贵州省贵阳市第六中学2025年高三数学第一学期期末学业质量监测试题.doc

贵州省贵阳市第六中学2025年高三数学第一学期期末学业质量监测试题 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．设实数、满足约束条件，则的最小值为（ ） A．2 B．24 C．16 D．14 2．已知实数、满足约束条件，则的最大值为（ ） A． B． C． D． 3．已知函数（），若函数有三个零点，则的取值范围是（ ） A． B． C． D． 4．如图所示，网格纸上小正方形的边长为，粗线画出的是某多面体的三视图，则该几何体的各个面中最大面的面积为（ ） A． B． C． D． 5．已知集合M＝{x|﹣1＜x＜2}，N＝{x|x（x+3）≤0}，则M∩N＝（ ） A．[﹣3，2） B．（﹣3，2） C．（﹣1，0] D．（﹣1，0） 6．已知，，，则的大小关系为（ ） A． B． C． D． 7．中，角的对边分别为，若，，，则的面积为（ ） A． B． C． D． 8．若x∈（0，1），a＝lnx，b＝，c＝elnx，则a，b，c的大小关系为（　　） A．b＞c＞a B．c＞b＞a C．a＞b＞c D．b＞a＞c 9．一个四棱锥的三视图如图所示（其中主视图也叫正视图，左视图也叫侧视图），则这个四棱锥中最最长棱的长度是（ ）． A． B． C． D． 10．如图所示，矩形的对角线相交于点，为的中点，若，则等于（ ）． A． B． C． D． 11．将函数的图像向左平移个单位长度后，得到的图像关于坐标原点对称，则的最小值为（ ） A． B． C． D． 12．若是定义域为的奇函数，且，则 A．的值域为 B．为周期函数，且6为其一个周期 C．的图像关于对称 D．函数的零点有无穷多个 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．若的展开式中所有项的系数之和为，则______，含项的系数是______（用数字作答）. 14．设，分别是椭圆C：（）的左、右焦点，直线l过交椭圆C于A，B两点，交y轴于E点，若满足，且，则椭圆C的离心率为______. 15．在直角坐标系中，某等腰直角三角形的两个顶点坐标分别为，函数的图象经过该三角形的三个顶点，则的解析式为___________. 16．如图，棱长为2的正方体中，点分别为棱的中点，以为圆心，1为半径，分别在面和面内作弧和，并将两弧各五等分，分点依次为、、、、、以及、、、、、．一只蚂蚁欲从点出发，沿正方体的表面爬行至，则其爬行的最短距离为________．参考数据：；；） 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）如图，在三棱柱中，，，，为的中点，且. （1）求证：平面； （2）求锐二面角的余弦值. 18．（12分）在直角坐标系中，点的坐标为，直线的参数方程为（为参数，为常数，且）.以直角坐标系的原点为极点，轴的正半轴为极轴，且两个坐标系取相等的长度单位，建立极坐标系，圆的极坐标方程为.设点在圆外. （1）求的取值范围. （2）设直线与圆相交于两点，若，求的值. 19．（12分）已知曲线：和：（为参数）.以原点为极点，轴的正半轴为极轴，建立极坐标系，且两种坐标系中取相同的长度单位. （1）求曲线的直角坐标方程和的方程化为极坐标方程； （2）设与，轴交于，两点，且线段的中点为.若射线与，交于，两点，求，两点间的距离. 20．（12分）如图，在四边形ABCD中，AB//CD，∠ABD=30°，AB＝2CD＝2AD＝2，DE⊥平面ABCD，EF//BD，且BD＝2EF． （Ⅰ）求证：平面ADE⊥平面BDEF； （Ⅱ）若二面角CBFD的大小为60°，求CF与平面ABCD所成角的正弦值． 21．（12分）已知，，动点满足直线与直线的斜率之积为，设点的轨迹为曲线. （1）求曲线的方程； （2）若过点的直线与曲线交于，两点，过点且与直线垂直的直线与相交于点，求的最小值及此时直线的方程. 22．（10分）已知，，设函数，. （1）若，求不等式的解集； （2）若函数的最小值为1，证明：. 