2025年上海市戏剧学院附中数学高三第一学期期末考试模拟试题.doc

2025年上海市戏剧学院附中数学高三第一学期期末考试模拟试题 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。 1．一个封闭的棱长为2的正方体容器，当水平放置时，如图，水面的高度正好为棱长的一半．若将该正方体绕下底面（底面与水平面平行）的某条棱任意旋转，则容器里水面的最大高度为（ ） A． B． C． D． 2．已知复数满足，则（ ） A． B． C． D． 3．已知函数的图象向左平移个单位后得到函数的图象，则的最小值为（ ） A． B． C． D． 4．已知复数满足，其中为虚数单位，则（ ）． A． B． C． D． 5．已知抛物线：的焦点为，过点的直线交抛物线于，两点，其中点在第一象限，若弦的长为，则（ ） A．2或 B．3或 C．4或 D．5或 6．关于圆周率π，数学发展史上出现过许多很有创意的求法，如著名的浦丰实验和查理斯实验．受其启发，我们也可以通过设计下面的实验来估计的值：先请全校名同学每人随机写下一个都小于的正实数对；再统计两数能与构成钝角三角形三边的数对的个数；最后再根据统计数估计的值，那么可以估计的值约为（ ） A． B． C． D． 7．设函数，当时，，则（ ） A． B． C．1 D． 8．如图，这是某校高三年级甲、乙两班在上学期的5次数学测试的班级平均分的茎叶图，则下列说法不正确的是（ ） A．甲班的数学成绩平均分的平均水平高于乙班 B．甲班的数学成绩的平均分比乙班稳定 C．甲班的数学成绩平均分的中位数高于乙班 D．甲、乙两班这5次数学测试的总平均分是103 9．下图是民航部门统计的某年春运期间，六个城市售出的往返机票的平均价格（单位元），以及相比于上一年同期价格变化幅度的数据统计图，以下叙述不正确的是（ ） A．深圳的变化幅度最小，北京的平均价格最高 B．天津的往返机票平均价格变化最大 C．上海和广州的往返机票平均价格基本相当 D．相比于上一年同期，其中四个城市的往返机票平均价格在增加 10．设过点的直线分别与轴的正半轴和轴的正半轴交于两点，点与点关于轴对称，为坐标原点，若，且，则点的轨迹方程是（ ） A． B． C． D． 11．《周易》是我国古代典籍，用“卦”描述了天地世间万象变化．如图是一个八卦图，包含乾、坤、震、巽、坎、离、艮、兑八卦（每一卦由三个爻组成，其中“”表示一个阳爻，“”表示一个阴爻）若从八卦中任取两卦，这两卦的六个爻中恰有两个阳爻的概率为（ ） A． B． C． D． 12．某四棱锥的三视图如图所示，则该四棱锥的体积为（ ） A． B． C． D． 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．在平面直角坐标系中，曲线在点处的切线与x轴相交于点A，其中e为自然对数的底数.若点，的面积为3，则的值是______. 14．已知三棱锥的四个顶点都在球O的球面上，，，，，E，F分别为，的中点，，则球O的体积为______. 15．已知抛物线的焦点和椭圆的右焦点重合，直线过抛物线的焦点与抛物线交于、两点和椭圆交于、两点，为抛物线准线上一动点，满足，，当面积最大时，直线的方程为______. 16．已知半径为4的球面上有两点，，球心为O，若球面上的动点C满足二面角的大小为，则四面体的外接球的半径为_________. 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）已知函数. （1）若是的极值点，求的极大值； （2）求实数的范围，使得恒成立. 18．（12分）如图，湖中有一个半径为千米的圆形小岛，岸边点与小岛圆心相距千米，为方便游人到小岛观光，从点向小岛建三段栈道，，，湖面上的点在线段上，且，均与圆相切，切点分别为，，其中栈道，，和小岛在同一个平面上.沿圆的优弧（圆上实线部分）上再修建栈道.记为. 用表示栈道的总长度，并确定的取值范围； 求当为何值时，栈道总长度最短. 19．（12分）已知函数. （Ⅰ）求在点处的切线方程； （Ⅱ）已知在上恒成立，求的值. （Ⅲ）若方程有两个实数根，且，证明：. 20．（12分）设椭圆的右焦点为，过的直线与交于两点，点的坐标为． （1）当直线的倾斜角为时，求线段AB的中点的横坐标； （2）设点A关于轴的对称点为C，求证：M，B，C三点共线； （3）设过点M的直线交椭圆于两点，若椭圆上存在点P，使得（其中O为坐标原点），求实数的取值范围． 