广西柳州高级中学2025年数学高三第一学期期末质量检测模拟试题.doc

广西柳州高级中学2025年数学高三第一学期期末质量检测模拟试题 考生须知： 1．全卷分选择题和非选择题两部分，全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂；非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。 2．请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。 3．保持卡面清洁，不要折叠，不要弄破、弄皱，在草稿纸、试题卷上答题无效。 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．若实数、满足，则的最小值是（ ） A． B． C． D． 2．已知集合，定义集合，则等于（ ） A． B． C． D． 3．已知复数，则的虚部为（ ） A．－1 B． C．1 D． 4．在条件下，目标函数的最大值为40，则的最小值是（ ） A． B． C． D．2 5．《易·系辞上》有“河出图，洛出书”之说，河图、洛书是中华文化，阴阳术数之源，其中河图的排列结构是一、六在后，二、七在前，三、八在左，四、九在右，五、十背中.如图，白圈为阳数，黑点为阴数.若从这10个数中任取3个数，则这3个数中至少有2个阳数且能构成等差数列的概率为（ ） A． B． C． D． 6．在直角中，，，，若，则（ ） A． B． C． D． 7．复数，是虚数单位，则下列结论正确的是 A． B．的共轭复数为 C．的实部与虚部之和为1 D．在复平面内的对应点位于第一象限 8．已知函，，则的最小值为（ ） A． B．1 C．0 D． 9．若2m＞2n＞1，则（ ） A． B．πm﹣n＞1 C．ln（m﹣n）＞0 D． 10．关于函数有下述四个结论：（ ） ①是偶函数； ②在区间上是单调递增函数； ③在上的最大值为2； ④在区间上有4个零点. 其中所有正确结论的编号是（ ） A．①②④ B．①③ C．①④ D．②④ 11．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 12．抛物线的准线方程是，则实数（ ） 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，圆，直线PM，PN分别与圆O相切，切点为M，N，若，则的最小值为________. 14．在中，角的对边分别为，且，若外接圆的半径为，则面积的最大值是______. 15．函数的值域为_____. 16．函数的最大值与最小正周期相同，则在上的单调递增区间为______. 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）如图，在四棱锥中，底面，，，，为的中点，是上的点. （1）若平面，证明：平面. （2）求二面角的余弦值. 18．（12分）已知两数． （1）当时，求函数的极值点； （2）当时，若恒成立，求的最大值． 19．（12分）已知抛物线：的焦点为，过上一点（）作两条倾斜角互补的直线分别与交于，两点， （1）证明：直线的斜率是－1； （2）若，，成等比数列，求直线的方程. 20．（12分）某企业为了了解该企业工人组装某产品所用时间，对每个工人组装一个该产品的用时作了记录，得到大量统计数据．从这些统计数据中随机抽取了个数据作为样本，得到如图所示的茎叶图（单位：分钟）．若用时不超过（分钟），则称这个工人为优秀员工． （1）求这个样本数据的中位数和众数； （2）以这个样本数据中优秀员工的频率作为概率，任意调查名工人，求被调查的名工人中优秀员工的数量分布列和数学期望． 21．（12分）在平面直角坐标系xOy中，椭圆C：的右准线方程为x＝2，且两焦点与短轴的一个顶点构成等腰直角三角形． （1）求椭圆C的方程； （2）假设直线l：与椭圆C交于A，B两点．①若A为椭圆的上顶点，M为线段AB中点，连接OM并延长交椭圆C于N，并且，求OB的长；②若原点O到直线l的距离为1，并且，当时，求△OAB的面积S的范围． 22．（10分）以直角坐标系的原点为极坐标系的极点，轴的正半轴为极轴．已知曲线的极坐标方程为，是上一动点，，点的轨迹为． （1）求曲线的极坐标方程，并化为直角坐标方程； （2）若点，直线的参数方程（为参数），直线与曲线的交点为，当取最小值时，求直线的普通方程． 