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】 做出满足条件的可行域，根据图形即可求解. 【详解】 做出满足的可行域，如下图阴影部分， 根据图象，当目标函数过点时，取得最小值， 由，解得，即， 所以的最小值为. 故选：D. 本题考查二元一次不等式组表示平面区域，利用数形结合求线性目标函数的最值，属于基础题. 2．C 【解析】 作出不等式组表示的平面区域，作出目标函数对应的直线，结合图象知当直线过点时，取得最大值. 【详解】 解：作出约束条件表示的可行域是以为顶点的三角形及其内部，如下图表示： 当目标函数经过点时，取得最大值，最大值为. 故选：C. 本题主要考查线性规划等基础知识；考查运算求解能力，数形结合思想，应用意识,属于中档题. 3．A 【解析】 分段求解函数零点，数形结合，分类讨论即可求得结果. 【详解】 作出和，的图像如下所示： 函数有三个零点， 等价于与有三个交点， 又因为，且由图可知， 当时与有两个交点， 故只需当时，与有一个交点即可. 若当时， 时，显然𝑦=𝑓(𝑥)与𝑦=4|𝑥|有一个交点𝐵，故满足题意； 时，显然𝑦=𝑓(𝑥)与𝑦=4|𝑥|没有交点，故不满足题意； 时，显然𝑦=𝑓(𝑥)与𝑦=4|𝑥|也没有交点，故不满足题意； 时，显然与有一个交点，故满足题意. 综上所述，要满足题意，只需. 故选：A. 本题考查由函数零点的个数求参数范围，属中档题. 4．B 【解析】 根据三视图可以得到原几何体为三棱锥，且是有三条棱互相垂直的三棱锥，根据几何体的各面面积可得最大面的面积． 【详解】 解：分析题意可知，如下图所示， 该几何体为一个正方体中的三棱锥， 最大面的表面边长为的等边三角形， 故其面积为， 故选B． 本题考查了几何体的三视图问题，解题的关键是要能由三视图解析出原几何体，从而解决问题． 5．C 【解析】 先化简N＝{x|x（x+3）≤0}={x|-3≤x≤0}，再根据M＝{x|﹣1＜x＜2}，求两集合的交集. 【详解】 因为N＝{x|x（x+3）≤0}={x|-3≤x≤0}， 又因为M＝{x|﹣1＜x＜2}， 所以M∩N＝{x|﹣1＜x≤0}. 故选：C 本题主要考查集合的基本运算，还考查了运算求解的能力，属于基础题. 6．A 【解析】 根据指数函数与对数函数的单调性，借助特殊值即可比较大小. 【详解】 因为， 所以. 因为， 所以， 因为，为增函数， 所以 所以， 故选：A. 本题主要考查了指数函数、对数函数的单调性，利用单调性比较大小，属于中档题. 7．A 【解析】 先求出，由正弦定理求得，然后由面积公式计算． 【详解】 由题意， ． 由得， ． 故选：A． 本题考查求三角形面积，考查正弦定理，同角间的三角函数关系，两角和的正弦公式与诱导公式，解题时要根据已知求值要求确定解题思路，确定选用公式顺序，以便正确快速求解． 8．A 【解析】 利用指数函数、对数函数的单调性直接求解． 【详解】 ∵x∈（0，1）， ∴a＝lnx＜0， b＝（）lnx＞（）0＝1， 0＜c＝elnx＜e0＝1， ∴a，b，c的大小关系为b＞c＞a． 故选：A． 本题考查三个数的大小的判断，考查指数函数、对数函数的单调性等基础知识，考查运算求解能力，是基础题． 9．A 【解析】 作出其直观图，然后结合数据根据勾股定定理计算每一条棱长即可. 【详解】 根据三视图作出该四棱锥的直观图，如图所示，其中底面是直角梯形，且，， 平面，且， ∴，，，， ∴这个四棱锥中最长棱的长度是． 故选． 本题考查了四棱锥的三视图的有关计算，正确还原直观图是解题关键，属于基础题． 10．A 【解析】 由平面向量基本定理，化简得，所以，即可求解，得到答案． 【详解】 由平面向量基本定理，化简 ，所以，即， 故选A． 本题主要考查了平面向量基本定理的应用，其中解答熟记平面向量的基本定理，化简得到是解答的关键，着重考查了运算与求解能力，数基础题． 11．B 【解析】 由余弦的二倍角公式化简函数为，要想在括号内构造变为正弦函数，至少需要向左平移个单位长度，即为答案. 