2025-2026学年贵州省贵阳第一中学高三数学第一学期期末复习检测模拟试题.doc

2025-2026学年贵州省贵阳第一中学高三数学第一学期期末复习检测模拟试题 考生请注意： 1．答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内，不得在试卷上作任何标记。 2．第一部分选择题每小题选出答案后，需将答案写在试卷指定的括号内，第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。 3．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．已知，则（ ） A．2 B． C． D．3 2．已知焦点为的抛物线的准线与轴交于点，点在抛物线上，则当取得最大值时，直线的方程为（ ） A．或 B．或 C．或 D． 3． “一带一路”是“丝绸之路经济带”和“海上丝绸之路”的简称，旨在积极发展我国与沿线国家经济合作关系，共同打造政治互信、经济融合、文化包容的命运共同体.自2015年以来，“一带一路”建设成果显著.如图是2015—2019年，我国对“一带一路”沿线国家进出口情况统计图，下列描述错误的是( ) A．这五年，出口总额之和比进口总额之和大 B．这五年，2015年出口额最少 C．这五年，2019年进口增速最快 D．这五年，出口增速前四年逐年下降 4．已知随机变量满足，，.若，则（ ） A．， B．， C．， D．， 5．某装饰公司制作一种扇形板状装饰品，其圆心角为120°，并在扇形弧上正面等距安装7个发彩色光的小灯泡且在背面用导线相连(弧的两端各一个，导线接头忽略不计)，已知扇形的半径为30厘米，则连接导线最小大致需要的长度为（ ） A．58厘米 B．63厘米 C．69厘米 D．76厘米 6．公元263年左右，我国数学家刘徽发现当圆内接正多边形的边数无限增加时，多边形面积可无限逼近圆的面积，并创立了“割圆术”，利用“割圆术”刘徽得到了圆周率精确到小数点后两位的近似值，这就是著名的“徽率”。如图是利用刘徽的“割圆术”思想设计的一个程序框图，则输出的值为（ ）（参考数据： ） A．48 B．36 C．24 D．12 7．如图，圆锥底面半径为，体积为，、是底面圆的两条互相垂直的直径，是母线的中点，已知过与的平面与圆锥侧面的交线是以为顶点的抛物线的一部分，则该抛物线的焦点到圆锥顶点的距离等于（ ） A． B．1 C． D． 8．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． 9．已知甲盒子中有个红球，个蓝球，乙盒子中有个红球，个蓝球，同时从甲乙两个盒子中取出个球进行交换，（a）交换后，从甲盒子中取1个球是红球的概率记为.（b）交换后，乙盒子中含有红球的个数记为.则（ ） A． B． C． D． 10．如图，在棱长为4的正方体中，E，F，G分别为棱 AB，BC，的中点，M为棱AD的中点，设P，Q为底面ABCD内的两个动点，满足平面EFG，，则的最小值为（ ） A． B． C． D． 11．已知集合，集合，则等于（ ） A． B． C． D． 12．如图，平面ABCD，ABCD为正方形，且，E，F分别是线段PA，CD的中点，则异面直线EF与BD所成角的余弦值为（ ） A． B． C． D． 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．设满足约束条件且的最小值为7，则＝_________. 14．若四棱锥的侧面内有一动点Q，已知Q到底面的距离与Q到点P的距离之比为正常数k，且动点Q的轨迹是抛物线，则当二面角平面角的大小为时，k的值为______. 15．已知（且）有最小值，且最小值不小于1，则的取值范围为__________. 16．给出下列等式：，，，…请从中归纳出第个等式：______. 