2025-2026学年浙江省稽阳联谊学校数学高三上期末经典试题.doc

2025-2026学年浙江省稽阳联谊学校数学高三上期末经典试题 考生须知： 1．全卷分选择题和非选择题两部分，全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂；非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。 2．请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。 3．保持卡面清洁，不要折叠，不要弄破、弄皱，在草稿纸、试题卷上答题无效。 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．在满足，的实数对中，使得成立的正整数的最大值为( ) A．5 B．6 C．7 D．9 2．某三棱锥的三视图如图所示，网格纸上小正方形的边长为，则该三棱锥外接球的表面积为（ ） A． B． C． D． 3．已知函数是定义在上的偶函数，且在上单调递增，则（ ） A． B． C． D． 4．已知，其中是虚数单位，则对应的点的坐标为（ ） A． B． C． D． 5．已知斜率为k的直线l与抛物线交于A，B两点，线段AB的中点为，则斜率k的取值范围是（ ） A． B． C． D． 6．已知抛物线上的点到其焦点的距离比点到轴的距离大，则抛物线的标准方程为（ ） A． B． C． D． 7．若函数有且只有4个不同的零点，则实数的取值范围是（ ） A． B． C． D． 8．已知平面向量满足，且，则所夹的锐角为（ ） A． B． C． D．0 9．在各项均为正数的等比数列中，若，则（ ） A． B．6 C．4 D．5 10．已知一个三棱锥的三视图如图所示，其中三视图的长、宽、高分别为，，，且，则此三棱锥外接球表面积的最小值为（ ） A． B． C． D． 11．已知关于的方程在区间上有两个根，，且，则实数的取值范围是（ ） A． B． C． D． 12．等比数列的前项和为，若，，，，则（ ） A． B． C． D． 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．记为等比数列的前n项和，已知，，则_______. 14．若，，则___________． 15．已知正数a，b满足a+b=1，则的最小值等于__________ ，此时a=____________. 16．已知二面角α﹣l﹣β为60°，在其内部取点A，在半平面α，β内分别取点B，C．若点A到棱l的距离为1，则△ABC的周长的最小值为_____． 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）如图，正方体的棱长为2，为棱的中点. （1）面出过点且与直线垂直的平面，标出该平面与正方体各个面的交线（不必说明画法及理由）； （2）求与该平面所成角的正弦值. 18．（12分）在平面直角坐标系中，已知抛物线C：（）的焦点F在直线上，平行于x轴的两条直线，分别交抛物线C于A，B两点，交该抛物线的准线于D，E两点. （1）求抛物线C的方程； （2）若F在线段上，P是的中点，证明：. 19．（12分）已知直线是曲线的切线. （1）求函数的解析式， （2）若，证明:对于任意，有且仅有一个零点. 20．（12分）如图，四边形中，，，，沿对角线将翻折成，使得. （1）证明：； （2）求直线与平面所成角的正弦值. 21．（12分）已知椭圆：的离心率为，左、右顶点分别为、，过左焦点的直线交椭圆于、两点（异于、两点），当直线垂直于轴时，四边形的面积为1． （1）求椭圆的方程； （2）设直线、的交点为；试问的横坐标是否为定值？若是，求出定值；若不是，请说明理由． 22．