【详解】 由题可知，对其向左平移个单位长度后，，其图像关于坐标原点对称 故的最小值为 故选：B 本题考查三角函数图象性质与平移变换，还考查了余弦的二倍角公式逆运用，属于简单题. 12．D 【解析】 运用函数的奇偶性定义，周期性定义，根据表达式判断即可. 【详解】 是定义域为的奇函数，则，， 又，， 即是以4为周期的函数，， 所以函数的零点有无穷多个； 因为，，令，则， 即，所以的图象关于对称， 由题意无法求出的值域， 所以本题答案为D. 本题综合考查了函数的性质，主要是抽象函数的性质，运用数学式子判断得出结论是关键. 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13． 【解析】 的展开式中所有项的系数之和为，，，项的系数是 ，故答案为（1），（2）. 14． 【解析】 采用数形结合，计算以及，然后根据椭圆的定义可得，并使用余弦定理以及，可得结果. 【详解】 如图 由，所以 由，所以 又，则 所以 所以 化简可得： 则 故答案为： 本题考查椭圆的定义以及余弦定理的使用，关键在于根据角度求出线段的长度，考查分析能力以及计算能力，属中档题. 15． 【解析】 结合题意先画出直角坐标系，点出所有可能组成等腰直角三角形的点，采用排除法最终可确定为点，再由函数性质进一步求解参数即可 【详解】 等腰直角三角形的第三个顶点可能的位置如下图中的点，其中点与已有的两个顶点横坐标重复，舍去；若为点则点与点的中间位置的点的纵坐标必然大于或小于，不可能为，因此点也舍去，只有点满足题意.此时点为最大值点，所以，又，则，所以点，之间的图像单调，将，代入的表达式有 由知，因此. 故答案为： 本题考查由三角函数图像求解解析式，数形结合思想，属于中档题 16． 【解析】 根据空间位置关系，将平面旋转后使得各点在同一平面内，结合角的关系即可求得两点间距离的三角函数表达式.根据所给参考数据即可得解. 【详解】 棱长为2的正方体中，点分别为棱的中点，以为圆心，1为半径，分别在面和面内作弧和. 将平面绕旋转至与平面共面的位置，如下图所示： 则，所以； 将平面绕旋转至与平面共面的位置，将绕旋转至与平面共面的位置，如下图所示： 则，所以； 因为，且由诱导公式可得， 所以最短距离为， 故答案为：. 本题考查了空间几何体中最短距离的求法，注意将空间几何体展开至同一平面内求解的方法，三角函数诱导公式的应用，综合性强，属于难题. 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）证明见解析；（2）. 【解析】 （1）证明后可得平面，从而得，结合已知得线面垂直； （2）以为坐标原点，以为轴，为轴，为建立空间直角坐标系，设，写出各点坐标，求出二面角的面的法向量，由法向量夹角的余弦值得二面角的余弦值． 【详解】 （1）证明：因为，为中点， 所以，又，， 所以平面，又平面， 所以，又，， 所以平面. （2）由已知及（1）可知，，两两垂直，所以以为坐标原点，以为轴，为轴，为建立空间直角坐标系，设，则 ，，，，，. 设平面的法向量，则 ，即，令，则； 设平面的法向量，则 ，即，令，则， 所以. 故锐二面角的余弦值为. 本题考查证明线面垂直，解题时注意　线面垂直与线线垂直的相互转化．考查求二面角，求空间角一般是建立空间直角坐标系，用向量法易得结论． 18．（1）（2） 【解析】 （1）首先将曲线化为直角坐标方程，由点在圆外，则解得即可； （2）将直线的参数方程代入圆的普通方程，设、对应的参数分别为，列出韦达定理，由及在圆的上方，得，即即可解得； 【详解】 解：（1）曲线的直角坐标方程为. 由点在圆外，得点的坐标为，结合，解得. 故的取值范围是. （2）由直线的参数方程，得直线过点，倾斜角为， 将直线的参数方程代入，并整理得 ，其中. 设、对应的参数分别为，则，. 由及在圆的上方，得，即，代入①，得，， 消去，得，结合，解得. 故的值是. 本题考查极坐标方程化为直角坐标方程，直线的参数方程的几何意义的应用，属于中档题. 19．（1），；（2）1. 