2025-2026学年江苏省黄桥中学高三数学第一学期期末经典试题.doc

2025-2026学年江苏省黄桥中学高三数学第一学期期末经典试题 注意事项： 1．答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。 2．回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑，如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其它答案标号。回答非选择题时，将答案写在答题卡上，写在本试卷上无效。 3．考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。 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．有一圆柱状有盖铁皮桶（铁皮厚度忽略不计），底面直径为cm，高度为cm，现往里面装直径为cm的球，在能盖住盖子的情况下，最多能装（ ） （附：） A．个 B．个 C．个 D．个 2．如图，在正方体中，已知、、分别是线段上的点，且.则下列直线与平面平行的是（ ） A． B． C． D． 3．已知集合A，则集合（ ） A． B． C． D． 4．已知复数满足，则的值为（ ） A． B． C． D．2 5．某地区教育主管部门为了对该地区模拟考试成进行分析，随机抽取了200分到450分之间的2000名学生的成绩，并根据这2000名学生的成绩画出样本的频率分布直方图，如图所示，则成绩在，内的学生人数为（ ） A．800 B．1000 C．1200 D．1600 6．已知函数，若关于的不等式恰有1个整数解，则实数的最大值为（ ） A．2 B．3 C．5 D．8 7．下列判断错误的是( ) A．若随机变量服从正态分布，则 B．已知直线平面，直线平面，则“”是“”的充分不必要条件 C．若随机变量服从二项分布： ， 则 D．是的充分不必要条件 8．若，满足约束条件，则的最大值是（ ） A． B． C．13 D． 9．已知将函数（，）的图象向右平移个单位长度后得到函数的图象，若和的图象都关于对称，则下述四个结论： ①②③④点为函数的一个对称中心 其中所有正确结论的编号是（ ） A．①②③ B．①③④ C．①②④ D．②③④ 10．若均为任意实数，且，则 的最小值为（ ） A． B． C． D． 11．已知七人排成一排拍照，其中甲、乙、丙三人两两不相邻，甲、丁两人必须相邻，则满足要求的排队方法数为（ ）. A．432 B．576 C．696 D．960 12． “哥德巴赫猜想”是近代三大数学难题之一，其内容是：一个大于2的偶数都可以写成两个质数(素数)之和，也就是我们所谓的“1+1”问题.它是1742年由数学家哥德巴赫提出的，我国数学家潘承洞、王元、陈景润等在哥德巴赫猜想的证明中做出相当好的成绩.若将6拆成两个正整数的和，则拆成的和式中，加数全部为质数的概率为（ ） A． B． C． D． 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．已知函数，若在定义域内恒有，则实数的取值范围是__________． 14．已知x，y＞0，且，则x+y的最小值为_____． 15．已知半径为的圆周上有一定点，在圆周上等可能地任意取一点与点连接，则所得弦长介于与之间的概率为__________． 16．已知是抛物线的焦点，过作直线与相交于两点，且在第一象限，若，则直线的斜率是_________． 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）已知函数． （1）若函数在上单调递增，求实数的值； （2）定义：若直线与曲线都相切，我们称直线为曲线、的公切线，证明：曲线与总存在公切线． 18．（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. 19．（12分）在中，内角的边长分别为，且． （1）若，，求的值； （2）若，且的面积，求和的值． 20．