（10分）在中，角的对边分别为，且. （1）求角的大小； （2）已知外接圆半径,求的周长. 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．A 【解析】 由题可知：，且可得，构造函数求导，通过导函数求出的单调性，结合图像得出，即得出， 从而得出的最大值. 【详解】 因为， 则，即 整理得，令， 设， 则， 令,则，令，则， 故在上单调递增，在上单调递减，则， 因为，， 由题可知：时，则，所以， 所以， 当无限接近时，满足条件，所以， 所以要使得 故当时，可有， 故，即， 所以：最大值为5. 故选：A. 本题主要考查利用导数求函数单调性、极值和最值，以及运用构造函数法和放缩法，同时考查转化思想和解题能力. 2．C 【解析】 作出三棱锥的实物图，然后补成直四棱锥，且底面为矩形，可得知三棱锥的外接球和直四棱锥的外接球为同一个球，然后计算出矩形的外接圆直径，利用公式可计算出外接球的直径，再利用球体的表面积公式即可得出该三棱锥的外接球的表面积. 【详解】 三棱锥的实物图如下图所示： 将其补成直四棱锥，底面， 可知四边形为矩形，且，. 矩形的外接圆直径，且. 所以，三棱锥外接球的直径为， 因此，该三棱锥的外接球的表面积为. 故选：C. 本题考查三棱锥外接球的表面积，解题时要结合三视图作出三棱锥的实物图，并分析三棱锥的结构，选择合适的模型进行计算，考查推理能力与计算能力，属于中等题. 3．C 【解析】 根据题意，由函数的奇偶性可得，，又由，结合函数的单调性分析可得答案． 【详解】 根据题意，函数是定义在上的偶函数，则，， 有， 又由在上单调递增，则有，故选C. 本题主要考查函数的奇偶性与单调性的综合应用，注意函数奇偶性的应用，属于基础题． 4．C 【解析】 利用复数相等的条件求得，，则答案可求． 【详解】 由，得，． 对应的点的坐标为，，． 故选：． 本题考查复数的代数表示法及其几何意义，考查复数相等的条件，是基础题． 5．C 【解析】 设，，，，设直线的方程为：，与抛物线方程联立，由△得，利用韦达定理结合已知条件得，，代入上式即可求出的取值范围． 【详解】 设直线的方程为：， ，，，， 联立方程，消去得：， △， ， 且，， ， 线段的中点为,， ，， ，， ， ， 把 代入，得， ， ， 故选： 本题主要考查了直线与抛物线的位置关系，考查了韦达定理的应用，属于中档题． 6．B 【解析】 由抛物线的定义转化，列出方程求出p，即可得到抛物线方程． 【详解】 由抛物线y2＝2px（p＞0）上的点M到其焦点F的距离比点M到y轴的距离大，根据抛物线的定义可得，，所以抛物线的标准方程为：y2＝2x． 故选B． 本题考查了抛物线的简单性质的应用，抛物线方程的求法，属于基础题． 7．B 【解析】 由是偶函数，则只需在上有且只有两个零点即可. 【详解】 解：显然是偶函数 所以只需时，有且只有2个零点即可 令，则 令， 递减，且 递增，且 时，有且只有2个零点， 只需 故选：B 考查函数性质的应用以及根据零点个数确定参数的取值范围，基础题. 8．B 【解析】 根据题意可得，利用向量的数量积即可求解夹角. 【详解】 因为 即 而 所以夹角为 故选：B 本题考查了向量数量积求夹角，需掌握向量数量积的定义求法，属于基础题. 9．D 【解析】 由对数运算法则和等比数列的性质计算． 【详解】 由题意 ． 故选：D． 本题考查等比数列的性质，考查对数的运算法则．掌握等比数列的性质是解题关键． 10．B 【解析】 根据三视图得到几何体为一三棱锥，并以该三棱锥构造长方体，于是得到三棱锥的外接球即为长方体的外接球，进而得到外接球的半径，求得外接球的面积后可求出最小值． 【详解】 由已知条件及三视图得，此三棱锥的四个顶点位于长方体的四个顶点，即为三棱锥，且长方体的长、宽、高分别为， ∴此三棱锥的外接球即为长方体的外接球， 且球半径为， ∴三棱锥外接球表面积为， ∴当且仅当，时，三棱锥外接球的表面积取得最小值为． 