2025年广东省仲元中学、中山一中等七校数学高三第一学期期末质量检测模拟试题.doc

2025年广东省仲元中学、中山一中等七校数学高三第一学期期末质量检测模拟试题 注意事项： 1．答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型（B）填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。 2．作答选择题时，选出每小题答案后，用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑；如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。 3．非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答，答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上；如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新答案；不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。 4．考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后，请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．总体由编号为01，02，...，39，40的40个个体组成.利用下面的随机数表选取5个个体，选取方法是从随机数表（如表）第1行的第4列和第5列数字开始由左到右依次选取两个数字，则选出来的第5个个体的编号为（ ） A．23 B．21 C．35 D．32 2．一个正三棱柱的正（主）视图如图，则该正三棱柱的侧面积是（ ） A．16 B．12 C．8 D．6 3．设是虚数单位，若复数，则（ ） A． B． C． D． 4．某空间几何体的三视图如图所示（图中小正方形的边长为1），则这个几何体的体积是（ ） A． B． C．16 D．32 5．设集合则（ ） A． B． C． D． 6．棱长为2的正方体内有一个内切球，过正方体中两条异面直线，的中点作直线，则该直线被球面截在球内的线段的长为（ ） A． B． C． D．1 7．为计算， 设计了如图所示的程序框图，则空白框中应填入（ ） A． B． C． D． 8．过抛物线的焦点作直线交抛物线于两点，若线段中点的横坐标为3，且，则抛物线的方程是( ) A． B． C． D． 9．蒙特卡洛算法是以概率和统计的理论、方法为基础的一种计算方法，将所求解的问题同一定的概率模型相联系；用均匀投点实现统计模拟和抽样，以获得问题的近似解，故又称统计模拟法或统计实验法.现向一边长为的正方形模型内均匀投点，落入阴影部分的概率为，则圆周率（ ） A． B． C． D． 10．框图与程序是解决数学问题的重要手段，实际生活中的一些问题在抽象为数学模型之后，可以制作框图，编写程序，得到解决，例如，为了计算一组数据的方差，设计了如图所示的程序框图，其中输入，，，，，，，则图中空白框中应填入（ ） A．， B． C．， D．， 11．一个正方体被一个平面截去一部分后,剩余部分的三视图如下图,则截去部分体积与剩余部分体积的比值为（ ） A． B． C． D． 12．如图，网格纸上小正方形的边长为，粗实线画出的是某几何体的三视图，则该几何体的体积为（ ） A． B． C． D． 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．一个袋中装着标有数字1，2，3，4，5的小球各2个，从中任意摸取3个小球，每个小球被取出的可能性相等，则取出的3个小球中数字最大的为4的概率是__． 14．的展开式中的系数为____. 15．在平面直角坐标系中，已知，若圆上有且仅有四个不同的点C，使得△ABC的面积为5，则实数a的取值范围是____. 16．若为假，则实数的取值范围为__________. 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，曲线在点处的切线方程为. （Ⅰ）求，的值； （Ⅱ）若，求证：对于任意，. 18．