2025-2026学年新疆昌吉市一中数学高三上期末质量检测试题.doc

2025-2026学年新疆昌吉市一中数学高三上期末质量检测试题 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．如图，圆锥底面半径为，体积为，、是底面圆的两条互相垂直的直径，是母线的中点，已知过与的平面与圆锥侧面的交线是以为顶点的抛物线的一部分，则该抛物线的焦点到圆锥顶点的距离等于（ ） A． B．1 C． D． 2．函数的图象大致是( ) A． B． C． D． 3．如图所示的“数字塔”有以下规律：每一层最左与最右的数字均为2，除此之外每个数字均为其两肩的数字之积，则该“数字塔”前10层的所有数字之积最接近（ ） A． B． C． D． 4．已知平面向量满足与的夹角为，且，则实数的值为（ ） A． B． C． D． 5．马林●梅森是17世纪法国著名的数学家和修道士，也是当时欧洲科学界一位独特的中心人物，梅森在欧几里得、费马等人研究的基础上对2p﹣1作了大量的计算、验证工作，人们为了纪念梅森在数论方面的这一贡献，将形如2P﹣1（其中p是素数）的素数，称为梅森素数.若执行如图所示的程序框图，则输出的梅森素数的个数是（ ） A．3 B．4 C．5 D．6 6．复数（i是虚数单位）在复平面内对应的点在（ ） A．第一象限 B．第二象限 C．第三象限 D．第四象限 7．若函数满足，且，则的最小值是（ ） A． B． C． D． 8．记等差数列的公差为，前项和为.若，，则（ ） A． B． C． D． 9．在棱长为2的正方体ABCD−A1B1C1D1中，P为A1D1的中点，若三棱锥P−ABC的四个顶点都在球O的球面上，则球O的表面积为（ ） A．12p B． C． D．10p 10．已知向量，，当时，（ ） A． B． C． D． 11．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． 12．已知复数z满足（i为虚数单位），则在复平面内复数z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 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．在的展开式中，常数项为________.(用数字作答) 14．某学校高一、高二、高三年级的学生人数之比为，现按年级采用分层抽样的方法抽取若干人，若抽取的高三年级为12人，则抽取的样本容量为________人. 15．满足约束条件的目标函数的最小值是 . 16．已知实数，对任意，有，且，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）在平面直角坐标系中，直线的参数方程为 (为参数)．在以原点为极点，轴正半轴为极轴的极坐标系中，圆的方程为. (1)写出直线的普通方程和圆的直角坐标方程； (2)若点坐标为，圆与直线交于两点，求的值． 18．（12分）如图，在四棱锥P—ABCD中，四边形ABCD为平行四边形，BD⊥DC，△PCD为正三角形，平面PCD⊥平面ABCD，E为PC的中点． （1）证明：AP∥平面EBD； （2）证明：BE⊥PC． 19．（12分）从抛物线C：（）外一点作该抛物线的两条切线PA、PB（切点分别为A、B），分别与x轴相交于C、D，若AB与y轴相交于点Q，点在抛物线C上，且（F为抛物线的焦点）. （1）求抛物线C的方程； （2）①求证：四边形是平行四边形. ②四边形能否为矩形？若能，求出点Q的坐标；若不能，请说明理由. 20．（12分）如图，在棱长为的正方形中，，分别为，边上的中点，现以为折痕将点旋转至点的位置，使得为直二面角． （1）证明：； （2）求与面所成角的正弦值． 21．（12分）如图，两座建筑物AB，CD的底部都在同一个水平面上，且均与水平面垂直，它们的高度分别是10m和20m，从建筑物AB的顶部A看建筑物CD的视角∠CAD＝60°． （1）求BC的长度； （2）在线段BC上取一点P（点P与点B，C不重合），从点P看这两座建筑物的视角分别为∠APB＝α，∠DPC＝β，问点P在何处时，α+β最小？ 22．（10分）已知，，分别是三个内角，，的对边，． （1）求； （2）若，，求，． 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】 建立平面直角坐标系，求得抛物线的轨迹方程，解直角三角形求得抛物线的焦点到圆锥顶点的距离. 【详解】 将抛物线放入坐标系，如图所示， ∵，，， ∴，设抛物线，代入点， 可得 ∴焦点为， 即焦点为中点，设焦点为， ，，∴. 