故选B． （1）解决关于外接球的问题的关键是抓住外接的特点，即球心到多面体的顶点的距离都等于球的半径，同时要作一圆面起衬托作用． （2）长方体的外接球的直径即为长方体的体对角线，对于一些比较特殊的三棱锥，在研究其外接球的问题时可考虑通过构造长方体，通过长方体的外球球来研究三棱锥的外接球的问题． 11．C 【解析】 先利用三角恒等变换将题中的方程化简，构造新的函数，将方程的解的问题转化为函数图象的交点问题，画出函数图象，再结合，解得的取值范围. 【详解】 由题化简得，， 作出的图象， 又由易知． 故选：C. 本题考查了三角恒等变换，方程的根的问题，利用数形结合法，求得范围.属于中档题. 12．D 【解析】 试题分析：由于在等比数列中，由可得：， 又因为， 所以有：是方程的二实根，又，，所以， 故解得：，从而公比； 那么， 故选D． 考点：等比数列． 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13． 【解析】 设等比数列的公比为，将已知条件等式转化为关系式，求解即可. 【详解】 设等比数列的公比为， ， . 故答案为:. 本题考查等比数列通项的基本量运算，属于基础题. 14． 【解析】 因为，所以，又，所以，则，所以． 15．3 【解析】 根据题意，分析可得，由基本不等式的性质可得最小值，进而分析基本不等式成立的条件可得a的值，即可得答案． 【详解】 根据题意，正数a、b满足， 则， 当且仅当时，等号成立， 故的最小值为3，此时. 故答案为：3；. 本题考查基本不等式及其应用，考查转化与化归能力，属于基础题. 16． 【解析】 作A关于平面α和β的对称点M，N，交α和β与D，E，连接MN，AM，AN，DE，根据对称性三角形ADC的周长为AB+AC+BC＝MB+BC+CN，当四点共线时长度最短，结合对称性和余弦定理求解. 【详解】 作A关于平面α和β的对称点M，N，交α和β与D，E， 连接MN，AM，AN，DE， 根据对称性三角形ABC的周长为AB+AC+BC＝MB+BC+CN， 当M，B，C，N共线时，周长最小为MN设平面ADE交l于，O，连接OD，OE， 显然OD⊥l，OE⊥l， ∠DOE＝60°，∠MOA+∠AON＝240°,OA＝1， ∠MON＝120°，且OM＝ON＝OA＝1，根据余弦定理， 故MN2＝1+1﹣2×1×1×cos120°＝3， 故MN． 故答案为：． 此题考查求空间三角形边长的最值，关键在于根据几何性质找出对称关系，结合解三角形知识求解. 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）见解析（2）. 【解析】 （1）与平面垂直，过点作与平面平行的平面即可 （2）建立空间直角坐标系求线面角正弦值 【详解】 解：（1）截面如下图所示：其中，，，，分别为边，，，，的中点，则垂直于平面. （2）建立如图所示的空间直角坐标系， 则，，，，，所以，，. 设平面的一个法向量为，则. 不妨取，则， 所以与该平面所成角的正弦值为. （若将作为该平面法向量，需证明与该平面垂直） 考查确定平面的方法以及线面角的求法，中档题. 18．（1）；（2）见解析 【解析】 （1）根据抛物线的焦点在直线上，可求得的值，从而求得抛物线的方程； （2）法一：设直线，的方程分别为和且，，，可得，，，的坐标，进而可得直线的方程，根据在直线上，可得，再分别求得，，即可得证；法二：设，，则，根据直线的斜率不为0，设出直线的方程为，联立直线和抛物线的方程，结合韦达定理，分别求出，，化简，即可得证. 【详解】 （1）抛物线C的焦点坐标为，且该点在直线上， 所以，解得，故所求抛物线C的方程为 （2）法一：由点F在线段上，可设直线，的方程分别为和且，，，则，，，. ∴直线的方程为，即. 