2026届安徽省青阳县一中数学高三第一学期期末预测试题.doc

2026届安徽省青阳县一中数学高三第一学期期末预测试题 注意事项： 1． 答题前，考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚，将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。 2．选择题必须使用2B铅笔填涂；非选择题必须使用0．5毫米黑色字迹的签字笔书写，字体工整、笔迹清楚。 3．请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答，超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题卷上答题无效。 4．保持卡面清洁，不要折叠，不要弄破、弄皱，不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。 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。 1．一只蚂蚁在边长为的正三角形区域内随机爬行，则在离三个顶点距离都大于的区域内的概率为( ) A． B． C． D． 2．集合的真子集的个数为( ) A．7 B．8 C．31 D．32 3．若，则下列关系式正确的个数是（ ） ① ② ③ ④ A．1 B．2 C．3 D．4 4．设，则“ ”是“”的（ ） A．充分而不必要条件 B．必要而不充分条件 C．充分必要条件 D．既不充分也不必要条件 5．设为非零向量，则“”是“与共线”的（ ） A．充分而不必要条件 B．必要而不充分条件 C．充要条件 D．既不充分也不必要条件 6．已知底面是等腰直角三角形的三棱锥P-ABC的三视图如图所示，俯视图中的两个小三角形全等，则（ ） A．PA，PB，PC两两垂直 B．三棱锥P-ABC的体积为 C． D．三棱锥P-ABC的侧面积为 7．已知函数且的图象恒过定点，则函数图象以点为对称中心的充要条件是( ) A． B． C． D． 8．过椭圆的左焦点的直线过的上顶点，且与椭圆相交于另一点，点在轴上的射影为，若，是坐标原点，则椭圆的离心率为（ ） A． B． C． D． 9．若，，则的值为（ ） A． B． C． D． 10．用数学归纳法证明，则当时，左端应在的基础上加上（ ） A． B． C． D． 11．过双曲线左焦点的直线交的左支于两点，直线（是坐标原点）交的右支于点，若，且，则的离心率是（ ） A． B． C． D． 12．已知直线y=k(x+1)(k>0)与抛物线C相交于A，B两点，F为C的焦点，若|FA|=2|FB|，则|FA| =（ ） A．1 B．2 C．3 D．4 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．如图是一个算法的伪代码，运行后输出的值为___________． 14．正四面体的各个点在平面同侧，各点到平面的距离分别为1，2，3，4，则正四面体的棱长为__________． 15． “石头、剪子、布”是大家熟悉的二人游戏，其规则是：在石头、剪子和布中，二人各随机选出一种，若相同则平局；若不同，则石头克剪子，剪子克布，布克石头.甲、乙两人玩一次该游戏，则甲不输的概率是______. 16．图（1）是第七届国际数学教育大会（ICME-7）的会徽图案，它是由一串直角三角形演化而成的（如图（2）），其中，则的值是______. 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）已知不等式对于任意的恒成立. （1）求实数m的取值范围； （2）若m的最大值为M，且正实数a，b，c满足.求证. 18．（12分）在等比数列中，已知，.设数列的前n项和为，且，（，）. （1）求数列的通项公式； （2）证明：数列是等差数列； （3）是否存在等差数列，使得对任意，都有？若存在，求出所有符合题意的等差数列；若不存在，请说明理由. 19．（12分）在四棱锥中，底面是边长为2的菱形，是的中点. （1）证明：平面； （2）设是直线上的动点，当点到平面距离最大时，求面与面所成二面角的正弦值. 20．