山东省天成大联考2025年数学高三第一学期期末质量跟踪监视模拟试题.doc

山东省天成大联考2025年数学高三第一学期期末质量跟踪监视模拟试题 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．已知不同直线、与不同平面、，且，，则下列说法中正确的是（ ） A．若，则 B．若，则 C．若，则 D．若，则 2．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 3．已知函数是定义在上的奇函数，函数满足，且时，，则（ ） A．2 B． C．1 D． 4．已知三棱锥的所有顶点都在球的球面上，平面，，若球的表面积为，则三棱锥的体积的最大值为（ ） A． B． C． D． 5．已知函数，不等式对恒成立，则的取值范围为（ ） A． B． C． D． 6．在中，为上异于，的任一点，为的中点，若，则等于（ ） A． B． C． D． 7．已知底面为正方形的四棱锥，其一条侧棱垂直于底面，那么该四棱锥的三视图可能是下列各图中的（ ） A． B． C． D． 8．已知，若方程有唯一解，则实数的取值范围是( ) A． B． C． D． 9．已知四棱锥，底面ABCD是边长为1的正方形，，平面平面ABCD，当点C到平面ABE的距离最大时，该四棱锥的体积为（ ） A． B． C． D．1 10．设抛物线上一点到轴的距离为，到直线的距离为，则的最小值为（ ） A．2 B． C． D．3 11．已知一个三棱锥的三视图如图所示，其中三视图的长、宽、高分别为，，，且，则此三棱锥外接球表面积的最小值为（ ） A． B． C． D． 12．已知向量，，，若，则（ ） A． B． C． D． 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．已知平面向量，，满足||＝1，||＝2，，的夹角等于，且（）•（）＝0，则||的取值范围是_____． 14．已知函数在处的切线与直线平行，则为________. 15．棱长为的正四面体与正三棱锥的底面重合，若由它们构成的多面体的顶点均在一球的球面上，则正三棱锥的内切球半径为______. 16．在平面直角坐标系中，若双曲线（，）的离心率为，则该双曲线的渐近线方程为________. 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）已知椭圆经过点，离心率为． （1）求椭圆的方程； （2）经过点且斜率存在的直线交椭圆于两点，点与点关于坐标原点对称．连接．求证：存在实数，使得成立． 18．（12分）如图，在三棱柱中，是边长为2的菱形，且，是矩形，，且平面平面，点在线段上移动（不与重合），是的中点. （1）当四面体的外接球的表面积为时，证明：.平面 （2）当四面体的体积最大时，求平面与平面所成锐二面角的余弦值. 19．（12分）已知函数 （I）若讨论的单调性； （Ⅱ）若，且对于函数的图象上两点，存在，使得函数的图象在处的切线.求证：. 20．（12分）在①，②，③这三个条件中任选一个，补充在下面问题中，并解答. 已知等差数列的公差为，等差数列的公差为.设分别是数列的前项和，且， ， （1）求数列的通项公式； （2）设，求数列的前项和. 21．（12分）已知函数 （1）若函数在处取得极值1，证明： （2）若恒成立，求实数的取值范围. 22．（10分）已知满足 ，且，求的值及的面积.（从①，②，③这三个条件中选一个，补充到上面问题中，并完成解答.） 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】 根据空间中平行关系、垂直关系的相关判定和性质可依次判断各个选项得到结果. 【详解】 对于，若，则可能为平行或异面直线，错误； 对于，若，则可能为平行、相交或异面直线，错误； 对于，若，且，由面面垂直的判定定理可知，正确； 对于，若，只有当垂直于的交线时才有，错误. 故选：. 