（12分）某大学开学期间，该大学附近一家快餐店招聘外卖骑手，该快餐店提供了两种日工资结算方案：方案规定每日底薪100元，外卖业务每完成一单提成2元；方案规定每日底薪150元，外卖业务的前54单没有提成，从第55单开始，每完成一单提成5元.该快餐店记录了每天骑手的人均业务量，现随机抽取100天的数据，将样本数据分为七组，整理得到如图所示的频率分布直方图. （1）随机选取一天，估计这一天该快餐店的骑手的人均日外卖业务量不少于65单的概率； （2）从以往统计数据看，新聘骑手选择日工资方案的概率为，选择方案的概率为.若甲、乙、丙、丁四名骑手分别到该快餐店应聘，四人选择日工资方案相互独立，求至少有两名骑手选择方案的概率， （3）若仅从人日均收入的角度考虑，请你为新聘骑手做出日工资方案的选择，并说明理由.（同组中的每个数据用该组区间的中点值代替） 19．（12分）如图，为等腰直角三角形，，D为AC上一点，将沿BD折起，得到三棱锥，且使得在底面BCD的投影E在线段BC上，连接AE. （1）证明：； （2）若，求二面角的余弦值. 20．（12分）已知函数，其中． （1）讨论函数的零点个数； （2）求证：． 21．（12分）如图，在直三棱柱中，，，D，E分别为AB，BC的中点. （1）证明：平面平面； （2）求点到平面的距离. 22．（10分）已知. （1）若，求函数的单调区间； （2）若不等式恒成立，求实数的取值范围. 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】 根据随机数表法的抽样方法，确定选出来的第5个个体的编号. 【详解】 随机数表第1行的第4列和第5列数字为4和6，所以从这两个数字开始，由左向右依次选取两个数字如下46，64，42，16，60，65，80，56，26，16，55，43，50，24，23，54，89，63，21，…其中落在编号01，02，…，39，40内的有：16，26，16，24，23，21，…依次不重复的第5个编号为21. 故选：B 本小题主要考查随机数表法进行抽样，属于基础题. 2．B 【解析】 根据正三棱柱的主视图，以及长度，可知该几何体的底面正三角形的边长，然后根据矩形的面积公式，可得结果. 【详解】 由题可知：该几何体的底面正三角形的边长为2 所以该正三棱柱的三个侧面均为边长为2的正方形， 所以该正三棱柱的侧面积为 故选：B 本题考查正三棱柱侧面积的计算以及三视图的认识，关键在于求得底面正三角形的边长，掌握一些常见的几何体的三视图，比如：三棱锥，圆锥，圆柱等，属基础题. 3．A 【解析】 结合复数的除法运算和模长公式求解即可 【详解】 ∵复数，∴，，则， 故选：A. 本题考查复数的除法、模长、平方运算，属于基础题 4．A 【解析】 几何体为一个三棱锥，高为4，底面为一个等腰直角三角形，直角边长为4，所以体积是，选A. 5．C 【解析】 直接求交集得到答案. 【详解】 集合，则. 故选：. 本题考查了交集运算，属于简单题. 6．C 【解析】 连结并延长PO，交对棱C1D1于R，则R为对棱的中点，取MN的中点H，则OH⊥MN，推导出OH∥RQ，且OH＝RQ＝，由此能求出该直线被球面截在球内的线段的长． 【详解】 如图， MN为该直线被球面截在球内的线段 连结并延长PO，交对棱C1D1于R， 则R为对棱的中点，取MN的中点H，则OH⊥MN， ∴OH∥RQ，且OH＝RQ＝， ∴MH＝＝＝， ∴MN＝． 故选：C． 本题主要考查该直线被球面截在球内的线段的长的求法，考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识，考查运算求解能力，是中档题． 7．A 【解析】 根据程序框图输出的S的值即可得到空白框中应填入的内容． 【详解】 由程序框图的运行，可得：S＝0，i＝0 满足判断框内的条件，执行循环体，a＝1，S＝1，i＝1 满足判断框内的条件，执行循环体，a＝2×（﹣2），S＝1+2×（﹣2），i＝2 满足判断框内的条件，执行循环体，a＝3×（﹣2）2，S＝1+2×（﹣2）+3×（﹣2）2，i＝3 … 观察规律可知：满足判断框内的条件，执行循环体，a＝99×（﹣2）99，S＝1+2×（﹣2）+3×（﹣2）2+…+1×（﹣2）99，i＝1，此时，应该不满足判断框内的条件，退出循环，输出S的值，所以判断框中的条件应是i＜1． 故选：A． 本题考查了当型循环结构，当型循环是先判断后执行，满足条件执行循环，不满足条件时算法结束，属于基础题． 8．B 【解析】 利用抛物线的定义可得,,把线段AB中点的横坐标为3,代入可得p值,然后可得出抛物线的方程. 