云南省新平一中2025-2026学年高三数学第一学期期末达标检测模拟试题.doc

云南省新平一中2025-2026学年高三数学第一学期期末达标检测模拟试题 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．在棱长均相等的正三棱柱中，为的中点，在上，且，则下述结论：①；②；③平面平面：④异面直线与所成角为其中正确命题的个数为( ) A．1 B．2 C．3 D．4 2．已知向量，，=(1，)，且在方向上的投影为，则等于（ ） A．2 B．1 C． D．0 3．已知的部分图象如图所示，则的表达式是（ ） A． B． C． D． 4．若与互为共轭复数，则（ ） A．0 B．3 C．－1 D．4 5．使得的展开式中含有常数项的最小的n为( ) A． B． C． D． 6．已知抛物线：的焦点为，过点的直线交抛物线于，两点，其中点在第一象限，若弦的长为，则（ ） A．2或 B．3或 C．4或 D．5或 7．已知数列中，，()，则等于（ ） A． B． C． D．2 8．已知向量，（其中为实数），则“”是“”的（ ） A．充分不必要条件 B．必要不充分条件 C．充要条件 D．既不充分也不必要条件 9．已知集合，，若，则（ ） A．4 B．－4 C．8 D．－8 10．已知向量，则向量在向量方向上的投影为（ ） A． B． C． D． 11．已知实数、满足不等式组，则的最大值为（　　） A． B． C． D． 12．圆心为且和轴相切的圆的方程是（ ） A． B． C． D． 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．在四棱锥中，是边长为的正三角形，为矩形，，.若四棱锥的顶点均在球的球面上，则球的表面积为_____． 14．如图，是圆的直径，弦的延长线相交于点垂直的延长线于点．求证： 15．设等比数列的前项和为，若，则数列的公比是 ． 16．已知直线与圆心为的圆相交于两点，且，则实数的值为_________． 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）在直角坐标系xOy中，以坐标原点为极点，x轴的正半轴为极轴建立极坐标系，已知：，：，：. （1）求与的极坐标方程 （2）若与交于点A，与交于点B，，求的最大值. 18．（12分）如图，直三棱柱中，底面为等腰直角三角形，，，，分别为，的中点，为棱上一点，若平面. （1）求线段的长； （2）求二面角的余弦值. 19．（12分）设函数． （1）求不等式的解集； （2）若的最小值为，且，求的最小值． 20．（12分）在正三棱柱ABCA1B1C1中，已知AB＝1，AA1＝2，E，F，G分别是棱AA1，AC和A1C1的中点，以为正交基底，建立如图所示的空间直角坐标系F-xyz. （1）求异面直线AC与BE所成角的余弦值； （2）求二面角F-BC1-C的余弦值． 21．（12分）已知椭圆的离心率为，点在椭圆上. （Ⅰ）求椭圆的标准方程； （Ⅱ）设直线交椭圆于两点，线段的中点在直线上，求证：线段的中垂线恒过定点. 22．（10分）在平面直角坐标系中，直线的的参数方程为（其中为参数），以坐标原点为极点，轴的正半轴为极轴的极坐标系中，点的极坐标为，直线经过点．曲线的极坐标方程为. （1）求直线的普通方程与曲线的直角坐标方程； （2）过点作直线的垂线交曲线于两点(在轴上方)，求的值. 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．B 【解析】 设出棱长，通过直线与直线的垂直判断直线与直线的平行，推出①的正误；判断是的中点推出②正的误；利用直线与平面垂直推出平面与平面垂直推出③正的误；建立空间直角坐标系求出异面直线与所成角判断④的正误． 【详解】 解：不妨设棱长为：2，对于①连结，则，即与不垂直，又，①不正确； 对于②，连结，，在中，，而，是的中点，所以，②正确； 对于③由②可知，在中，，连结，易知，而在中，，， 即，又，面，平面平面，③正确； 以为坐标原点，平面上过点垂直于的直线为轴，所在的直线为轴，所在的直线为轴，建立如图所示的直角坐标系； ， ，， ， ， ； ， ； 异面直线与所成角为，，故．④不正确． 故选：． 本题考查命题的真假的判断，棱锥的结构特征，直线与平面垂直，直线与直线的位置关系的应用，考查空间想象能力以及逻辑推理能力． 2．B 【解析】 先求出，再利用投影公式求解即可. 【详解】 解：由已知得， 由在方向上的投影为，得， 则. 故答案为：B. 