21．（12分）如图，是矩形，的顶点在边上，点，分别是，上的动点（的长度满足需求）.设，，，且满足. （1）求； （2）若，，求的最大值. 22．（10分）已知椭圆的左、右顶点分别为、，上、下顶点分别为，，为其右焦点，，且该椭圆的离心率为； （Ⅰ）求椭圆的标准方程； （Ⅱ）过点作斜率为的直线交椭圆于轴上方的点，交直线于点，直线与椭圆的另一个交点为，直线与直线交于点．若，求取值范围． 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】 根据已知可知水面的最大高度为正方体面对角线长的一半，由此得到结论． 【详解】 正方体的面对角线长为，又水的体积是正方体体积的一半， 且正方体绕下底面（底面与水平面平行）的某条棱任意旋转， 所以容器里水面的最大高度为面对角线长的一半， 即最大水面高度为，故选B. 本题考查了正方体的几何特征，考查了空间想象能力，属于基础题． 2．A 【解析】 根据复数的运算法则，可得，然后利用复数模的概念，可得结果. 【详解】 由题可知： 由，所以 所以 故选：A 本题主要考查复数的运算，考验计算，属基础题. 3．A 【解析】 首先求得平移后的函数，再根据求的最小值. 【详解】 根据题意，的图象向左平移个单位后，所得图象对应的函数， 所以，所以．又，所以的最小值为． 故选：A 本题考查三角函数的图象变换，诱导公式，意在考查平移变换，属于基础题型. 4．A 【解析】 先化简求出，即可求得答案. 【详解】 因为， 所以 所以 故选：A 此题考查复数的基本运算，注意计算的准确度，属于简单题目. 5．C 【解析】 先根据弦长求出直线的斜率，再利用抛物线定义可求出. 【详解】 设直线的倾斜角为，则， 所以，，即， 所以直线的方程为.当直线的方程为， 联立，解得和，所以； 同理，当直线的方程为.，综上，或.选C. 本题主要考查直线和抛物线的位置关系，弦长问题一般是利用弦长公式来处理.出现了到焦点的距离时，一般考虑抛物线的定义. 6．D 【解析】 由试验结果知对0～1之间的均匀随机数 ，满足，面积为1，再计算构成钝角三角形三边的数对，满足条件的面积，由几何概型概率计算公式，得出所取的点在圆内的概率是圆的面积比正方形的面积，即可估计的值． 【详解】 解：根据题意知，名同学取对都小于的正实数对，即， 对应区域为边长为的正方形，其面积为， 若两个正实数能与构成钝角三角形三边，则有， 其面积；则有，解得 故选：． 本题考查线性规划可行域问题及随机模拟法求圆周率的几何概型应用问题. 线性规划可行域是一个封闭的图形，可以直接解出可行域的面积；求解与面积有关的几何概型时，关键是弄清某事件对应的面积，必要时可根据题意构造两个变量，把变量看成点的坐标，找到试验全部结果构成的平面图形，以便求解. 7．A 【解析】 由降幂公式，两角和的正弦公式化函数为一个角的一个三角函数形式，然后由正弦函数性质求得参数值． 【详解】 ， 时，，，∴， 由题意，∴． 故选：A． 本题考查二倍角公式，考查两角和的正弦公式，考查正弦函数性质，掌握正弦函数性质是解题关键． 8．D 【解析】 计算两班的平均值，中位数，方差得到正确，两班人数不知道，所以两班的总平均分无法计算，错误，得到答案. 【详解】 由题意可得甲班的平均分是104，中位数是103，方差是26.4； 乙班的平均分是102，中位数是101，方差是37.6，则A，B，C正确. 因为甲、乙两班的人数不知道，所以两班的总平均分无法计算，故D错误. 故选：. 本题考查了茎叶图，平均值，中位数，方差，意在考查学生的计算能力和应用能力. 9．D 【解析】 根据条形图可折线图所包含的数据对选项逐一分析，由此得出叙述不正确的选项. 【详解】 对于A选项，根据折线图可知深圳的变化幅度最小，根据条形图可知北京的平均价格最高，所以A选项叙述正确. 对于B选项，根据折线图可知天津的往返机票平均价格变化最大，所以B选项叙述正确. 对于C选项，根据条形图可知上海和广州的往返机票平均价格基本相当，所以C选项叙述正确. 对于D选项，根据折线图可知相比于上一年同期，除了深圳外，另外五个城市的往返机票平均价格在增加，故D选项叙述错误. 