2025年安徽省安庆市大观区第一中学高三数学第一学期期末质量跟踪监视模拟试题.doc

2025年安徽省安庆市大观区第一中学高三数学第一学期期末质量跟踪监视模拟试题 请考生注意： 1．请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上，请用0．5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。 2．答题前，认真阅读答题纸上的《注意事项》，按规定答题。 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．已知集合A＝{y|y}，B＝{x|y＝lg（x﹣2x2）}，则∁R（A∩B）＝（ ） A．[0，） B．（﹣∞，0）∪[，+∞） C．（0，） D．（﹣∞，0]∪[，+∞） 2．已知棱锥的三视图如图所示，其中俯视图是等腰直角三角形，则该三棱锥的四个面中，最大面积为（ ） A． B． C． D． 3．若，则下列不等式不能成立的是（ ） A． B． C． D． 4．若执行如图所示的程序框图，则输出的值是（ ） A． B． C． D．4 5．用一个平面去截正方体，则截面不可能是（ ） A．正三角形 B．正方形 C．正五边形 D．正六边形 6．下列四个结论中正确的个数是 （1）对于命题使得，则都有； （2）已知，则 （3）已知回归直线的斜率的估计值是2，样本点的中心为（4,5），则回归直线方程为； （4）“”是“”的充分不必要条件. A．1 B．2 C．3 D．4 7．如图，用一边长为的正方形硬纸，按各边中点垂直折起四个小三角形，做成一个蛋巢，将体积为的鸡蛋（视为球体）放入其中，蛋巢形状保持不变，则鸡蛋中心（球心）与蛋巢底面的距离为（ ） A． B． C． D． 8．已知的内角、、的对边分别为、、，且，，为边上的中线，若，则的面积为（ ） A． B． C． D． 9．已知数列为等比数列，若，且，则（ ） A． B．或 C． D． 10．抛物线的焦点是双曲线的右焦点，点是曲线的交点，点在抛物线的准线上，是以点为直角顶点的等腰直角三角形，则双曲线的离心率为（ ） A． B． C． D． 11．如图，将两个全等等腰直角三角形拼成一个平行四边形，将平行四边形沿对角线折起，使平面平面，则直线与所成角余弦值为（ ） A． B． C． D． 12．已知，，，则（ ） A． B． C． D． 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．设,满足约束条件,若目标函数的最大值为,则的最小值为______． 14．在疫情防控过程中，某医院一次性收治患者127人.在医护人员的精心治疗下，第15天开始有患者治愈出院，并且恰有其中的1名患者治愈出院.如果从第16天开始，每天出院的人数是前一天出院人数的2倍，那么第19天治愈出院患者的人数为_______________，第_______________天该医院本次收治的所有患者能全部治愈出院. 15．数列满足递推公式，且，则___________. 16．已知单位向量的夹角为,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）如图,设点为椭圆的右焦点，圆过且斜率为的直线交圆于两点，交椭圆于点两点，已知当时， （1）求椭圆的方程. （2）当时，求的面积. 18．（12分）己知的内角的对边分别为.设 （1）求的值； （2）若，且，求的值. 19．（12分）已知函数. （1）当时，求不等式的解集； （2）若对任意成立，求实数的取值范围. 20．（12分）如图，在四棱锥中，平面平面ABCD，，，底面ABCD是边长为2的菱形，点E，F分别为棱DC，BC的中点，点G是棱SC靠近点C的四等分点. 求证：（1）直线平面EFG； （2）直线平面SDB. 21．（12分）设 （1）当时，求不等式的解集； （2）若，求的取值范围. 22．（10分）已知的内角的对边分别为，且满足. （1）求角的大小； （2）若的面积为，求的周长的最小值. 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】 求函数的值域得集合，求定义域得集合，根据交集和补集的定义写出运算结果. 【详解】 集合A＝{y|y}＝{y|y≥0}＝[0，+∞）； B＝{x|y＝lg（x﹣2x2）}＝{x|x﹣2x2＞0}＝{x|0＜x}＝（0，）， ∴A∩B＝（0，）， ∴∁R（A∩B）＝（﹣∞，0]∪[，+∞）. 故选：D. 该题考查的是有关集合的问题，涉及到的知识点有函数的定义域，函数的值域，集合的运算，属于基础题目. 2．B 【解析】 由三视图可知，该三棱锥如图, 其中底面是等腰直角三角形，平面,结合三视图求出每个面的面积即可. 