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）以直角坐标系的原点为极点，轴的非负半轴为极轴，且两坐标系取相同的长度单位.已知曲线的参数方程：（为参数），直线的极坐标方程： （1）求曲线的极坐标方程； （2）若直线与曲线交于、两点，求的最大值. 18．（12分）已知函数 （I）当时，解不等式. （II）若不等式恒成立，求实数的取值范围 19．（12分）选修4-5：不等式选讲 已知函数 （Ⅰ）解不等式； （Ⅱ）对及，不等式恒成立，求实数的取值范围. 20．（12分）在如图所示的几何体中，面CDEF为正方形，平面ABCD为等腰梯形，AB//CD，AB =2BC，点Q为AE的中点. （1）求证：AC//平面DQF； （2）若∠ABC=60°，AC⊥FB，求BC与平面DQF所成角的正弦值. 21．（12分）已知在等比数列中，. （1）求数列的通项公式； （2）若，求数列前项的和. 22．（10分）记数列的前项和为，已知成等差数列. （1）证明：数列是等比数列，并求的通项公式； （2）记数列的前项和为，求. 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】 利用分段函数的性质逐步求解即可得答案． 【详解】 ，； ； 故选：． 本题考查了函数值的求法，考查对数的运算和对数函数的性质，是基础题，解题时注意函数性质的合理应用． 2．A 【解析】 过作与准线垂直，垂足为，利用抛物线的定义可得，要使最大，则应最大，此时与抛物线相切，再用判别式或导数计算即可. 【详解】 过作与准线垂直，垂足为，， 则当取得最大值时，最大，此时与抛物线相切， 易知此时直线的斜率存在，设切线方程为， 则.则， 则直线的方程为. 故选：A. 本题考查直线与抛物线的位置关系，涉及到抛物线的定义，考查学生转化与化归的思想，是一道中档题. 3．D 【解析】 根据统计图中数据的含义进行判断即可. 【详解】 对A项，由统计图可得，2015年出口额和进口额基本相等，而2016年到2019年出口额都大于进口额，则A正确； 对B项，由统计图可得，2015年出口额最少，则B正确； 对C项，由统计图可得，2019年进口增速都超过其余年份，则C正确； 对D项，由统计图可得，2015年到2016年出口增速是上升的，则D错误； 故选：D 本题主要考查了根据条形统计图和折线统计图解决实际问题，属于基础题. 4．B 【解析】 根据二项分布的性质可得：，再根据和二次函数的性质求解. 【详解】 因为随机变量满足，，. 所以服从二项分布， 由二项分布的性质可得：， 因为， 所以， 由二次函数的性质可得：，在上单调递减， 所以. 故选：B 本题主要考查二项分布的性质及二次函数的性质的应用，还考查了理解辨析的能力，属于中档题. 5．B 【解析】 由于实际问题中扇形弧长较小，可将导线的长视为扇形弧长，利用弧长公式计算即可. 【详解】 因为弧长比较短的情况下分成6等分， 所以每部分的弦长和弧长相差很小，可以用弧长近似代替弦长， 故导线长度约为63(厘米). 故选：B. 本题主要考查了扇形弧长的计算，属于容易题. 6．C 【解析】 由开始，按照框图，依次求出s，进行判断。 【详解】 ，故选C. 框图问题，依据框图结构，依次准确求出数值，进行判断，是解题关键。 7．D 【解析】 建立平面直角坐标系，求得抛物线的轨迹方程，解直角三角形求得抛物线的焦点到圆锥顶点的距离. 【详解】 将抛物线放入坐标系，如图所示， ∵，，， ∴，设抛物线，代入点， 可得 ∴焦点为， 即焦点为中点，设焦点为， ，，∴. 故选：D 本小题考查圆锥曲线的概念，抛物线的性质，两点间的距离等基础知识；考查运算求解能力，空间想象能力，推理论证能力，应用意识. 8．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. 