又点在线段上，∴. ∵P是的中点，∴ ∴，. 由于，不重合，所以 法二：设，，则 当直线的斜率为0时，不符合题意，故可设直线的方程为 联立直线和抛物线的方程，得 又，为该方程两根，所以，，，. ， 由于，不重合，所以 本题考查抛物线的标准方程，考查抛物线的定义，考查直线与抛物线的位置关系，属于中档题． 19．（1）（2）证明见解析 【解析】 （1）对函数求导，并设切点，利用点既在曲线上、又在切线上，列出方程组，解得，即可得答案； （2）当x充分小时，当x充分大时，可得至少有一个零点. 再证明零点的唯一性，即对函数求导得，对分和两种情况讨论，即可得答案. 【详解】 （1）根据题意，，设直线与曲线相切于点. 根据题意，可得，解之得， 所以. （2）由（1）可知， 则当x充分小时，当x充分大时，∴至少有一个零点. ∵， ①若，则，在上单调递增，∴有唯一零点. ②若令，得有两个极值点， ∵，∴，∴. ∴在上单调递增，在上单调递减，在上单调递增. ∴极大值为.，又， ∴在(0，16)上单调递增， ∴， ∴有唯一零点. 综上可知，对于任意，有且仅有一个零点. 本题考查导数的几何意义的运用、利用导数证明函数的零点个数，考查函数与方程思想、转化与化归思想、分类讨论思想，考查逻辑推理能力和运算求解能力，求解时注意零点存在定理的运用. 20．（1）见证明；（2） 【解析】 （1）取的中点，连.可证得，，于是可得平面，进而可得结论成立．（2）运用几何法或向量法求解可得所求角的正弦值． 【详解】 （1）证明：取的中点，连. ∵， ∴． 又， ∴. 在中，， ∴． 又， ∴平面， 又平面， ∴. （2）解法1：取的中点，连结， ∵， ∴, 又， ∴． 又由题意得为等边三角形， ∴， ∵， ∴平面． 作，则有平面， ∴就是直线与平面所成的角． 设，则， 在等边中，． 又在中，，故． 在中，由余弦定理得， ∴， ∴直线与平面所成角的正弦值为． 解法2：由题意可得，建立如图所示的空间直角坐标系. 不妨设，则在直角三角形中，可得， 作于，则有平面几何知识可得， ∴． 又可得，. ∴,． 设平面的一个法向量为， 由，得， 令，则得． 又， 设直线与平面所成的角为， 则． 所以直线与平面所成角的正弦值为． 利用向量法求解直线和平面所成角时，关键点是恰当建立空间直角坐标系，确定斜线的方向向量和平面的法向量．解题时通过平面的法向量和直线的方向向量来求，即求出斜线的方向向量与平面的法向量所夹的锐角或钝角的补角，取其余角就是斜线与平面所成的角．求解时注意向量的夹角与线面角间的关系． 21．（1） （2）是为定值，的横坐标为定值 【解析】 （1）根据“直线垂直于轴时，四边形的面积为1”列方程，由此求得，结合椭圆离心率以及，求得，由此求得椭圆方程. （2）设出直线的方程，联立直线的方程和椭圆方程，化简后写出根与系数关系.求得直线的方程，并求得两直线交点的横坐标，结合根与系数关系进行化简，求得的横坐标为定值. 【详解】 （1）依题意可知，解得，即；而，即，结合解得，，因此椭圆方程为 （2）由题意得，左焦点，设直线的方程为：，，． 由消去并整理得，∴，． 直线的方程为：，直线的方程为：． 联系方程，解得，又因为． 所以．所以的横坐标为定值． 本小题主要考查根据椭圆离心率求椭圆方程，考查直线和椭圆的位置关系，考查直线和直线交点坐标的求法，考查运算求解能力，属于中档题. 22．（1）（2）3+3 【解析】 （1）利用余弦的二倍角公式和同角三角函数关系式化简整理并结合范围0＜A＜π，可求A的值．（2）由正弦定理可求a，利用余弦定理可得c值，即可求周长． 【详解】 （1） ， 即 又 （2） , ∵， ∴由余弦定理得 a2＝b2+c2﹣2bccosA， ∴， ∵c＞0，所以得c=2, ∴周长a+b+c=3+3． 本题考查三角函数恒等变换的应用，正弦定理，余弦定理在解三角形中的应用，考查了转化思想，属于中档题．