【详解】 设抛物线的焦点为F,设点， 由抛物线的定义可知， 线段AB中点的横坐标为3，又，，可得， 所以抛物线方程为. 故选：B. 本题考查抛物线的定义、标准方程,以及简单性质的应用,利用抛物线的定义是解题的关键. 9．A 【解析】 计算出黑色部分的面积与总面积的比，即可得解. 【详解】 由，∴. 故选：A 本题考查了面积型几何概型的概率的计算，属于基础题. 10．A 【解析】 依题意问题是，然后按直到型验证即可. 【详解】 根据题意为了计算7个数的方差，即输出的， 观察程序框图可知，应填入，， 故选：A. 本题考查算法与程序框图，考查推理论证能力以及转化与化归思想，属于基础题. 11．D 【解析】 试题分析：如图所示，截去部分是正方体的一个角,其体积是正方体体积的,剩余部分体积是正方体体积的,所以截去部分体积与剩余部分体积的比值为,故选D. 考点：本题主要考查三视图及几何体体积的计算. 12．D 【解析】 根据三视图判断出几何体是由一个三棱锥和一个三棱柱构成，利用锥体和柱体的体积公式计算出体积并相加求得几何体的体积. 【详解】 由三视图可知该几何体的直观图是由一个三棱锥和三棱柱构成，该多面体体积为.故选D. 本小题主要考查三视图还原为原图，考查柱体和锥体的体积公式，属于基础题. 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13． 【解析】 由题，得满足题目要求的情况有，①有一个数字4，另外两个数字从1，2，3里面选和②有两个数字4，另外一个数字从1，2，3里面选，由此即可得到本题答案. 【详解】 满足题目要求的情况可以分成2大类：①有一个数字4，另外两个数字从1，2，3里面选，一共有种情况；②有两个数字4，另外一个数字从1，2，3里面选，一共有种情况，又从中任意摸取3个小球，有种情况，所以取出的3个小球中数字最大的为4的概率. 故答案为： 本题主要考查古典概型与组合的综合问题，考查学生分析问题和解决问题的能力. 14．28 【解析】 将已知式转化为，则的展开式中的系数中的系数，根据二项式展开式可求得其值. 【详解】 ，所以的展开式中的系数就是中的系数，而中的系数为， 展开式中的系数为 故答案为：28. 本题考查二项式展开式中的某特定项的系数，关键在于将原表达式化简将三项的幂的形式转化为可求的二项式的形式，属于基础题. 15．（，） 【解析】 求出AB的长度，直线方程，结合△ABC的面积为5，转化为圆心到直线的距离进行求解即可． 【详解】 解：AB的斜率k，|AB| 5， 设△ABC的高为h， 则∵△ABC的面积为5， ∴S|AB|hh＝5， 即h＝2， 直线AB的方程为y﹣ax，即4x﹣3y+3a＝0 若圆x2+y2＝9上有且仅有四个不同的点C， 则圆心O到直线4x﹣3y+3a＝0的距离d， 则应该满足d＜R﹣h＝3﹣2＝1， 即1， 得|3a|＜5 得a， 故答案为：（，） 本题主要考查直线与圆的位置关系的应用，求出直线方程和AB的长度，转化为圆心到直线的距离是解决本题的关键． 16． 【解析】 由为假，可知为真，所以对任意实数恒成立，求出的最小值，令即可. 【详解】 因为为假，则其否定为真， 即为真，所以对任意实数恒成立，所以. 又，当且仅当，即时，等号成立，所以. 故答案为：. 本题考查全称命题与特称命题间的关系的应用，利用参变分离是解决本题的关键，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．（Ⅰ），（Ⅱ）见解析 【解析】 （1）根据导数的运算法则，求出函数的导数，利用切线方程求出切线的斜率及切点，利用函数在切点处的导数值为曲线切线的斜率及切点也在曲线上，列出方程组，求出，值；（2）首先将不等式转化为函数，即将不等式右边式子左移，得 ， 构造函数并判断其符号，这里应注意的取值范围，从而证明不等式. 【详解】 解：（1） 由于直线的斜率为，且过点， 故即解得，. （2）由（1）知， 所以. 考虑函数，， 则. 而，故当时，， 所以，即. 本题考查了利用导数求切线的斜率，利用函数的导数研究函数的单调性、和最值问题，以及不等式证明问题，考查了分析及解决问题的能力，其中，不等式问题中结合构造函数实现正确转换为最大值和最小值问题是关键. 18．