本题考查向量的几何意义，考查投影公式的应用，是基础题. 3．D 【解析】 由图象求出以及函数的最小正周期的值，利用周期公式可求得的值，然后将点的坐标代入函数的解析式，结合的取值范围求出的值，由此可得出函数的解析式. 【详解】 由图象可得，函数的最小正周期为，. 将点代入函数的解析式得，得， ，，则，， 因此，. 故选：D. 本题考查利用图象求三角函数解析式，考查分析问题和解决问题的能力，属于中等题. 4．C 【解析】 计算，由共轭复数的概念解得即可. 【详解】 ，又由共轭复数概念得：， . 故选：C 本题主要考查了复数的运算，共轭复数的概念. 5．B 【解析】 二项式展开式的通项公式为，若展开式中有常数项，则，解得，当r取2时，n的最小值为5，故选B 【考点定位】本题考查二项式定理的应用． 6．C 【解析】 先根据弦长求出直线的斜率，再利用抛物线定义可求出. 【详解】 设直线的倾斜角为，则， 所以，，即， 所以直线的方程为.当直线的方程为， 联立，解得和，所以； 同理，当直线的方程为.，综上，或.选C. 本题主要考查直线和抛物线的位置关系，弦长问题一般是利用弦长公式来处理.出现了到焦点的距离时，一般考虑抛物线的定义. 7．A 【解析】 分别代值计算可得，观察可得数列是以3为周期的周期数列，问题得以解决. 【详解】 解：∵，()， ， ， ， ， …， ∴数列是以3为周期的周期数列， ， ， 故选：A. 本题考查数列的周期性和运用：求数列中的项，考查运算能力，属于基础题. 8．A 【解析】 结合向量垂直的坐标表示，将两个条件相互推导，根据能否推导的情况判断出充分、必要条件. 【详解】 由，则，所以；而 当，则，解得或.所以 “”是“”的充分不必要条件. 故选：A 本小题考查平面向量的运算，向量垂直，充要条件等基础知识；考查运算求解能力，推理论证能力，应用意识. 9．B 【解析】 根据交集的定义，，可知，代入计算即可求出. 【详解】 由，可知， 又因为， 所以时，， 解得. 故选：B. 本题考查交集的概念，属于基础题. 10．A 【解析】 投影即为，利用数量积运算即可得到结论. 【详解】 设向量与向量的夹角为， 由题意，得，， 所以，向量在向量方向上的投影为. 故选：A. 本题主要考察了向量的数量积运算，难度不大，属于基础题. 11．A 【解析】 画出不等式组所表示的平面区域，结合图形确定目标函数的最优解，代入即可求解，得到答案． 【详解】 画出不等式组所表示平面区域，如图所示， 由目标函数，化为直线，当直线过点A时， 此时直线在y轴上的截距最大，目标函数取得最大值， 又由，解得， 所以目标函数的最大值为，故选A． 本题主要考查简单线性规划求解目标函数的最值问题．其中解答中正确画出不等式组表示的可行域，利用“一画、二移、三求”，确定目标函数的最优解是解答的关键，着重考查了数形结合思想，及推理与计算能力，属于基础题． 12．A 【解析】 求出所求圆的半径，可得出所求圆的标准方程. 【详解】 圆心为且和轴相切的圆的半径为，因此，所求圆的方程为. 故选：A. 本题考查圆的方程的求解，一般求出圆的圆心和半径，考查计算能力，属于基础题. 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13． 【解析】 做 中点，的中点，连接，由已知条件可求出，运用余弦定理可求，从而在平面中建立坐标系，则以及的外接圆圆心为和长方形的外接圆圆心为在该平面坐标系的坐标可求，通过球心满足，即可求出的坐标，从而可求球的半径，进而能求出球的表面积. 【详解】 解：如图做 中点，的中点，连接 ，由题意知 ，则 设的外接圆圆心为，则在直线上且 设长方形的外接圆圆心为，则在上且.设外接球的球心为 在 中，由余弦定理可知，. 在平面中，以 为坐标原点，以 所在直线为 轴，以过点垂直于 轴的直 线为 轴，如图建立坐标系，由题意知，在平面中且 设 ，则，因为，所以 解得.则 所以球的表面积为. 故答案为: . 本题考查了几何体外接球的问题，考查了球的表面积.关于几何体的外接球的做题思路有：一是通过将几何体补充到长方体中，将几何体的外接球等同于长方体的外接球，求出体对角线即为直径，但这种方法适用性较差；二是通过球的球心与各面外接圆圆心的连线与该平面垂直，设半径列方程求解；三是通过空间、平面坐标系进行求解. 14．证明见解析． 【解析】 试题分析：四点共圆，所以，又△∽△，所以，即，得证． 试题解析： A．连接，因为为圆的直径，所以， 又，则四点共圆， 所以．　 又△∽△， 所以，即， ∴． 15．. 【解析】 当q=1时，. 当时， ，所以. 16．