故选：D 本小题考查圆锥曲线的概念，抛物线的性质，两点间的距离等基础知识；考查运算求解能力，空间想象能力，推理论证能力，应用意识. 2．B 【解析】 根据函数表达式,把分母设为新函数,首先计算函数定义域,然后求导,根据导函数的正负判断函数单调性,对应函数图像得到答案. 【详解】 设，，则的定义域为.，当，，单增，当，，单减，则.则在上单增，上单减，.选B. 本题考查了函数图像的判断,用到了换元的思想,简化了运算,同学们还可以用特殊值法等方法进行判断. 3．A 【解析】 结合所给数字特征，我们可将每层数字表示成2的指数的形式，观察可知，每层指数的和成等比数列分布，结合等比数列前项和公式和对数恒等式即可求解 【详解】 如图，将数字塔中的数写成指数形式，可发现其指数恰好构成“杨辉三角”，前10层的指数之和为，所以原数字塔中前10层所有数字之积为. 故选：A 本题考查与“杨辉三角”有关的规律求解问题，逻辑推理，等比数列前项和公式应用，属于中档题 4．D 【解析】 由已知可得，结合向量数量积的运算律，建立方程，求解即可. 【详解】 依题意得 由，得 即，解得. 故选:. 本题考查向量的数量积运算，向量垂直的应用，考查计算求解能力，属于基础题. 5．C 【解析】 模拟程序的运行即可求出答案． 【详解】 解：模拟程序的运行，可得： p＝1， S＝1，输出S的值为1， 满足条件p≤7，执行循环体，p＝3，S＝7，输出S的值为7， 满足条件p≤7，执行循环体，p＝5，S＝31，输出S的值为31， 满足条件p≤7，执行循环体，p＝7，S＝127，输出S的值为127， 满足条件p≤7，执行循环体，p＝9，S＝511，输出S的值为511， 此时，不满足条件p≤7，退出循环，结束， 故若执行如图所示的程序框图，则输出的梅森素数的个数是5， 故选：C． 本题主要考查程序框图，属于基础题． 6．B 【解析】 利用复数的四则运算以及几何意义即可求解. 【详解】 解：， 则复数（i是虚数单位）在复平面内对应的点的坐标为：， 位于第二象限. 故选：B. 本题考查了复数的四则运算以及复数的几何意义，属于基础题. 7．A 【解析】 由推导出，且，将所求代数式变形为，利用基本不等式求得的取值范围，再利用函数的单调性可得出其最小值. 【详解】 函数满足，，即， ，，，即， ，则， 由基本不等式得，当且仅当时，等号成立. ， 由于函数在区间上为增函数， 所以，当时，取得最小值. 故选：A. 本题考查代数式最值的计算，涉及对数运算性质、基本不等式以及函数单调性的应用，考查计算能力，属于中等题. 8．C 【解析】 由，和，可求得，从而求得和，再验证选项. 【详解】 因为，， 所以解得， 所以， 所以，，， 故选：C. 本题考查等差数列的通项公式、前项和公式，还考查运算求解能力，属于中档题. 9．C 【解析】 取B1C1的中点Q，连接PQ，BQ，CQ，PD，则三棱柱BCQ−ADP为直三棱柱，此直三棱柱和三棱锥P−ABC有相同的外接球，求出等腰三角形的外接圆半径，然后利用勾股定理可求出外接球的半径 【详解】 如图，取B1C1的中点Q，连接PQ，BQ，CQ，PD，则三棱柱BCQ−ADP为直三棱柱，所以该直三棱柱的六个顶点都在球O的球面上，的外接圆直径为，球O的半径R满足，所以球O的表面积S=4πR2=， 故选：C. 此题考查三棱锥的外接球半径与棱长的关系，及球的表面积公式，解题时要注意审题，注意空间思维能力的培养，属于中档题. 10．A 【解析】 根据向量的坐标运算，求出，，即可求解. 【详解】 ， . 故选:A. 本题考查向量的坐标运算、诱导公式、二倍角公式、同角间的三角函数关系，属于中档题. 11．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． 12．D 【解析】 根据复数运算，求得，再求其对应点即可判断. 【详解】 ，故其对应点的坐标为. 其位于第四象限. 故选：D. 本题考查复数的运算，以及复数对应点的坐标，属综合基础题. 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13． 【解析】 的展开式的通项为，取计算得到答案. 【详解】 的展开式的通项为：，取得到常数项. 故答案为：. 本题考查了二项式定理，意在考查学生的计算能力. 14． 【解析】 根据分层抽样的定义建立比例关系即可得到结论. 【详解】 设抽取的样本为， 则由题意得，解得. 故答案为： 本题考查了分层抽样的知识，算出抽样比是解题的关键，属于基础题. 15．-2 【解析】 可行域是如图的菱形ABCD， 代入计算， 知为最小. 16．-1 【解析】 由二项式定理及展开式系数的求法得，又，所以，令得：，所以，得解． 【详解】 由，且， 则， 又， 所以， 令得： ， 所以， 故答案为：． 