故选：D 本小题主要考查根据条形图和折线图进行数据分析，属于基础题. 10．A 【解析】 设坐标，根据向量坐标运算表示出，从而可利用表示出；由坐标运算表示出，代入整理可得所求的轨迹方程. 【详解】 设，，其中， ，即 关于轴对称 故选： 本题考查动点轨迹方程的求解，涉及到平面向量的坐标运算、数量积运算；关键是利用动点坐标表示出变量，根据平面向量数量积的坐标运算可整理得轨迹方程. 11．C 【解析】 分类讨论，仅有一个阳爻的有坎、艮、震三卦，从中取两卦；从仅有两个阳爻的有巽、离、兑三卦中取一个，再取没有阳爻的坤卦，计算满足条件的种数，利用古典概型即得解. 【详解】 由图可知，仅有一个阳爻的有坎、艮、震三卦，从中取两卦满足条件，其种数是； 仅有两个阳爻的有巽、离、兑三卦，没有阳爻的是坤卦，此时取两卦满足条件的种数是，于是所求的概率． 故选：C 本题考查了古典概型的应用，考查了学生综合分析，分类讨论，数学运算的能力，属于基础题. 12．B 【解析】 由三视图知该四棱锥是底面为正方形，且一侧棱垂直于底面，由此求出四棱锥的体积． 【详解】 由三视图知该四棱锥是底面为正方形，且一侧棱垂直于底面，画出四棱锥的直观图，如图所示： 则该四棱锥的体积为. 故选：B. 本题考查了利用三视图求几何体体积的问题，是基础题． 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13． 【解析】 对求导，再根据点的坐标可得切线方程，令，可得点横坐标，由的面积为3，求解即得. 【详解】 由题，，切线斜率，则切线方程为，令，解得，又的面积为3，，解得. 故答案为： 本题考查利用导数研究函数的切线，难度不大. 14． 【解析】 可证，则为的外心，又则平面 即可求出，的值，再由勾股定理求出外接球的半径，最后根据体积公式计算可得. 【详解】 解：，， ，因为为的中点，所以为的外心， 因为，所以点在内的投影为的外心， 所以平面， 平面 ， 所以， 所以， 又球心在上，设，则，所以，所以球O体积，. 故答案为： 本题考查多面体外接球体积的求法，考查空间想象能力与思维能力，考查计算能力，属于中档题． 15． 【解析】 根据均值不等式得到，，根据等号成立条件得到直线的倾斜角为，计算得到直线方程. 【详解】 由椭圆，可知，，，， ， ，， （当且仅当，等号成立）， ，，，， 直线的倾斜角为，直线的方程为. 故答案为：. 本题考查了抛物线，椭圆，直线的综合应用，意在考查学生的计算能力和综合应用能力. 16． 【解析】 设所在截面圆的圆心为，中点为，连接， 易知即为二面角的平面角，可求出及，然后可判断出四面体外接球的球心在直线上，在中，，结合，可求出四面体的外接球的半径. 【详解】 设所在截面圆的圆心为，中点为，连接， OA＝OB，所以，OD⊥AB，同理O1D⊥AB，所以，即为二面角的平面角， ， 因为，所以是等腰直角三角形，， 在中，由cos60º＝，得，由勾股定理，得：， 因为O1到A、B、C三的距离相等，所以，四面体外接球的球心在直线上， 设四面体外接球半径为， 在中，， 由勾股定理可得：，即，解得． 本题考查了三棱锥的外接球问题，考查了学生的空间想象能力、逻辑推理能力及计算求解能力，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）先对函数求导，结合极值存在的条件可求t，然后结合导数可研究函数的单调性，进而可求极大值； （2）由已知代入可得，x2+（t﹣2）x﹣tlnx≥0在x＞0时恒成立，构造函数g（x）＝x2+（t﹣2）x﹣tlnx，结合导数及函数的性质可求. 【详解】 （1），x＞0， 由题意可得，0，解可得t＝﹣4， ∴， 易得，当x＞2，0＜x＜1时，f′（x）＞0，函数单调递增，当1＜x＜2时，f′（x）＜0，函数单调递减， 故当x＝1时，函数取得极大值f（1）＝﹣3； （2）由f（x）＝x2+（t﹣2）x﹣tlnx+2≥2在x＞0时恒成立可得，x2+（t﹣2）x﹣tlnx≥0在x＞0时恒成立， 令g（x）＝x2+（t﹣2）x﹣tlnx，则， （i）当t≥0时，g（x）在（0，1）上单调递减，在（1，+∞）上单调递增， 所以g（x）min＝g（1）＝t﹣1≥0，解可得t≥1， （ii）当﹣2＜t＜0时，g（x）在（）上单调递减，在（0，），（1，+∞）上单调递增， 此时g（1）＝t﹣1＜﹣1不合题意，舍去； （iii）当t＝﹣2时，g′（x）0，即g（x）在（0，+∞）上单调递增，此时g（1）＝﹣3不合题意； （iv）当t＜﹣2时，g（x）在（1，）上单调递减，在（0，1），（）上单调递增，此时g（1）＝t﹣1＜﹣3不合题意， 综上，t≥1时，f（x）≥2恒成立. 