0或6 【解析】 计算得到圆心，半径，根据得到，利用圆心到直线的距离公式解得答案. 【详解】 ，即，圆心，半径. ，故圆心到直线的距离为，即，故或. 故答案为：或. 本题考查了根据直线和圆的位置关系求参数，意在考查学生的计算能力和转化能力。 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）的极坐标方程为；的极坐标方程为：（2） 【解析】 （1）根据，代入即可转化. （2）由：，可得，代入与的极坐标方程求出，从而可得，再利用二倍角公式、辅助角公式，借助三角函数的性质即可求解. 【详解】 （1）：，， 的极坐标方程为 ：，， 的极坐标方程为：， （2）：，则（为锐角）， ，， ，当时取等号. 本题考查了极坐标与直角坐标的互化、二倍角公式、辅助角公式以及三角函数的性质，属于基础题. 18．（1）（2） 【解析】 （1）先证得，设与交于点，在中解直角三角形求得，由此求得的值. （2）建立空间直角坐标系，利用平面和平面的法向量，计算出二面角的余弦值. 【详解】 （1）由题意，， 设与交于点，在中，可求得，则， 可求得，则 （2）以为原点，方向为轴，方向为轴，方向为轴， 建立空间直角坐标系. ，，， ，，易得平面的法向量为. ，，易得平面的法向量为. 设二面角为，由图可知为锐角，所以 . 即二面角的余弦值为. 本小题主要考查根据线面垂直求边长，考查二面角的求法，考查空间想象能力和逻辑推理能力，属于中档题. 19．（1）或（2）最小值为． 【解析】 （1）讨论，，三种情况，分别计算得到答案. （2）计算得到，再利用均值不等式计算得到答案. 【详解】 （1） 当时，由，解得； 当时，由，解得； 当时，由，解得． 所以所求不等式的解集为或． （2）根据函数图像知：当时，，所以． 因为 ， 由，可知， 所以， 当且仅当，，时，等号成立． 所以的最小值为． 本题考查了解绝对值不等式，函数最值，均值不等式，意在考查学生对于不等式，函数知识的综合应用. 20．（1）.（2）. 【解析】 （1）先根据空间直角坐标系，求得向量和向量的坐标，再利用线线角的向量方法求解. （2）分别求得平面BFC1的一个法向量和平面BCC1的一个法向量，再利用面面角的向量方法求解. 【详解】 规范解答 （1） 因为AB＝1，AA1＝2，则F(0，0，0)，A，C，B，E， 所以＝(－1，0，0)，＝ 记异面直线AC和BE所成角为α， 则cosα＝|cos〈〉|＝＝， 所以异面直线AC和BE所成角的余弦值为. （2） 设平面BFC1的法向量为= (x1，y1，z1)． 因为＝，＝， 则 取x1＝4，得平面BFC1的一个法向量为＝(4，0，1)． 设平面BCC1的法向量为＝(x2，y2，z2)． 因为＝，＝(0，0，2)， 则 取x2＝ 得平面BCC1的一个法向量为＝(，－1，0)， 所以cos〈〉＝ = 根据图形可知二面角F-BC1-C为锐二面角， 所以二面角F-BC1-C的余弦值为. 本题主要考查了空间向量法研究空间中线线角，面面角的求法，还考查了转化化归的思想和运算求解的能力，属于中档题. 21．（Ⅰ）；（Ⅱ）详见解析. 【解析】 （Ⅰ）把点代入椭圆方程，结合离心率得到关于的方程，解方程即可； （Ⅱ）联立直线与椭圆方程得到关于的一元二次方程，利用韦达定理和中垂线的定义求出线段的中垂线方程即可证明. 【详解】 （Ⅰ）由已知椭圆过点得，， 又，得， 所以，即椭圆方程为. （Ⅱ）证明： 由，得， 由，得， 由韦达定理可得，， 设的中点为，得，即， ， 的中垂线方程为，即， 故得中垂线恒过点. 本题考查椭圆的标准方程及其几何性质、直线与椭圆的位置关系及椭圆中的定值问题；考查运算求解能力和知识的综合运用能力；正确求出椭圆方程和利用中垂线的定义正确表示出中垂线方程是求解本题的关键;属于中档题. 22．（1），；（2） 【解析】 (1)利用代入法消去参数可得到直线的普通方程，利用公式可得到曲线的直角坐标方程；(2)设直线的参数方程为（为参数）， 代入得，根据直线参数方程的几何意义，利用韦达定理可得结果. 【详解】 （1）由题意得点的直角坐标为，将点代入得 则直线的普通方程为. 由得，即. 故曲线的直角坐标方程为. （2）设直线的参数方程为（为参数）， 代入得． 设对应参数为，对应参数为．则，，且. ． 参数方程主要通过代入法或者已知恒等式（如等三角恒等式）消去参数化为普通方程，通过选取相应的参数可以把普通方程化为参数方程，利用关系式，等可以把极坐标方程与直角坐标方程互化，这类问题一般我们可以先把曲线方程化为直角坐标方程，用直角坐标方程解决相应问题．