本题考查了二项式定理及展开式系数的求法，意在考查学生对这些知识的理解掌握水平． 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）由加减消元得直线的普通方程,由得圆的直角坐标方程；（2）把直线l的参数方程代入圆C的直角坐标方程，由直线参数方程几何意义得|PA|+|PB|=|t1|+|t2|=t1+t2,再根据韦达定理可得结果 试题解析：解：（Ⅰ）由得直线l的普通方程为x+y﹣3﹣=0 又由得 ρ2=2ρsinθ，化为直角坐标方程为x2+（y﹣）2=5； （Ⅱ）把直线l的参数方程代入圆C的直角坐标方程， 得（3﹣t）2+（t）2=5，即t2﹣3t+4=0 设t1，t2是上述方程的两实数根， 所以t1+t2=3 又直线l过点P，A、B两点对应的参数分别为t1，t2， 所以|PA|+|PB|=|t1|+|t2|=t1+t2=3． 18．（1）见解析（2）见解析 【解析】 （1）连结AC交BD于点O，连结OE，利用三角形中位线可得AP∥OE，从而可证AP∥平面EBD； （2）先证明BD⊥平面PCD，再证明PC⊥平面BDE，从而可证BE⊥PC． 【详解】 证明：（1）连结AC交BD于点O，连结OE 因为四边形ABCD为平行四边形 ∴O为AC中点， 又E为PC中点， 故AP∥OE， 又AP平面EBD，OE平面EBD 所以AP∥平面EBD ； （2）∵△PCD为正三角形，E为PC中点 所以PC⊥DE 因为平面PCD⊥平面ABCD， 平面PCD平面ABCD＝CD， 又BD平面ABCD，BD⊥CD ∴BD⊥平面PCD 又PC平面PCD，故PC⊥BD 又BDDE＝D，BD平面BDE，DE平面BDE 故PC⊥平面BDE 又BE平面BDE， 所以BE⊥PC． 本题主要考查空间位置关系的证明，线面平行一般转化为线线平行来证明，直线与直线垂直通常利用线面垂直来进行证明，侧重考查逻辑推理的核心素养. 19．（1）；（2）①证明见解析；②能，. 【解析】 （1）根据抛物线的定义，求出，即可求抛物线C的方程； （2）①设，，写出切线的方程，解方程组求出点的坐标. 设点，直线AB的方程，代入抛物线方程，利用韦达定理得到点的坐标，写出点的坐标，，可得线段相互平分，即证四边形是平行四边形；②若四边形为矩形，则，求出，即得点Q的坐标. 【详解】 （1）因为，所以，即抛物线C的方程是. （2）①证明：由得，.设，， 则直线PA的方程为（ⅰ）， 则直线PB的方程为（ⅱ）， 由（ⅰ）和（ⅱ）解得：，，所以. 设点，则直线AB的方程为. 由得，则，， 所以，所以线段PQ被x轴平分，即被线段CD平分. 在①中，令解得，所以，同理得，所以线段CD的中点坐标为，即，又因为直线PQ的方程为，所以线段CD的中点在直线PQ上，即线段CD被线段PQ平分. 因此，四边形是平行四边形. ②由①知，四边形是平行四边形. 若四边形是矩形，则，即 ， 解得，故当点Q为，即为抛物线的焦点时，四边形是矩形. 本题考查抛物线的方程，考查直线和抛物线的位置关系，属于难题. 20．（1）证明见详解；（2） 【解析】 （1）在折叠前的正方形ABCD中，作出对角线AC，BD，由正方形性质知，又//，则于点H，则由直二面角可知面 ，故.又，则面，故命题得证； （2）作出线面角，在直角三角形中求解该角的正弦值. 【详解】 解：（1）证明：在正方形中，连结交于． 因为//，故可得， 即 又旋转不改变上述垂直关系， 且平面, 面， 又面，所以 （2）因为为直二面角，故平面平面, 又其交线为,且平面, 故可得底面， 连结，则即为与面所成角，连结交于， 在中， ， 在中 ， ． 所以与面所成角的正弦值为． 本题考查了线面垂直的证明与性质，利用定义求线面角，属于中档题. 21．（1）；（2）当BP为cm时，α+β取得最小值． 【解析】 （1）作AE⊥CD，垂足为E，则CE＝10，DE＝10，设BC＝x，根据得到，解得答案. （2）设BP＝t，则，故，设，求导得到函数单调性，得到最值. 【详解】 （1）作AE⊥CD，垂足为E，则CE＝10，DE＝10，设BC＝x， 则， 化简得，解之得，或（舍）， （2）设BP＝t，则， ， 设，， 令f'（t）＝0，因为，得， 当时，f'（t）＜0，f（t）是减函数； 当时，f'（t）＞0，f（t）是增函数， 所以，当时，f（t）取得最小值，即tan（α+β）取得最小值， 因为恒成立，所以f（t）＜0， 所以tan（α+β）＜0，， 因为y＝tanx在上是增函数，所以当时，α+β取得最小值． 本题考查了三角恒等变换，利用导数求最值，意在考查学生的计算能力和应用能力. 22．（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.