2025-2026学年重庆市渝东六校高三数学第一学期期末统考试题.doc

2025-2026学年重庆市渝东六校高三数学第一学期期末统考试题 注意事项 1．考试结束后，请将本试卷和答题卡一并交回． 2．答题前，请务必将自己的姓名、准考证号用0．5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置． 3．请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符． 4．作答选择题，必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑；如需改动，请用橡皮擦干净后，再选涂其他答案．作答非选择题，必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答，在其他位置作答一律无效． 5．如需作图，须用2B铅笔绘、写清楚，线条、符号等须加黑、加粗． 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．的展开式中的常数项为( ) A．－60 B．240 C．－80 D．180 2．已知四棱锥中，平面，底面是边长为2的正方形，，为的中点，则异面直线与所成角的余弦值为（ ） A． B． C． D． 3．“是函数在区间内单调递增”的（ ） A．充分不必要条件 B．必要不充分条件 C．充分必要条件 D．既不充分也不必要条件 4．有一改形塔几何体由若千个正方体构成，构成方式如图所示，上层正方体下底面的四个顶点是下层正方体上底面各边的中点.已知最底层正方体的棱长为8，如果改形塔的最上层正方体的边长小于1，那么该塔形中正方体的个数至少是（ ） A．8 B．7 C．6 D．4 5．已知数列的通项公式是，则（ ） A．0 B．55 C．66 D．78 6．如图，在中， ，是上的一点，若，则实数的值为（ ） A． B． C． D． 7．在平面直角坐标系中，已知是圆上两个动点，且满足，设到直线的距离之和的最大值为，若数列的前项和恒成立，则实数的取值范围是（ ） A． B． C． D． 8．已知定义在上函数的图象关于原点对称，且，若，则（ ） A．0 B．1 C．673 D．674 9．设为非零实数，且，则（ ） A． B． C． D． 10．一个频率分布表（样本容量为）不小心被损坏了一部分，只记得样本中数据在上的频率为，则估计样本在、内的数据个数共有（ ） A． B． C． D． 11．已知复数满足，则的共轭复数是（ ） A． B． C． D． 12．已知直线：与椭圆交于、两点，与圆：交于、两点.若存在，使得，则椭圆的离心率的取值范围为（ ） A． B． C． D． 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．某中学高一年级有学生1200人，高二年级有学生900人，高三年级有学生1500人，现按年级用分层抽样的方法从这三个年级的学生中抽取一个容量为720的样本进行某项研究，则应从高三年级学生中抽取_____人． 14．在平面直角坐标系xOy中，直角三角形ABC的三个顶点都在椭圆上，其中A（0，1）为直角顶点．若该三角形的面积的最大值为，则实数a的值为_____． 15．在的二项展开式中，所有项的二项式系数之和为256，则_______，项的系数等于________. 16．学校艺术节对同一类的，，，四件参赛作品，只评一件一等奖，在评奖揭晓前，甲、乙、丙、丁四位同学对这四项参赛作品预测如下： 甲说：“或作品获得一等奖”； 乙说：“作品获得一等奖”； 丙说：“，两项作品未获得一等奖”； 丁说：“作品获得一等奖”． 若这四位同学中有且只有两位说的话是对的，则获得一等奖的作品是______. 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）设，若存在两个极值点，，且，求证：； （2）设，在不单调，且恒成立，求的取值范围.（为自然对数的底数）. 18．（12分）设函数. （1）当时，求不等式的解集； （2）若对恒成立，求的取值范围. 19．（12分）如图，在直三棱柱中，，点分别为和的中点. （Ⅰ）棱上是否存在点使得平面平面？