（12分）已知半径为5的圆的圆心在x轴上，圆心的横坐标是整数，且与直线4x+3y﹣29＝0相切． （1）求圆的方程； （2）设直线ax﹣y+5＝0（a＞0）与圆相交于A，B两点，求实数a的取值范围； （3）在（2）的条件下，是否存在实数a，使得弦AB的垂直平分线l过点P（﹣2，4），若存在，求出实数a的值；若不存在，请说明理由． 21．（12分）已知函数． （1）若关于的不等式的整数解有且仅有一个值，当时，求不等式的解集； （2）已知，若，使得成立，求实数的取值范围． 22．（10分）如图，四棱锥V﹣ABCD中，底面ABCD是菱形，对角线AC与BD交于点O，VO⊥平面ABCD，E是棱VC的中点． （1）求证：VA∥平面BDE； （2）求证：平面VAC⊥平面BDE． 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．C 【解析】 计算球心连线形成的正四面体相对棱的距离为cm，得到最上层球面上的点距离桶底最远为cm，得到不等式，计算得到答案. 【详解】 由题意，若要装更多的球，需要让球和铁皮桶侧面相切，且相邻四个球两两相切， 这样，相邻的四个球的球心连线构成棱长为cm的正面体， 易求正四面体相对棱的距离为cm，每装两个球称为“一层”，这样装层球， 则最上层球面上的点距离桶底最远为cm， 若想要盖上盖子，则需要满足，解得， 所以最多可以装层球，即最多可以装个球． 故选： 本题考查了圆柱和球的综合问题，意在考查学生的空间想象能力和计算能力. 2．B 【解析】 连接，使交于点，连接、，可证四边形为平行四边形，可得，利用线面平行的判定定理即可得解． 【详解】 如图，连接，使交于点，连接、，则为的中点， 在正方体中，且，则四边形为平行四边形， 且， 、分别为、的中点，且， 所以，四边形为平行四边形，则， 平面，平面，因此，平面. 故选：B. 本题主要考查了线面平行的判定，考查了推理论证能力和空间想象能力，属于中档题． 3．A 【解析】 化简集合,，按交集定义，即可求解. 【详解】 集合， ，则. 故选:A. 本题考查集合间的运算，属于基础题. 4．C 【解析】 由复数的除法运算整理已知求得复数z，进而求得其模. 【详解】 因为，所以 故选：C 本题考查复数的除法运算与求复数的模，属于基础题. 5．B 【解析】 由图可列方程算得a，然后求出成绩在内的频率，最后根据频数=总数×频率可以求得成绩在内的学生人数. 【详解】 由频率和为1，得，解得， 所以成绩在内的频率， 所以成绩在内的学生人数. 故选：B 本题主要考查频率直方图的应用，属基础题. 6．D 【解析】 画出函数的图象，利用一元二次不等式解法可得解集，再利用数形结合即可得出. 【详解】 解：函数，如图所示 当时，， 由于关于的不等式恰有1个整数解 因此其整数解为3，又 ∴，，则 当时，，则不满足题意； 当时， 当时，，没有整数解 当时，，至少有两个整数解 综上，实数的最大值为 故选：D 本题主要考查了根据函数零点的个数求参数范围，属于较难题. 7．D 【解析】 根据正态分布、空间中点线面的位置关系、充分条件与必要条件的判断、二项分布及不等式的性质等知识，依次对四个选项加以分析判断，进而可求解. 【详解】 对于选项，若随机变量服从正态分布，根据正态分布曲线的对称性，有，故选项正确，不符合题意； 对于选项，已知直线平面，直线平面，则当时一定有，充分性成立，而当时，不一定有，故必要性不成立，所以“”是“”的充分不必要条件，故选项正确，不符合题意； 对于选项，若随机变量服从二项分布： ， 则，故选项正确，不符合题意； 对于选项，，仅当时有，当时，不成立，故充分性不成立；若，仅当时有，当时，不成立，故必要性不成立. 因而是的既不充分也不必要条件,故选项不正确，符合题意. 故选：D 本题考查正态分布、空间中点线面的位置关系、充分条件与必要条件的判断、二项分布及不等式的性质等知识，考查理解辨析能力与运算求解能力，属于基础题. 8．C 【解析】 由已知画出可行域，利用目标函数的几何意义求最大值． 【详解】 解：表示可行域内的点到坐标原点的距离的平方，画出不等式组表示的可行域，如图，由解得即 点到坐标原点的距离最大，即． 故选：． 本题考查线性规划问题，考查数形结合的数学思想以及运算求解能力，属于基础题． 9．