本题考查空间中线面关系、面面关系相关命题的辨析，关键是熟练掌握空间中的平行关系与垂直关系的相关命题. 2．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. 3．D 【解析】 说明函数是周期函数，由周期性把自变量的值变小，再结合奇偶性计算函数值． 【详解】 由知函数的周期为4，又是奇函数， ，又，∴， ∴． 故选：D． 本题考查函数的奇偶性与周期性，掌握周期性与奇偶性的概念是解题基础． 4．B 【解析】 由题意画出图形，设球0得半径为R，AB=x, AC=y,由球0的表面积为20π，可得R2=5，再求出三角形A BC外接圆的半径,利用余弦定理及基本不等式求xy的最大值，代入棱锥体积公式得答案. 【详解】 设球的半径为，，， 由，得． 如图： 设三角形的外心为，连接，，， 可得，则． 在中，由正弦定理可得：， 即， 由余弦定理可得，， ． 则三棱锥的体积的最大值为． 故选：． 本题考查三棱锥的外接球、三棱锥的侧面积、体积，基本不等式等基础知识，考查空间想象能力、逻辑思维能力、运算求解能力，考查数学转化思想方法与数形结合的解题思想方法，是中档题． 5．C 【解析】 确定函数为奇函数，且单调递减，不等式转化为，利用双勾函数单调性求最值得到答案. 【详解】 是奇函数， ， 易知均为减函数，故且在上单调递减， 不等式，即， 结合函数的单调性可得，即， 设，，故单调递减，故， 当，即时取最大值，所以. 故选：. 本题考查了根据函数单调性和奇偶性解不等式，参数分离求最值是解题的关键. 6．A 【解析】 根据题意，用表示出与，求出的值即可. 【详解】 解：根据题意，设，则 ， 又， ， ， 故选：A. 本题主要考查了平面向量基本定理的应用，关键是要找到一组合适的基底表示向量，是基础题. 7．C 【解析】 试题分析：通过对以下四个四棱锥的三视图对照可知，只有选项C是符合要求的. 考点：三视图 8．B 【解析】 求出的表达式，画出函数图象，结合图象以及二次方程实根的分布，求出的范围即可． 【详解】 解：令，则， 则， 故，如图示： 由， 得， 函数恒过，， 由，， 可得，，， 若方程有唯一解， 则或，即或； 当即图象相切时， 根据，， 解得舍去）， 则的范围是， 故选：． 本题考查函数的零点问题，考查函数方程的转化思想和数形结合思想，属于中档题． 9．B 【解析】 过点E作，垂足为H，过H作，垂足为F，连接EF.因为平面ABE，所以点C到平面ABE的距离等于点H到平面ABE的距离.设，将表示成关于的函数，再求函数的最值，即可得答案. 【详解】 过点E作，垂足为H，过H作，垂足为F，连接EF. 因为平面平面ABCD，所以平面ABCD， 所以. 因为底面ABCD是边长为1的正方形，，所以. 因为平面ABE，所以点C到平面ABE的距离等于点H到平面ABE的距离. 易证平面平面ABE， 所以点H到平面ABE的距离，即为H到EF的距离. 不妨设，则，. 因为，所以， 所以，当时，等号成立. 此时EH与ED重合，所以，. 故选：B. 本题考查空间中点到面的距离的最值，考查函数与方程思想、转化与化归思想，考查空间想象能力和运算求解能力，求解时注意辅助线及面面垂直的应用. 10．A 【解析】 分析：题设的直线与抛物线是相离的，可以化成，其中是点到准线的距离，也就是到焦点的距离，这样我们从几何意义得到的最小值，从而得到的最小值. 详解：由①得到，，故①无解， 所以直线与抛物线是相离的. 由， 而为到准线的距离，故为到焦点的距离， 从而的最小值为到直线的距离， 故的最小值为，故选A. 点睛：抛物线中与线段的长度相关的最值问题，可利用抛物线的几何性质把动线段的长度转化为到准线或焦点的距离来求解. 11．B 【解析】 根据三视图得到几何体为一三棱锥，并以该三棱锥构造长方体，于是得到三棱锥的外接球即为长方体的外接球，进而得到外接球的半径，求得外接球的面积后可求出最小值． 