（12分）已知. （1）解不等式； （2）若均为正数，且，求的最小值. 21．（12分）如图，在四棱柱中，底面为菱形，. （1）证明：平面平面； （2）若，是等边三角形，求二面角的余弦值. 22．（10分）已知件次品和件正品混放在一起，现需要通过检测将其区分，每次随机检测一件产品，检测后不放回，直到检测出件次品或者检测出件正品时检测结束． （1）求第一次检测出的是次品且第二次检测出的是正品的概率； （2）已知每检测一件产品需要费用元，设表示直到检测出件次品或者检测出件正品时所需要的检测费用（单位：元），求的分布列． 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】 求出满足条件的正的面积，再求出满足条件的正内的点到顶点、、的距离均不小于的图形的面积，然后代入几何概型的概率公式即可得到答案． 【详解】 满足条件的正如下图所示： 其中正的面积为， 满足到正的顶点、、的距离均不小于的图形平面区域如图中阴影部分所示， 阴影部分区域的面积为. 则使取到的点到三个顶点、、的距离都大于的概率是. 故选：A. 本题考查几何概型概率公式、三角形的面积公式、扇形的面积公式的应用，考查计算能力，属于中等题． 2．A 【解析】 计算，再计算真子集个数得到答案. 【详解】 ，故真子集个数为：. 故选：. 本题考查了集合的真子集个数，意在考查学生的计算能力. 3．D 【解析】 a，b可看成是与和交点的横坐标，画出图象，数形结合处理. 【详解】 令，， 作出图象如图， 由，的图象可知， ，，②正确； ，，有，①正确； ，，有，③正确； ，，有，④正确. 故选：D. 本题考查利用函数图象比较大小，考查学生数形结合的思想，是一道中档题. 4．C 【解析】 根据充分条件和必要条件的定义结合对数的运算进行判断即可． 【详解】 ∵a，b∈（1，+∞）， ∴a＞b⇒logab＜1， logab＜1⇒a＞b， ∴a＞b是logab＜1的充分必要条件， 故选C． 本题主要考查充分条件和必要条件的判断，根据不等式的解法是解决本题的关键． 5．A 【解析】 根据向量共线的性质依次判断充分性和必要性得到答案. 【详解】 若，则与共线，且方向相同，充分性； 当与共线，方向相反时，，故不必要. 故选：. 本题考查了向量共线，充分不必要条件，意在考查学生的推断能力. 6．C 【解析】 根据三视图，可得三棱锥P-ABC的直观图，然后再计算可得. 【详解】 解：根据三视图，可得三棱锥P-ABC的直观图如图所示， 其中D为AB的中点，底面ABC. 所以三棱锥P-ABC的体积为， ，，， ，、不可能垂直， 即不可能两两垂直， ，. 三棱锥P-ABC的侧面积为. 故正确的为C. 故选：C. 本题考查三视图还原直观图，以及三棱锥的表面积、体积的计算问题，属于中档题. 7．A 【解析】 由题可得出的坐标为，再利用点对称的性质，即可求出和. 【详解】 根据题意，，所以点的坐标为， 又 ， 所以. 故选：A. 本题考查指数函数过定点问题和函数对称性的应用，属于基础题. 8．D 【解析】 求得点的坐标，由，得出，利用向量的坐标运算得出点的坐标，代入椭圆的方程，可得出关于、、的齐次等式，进而可求得椭圆的离心率. 【详解】 由题意可得、. 由，得，则，即. 而，所以，所以点. 因为点在椭圆上，则， 整理可得，所以，所以. 即椭圆的离心率为 故选：D. 本题考查椭圆离心率的求解，解答的关键就是要得出、、的齐次等式，充分利用点在椭圆上这一条件，围绕求点的坐标来求解，考查计算能力，属于中等题. 9．A 【解析】 取，得到，取，则，计算得到答案. 【详解】 取，得到；取，则. 故. 故选：. 本题考查了二项式定理的应用，取和是解题的关键. 10．C 【解析】 首先分析题目求用数学归纳法证明1+1+3+…+n1=时，当n=k+1时左端应在n=k的基础上加上的式子，可以分别使得n=k，和n=k+1代入等式，然后把n=k+1时等式的左端减去n=k时等式的左端，即可得到答案． 【详解】 当n=k时，等式左端=1+1+…+k1， 当n=k+1时，等式左端=1+1+…+k1+k1+1+k1+1+…+（k+1）1，增加了项（k1+1）+（k1+1）+（k1+3）+…+（k+1）1． 故选：C． 本题主要考查数学归纳法，属于中档题./ 11．