B 【解析】 首先根据三角函数的平移规则表示出，再根据对称性求出、，即可求出的解析式，从而验证可得； 【详解】 解：由题意可得， 又∵和的图象都关于对称，∴， ∴解得，即，又∵，∴，，∴，∴，， ∴①③④正确，②错误. 故选：B 本题考查三角函数的性质的应用，三角函数的变换规则，属于基础题. 10．D 【解析】 该题可以看做是圆上的动点到曲线上的动点的距离的平方的最小值问题，可以转化为圆心到曲线上的动点的距离减去半径的平方的最值问题，结合图形，可以断定那个点应该满足与圆心的连线与曲线在该点的切线垂直的问题来解决，从而求得切点坐标，即满足条件的点，代入求得结果. 【详解】 由题意可得，其结果应为曲线上的点与以为圆心，以为半径的圆上的点的距离的平方的最小值，可以求曲线上的点与圆心的距离的最小值，在曲线上取一点，曲线有在点M处的切线的斜率为，从而有，即，整理得，解得，所以点满足条件，其到圆心的距离为，故其结果为， 故选D. 本题考查函数在一点处切线斜率的应用，考查圆的程，两条直线垂直的斜率关系，属中档题. 11．B 【解析】 先把没有要求的3人排好，再分如下两种情况讨论：1.甲、丁两者一起，与乙、丙都不相邻，2.甲、丁一起与乙、丙二者之一相邻. 【详解】 首先将除甲、乙、丙、丁外的其余3人排好，共有种不同排列方式，甲、丁排在一起共有种不同方式； 若甲、丁一起与乙、丙都不相邻，插入余下三人产生的空档中，共有种不同方式； 若甲、丁一起与乙、丙二者之一相邻，插入余下三人产生的空档中，共有种不同方式； 根据分类加法、分步乘法原理，得满足要求的排队方法数为种. 故选：B. 本题考查排列组合的综合应用，在分类时，要注意不重不漏的原则，本题是一道中档题. 12．A 【解析】 列出所有可以表示成和为6的正整数式子，找到加数全部为质数的只有，利用古典概型求解即可. 【详解】 6拆成两个正整数的和含有的基本事件有:(1,5),(2,4),(3,3), (4,2),(5,1), 而加数全为质数的有(3,3), 根据古典概型知，所求概率为. 故选：A. 本题主要考查了古典概型，基本事件，属于容易题. 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13． 【解析】 根据指数函数与对数函数图象可将原题转化为恒成立问题，凑而可知的图象在过原点且与两函数相切的两条切线之间；利用过一点的曲线切线的求法可求得两切线斜率，结合分母不为零的条件可最终确定的取值范围. 【详解】 由指数函数与对数函数图象可知：， 恒成立可转化为恒成立，即恒成立，，即是夹在函数与的图象之间， 的图象在过原点且与两函数相切的两条切线之间. 设过原点且与相切的直线与函数相切于点， 则切线斜率，解得：； 设过原点且与相切的直线与函数相切于点， 则切线斜率，解得：； 当时，，又，满足题意； 综上所述：实数的取值范围为. 本题考查恒成立问题的求解，重点考查了导数几何意义应用中的过一点的曲线切线的求解方法；关键是能够结合指数函数和对数函数图象将问题转化为切线斜率的求解问题；易错点是忽略分母不为零的限制，忽略对于临界值能否取得的讨论. 14．1 【解析】 处理变形x+y＝x（）+y结合均值不等式求解最值. 【详解】 x，y＞0，且， 则x+y＝x（）+y1， 当且仅当时取等号，此时x＝4，y＝2，取得最小值1． 故答案为：1 此题考查利用均值不等式求解最值，关键在于熟练掌握均值不等式的适用条件，注意考虑等号成立的条件. 15． 【解析】 在圆上其他位置任取一点B，设圆半径为R， 其中满足条件AB弦长介于与之间的弧长为 •2πR， 则AB弦的长度大于等于半径长度的概率P==； 故答案为：． 16． 【解析】 作出准线，过作准线的垂线，利用抛物线的定义把抛物线点到焦点的距离转化为点到准线的距离，利用平面几何知识计算出直线的斜率． 【详解】 设是准线，过作于，过作于，过作于，如图， 则，，∵，∴，∴， ∴，， ∴，∴直线斜率为． 故答案为：． 本题考查抛物线的焦点弦问题，解题关键是利用抛物线的定义，把抛物线上点到焦点距离转化为该点到准线的距离，用平面几何方法求解． 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）；（2）见解析. 