若存在，写出的长并证明你的结论；若不存在，请说明理由. （Ⅱ）求二面角的余弦值. 20．（12分）在平面直角坐标系中，直线的参数方程为（为参数），以坐标原点为极点，轴的正半轴为极轴建立极坐标系，曲线的极坐标方程为. （1）求直线的普通方程和曲线的直角坐标方程； （2）若直线与曲线交于、两点，求的面积. 21．（12分）已知各项均为正数的数列的前项和为，满足，，，，恰为等比数列的前3项． （1）求数列，的通项公式； （2）求数列的前项和为；若对均满足，求整数的最大值； （3）是否存在数列满足等式成立，若存在，求出数列的通项公式；若不存在，请说明理由． 22．（10分）某景点上山共有级台阶，寓意长长久久．甲上台阶时，可以一步走一个台阶，也可以一步走两个台阶，若甲每步上一个台阶的概率为，每步上两个台阶的概率为．为了简便描述问题，我们约定，甲从级台阶开始向上走，一步走一个台阶记分，一步走两个台阶记分，记甲登上第个台阶的概率为，其中，且． （1）若甲走步时所得分数为，求的分布列和数学期望； （2）证明：数列是等比数列； （3）求甲在登山过程中，恰好登上第级台阶的概率． 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】 求的展开式中的常数项，可转化为求展开式中的常数项和项，再求和即可得出答案. 【详解】 由题意，中常数项为， 中项为， 所以的展开式中的常数项为： . 故选：D 本题主要考查二项式定理的应用和二项式展开式的通项公式，考查学生计算能力，属于基础题. 2．B 【解析】 由题意建立空间直角坐标系，表示出各点坐标后，利用即可得解. 【详解】 平面，底面是边长为2的正方形， 如图建立空间直角坐标系，由题意： ，，，，， 为的中点，. ，， ， 异面直线与所成角的余弦值为即为. 故选：B. 本题考查了空间向量的应用，考查了空间想象能力，属于基础题. 3．C 【解析】 ，令解得 当，的图像如下图 当，的图像如下图 由上两图可知，是充要条件 【考点定位】考查充分条件和必要条件的概念，以及函数图像的画法. 4．A 【解析】 则从下往上第二层正方体的棱长为：，从下往上第三层正方体的棱长为：，从下往上第四层正方体的棱长为：，以此类推，能求出改形塔的最上层正方体的边长小于1时该塔形中正方体的个数的最小值的求法. 【详解】 最底层正方体的棱长为8， 则从下往上第二层正方体的棱长为：， 从下往上第三层正方体的棱长为：， 从下往上第四层正方体的棱长为：， 从下往上第五层正方体的棱长为：， 从下往上第六层正方体的棱长为：， 从下往上第七层正方体的棱长为：， 从下往上第八层正方体的棱长为：， ∴改形塔的最上层正方体的边长小于1，那么该塔形中正方体的个数至少是8. 故选：A. 本小题主要考查正方体有关计算，属于基础题. 5．D 【解析】 先分为奇数和偶数两种情况计算出的值，可进一步得到数列的通项公式，然后代入转化计算，再根据等差数列求和公式计算出结果. 【详解】 解：由题意得，当为奇数时，， 当为偶数时， 所以当为奇数时，；当为偶数时，， 所以 故选：D 此题考查数列与三角函数的综合问题，以及数列求和，考查了正弦函数的性质应用，等差数列的求和公式，属于中档题. 6．B 【解析】 变形为，由得，转化在中，利用三点共线可得. 【详解】 解：依题： ， 又三点共线， ，解得． 故选：． 本题考查平面向量基本定理及用向量共线定理求参数. 思路是(1)先选择一组基底，并运用该基底将条件和结论表示成向量的形式，再通过向量的运算来解决.利用向量共线定理及向量相等的条件列方程(组)求参数的值. (2)直线的向量式参数方程： 三点共线⇔ (为平面内任一点,) 7．B 【解析】 由于到直线的距离和等于中点到此直线距离的二倍，所以只需求中点到此直线距离的最大值即可。再得到中点的轨迹是圆，再通过此圆的圆心到直线距离，半径和中点到此直线距离的最大值的关系可以求出。再通过裂项的方法求的前项和，即可通过不等式来求解的取值范围. 【详解】 由，得，.设线段的中点，则，在圆上，到直线的距离之和等于点到该直线的距离的两倍，点到直线距离的最大值为圆心到直线的距离与圆的半径之和，而圆的圆心到直线的距离为，，，. . 故选： 本题考查了向量数量积，点到直线的距离，数列求和等知识，是一道不错的综合题. 8．