9．A 【解析】 分析：首先需要去分析交换后甲盒中的红球的个数，对应的事件有哪些结果，从而得到对应的概率的大小，再者就是对随机变量的值要分清，对应的概率要算对，利用公式求得其期望. 详解：根据题意有，如果交换一个球， 有交换的都是红球、交换的都是蓝球、甲盒的红球换的乙盒的蓝球、甲盒的蓝球交换的乙盒的红球， 红球的个数就会出现三种情况； 如果交换的是两个球，有红球换红球、蓝球换蓝球、一蓝一红换一蓝一红、红换蓝、蓝换红、一蓝一红换两红、一蓝一红换亮蓝， 对应的红球的个数就是五种情况，所以分析可以求得，故选A. 点睛：该题考查的是有关随机事件的概率以及对应的期望的问题，在解题的过程中，需要对其对应的事件弄明白，对应的概率会算，以及变量的可取值会分析是多少，利用期望公式求得结果. 10．C 【解析】 把截面画完整，可得在上，由知在以为圆心1为半径的四分之一圆上，利用对称性可得的最小值． 【详解】 如图，分别取的中点，连接，易证共面，即平面为截面，连接，由中位线定理可得，平面，平面，则平面，同理可得平面，由可得平面平面，又平面EFG，在平面上，∴． 正方体中平面，从而有，∴，∴在以为圆心1为半径的四分之一圆（圆在正方形内的部分）上， 显然关于直线的对称点为， ，当且仅当共线时取等号，∴所求最小值为． 故选：C． 本题考查空间距离的最小值问题，解题时作出正方体的完整截面求出点轨迹是第一个难点，第二个难点是求出点轨迹，第三个难点是利用对称性及圆的性质求得最小值． 11．B 【解析】 求出中不等式的解集确定出集合，之后求得. 【详解】 由， 所以， 故选：B. 该题考查的是有关集合的运算的问题，涉及到的知识点有一元二次不等式的解法，集合的运算，属于基础题目. 12．C 【解析】 分别以AB，AD，AP所在直线为x轴，y轴，轴，建立如图所示的空间直角坐标系,再利用向量法求异面直线EF与BD所成角的余弦值. 【详解】 由题可知，分别以AB，AD，AP所在直线为x轴，y轴，轴，建立如图所示的空间直角坐标系. 设.则. 故异面直线EF与BD所成角的余弦值为. 故选：C 本题主要考查空间向量和异面直线所成的角的向量求法，意在考查学生对这些知识的理解掌握水平. 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．3 【解析】 根据约束条件画出可行域，再把目标函数转化为，对参数a分类讨论，当时显然不满足题意；当时，直线经过可行域中的点A时，截距最小，即z有最小值，再由最小值为7，得出结果；当时，的截距没有最小值，即z没有最小值；当时，的截距没有最大值，即z没有最小值，综上可得出结果. 【详解】 根据约束条件画出可行域如下：由，可得出交点， 由可得，当时显然不满足题意； 当即时，由可行域可知当直线经过可行域中的点A时，截距最小，即z有最小值，即，解得或（舍）； 当即时，由可行域可知的截距没有最小值，即z没有最小值； 当即时，根据可行域可知的截距没有最大值，即z没有最小值. 综上可知满足条件时. 故答案为：3. 本题主要考查线性规划问题，约束条件和目标函数中都有参数，要对参数进行讨论. 14． 【解析】 二面角平面角为，点Q到底面的距离为，点Q到定直线得距离为d，则.再由点Q到底面的距离与到点P的距离之比为正常数k，可得，由此可得，则由可求k值. 【详解】 解：如图， 设二面角平面角为，点Q到底面的距离为， 点Q到定直线的距离为d，则，即. ∵点Q到底面的距离与到点P的距离之比为正常数k， ∴，则， ∵动点Q的轨迹是抛物线， ∴，即则. ∴二面角的平面角的余弦值为 解得：（）. 故答案为：. 本题考查了四棱锥的结构特征，由四棱锥的侧面与底面的夹角求参数值，属于中档题. 15． 【解析】 真数有最小值，根据已知可得的范围，求出函数的最小值，建立关于的不等量关系，求解即可. 【详解】 ，且（且）有最小值， ， 的取值范围为. 故答案为：. 