【详解】 由三视图可知，该三棱锥如图所示： 其中底面是等腰直角三角形，平面, 由三视图知， 因为,, 所以, 所以, 因为为等边三角形， 所以, 所以该三棱锥的四个面中，最大面积为. 故选：B 本题考查三视图还原几何体并求其面积; 考查空间想象能力和运算求解能力;三视图正确还原几何体是求解本题的关键;属于中档题、常考题型. 3．B 【解析】 根据不等式的性质对选项逐一判断即可. 【详解】 选项A：由于，即，，所以，所以，所以成立； 选项B：由于，即，所以，所以，所以不成立； 选项C：由于，所以，所以，所以成立； 选项D：由于，所以，所以，所以，所以成立. 故选：B. 本题考查不等关系和不等式，属于基础题. 4．D 【解析】 模拟程序运行，观察变量值的变化，得出的变化以4为周期出现，由此可得结论． 【详解】 ；如此循环下去，当时，，此时不满足，循环结束，输出的值是4. 故选：D． 本题考查程序框图，考查循环结构．解题时模拟程序运行，观察变量值的变化，确定程序功能，可得结论． 5．C 【解析】 试题分析：画出截面图形如图 显然A正三角形，B正方形：D正六边形，可以画出五边形但不是正五边形；故选C． 考点：平面的基本性质及推论． 6．C 【解析】 由题意，（1）中，根据全称命题与存在性命题的关系，即可判定是正确的；（2）中，根据正态分布曲线的性质，即可判定是正确的；（3）中，由回归直线方程的性质和直线的点斜式方程，即可判定是正确；（4）中，基本不等式和充要条件的判定方法，即可判定． 【详解】 由题意，（1）中，根据全称命题与存在性命题的关系，可知命题使得，则都有，是错误的； （2）中，已知，正态分布曲线的性质，可知其对称轴的方程为，所以 是正确的； （3）中，回归直线的斜率的估计值是2，样本点的中心为（4,5），由回归直线方程的性质和直线的点斜式方程，可得回归直线方程为是正确； （4）中，当时，可得成立，当时，只需满足，所以“”是“”成立的充分不必要条件． 本题主要考查了命题的真假判定及应用，其中解答中熟记含有量词的否定、正态分布曲线的性质、回归直线方程的性质，以及基本不等式的应用等知识点的应用，逐项判定是解答的关键，着重考查了分析问题和解答问题的能力，属于基础题． 7．D 【解析】 先求出球心到四个支点所在球的小圆的距离，再加上侧面三角形的高，即可求解. 【详解】 设四个支点所在球的小圆的圆心为，球心为， 由题意，球的体积为，即可得球的半径为1， 又由边长为的正方形硬纸，可得圆的半径为， 利用球的性质可得， 又由到底面的距离即为侧面三角形的高，其中高为， 所以球心到底面的距离为. 故选：D. 本题主要考查了空间几何体的结构特征，以及球的性质的综合应用，着重考查了数形结合思想，以及推理与计算能力，属于基础题. 8．B 【解析】 延长到，使，连接，则四边形为平行四边形，根据余弦定理可求出，进而可得的面积. 【详解】 解：延长到，使，连接，则四边形为平行四边形， 则，，， 在中， 则，得， . 故选：B. 本题考查余弦定理的应用，考查三角形面积公式的应用，其中根据中线作出平行四边形是关键，是中档题. 9．A 【解析】 根据等比数列的性质可得，通分化简即可. 【详解】 由题意，数列为等比数列，则， 又，即， 所以，， . 故选：A. 本题考查了等比数列的性质，考查了推理能力与运算能力，属于基础题. 10．A 【解析】 先由题和抛物线的性质求得点P的坐标和双曲线的半焦距c的值，再利用双曲线的定义可求得a的值，即可求得离心率. 【详解】 由题意知，抛物线焦点，准线与x轴交点，双曲线半焦距，设点 是以点为直角顶点的等腰直角三角形，即，结合点在抛物线上， 所以抛物线的准线，从而轴，所以， 即 故双曲线的离心率为 故选A 本题考查了圆锥曲线综合，分析题目，画出图像，熟悉抛物线性质以及双曲线的定义是解题的关键，属于中档题. 11．C 【解析】 利用建系，假设长度，表示向量与，利用向量的夹角公式，可得结果. 【详解】 由平面平面， 平面平面，平面 所以平面，又平面 所以，又 所以作轴//,建立空间直角坐标系 如图 设，所以 则 所以 所以 故选：C 本题考查异面直线所成成角的余弦值，一般采用这两种方法：（1）将两条异面直线作辅助线放到同一个平面，然后利用解三角形知识求解；（2）建系，利用空间向量，属基础题. 12．C 【解析】 利用二倍角公式,和同角三角函数的商数关系式,化简可得,即可求得结果. 【详解】 ， 所以，即. 故选:C. 本题考查三角恒等变换中二倍角公式的应用和弦化切化简三角函数,难度较易. 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13． 【解析】 先根据条件画出可行域,设,再利用几何意义求最值,将最大值转化为轴上的截距,只需求出直线,过可行域内的点时取得最大值,从而得到一个关于,的等式,最后利用基本不等式求最小值即可． 