D 【解析】 如图，设双曲线的右焦点为，连接并延长交右支于，连接，设，利用双曲线的几何性质可以得到，，结合、可求离心率. 【详解】 如图，设双曲线的右焦点为，连接，连接并延长交右支于. 因为，故四边形为平行四边形，故. 又双曲线为中心对称图形，故. 设，则，故，故. 因为为直角三角形，故，解得. 在中，有，所以. 故选：D. 本题考查双曲线离心率，注意利用双曲线的对称性（中心对称、轴对称）以及双曲线的定义来构造关于的方程，本题属于难题. 12．C 【解析】 方法一：设，利用抛物线的定义判断出是的中点，结合等腰三角形的性质求得点的横坐标，根据抛物线的定义求得，进而求得. 方法二：设出两点的横坐标，由抛物线的定义，结合求得的关系式，联立直线的方程和抛物线方程，写出韦达定理，由此求得，进而求得. 【详解】 方法一：由题意得抛物线的准线方程为，直线恒过定点，过分别作于，于，连接，由，则，所以点为的中点，又点是的中点， 则，所以，又 所以由等腰三角形三线合一得点的横坐标为， 所以，所以． 方法二：抛物线的准线方程为，直线 由题意设两点横坐标分别为， 则由抛物线定义得 又 ① ② 由①②得. 故选：C 本小题主要考查抛物线的定义，考查直线和抛物线的位置关系，属于中档题. 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．13 【解析】 根据题意得到：a=0,b=1,i=2 A=1,b=2,i=4, A=3,b=5,i=6, A=8,b=13,i=8 不满足条件，故得到此时输出的b值为13. 故答案为13. 14． 【解析】 不妨设点A，D，C，B到面的距离分别为1，2，3，4，平面向下平移两个单位，与正四面体相交，过点D，与AB，AC分别相交于点E，F，根据题意F为中点，E为AB的三等分点（靠近点A），设棱长为a， 求得，再用余弦定理求得：，从而求得，再根据顶点A到面EDF的距离为，得到，然后利用等体积法求解， 【详解】 不妨设点A，D，C，B到面的距离分别为1，2，3，4， 平面向下平移两个单位，与正四面体相交，过点D，与AB，AC分别相交于点E，F，如图所示： 由题意得：F为中点，E为AB的三等分点（靠近点A）， 设棱长为a， ， 顶点D到面ABC的距离为 所以， 由余弦定理得： ， 所以，所以， 又顶点A到面EDF的距离为， 所以， 因为， 所以， 解得， 故答案为： 本题主要考查几何体的切割问题以及等体积法的应用，还考查了转化化归的思想和空间想象，运算求解的能力，属于难题， 15． 【解析】 用树状图法列举出所有情况，得出甲不输的结果数，再计算即得. 【详解】 由题得，甲、乙两人玩一次该游戏，共有9种情况，其中甲不输有6种可能，故概率为. 故答案为： 本题考查随机事件的概率，是基础题. 16． 【解析】 先求出向量和夹角的余弦值，再由公式即得. 【详解】 如图，过点作的平行线交于点，那么向量和夹角为，，，，，且是直角三角形，，同理得，，. 故答案为： 本题主要考查平面向量数量积，解题关键是找到向量和的夹角. 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）证明见解析 【解析】 （1）法一：，，得，则，由此可得答案； 法二：由题意，令，易知是偶函数，且时为增函数，由此可得出答案； （2）由（1）知，，即，结合“1”的代换，利用基本不等式即可证明结论． 【详解】 解：（1）法一：（当且仅当时取等号）， 又（当且仅当时取等号）， 所以（当且仅当时取等号）， 由題意得，则，解得， 故的取值范围是； 法二：因为对于任意恒有成立，即， 令，易知是偶函数，且时为增函数， 所以，即，则，解得， 故的取值范围是； （2）由（1）知，，即， ∴ ， 故不等式成立． 本题主要考查绝对值不等式的恒成立问题，考查基本不等式的应用，属于中档题． 18．（1）（2）见解析（3）存在唯一的等差数列，其通项公式为，满足题设 【解析】 （1）由，可得公比，即得；（2）由（1）和可得数列的递推公式，即可知结果为常数，即得证；（3）由（2）可得数列的通项公式，，设出等差数列，再根据不等关系来算出的首项和公差即可. 【详解】 （1）设等比数列的公比为q，因为，，所以，解得. 