（1）0.4；（2）；（3）应选择方案，理由见解析 【解析】 （1）根据频率分布直方图，可求得该快餐店的骑手的人均日外卖业务量不少于65单的频率，即可估算其概率； （2）根据独立重复试验概率求法，先求得四人中有0人、1人选择方案的概率，再由对立事件概率性质即可求得至少有两名骑手选择方案的概率； （3）设骑手每日完成外卖业务量为件，分别表示出方案的日工资和方案的日工资函数解析式，即可计算两种计算方式下的数学期望，并根据数学期望作出选择. 【详解】 （1）设事件为“随机选取一天，这一天该快餐店的骑手的人均日外卖业务量不少于65单”. 根据频率分布直方图可知快餐店的人均日外卖业务量不少于65单的频率分别为， ∵， ∴估计为0.4. （2）设事件′为“甲、乙、丙、丁四名骑手中至少有两名骑手选择方案”， 设事件，为“甲、乙、丙、丁四名骑手中恰有人选择方案”， 则， 所以四名骑手中至少有两名骑手选择方案的概率为. （3）设骑手每日完成外卖业务量为件， 方案的日工资， 方案的日工资， 所以随机变量的分布列为 160 180 200 220 240 260 280 0.05 0.05 0.2 0.3 0.2 0.15 0.05 ； 同理，随机变量的分布列为 150 180 230 280 330 0.3 0.3 0.2 0.15 0.05 . ∵， ∴建议骑手应选择方案. 本题考查了频率分布直方图的简单应用，独立重复试验概率的求法，数学期望的求法并由期望作出方案选择，属于中档题. 19．（1）见解析；（2） 【解析】 （1）由折叠过程知与平面垂直，得，再取中点，可证与平面垂直，得，从而可得线面垂直，再得线线垂直； （2）由已知得为中点，以为原点，所在直线为轴，在平面内过作的垂线为轴建立空间直角坐标系，由已知求出线段长，得出各点坐标，用平面的法向量计算二面角的余弦． 【详解】 （1）易知与平面垂直，∴， 连接，取中点，连接， 由得，， ∴平面，平面，∴， 又，∴平面，∴； （2）由，知是中点， 令，则， 由，， ∴，解得，故． 以为原点，所在直线为轴，在平面内过作的垂线为轴建立空间直角坐标系，如图， 则， ，，设平面的法向量为， 则，取，则． 又易知平面的一个法向量为， ． ∴二面角的余弦值为． 本题考查证明线线垂直，考查用空间向量法求二面角．证线线垂直，一般先证线面垂直，而证线面垂直又要证线线垂直，注意线线垂直、线面垂直及面面垂直的转化．求空间角，常用方法就是建立空间直角坐标系，用空间向量法求空间角． 20．（1）时，有一个零点；当且时，有两个零点；（2）见解析 【解析】 （1）利用的导函数，求得的最大值的表达式，对进行分类讨论，由此判断出的零点的个数. （2）由，得到和，构造函数，利用导数证得，即有，从而证得，即. 【详解】 （1）， ∴当时，，当时，在上递增，在上递减，. 令在上递减，在上递增，，当且仅当时取等号． ①时，有一个零点； ②时，，此时有两个零点； ③时，，令在上递增，，此时有两个零点； 综上:时，有一个零点;当且时，有两个零点; （2）由（1）可知：， 令在上递增，． 本小题主要考查利用导数研究函数的零点，考查利用导数证明不等式，考查分类讨论的数学思想方法，考查化归与转化的数学思想方法，属于中档题. 21．（1）证明见解析；（2）. 【解析】 （1）通过证明面，即可由线面垂直推证面面垂直； （2）根据面，将问题转化为求到面的距离，利用等体积法求点面距离即可. 【详解】 （1）因为棱柱是直三棱柱，所以 又， 所以面 又，分别为AB，BC的中点 所以// 即面 又面，所以平面平面 （2）由（1）可知//// 所以//平面 即点到平面的距离等于点到平面的距离 设点到面的距离为 由（1）可知，面 且在中，， 易知 由等体积公式可知 即 由得 所以到平面的距离等于 本题考查由线面垂直推证面面垂直，涉及利用等体积法求点面距离，属综合中档题. 22．（1）答案不唯一，具体见解析（2） 【解析】 （1）分类讨论，利用导数的正负，可得函数的单调区间. （2）分离出参数后，转化为函数的最值问题解决，注意函数定义域. 【详解】 （1） 由得或 ①当时，由，得. 由，得或 此时的单调递减区间为，单调递增区间为和. ②当时，由，得 由，得或 此时的单调递减区间为，单调递增区间为和 综上：当时，单调递减区间为，单调递增区间为和 当时，的单调递减区间为，单调递增区间为和. （2）依题意，不等式恒成立 等价于在上恒成立， 可得，在上恒成立， 设，则 令，得，（舍） 当时，；当时， 当变化时，，变化情况如下表： 1 0 单调递增 单调递减 ∴当时，取得最大值，，∴. ∴的取值范围是. 本题主要考查了利用导数证明函数的单调性以及利用导数研究不等式的恒成立问题，属于中档题.