本题考查对数型复合函数的性质，熟练掌握基本初等函数的性质是解题关键，属于基础题. 16． 【解析】 通过已知的三个等式，找出规律，归纳出第个等式即可． 【详解】 解：因为：，，， 等式的右边系数是2，且角是等比数列，公比为，则角满足：第个等式中的角， 所以； 故答案为：． 本题主要考查归纳推理，注意已知表达式的特征是解题的关键，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．（1）；（2）10 【解析】 （1）消去参数，可得曲线C的普通方程，再根据极坐标与直角坐标的互化公式，代入即可求得曲线C的极坐标方程； （2）将代入曲线C的极坐标方程，利用根与系数的关系，求得，进而得到=，结合三角函数的性质，即可求解. 【详解】 （1）由题意，曲线C的参数方程为， 消去参数，可得曲线C的普通方程为，即， 又由， 代入可得曲线C的极坐标方程为. （2）将代入， 得，即， 所以=， 其中，当时，取最大值，最大值为10. 本题主要考查了参数方程与普通方程，极坐标方程与直角坐标方程的互化，以及曲线的极坐标方程的应用，着重考查了运算与求解能力，属于中档试题. 18．（Ⅰ） ;（Ⅱ）. 【解析】 试题分析：（1）根据零点分区间法，去掉绝对值解不等式；（2）根据绝对值不等式的性质得，因此将问题转化为恒成立，借此不等式即可． 试题解析： （Ⅰ）由得，，或，或 解得： 所以原不等式的解集为 . （Ⅱ）由不等式的性质得：， 要使不等式恒成立，则 当时，不等式恒成立； 当时，解不等式得． 综上 ． 所以实数的取值范围为. 19．（Ⅰ）. （Ⅱ）. 【解析】 详解：（Ⅰ） 当时，由，解得； 当时，不成立； 当时，由，解得. 所以不等式的解集为. （Ⅱ）因为， 所以. 由题意知对，， 即， 因为， 所以，解得. ⑴ 绝对值不等式解法的基本思路是：去掉绝对值号，把它转化为一般的不等式求解，转化的方法一般有：①绝对值定义法；②平方法；③零点区域法． ⑵ 不等式的恒成立可用分离变量法．若所给的不等式能通过恒等变形使参数与主元分离于不等式两端，从而问题转化为求主元函数的最值，进而求出参数范围．这种方法本质也是求最值．一般有： ① 为参数）恒成立 ②为参数）恒成立 ． 20．（1）见解析（2） 【解析】 （1）连接交于点，连接，通过证明，证得平面. （2）建立空间直角坐标系，利用直线的方向向量和平面的法向量，计算出线面角的正弦值. 【详解】 （1）证明：连接交于点，连接，因为四边形为正方形，所以点为的中点，又因为为的中点，所以； 平面平面， 平面. （2）解：，设，则，在中，，由余弦定理得：， ． 又，平面．． 平面． 如图建立的空间直角坐标系． 在等腰梯形中，可得． 则． 那么 设平面的法向量为， 则有，即，取，得． 设与平面所成的角为，则． 所以与平面所成角的正弦值为． 本小题主要考查线面平行的证明，考查线面角的求法，考查空间想象能力和逻辑推理能力，属于中档题. 21．（1）（2） 【解析】 （1）由基本量法，求出公比后可得通项公式； （2）求出，用裂项相消法求和． 【详解】 解：（1）设等比数列的公比为 又因为，所以 解得（舍）或 所以，即 （2）据（1）求解知，， 所以 所以 本题考查求等比数列的通项公式，考查裂项相消法求和．解题方法是基本量法．基本量法是解决等差数列和等比数列的基本方法，务必掌握． 22．（1）证明见解析，；（2） 【解析】 （1）由成等差数列，可得到，再结合公式，消去，得到，再给等式两边同时加1，整理可证明结果； （2）将（1）得到的代入中化简后再裂项，然后求其前项和. 【详解】 （1）由成等差数列，则， 即，① 当时，， 又，② 由①②可得：， 即， 时，. 所以是以3为首项，3为公比的等比数列， ，所以. （2）， 所以. 此题考查了数列递推式，等比数列的证明，裂列相消求和，考查了学生分析问题和解决问题的能力，属于中档题.