【解析】 （1）求出导数，问题转化为在上恒成立，利用导数求出的最小值即可求解； （2）分别设切点横坐标为，利用导数的几何意义写出切线方程，问题转化为证明两直线重合，只需满足有解即可，利用函数的导数及零点存在性定理即可证明存在. 【详解】 （1）， 函数在上单调递增等价于在上恒成立． 令，得， 所以在单调递减，在单调递增，则． 因为，则在上恒成立等价于在上恒成立； 又 ， 所以，即． （2）设的切点横坐标为，则 切线方程为……① 设的切点横坐标为，则， 切线方程为……② 若存在，使①②成为同一条直线，则曲线与存在公切线，由①②得消去得 即 令，则 所以，函数在区间上单调递增， ，使得 时总有 又时， 在上总有解 综上，函数与总存在公切线． 本题主要考查了利用导数研究函数的恒成立问题，导数的几何意义，利用导数证明方程有解，属于难题. 18．（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. 19．（1）；（2）. 【解析】 （1）先由余弦定理求得，再由正弦定理计算即可得到所求值； （2）运用二倍角的余弦公式和两角和的正弦公式，化简可得sinA+sinB=5sinC，运用正弦定理和三角形的面积公式可得a，b的方程组，解方程即可得到所求值． 【详解】 解：（1）由余弦定理 由正弦定理得 （2）由已知得： 所以------① 又所以------② 由①②解得 本题考查正弦定理、余弦定理和面积公式的运用，以及三角函数的恒等变换，考查化简整理的运算能力，属于中档题． 20．（2）（x﹣2）2+y2＝2．（2）（）．（3）存在， 【解析】 （2）设圆心为M（m，0），根据相切得到，计算得到答案. （2）把直线ax﹣y+5＝0，代入圆的方程，计算△＝4（5a﹣2）2﹣4（a2+2）＞0得到答案. （3）l的方程为，即x+ay+2﹣4a＝0，过点M（2，0），计算得到答案. 【详解】 （2）设圆心为M（m，0）（m∈Z）．由于圆与直线4x+3y﹣29＝0相切，且半径为5， 所以 ，即|4m﹣29|＝2．因为m为整数，故m＝2． 故所求圆的方程为（x﹣2）2+y2＝2． （2）把直线ax﹣y+5＝0，即y＝ax+5，代入圆的方程，消去y， 整理得（a2+2）x2+2（5a﹣2）x+2＝0， 由于直线ax﹣y+5＝0交圆于A，B两点，故△＝4（5a﹣2）2﹣4（a2+2）＞0， 即22a2﹣5a＞0，由于a＞0，解得a，所以实数a的取值范围是（）． （3）设符合条件的实数a存在，则直线l的斜率为， l的方程为，即x+ay+2﹣4a＝0， 由于l垂直平分弦AB，故圆心M（2，0）必在l上， 所以2+0+2﹣4a＝0，解得．由于，故存在实数 使得过点P（﹣2，4）的直线l垂直平分弦AB. 本题考查了直线和圆的位置关系，意在考查学生的计算能力和转化能力. 21．（1） （2） 【解析】 （1）求解不等式，结合整数解有且仅有一个值，可得，分类讨论，求解不等式，即得解； （2）转化，使得成立为，利用不等式性质，求解二次函数最小值，代入解不等式即可. 【详解】 （1）不等式，即，所以， 由， 解得． 因为，所以， 当时， ， 不等式等价于或或 即或或， 故， 故不等式的解集为． （2）因为， 由， 可得， 又由，使得成立， 则，解得或． 故实数的取值范围为． 本题考查了绝对值不等式的求解和恒成立问题，考查了学生转化划归，分类讨论，数学运算的能力，属于中档题. 22．（1）见解析（2）见解析 【解析】 （1）连结OE，证明VA∥OE得到答案. （2）证明VO⊥BD，BD⊥AC，得到BD⊥平面VAC，得到证明. 【详解】 （1）连结OE．因为底面ABCD是菱形，所以O为AC的中点， 又因为E是棱VC的中点，所以VA∥OE，又因为OE⊂平面BDE，VA⊄平面BDE， 所以VA∥平面BDE； （2）因为VO⊥平面ABCD，又BD⊂平面ABCD，所以VO⊥BD， 因为底面ABCD是菱形，所以BD⊥AC，又VO∩AC＝O，VO，AC⊂平面VAC， 所以BD⊥平面VAC．又因为BD⊂平面BDE，所以平面VAC⊥平面BDE． 本题考查了线面平行，面面垂直，意在考查学生的推断能力和空间想象能力.