本题主要考查了利用导数求解函数的单调性及极值，利用导数与函数的性质处理不等式的恒成立问题，分类讨论思想，属于中档题. 18．，；当时，栈道总长度最短. 【解析】 连，，由切线长定理知：，，，，即，， 则，，进而确定的取值范围； 根据求导得，利用增减性算出，进而求得取值. 【详解】 解：连，，由切线长定理知：，， ，又，，故， 则劣弧的长为，因此，优弧的长为， 又，故，，即，， 所以，，，则； ，，其中，， - 0 + 单调递减 极小值 单调递增 故时， 所以当时，栈道总长度最短. 本题主要考查导数在函数当中的应用，属于中档题. 19．（Ⅰ）；（Ⅱ）；（Ⅲ）证明见解析 【解析】 （Ⅰ）根据导数的几何意义求解即可. （Ⅱ）求导分析函数的单调性,并构造函数根据单调性分析可得只能在处取得最小值求解即可. （Ⅲ）根据（Ⅰ）（Ⅱ）的结论可知,在上恒成立,再分别设 的解为、.再根据不等式的性质证明即可. 【详解】 （Ⅰ）由题,故.且. 故在点处的切线方程为. （Ⅱ）设恒成立,故. 设函数则,故在上单调递减且,又在上单调递增. 又,即且,故只能在处取得最小值, 当时，此时,且在上,单调递减. 在上,单调递增.故,满足题意； 当时，此时有解,且在上单调递减,与矛盾； 当时，此时有解,且在上单调递减,与矛盾； 故 （Ⅲ）.由（Ⅰ）,在上单调递减且,又在上单调递增,故最多一根. 又因为,, 故设的解为,因为,故. 所以在递减,在递增. 因为方程有两个实数根,故 . 结合（Ⅰ）（Ⅱ）有,在上恒成立. 设 的解为,则；设的解为,则. 故,. 故,得证. 本题主要考查了导数的几何意义以及根据函数的单调性与最值求解参数值的问题.同时也考查了构造函数结合前问的结论证明不等式的方法.属于难题. 20． (1) AB的中点的横坐标为；（2）证明见解析；（3） 【解析】 设. （1）因为直线的倾斜角为，，所以直线AB的方程为，联立方程组，消去并整理，得，则， 故线段AB的中点的横坐标为． （2）根据题意得点， 若直线AB的斜率为0，则直线AB的方程为，A、C两点重合，显然M，B，C三点共线； 若直线AB的斜率不为0，设直线AB的方程为， 联立方程组，消去并整理得， 则，设直线BM、CM的斜率分别为、， 则，即=，即M，B，C三点共线． （3）根据题意，得直线GH的斜率存在，设该直线的方程为， 设， 联立方程组，消去并整理，得， 由，整理得，又， 所以， 结合，得， 当时，该直线为轴，即， 此时椭圆上任意一点P都满足，此时符合题意； 当时，由，得，代入椭圆C的方程，得，整理，得， 再结合，得到，即， 综上，得到实数的取值范围是． 21．（1）（2） 【解析】 （1）利用正弦定理和余弦定理化简，根据勾股定理逆定理求得. （2）设，由此求得的表达式，利用三角函数最值的求法，求得的最大值. 【详解】 （1）设，，，由， 根据正弦定理和余弦定理得. 化简整理得.由勾股定理逆定理得. （2）设，，由（1）的结论知. 在中，，由，所以. 在中，，由，所以. 所以， 由， 所以当，即时，取得最大值，且最大值为. 本小题考查正弦定理，余弦定理，勾股定理，解三角形，三角函数性质及其三角恒等变换等基础知识；考查运算求解能力，推理论证能力，化归与转换思想，应用意识. 22．（Ⅰ）；（Ⅱ），． 【解析】 （Ⅰ）由题意可得，的坐标，结合椭圆离心率，及隐含条件列式求得，的值，则椭圆方程可求；（Ⅱ）设直线，求得的坐标，再设直线，求出点的坐标，写出的方程，联立与，可求出的坐标，由，可得关于的函数式，由单调性可得取值范围． 【详解】 （Ⅰ），，， ，， 由，得，又，， 解得：，，． 椭圆的标准方程为； （Ⅱ）设直线，则与直线的交点， 又，设直线， 联立，消可得． 解得，， 联立，得，， 直线， 联立，解得，， ， ，，， ， ， 函数在上单调递增， ，． 本题考查椭圆方程的求法，考查直线与椭圆位置关系的应用，考查运算求解能力，意在考查学生对这些知识的理解掌握水平和分析推理计算能力．