【详解】 解：不等式表示的平面区域如图所示阴影部分, 当直线过直线与直线的交点时, 目标函数取得最大, 即,即, 而． 故答案为． 本题主要考查了基本不等式在最值问题中的应用、简单的线性规划,以及利用几何意义求最值,属于基础题． 14．16 1 【解析】 由题意可知出院人数构成一个首项为1，公比为2的等比数列，由此可求结果． 【详解】 某医院一次性收治患者127人． 第15天开始有患者治愈出院，并且恰有其中的1名患者治愈出院． 且从第16天开始，每天出院的人数是前一天出院人数的2倍， 从第15天开始，每天出院人数构成以1为首项，2为公比的等比数列， 则第19天治愈出院患者的人数为， ， 解得， 第天该医院本次收治的所有患者能全部治愈出院． 故答案为：16，1． 本题主要考查了等比数列在实际问题中的应用，考查等比数列的性质等基础知识，考查推理能力与计算能力，属于中档题． 15．2020 【解析】 可对左右两端同乘以得， 依次写出，，，，累加可得，再由得，代入即可求解 【详解】 左右两端同乘以有，从而，，，，将以上式子累加得. 由得.令，有. 故答案为：2020 本题考查数列递推式和累加法的应用，属于基础题 16． 【解析】 因为单位向量的夹角为，所以，所以==. 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）先求出圆心到直线的距离为，再根据得到，解之即得a的值，再根据c=1求出b的值得到椭圆的方程.(2)先求出，，再求得的面积. 【详解】 (1)因为直线过点，且斜率. 所以直线的方程为，即， 所以圆心到直线的距离为， 又因为，圆的半径为， 所以，即， 解之得，或（舍去）. 所以， 所以所示椭圆的方程为 . (2)由(1)得，椭圆的右准线方程为，离心率， 则点到右准线的距离为， 所以，即，把代入椭圆方程得，， 因为直线的斜率， 所以， 因为直线经过和， 所以直线的方程为， 联立方程组得， 解得或， 所以， 所以的面积. 本题主要考查直线和圆、椭圆的位置关系，考查椭圆的方程的求法，考查三角形面积的计算，意在考查学生对这些知识的掌握水平和分析推理计算能力. 18．（1）（2） 【解析】 （1）由正弦定理将，转化， 即，由余弦定理求得， 再由平方关系得再求解. （2）由，得，结合再求解. 【详解】 （1）由正弦定理，得， 即，则， 而，又，解得， 故. （2）因为，则， 因为，故， 故， 解得， 故， 则. 本题考查正弦定理、余弦定理、三角形的面积公式，考查运算求解能力以及化归与转化思想，属于中档题. 19．（1）（2） 【解析】 （1）把代入，利用零点分段讨论法求解； （2）对任意成立转化为求的最小值可得. 【详解】 解：（1）当时，不等式可化为. 讨论： ①当时，，所以，所以； ②当时，，所以，所以； ③当时，，所以，所以. 综上，当时，不等式的解集为. （2）因为， 所以. 又因为，对任意成立， 所以， 所以或. 故实数的取值范围为. 本题主要考查含有绝对值不等式的解法及恒成立问题，恒成立问题一般是转化为最值问题求解，侧重考查数学建模和数学运算的核心素养. 20．（1）见解析（2）见解析 【解析】 (1) 连接AC、BD交于点O,交EF于点H,连接GH,再证明即可. (2)证明与即可. 【详解】 （1）连接AC、BD交于点O,交EF于点H,连接GH,所以O为AC的中点,H为OC的中点,由E、F为DC、BC的中点,再由题意可得,所以在三角形CAS中,平面EFG,平面EFG,所以直线平面EFG. （2）在中,,,,由余弦定理得,,即,解得,由勾股定理逆定理可知,因为侧面底面ABCD,由面面垂直的性质定理可知平面ABCD,所以,因为底面ABCD是菱形,所以,因为,所以平面SDB. 本题考查线面平行与垂直的证明.需要根据题意利用等比例以及余弦定理勾股定理等证明.属于中档题. 21．（1）（2） 【解析】 (1)通过讨论的范围,得到关于的不等式组,解出取并集即可. (2)去绝对值将函数写成分段函数形式讨论分段函数的单调性由恒成立求得结果. 【详解】 解：（1）当时，，即 或或 解之得或，即 不等式的解集为. （2）由题意得： 当时为减函数，显然恒成立. 当时，为增函数， ， 当时，为减函数， 综上所述：使恒成立的的取值范围为. 本题考查了解绝对值不等式问题,考查不等式恒成立问题中求解参数问题,考查分类讨论思想,转化思想,属于中档题. 22．（1）（2） 【解析】 （1）因为，所以， 由余弦定理得，化简得， 可得，解得， 又因为，所以.（6分） （2）因为，所以， 则（当且仅当时，取等号）. 由（1）得（当且仅当时，取等号），解得. 所以（当且仅当时，取等号）， 所以的周长的最小值为.