B 【解析】 由题知为奇函数，且可得函数的周期为3，分别求出知函数在一个周期内的和是0，利用函数周期性对所求式子进行化简可得. 【详解】 因为为奇函数，故； 因为，故， 可知函数的周期为3； 在中，令，故， 故函数在一个周期内的函数值和为0， 故. 故选：B. 本题考查函数奇偶性与周期性综合问题. 其解题思路：函数的奇偶性与周期性相结合的问题多考查求值问题，常利用奇偶性及周期性进行变换，将所求函数值的自变量转化到已知解析式的函数定义域内求解． 9．C 【解析】 取，计算知错误，根据不等式性质知正确，得到答案. 【详解】 ，故，，故正确； 取，计算知错误； 故选：. 本题考查了不等式性质，意在考查学生对于不等式性质的灵活运用. 10．B 【解析】 计算出样本在的数据个数，再减去样本在的数据个数即可得出结果. 【详解】 由题意可知，样本在的数据个数为， 样本在的数据个数为， 因此，样本在、内的数据个数为. 故选：B. 本题考查利用频数分布表计算频数，要理解频数、样本容量与频率三者之间的关系，考查计算能力，属于基础题. 11．B 【解析】 根据复数的除法运算法则和共轭复数的定义直接求解即可. 【详解】 由，得，所以． 故选：B 本题考查了复数的除法的运算法则，考查了复数的共轭复数的定义，属于基础题. 12．A 【解析】 由题意可知直线过定点即为圆心，由此得到坐标的关系，再根据点差法得到直线的斜率与坐标的关系，由此化简并求解出离心率的取值范围. 【详解】 设，且线过定点即为的圆心， 因为，所以， 又因为，所以， 所以，所以， 所以，所以，所以， 所以. 故选：A. 本题考查椭圆与圆的综合应用，着重考查了椭圆离心率求解以及点差法的运用，难度一般.通过运用点差法达到“设而不求”的目的，大大简化运算. 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．1． 【解析】 先求得高三学生占的比例，再利用分层抽样的定义和方法，即可求解. 【详解】 由题意，高三学生占的比例为， 所以应从高三年级学生中抽取的人数为. 本题主要考查了分层抽样的定义和方法，其中解答中熟记分层抽样的定义和抽取的方法是解答的关键，着重考查了运算与求解能力，属于基础题. 14．3 【解析】 设直线AB的方程为y＝kx+1，则直线AC的方程可设为yx+1，（k≠0），联立方程得到B（，），故S，令t，得S，利用均值不等式得到答案. 【详解】 设直线AB的方程为y＝kx+1，则直线AC的方程可设为yx+1，（k≠0） 由消去y，得（1+a2k2）x2+2a2kx＝0，所以x＝0或x ∵A的坐标（0，1），∴B的坐标为（，k•1），即B（，）， 因此AB•， 同理可得：AC•. ∴Rt△ABC的面积为SAB•AC• 令t，得S. ∵t2，∴S△ABC. 当且仅当，即t时，△ABC的面积S有最大值为. 解之得a＝3或a. ∵a时，t2不符合题意，∴a＝3. 故答案为：3. 本题考查了椭圆内三角形面积的最值问题，意在考查学生的计算能力和转化能力. 15．8 1 【解析】 根据二项式系数和的性质可得n,再利用展开式的通项公式求含项的系数即可. 【详解】 由于所有项的二项式系数之和为，， 故的二项展开式的通项公式为， 令，求得，可得含x项的系数等于， 故答案为：8；1． 本题主要考查二项式定理的应用，二项式系数的性质，二项式展开式的通项公式，属于中档题． 16．B 【解析】 首先根据“学校艺术节对四件参赛作品只评一件一等奖”，故假设分别为一等奖，然后判断甲、乙、丙、丁四位同学的说法的正确性，即可得出结果． 【详解】 若A为一等奖，则甲、丙、丁的说法均错误，不满足题意； 若B为一等奖，则乙、丙的说法正确，甲、丁的说法错误，满足题意； 若C为一等奖，则甲、丙、丁的说法均正确，不满足题意； 若D为一等奖，则乙、丙、丁的说法均错误，不满足题意； 综上所述，故B获得一等奖． 本题属于信息题，可根据题目所给信息来找出解题所需要的条件并得出答案，在做本题的时候，可以采用依次假设为一等奖并通过是否满足题目条件来判断其是否正确． 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）证明见解析；（2）. 【解析】 （1）先求出，又由可判断出在上单调递减，故，令，记， 利用导数求出的最小值即可； （2）由在上不单调转化为在上有解，可得，令，分类讨论求的最大值，再求解即可. 