （1）由题意知，∴， 由余弦定理可知，， 又∵，∴. （2）由正弦定理可知，，即 ∴ ， 又∵为锐角三角形，∴，即， 则，所以， 综上的取值范围为. 本题主要考查了利用正弦定理和三角函数的恒等变换求解三角形问题，对于解三角形问题，通常利用正弦定理进行“边转角”寻求角的关系，利用“角转边”寻求边的关系，利用余弦定理借助三边关系求角，利用两角和差公式及二倍角公式求三角函数值. 利用正、余弦定理解三角形问题是高考高频考点，经常利用三角形内角和定理，三角形面积公式，结合正、余弦定理解题. 18．（1）．（2）． 【解析】 （1）以A为原点，AB为x轴，AD为y轴，AF为z轴，建立空间直角坐标系，则（﹣1，0，2），（﹣2，﹣1，1），计算夹角得到答案. （2）设，0≤λ≤1，计算P（0，2λ，2﹣2λ），计算平面APC的法向量（1，﹣1，），平面ADF的法向量（1，0，0），根据夹角公式计算得到答案. 【详解】 （1）∵BAF＝90°，∴AF⊥AB， 又∵平面ABEF⊥平面ABCD，且平面ABEF∩平面ABCD＝AB， ∴AF⊥平面ABCD，又四边形ABCD为矩形， ∴以A为原点，AB为x轴，AD为y轴，AF为z轴，建立空间直角坐标系， ∵AD＝2，AB＝AF＝2EF＝2，P是DF的中点， ∴B（2，0，0），E（1，0，2），C（2，2，0），P（0，1，1）， （﹣1，0，2），（﹣2，﹣1，1）， 设异面直线BE与CP所成角的平面角为θ， 则cosθ， ∴异面直线BE与CP所成角的余弦值为． （2）A（0，0，0），C（2，2，0），F（0，0，2），D（0，2，0）， 设P（a，b，c），，0≤λ≤1，即（a，b，c﹣2）＝λ（0，2，﹣2）， 解得a＝0，b＝2λ，c＝2﹣2λ，∴P（0，2λ，2﹣2λ）， （0，2λ，2﹣2λ），（2，2，0）， 设平面APC的法向量（x，y，z）， 则，取x＝1，得（1，﹣1，）， 平面ADP的法向量（1，0，0）， ∵二面角D﹣AP﹣C的正弦值为， ∴|cos|， 解得，∴P（0，，）， ∴PF的长度|PF|． 本题考查了异面直线夹角，根据二面角求长度，意在考查学生的空间想象能力和计算能力. 19．（1）证明见解析；（2）见解析；（3）存在，1. 【解析】 （1），求出单调区间，进而求出，即可证明结论； （2）对（或）是否恒成立分类讨论，若恒成立，没有极值点，若不恒成立，求出的解，即可求出结论； （3）令，可证恒成立，而，由（2）得，在为减函数，在上单调递减，在都存在，不满足，当时，设，且，只需求出在单调递增时的取值范围即可. 【详解】 （1），， ，当时，， 当时，，∴，故. （2）由题知，，， ①当时，， 所以在上单调递减，没有极值； ②当时，，得， 当时，；当时，， 所以在上单调递减，在上单调递增. 故在处取得极小值，无极大值. （3）不妨令， 设在恒成立， 在单调递增，， 在恒成立， 所以，当时，， 由（2）知，当时，在上单调递减， 恒成立； 所以不等式在上恒成立，只能. 当时，，由（1）知在上单调递减， 所以，不满足题意. 当时，设， 因为，所以， ， 即， 所以在上单调递增， 又，所以时，恒成立， 即恒成立， 故存在，使得不等式在上恒成立， 此时的最小值是1. 本题考查导数综合应用，涉及到函数的单调性、极值最值、不等式证明，考查分类讨论思想，意在考查直观想象、逻辑推理、数学计算能力，属于较难题. 20． (1) ；（2）. 【解析】 （1）由两角差的正弦公式计算； （2）由正弦定理求得，再由余弦定理求得． 【详解】 （1）因为，所以. 因为，所以， 所以. （2）在中，由，得， 在中，由余弦定理可得， 所以. 本题考查两角差的正弦公式，考查正弦定理和余弦定理，属于中档题． 21．（1）（2）{1，2}． 【解析】 （1）求解导数，表示出，再利用的导数可求m的取值范围； （2）表示出，结合二次函数知识求出的最小值，再结合导数及基本不等式求出的最值，从而可求正整数k的取值集合． 【详解】 （1）因为，所以， 所以， 则， 由题意可知，解得； （2）由（1）可知，， 所以 因为 整理得， 设，则，所以单调递增， 又因为， 所以存在，使得， 设，是关于开口向上的二次函数， 则， 设，则，令，则， 所以单调递增，因为， 所以存在，使得，即， 当时，，当时，， 所以在上单调递减，在上单调递增， 所以， 因为，所以， 又由题意可知，所以， 解得，所以正整数k的取值集合为{1，2}． 本题主要考查导数的应用，利用导数研究极值问题一般转化为导数的零点问题，恒成立问题要逐步消去参数，转化为最值问题求解，适当构造函数是转化的关键，本题综合性较强，难度较大，侧重考查数学抽象和逻辑推理的核心素养. 22．见解析 【解析】 已知条件，需要证明的是，要想利用柯西不等式，需要的值，发现，则可以用柯西不等式. 【详解】 ， . 由柯西不等式得， . . . 本题考查柯西不等式的应用，属于基础题.