【详解】 由已知条件及三视图得，此三棱锥的四个顶点位于长方体的四个顶点，即为三棱锥，且长方体的长、宽、高分别为， ∴此三棱锥的外接球即为长方体的外接球， 且球半径为， ∴三棱锥外接球表面积为， ∴当且仅当，时，三棱锥外接球的表面积取得最小值为． 故选B． （1）解决关于外接球的问题的关键是抓住外接的特点，即球心到多面体的顶点的距离都等于球的半径，同时要作一圆面起衬托作用． （2）长方体的外接球的直径即为长方体的体对角线，对于一些比较特殊的三棱锥，在研究其外接球的问题时可考虑通过构造长方体，通过长方体的外球球来研究三棱锥的外接球的问题． 12．A 【解析】 根据向量坐标运算求得，由平行关系构造方程可求得结果. 【详解】 ， ，解得： 故选： 本题考查根据向量平行关系求解参数值的问题，涉及到平面向量的坐标运算；关键是明确若两向量平行，则. 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13． 【解析】 计算得到||，||cosα﹣1，解得cosα，根据三角函数的有界性计算范围得到答案. 【详解】 由（）•（）＝0 可得 （）•||•||cosα﹣1×2cos||•||cosα﹣1，α为与的夹角． 再由 2•1+4+2×1×2cos7 可得||， ∴||cosα﹣1，解得cosα． ∵0≤α≤π，∴﹣1≤cosα≤1，∴1，即||+1≤0，解得 ||， 故答案为． 本题考查了向量模的范围，意在考查学生的计算能力，利用三角函数的有界性是解题的关键. 14． 【解析】 根据题意得出，由此可得出实数的值. 【详解】 ，，直线的斜率为， 由于函数在处的切线与直线平行， 则. 故答案为：. 本题考查利用函数的切线与直线平行求参数，解题时要结合两直线的位置关系得出两直线斜率之间的关系，考查计算能力，属于基础题. 15． 【解析】 由棱长为的正四面体求出外接球的半径，进而求出正三棱锥的高及侧棱长，可得正三棱锥的三条侧棱两两相互垂直，进而求出体积与表面积，设内切圆的半径，由等体积，求出内切圆的半径． 【详解】 由题意可知： 多面体的外接球即正四面体的外接球 作面交于，连接，如图 则，且为外接球的直径，可得 ， 设三角形 的外接圆的半径为，则，解得， 设外接球的半径为，则可得， 即，解得， 设正三棱锥的高为， 因为，所以， 所以， 而， 所以正三棱锥的三条侧棱两两相互垂直， 所以， 设内切球的半径为，， 即解得：． 故答案为：. 本题考查多面体与球的内切和外接问题，考查转化与化归思想，考查空间想象能力、运算求解能力，求解时注意借助几何体的直观图进行分析. 16． 【解析】 利用，解出，即可求出双曲线的渐近线方程. 【详解】 ，且，， ， 该双曲线的渐近线方程为：. 故答案为：. 本题考查了双曲线离心率与渐近线方程，考查了双曲线基本量的关系，考查了运算能力，属于基础题. 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）证明见解析 【解析】 （1）由点可得,由,根据即可求解； （2）设直线的方程为,联立可得,设,由韦达定理可得,再根据直线的斜率公式求得；由点B与点Q关于原点对称,可设,可求得,则,即可求证. 【详解】 解:（1）由题意可知,, 又,得, 所以椭圆的方程为 （2）证明:设直线的方程为， 联立,可得, 设, 则有, 因为, 所以, 又因为点B与点Q关于原点对称,所以,即, 则有,由点在椭圆上,得,所以, 所以,即， 所以存在实数,使成立 本题考查椭圆的标准方程,考查直线的斜率公式的应用,考查运算能力. 18．（1）证明见解析（2） 【解析】 （1）由题意，先求得为的中点，再证明平面平面，进而可得结论； （2）由题意，当点位于点时，四面体的体积最大，再建立空间直角坐标系，利用空间向量运算即可. 【详解】 （1）证明：当四面体的外接球的表面积为时. 则其外接球的半径为. 因为时边长为2的菱形，是矩形. ，且平面平面. 则，. 则为四面体外接球的直径. 所以，即. 由题意，，，所以. 因为，所以为的中点. 记的中点为，连接，. 则，，，所以平面平面. 