【详解】 （1）已知， ， 由可得， 又由,知 在上单调递减， 令，记，则 在上单调递增； ，在上单调递增； ， （2），， 在上不单调， 在上有正有负，在上有解， ，， 恒成立， 记，则， 记，， 在上单调增，在上单调减. 于是知 （i）当即时，恒成立，在上单调增， ， ，. （ii）当时， ，故不满足题意. 综上所述， 本题主要考查了导数的综合应用，考查了分类讨论，转化与化归的思想，考查了学生的运算求解能力. 18．（1）或；（2）或. 【解析】 试题分析：（1）根据绝对值定义将不等式化为三个不等式组，分别求解集，最后求并集（2）根据绝对值三角不等式得最小值，再解含绝对值不等式可得的取值范围. 试题解析：（1）等价于或或， 解得：或.故不等式的解集为或. （2）因为： 所以，由题意得：，解得或. 点睛：含绝对值不等式的解法有两个基本方法，一是运用零点分区间讨论，二是利用绝对值的几何意义求解．法一是运用分类讨论思想，法二是运用数形结合思想，将绝对值不等式与函数以及不等式恒成立交汇、渗透，解题时强化函数、数形结合与转化化归思想方法的灵活应用，这是命题的新动向． 19．（Ⅰ）存在点满足题意，且，证明详见解析；（Ⅱ）. 【解析】 （Ⅰ）可考虑采用补形法，取的中点为，连接，可结合等腰三角形性质和线面垂直性质，先证平面，即，若能证明，则可得证，可通过我们反推出点对应位置应在处，进而得证； （Ⅱ）采用建系法，以为坐标原点，以分别为轴建立空间直角坐标系，分别求出两平面对应法向量，再结合向量夹角公式即可求解； 【详解】 （Ⅰ）存在点满足题意，且. 证明如下： 取的中点为，连接. 则，所以平面. 因为是的中点，所以. 在直三棱柱中，平面平面，且交线为， 所以平面，所以. 在平面内，，， 所以，从而可得. 又因为，所以平面. 因为平面，所以平面平面. （Ⅱ）如图所示，以为坐标原点，以分别为轴建立空间直角坐标系. 易知，，，， 所以，，. 设平面的法向量为，则有 取，得. 同理可求得平面的法向量为. 则. 由图可知二面角为锐角，所以其余弦值为. 本题考查面面垂直的判定定理、向量法求二面角的余弦值，属于中档题 20．（1），；（2）. 【解析】 （1）在直线的参数方程中消去参数可得出直线的普通方程，在曲线的极坐标方程两边同时乘以，结合可将曲线的极坐标方程化为直角坐标方程； （2）计算出直线截圆所得弦长，并计算出原点到直线的距离，利用三角形的面积公式可求得的面积. 【详解】 （1）由得，故直线的普通方程是. 由，得，代入公式得，得， 故曲线的直角坐标方程是； （2）因为曲线的圆心为，半径为， 圆心到直线的距离为， 则弦长. 又到直线的距离为， 所以. 本题考查参数方程、极坐标方程与普通方程之间的转化，同时也考查了直线与圆中三角形面积的计算，考查计算能力，属于中等题. 21．（2），（2），的最大整数是2．（3）存在， 【解析】 （2）由可得（），然后把这两个等式相减，化简得，公差为2，因为，，为等比数列，所以，化简计算得，，从而得到数列的通项公式，再计算出 ，，，从而可求出数列的通项公式； （2）令，化简计算得，从而可得数列是递增的，所以只要的最小值大于即可，而的最小值为，所以可得答案； （3）由题意可知，， 即，这个可看成一个数列的前项和，再写出其前（）项和，两式相减得，，利用同样的方法可得. 【详解】 解：（2）由题，当时，，即 当时， ① ② ①-②得，整理得，又因为各项均为正数的数列． 故是从第二项的等差数列，公差为2． 又恰为等比数列的前3项， 故，解得．又， 故，因为也成立． 故是以为首项，2为公差的等差数列．故． 即2，4，8恰为等比数列的前3项，故是以为首项，公比为的等比数列， 故．综上， （2）令，则 所以数列是递增的， 若对均满足，只要的最小值大于即可 因为的最小值为， 所以，所以的最大整数是2． （3）由，得 ， ③ ④ ③-④得， ⑤， ⑥ ⑤-⑥得，， 所以存在这样的数列， 此题考查了等差数列与等比数列的通项公式与求和公式，最值，恒成立问题，考查了推理能力与计算能力，属于中档题. 22．见解析 【解析】 （1）由题可得的所有可能取值为，，，， 且，， ，， 所以的分布列为 所以的数学期望． （2）由题可得，所以， 又，，所以， 所以是以为首项，为公比的等比数列． （3）由（2）可得 ．