所以数列的通项公式为：. （2）由（1）得，当，时，可得①， ② ②①得，， 则有，即，，. 因为，由①得，，所以， 所以，. 所以数列是以为首项，1为公差的等差数列. （3）由（2）得，所以，. 假设存在等差数列，其通项， 使得对任意，都有， 即对任意，都有.③ 首先证明满足③的.若不然，，则，或. （i）若，则当，时，， 这与矛盾. （ii）若，则当，时，. 而，，所以. 故，这与矛盾.所以. 其次证明：当时，. 因为，所以在上单调递增， 所以，当时，. 所以当，时，. 再次证明. （iii）若时，则当，，，，这与③矛盾. （iv）若时，同（i）可得矛盾.所以. 当时，因为，， 所以对任意，都有.所以，. 综上，存在唯一的等差数列，其通项公式为，满足题设. 本题考查求等比数列通项公式，证明等差数列，以及数列中的探索性问题，是一道数列综合题，考查学生的分析，推理能力. 19．（1）证明见解析（2） 【解析】 （1）取中点，连接，根据菱形的性质，结合线面垂直的判定定理和性质进行证明即可； （2）根据面面垂直的判定定理和性质定理，可以确定点到直线的距离即为点到平面的距离，结合垂线段的性质可以确定点到平面的距离最大，最大值为1. 以为坐标原点，直线分别为轴建立空间直角坐标系.利用空间向量夹角公式，结合同角的三角函数关系式进行求解即可. 【详解】 （1）证明：取中点，连接， 因为四边形为菱形且. 所以， 因为，所以， 又， 所以平面，因为平面， 所以. 同理可证， 因为， 所以平面. （2）解：由（1）得平面， 所以平面平面，平面平面. 所以点到直线的距离即为点到平面的距离. 过作的垂线段，在所有的垂线段中长度最大的为，此时必过的中点， 因为为中点，所以此时，点到平面的距离最大，最大值为1. 以为坐标原点，直线分别为轴建立空间直角坐标系. 则 所以 平面的一个法向量为， 设平面的法向量为， 则即 取，则， ， 所以， 所以面与面所成二面角的正弦值为. 本题考查了线面垂直的判定定理和性质的应用，考查了二面角的向量求法，考查了推理论证能力和数学运算能力. 20．（1）；（2） 【解析】 （1）利用零点分段讨论法可求不等式的解. （2）利用柯西不等式可求的最小值. 【详解】 （1）， 由得或或， 解得. （2）， 所以， 由柯西不等式得： 所以， 即 （当且仅当时取“=”）. 所以的最小值为. 本题考查绝对值不等式的解法以及利用柯西不等式求最值.解绝对值不等式的基本方法有零点分段讨论法、图象法、平方法等，利用零点分段讨论法时注意分类点的合理选择，利用平方去掉绝对值符号时注意代数式的正负，而利用图象法求解时注意图象的正确刻画．利用柯西不等式求最值时注意把原代数式配成平方和的乘积形式，本题属于中档题. 21．（1）证明见解析（2） 【解析】 （1）根据面面垂直的判定定理可知，只需证明平面即可． 由为菱形可得，连接和与的交点， 由等腰三角形性质可得，即能证得平面； （2）由题意知，平面，可建立空间直角坐标系，以为坐标原点，所在直线为轴，所在直线为轴，所在直线为轴，再分别求出平面的法向量，平面的法向量，即可根据向量法求出二面角的余弦值． 【详解】 （1）如图，设与相交于点，连接， 又为菱形，故，为的中点. 又，故. 又平面，平面，且， 故平面，又平面， 所以平面平面. （2）由是等边三角形，可得，故平面， 所以，，两两垂直.如图以为坐标原点，所在直线为轴，所在直线为轴，所在直线为轴，建立空间直角坐标系. 不妨设，则，， 则，，，，，， 设为平面的法向量， 则即可取， 设为平面的法向量， 则即可取， 所以. 所以二面角的余弦值为0. 本题主要考查线面垂直的判定定理，面面垂直的判定定理的应用，以及利用向量法求二面角，意在考查学生的直观想象能力，逻辑推理能力和数学运算能力，属于基础题． 22．（1）；（2）见解析. 【解析】 （1）利用独立事件的概率乘法公式可计算出所求事件的概率； （2）由题意可知随机变量的可能取值有、、，计算出随机变量在不同取值下的概率，由此可得出随机变量的分布列. 【详解】 （1）记“第一次检测出的是次品且第二次检测出的是正品”为事件，则； （2）由题意可知，随机变量的可能取值为、、． 则，， ． 故的分布列为 本题考查概率的计算，同时也考查了随机变量分布列，考查计算能力，属于基础题.