因为平面，所以平面. （2）由题意，平面，则三棱锥的高不变. 当四面体的体积最大时，的面积最大. 所以当点位于点时，四面体的体积最大. 以点为坐标原点，建立如图所示的空间直角坐标系. 则，，，，. 所以，，，. 设平面的法向量为. 则 令，得. 设平面的一个法向量为. 则 令，得. 设平面与平面所成锐二面角是，则. 所以当四面体的体积最大时，平面与平面所成锐二面角的余弦值为. 本题考查平面与平面的平行、线面平行，考查平面与平面所成锐二面角的余弦值，正确运用平面与平面的平行、线面平行的判定，利用好空间向量是关键，属于基础题． 19． (1)见解析(2)见证明 【解析】 (1)对函数求导，分别讨论，以及，即可得出结果； (2)根据题意，由导数几何意义得到，将证明转化为证明即可，再令，设 ，用导数方法判断出的单调性，进而可得出结论成立. 【详解】 （1）解：易得，函数的定义域为， ， 令，得或. ①当时，时，，函数单调递减； 时，，函数单调递增. 此时，的减区间为，增区间为. ②当时，时，，函数单调递减； 或时，，函数单调递增. 此时，的减区间为，增区间为，. ③当时，时，，函数单调递增； 此时，的减区间为. 综上，当时，的减区间为，增区间为： 当时，的减区间为，增区间为.； 当时，增区间为. （2）证明：由题意及导数的几何意义，得 由（1）中得. 易知，导函数 在上为增函数， 所以，要证，只要证， 即，即证. 因为，不妨令，则 . 所以 ， 所以在上为增函数， 所以，即， 所以，即， 即. 故有（得证）. 本题主要考查导数的应用，通常需要对函数求导，利用导数的方法研究函数的单调性以及函数极值等即可，属于常考题型. 20．（1）；（2） 【解析】 方案一：（1）根据等差数列的通项公式及前n项和公式列方程组，求出和，从而写出数列的通项公式； （2）由第（1）题的结论，写出数列的通项，采用分组求和、等比求和公式以及裂项相消法，求出数列的前项和. 其余两个方案与方案一的解法相近似. 【详解】 解：方案一： （1）∵数列都是等差数列，且， ，解得 ， 综上 （2）由（1）得： 方案二： （1）∵数列都是等差数列，且， 解得 ， . 综上， （2）同方案一 方案三： （1）∵数列都是等差数列，且. ，解得， ， . 综上， （2）同方案一 本题考查了等差数列的通项公式、前n项和公式的应用，考查了分组求和、等比求和及裂项相消法求数列的前n项和，属于中档题. 21．（1）证明见详解；（2） 【解析】 （1）求出函数的导函数，由在处取得极值1，可得且.解出，构造函数，分析其单调性，结合，即可得到的范围，命题得证； （2）由分离参数，得到恒成立，构造函数，求导函数，再构造函数，进行二次求导.由知，则在上单调递增.根据零点存在定理可知有唯一零点，且.由此判断出时，单调递减，时，单调递增，则，即.由得，再次构造函数，求导分析单调性，从而得，即，最终求得，则. 【详解】 解：（1）由题知， ∵函数在，处取得极值1， ，且， ， ， 令，则 为增函数， ，即成立. （2）不等式恒成立， 即不等式恒成立，即恒成立， 令，则 令，则, ，， 在上单调递增，且， 有唯一零点，且， 当时，，，单调递减； 当时，，，单调递增. ， 由整理得 ， 令，则方程等价于 而在上恒大于零， 在上单调递增， . ， ∴实数的取值范围为. 本题考查了函数的极值，利用导函数判断函数的单调性，函数的零点存在定理，证明不等式，解决不等式恒成立问题.其中多次构造函数，是解题的关键，属于综合性很强的难题. 22．见解析 【解析】 选择①时：,，计算，根据正弦定理得到，计算面积得到答案；选择②时，，，故，为钝角，故无解；选择③时，，根据正弦定理解得，，根据正弦定理得到，计算面积得到答案. 【详解】 选择①时：,，故. 根据正弦定理：，故，故. 选择②时，，，故，为钝角，故无解. 选择③时，，根据正弦定理：，故， 解得，. 根据正弦定理：，故，故. 本题考查了三角恒等变换，正弦定理，面积公式，意在考查学生的计算能力和综合应用能力.