【解析】 （1）利用正弦的和角公式，结合极坐标化为直角坐标的公式，即可求得曲线的直角坐标方程；先写出曲线的普通方程，再利用公式化简为极坐标即可； （2）先求出的直角坐标，据此求得中点的直角坐标，将其转化为极坐标，联立曲线的极坐标方程，即可求得两点的极坐标，则距离可解. 【详解】 （1）：可整理为， 利用公式可得其直角坐标方程为：， ：的普通方程为， 利用公式可得其极坐标方程为 （2）由（1）可得的直角坐标方程为， 故容易得，， ∴，∴的极坐标方程为， 把代入得，. 把代入得，. ∴， 即，两点间的距离为1. 本题考查极坐标方程和直角坐标方程之间的转化，涉及参数方程转化为普通方程，以及在极坐标系中求两点之间的距离，属综合基础题. 20．（1）见解析（2） 【解析】 分析：(1)根据面面垂直的判定定理即可证明平面ADE⊥平面BDEF； (2)建立空间直角坐标系，利用空间向量法即可求CF与平面ABCD所成角的正弦值；也可以应用常规法，作出线面角，放在三角形当中来求解. 详解：（Ⅰ）在△ABD中，∠ABD＝30°，由AO2＝AB2+BD2－2AB·BDcos30°， 解得BD＝，所以AB2+BD2=AB2，根据勾股定理得∠ADB＝90°∴AD⊥BD. 又因为DE⊥平面ABCD，AD平面ABCD，∴AD⊥DE. 又因为BDDE＝D，所以AD⊥平面BDEF，又AD平面ABCD， ∴平面ADE⊥平面BDEF， （Ⅱ）方法一： 如图，由已知可得，，则 ，则三角形BCD为锐角为30°的等腰三角形. 则. 过点C做，交DB、AB于点G，H，则点G为点F在面ABCD上的投影.连接FG，则 ，DE⊥平面ABCD，则平面. 过G做于点I，则BF平面，即角为 二面角CBFD的平面角，则60°. 则，，则. 在直角梯形BDEF中，G为BD中点，，，， 设 ，则，，则. ，则，即CF与平面ABCD所成角的正弦值为． （Ⅱ）方法二： 可知DA、DB、DE两两垂直，以D为原点，建立如图所示的空间直角坐标系D-xyz. 设DE＝h，则D(0，0，0)，B(0，，0)，C(－，－，h). ，. 设平面BCF的法向量为m＝(x，y，z)， 则所以取x=，所以m＝(，-1，－)， 取平面BDEF的法向量为n＝(1，0，0)， 由，解得，则， 又,则，设CF与平面ABCD所成角为， 则sin=. 故直线CF与平面ABCD所成角的正弦值为 点睛：该题考查的是立体几何的有关问题，涉及到的知识点有面面垂直的判定，线面角的正弦值，在求解的过程中，需要把握面面垂直的判定定理的内容，要明白垂直关系直角的转化，在求线面角的有关量的时候，有两种方法，可以应用常规法，也可以应用向量法. 21．（1）（2）的最小值为1，此时直线： 【解析】 （1）用直接法求轨迹方程，即设动点为，把已知用坐标表示并整理即得．注意取值范围； （2）设：，将其与曲线的方程联立，消元并整理得， 设，，则可得，，由求出， 将直线方程与联立，得，求得，计算，设.显然，构造，由导数的知识求得其最小值，同时可得直线的方程. 【详解】 （1）设，则，即 整理得 （2）设：，将其与曲线的方程联立，得 即 设，，则， 将直线：与联立，得 ∴ ∴ 设.显然 构造 在上恒成立 所以在上单调递增 所以，当且仅当，即时取“=” 即的最小值为1，此时直线：. （注：1.如果按函数的性质求最值可以不扣分；2.若直线方程按斜率是否存在讨论，则可以根据步骤相应给分.） 本题考查求轨迹方程，考查直线与椭圆相交中的最值．直线与椭圆相交问题中常采用“设而不求”的思想方法，即设交点坐标为，设直线方程，直线方程与椭圆方程联立并消元，然后用韦达定理得（或），把这个代入其他条件变形计算化简得出结论，本题属于难题，对学生的逻辑推理、运算求解能力有一定的要求． 22．（1）；（2）证明见解析 【解析】 （1）利用零点分段法，求出各段的取值范围然后取并集可得结果. （2）利用绝对值三角不等式可得，然后使用柯西不等式可得结果. 【详解】 （1）由，所以 由 当时，则 所以 当时，则 当时，则 综上所述： （2）由 当且仅当时取等号 所以 由， 所以 所以 令 根据柯西不等式，则 当且仅当，即取等号 由 故，又 则 本题考查使用零点分段法求解绝对值不等式以及柯西不等式的应用，属基础题.