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】 根据约束条件作出可行域，化目标函数为直线方程的斜截式，数形结合得到最优解，求出最优解的坐标，代入目标函数得答案 【详解】 作出不等式组所表示的可行域如下图所示： 联立，得，可得点， 由得，平移直线， 当该直线经过可行域的顶点时，该直线在轴上的截距最小， 此时取最小值，即. 故选：D. 本题考查简单的线性规划，考查数形结合的解题思想方法，是基础题． 2．C 【解析】 根据定义，求出，即可求出结论. 【详解】 因为集合，所以， 则，所以. 故选:C. 本题考查集合的新定义运算，理解新定义是解题的关键，属于基础题. 3．A 【解析】 分子分母同乘分母的共轭复数即可. 【详解】 ，故的虚部为. 故选：A. 本题考查复数的除法运算，考查学生运算能力，是一道容易题. 4．B 【解析】 画出可行域和目标函数，根据平移得到最值点，再利用均值不等式得到答案. 【详解】 如图所示，画出可行域和目标函数，根据图像知： 当时，有最大值为，即，故. . 当，即时等号成立. 故选：. 本题考查了线性规划中根据最值求参数，均值不等式，意在考查学生的综合应用能力. 5．C 【解析】 先根据组合数计算出所有的情况数，再根据“3个数中至少有2个阳数且能构成等差数列”列举得到满足条件的情况，由此可求解出对应的概率. 【详解】 所有的情况数有：种， 3个数中至少有2个阳数且能构成等差数列的情况有： ，共种， 所以目标事件的概率. 故选：C. 本题考查概率与等差数列的综合，涉及到背景文化知识，难度一般.求解该类问题可通过古典概型的概率求解方法进行分析；当情况数较多时，可考虑用排列数、组合数去计算. 6．C 【解析】 在直角三角形ABC中，求得 ，再由向量的加减运算，运用平面向量基本定理，结合向量数量积的定义和性质：向量的平方即为模的平方，化简计算即可得到所求值． 【详解】 在直角中，，，，， ， 若，则 故选C. 本题考查向量的加减运算和数量积的定义和性质，主要是向量的平方即为模的平方，考查运算能力，属于中档题． 7．D 【解析】 利用复数的四则运算，求得，在根据复数的模，复数与共轭复数的概念等即可得到结论． 【详解】 由题意， 则，的共轭复数为， 复数的实部与虚部之和为，在复平面内对应点位于第一象限，故选D． 复数代数形式的加减乘除运算的法则是进行复数运算的理论依据,加减运算类似于多项式的合并同类项,乘法法则类似于多项式乘法法则，除法运算则先将除式写成分式的形式,再将分母实数化，其次要熟悉复数相关基本概念，如复数的实部为、虚部为、模为、对应点为、共轭为． 8．B 【解析】 ，利用整体换元法求最小值. 【详解】 由已知， 又，，故当，即时，. 故选：B. 本题考查整体换元法求正弦型函数的最值，涉及到二倍角公式的应用，是一道中档题. 9．B 【解析】 根据指数函数的单调性，结合特殊值进行辨析. 【详解】 若2m＞2n＞1＝20，∴m＞n＞0，∴πm﹣n＞π0＝1，故B正确； 而当m，n时，检验可得，A、C、D都不正确， 故选：B． 此题考查根据指数幂的大小关系判断参数的大小，根据参数的大小判定指数幂或对数的大小关系，需要熟练掌握指数函数和对数函数的性质，结合特值法得出选项. 10．C 【解析】 根据函数的奇偶性、单调性、最值和零点对四个结论逐一分析，由此得出正确结论的编号. 【详解】 的定义域为. 由于，所以为偶函数，故①正确. 由于，，所以在区间上不是单调递增函数，所以②错误. 当时，， 且存在，使. 所以当时，； 由于为偶函数，所以时， 所以的最大值为，所以③错误. 依题意，，当时， ， 所以令，解得，令，解得.所以在区间，有两个零点.由于为偶函数，所以在区间有两个零点.故在区间上有4个零点.所以④正确. 综上所述，正确的结论序号为①④. 故选：C 本小题主要考查三角函数的奇偶性、单调性、最值和零点，考查化归与转化的数学思想方法，属于中档题. 11．B 【解析】 分别判断充分性和必要性得到答案. 【详解】 所以 （逆否命题）必要性成立 当，不充分 故是必要不充分条件，答案选B 本题考查了充分必要条件，属于简单题. 12．C 【解析】 根据准线的方程写出抛物线的标准方程,再对照系数求解即可. 【详解】 因为准线方程为,所以抛物线方程为,所以,即. 故选：C 本题考查抛物线与准线的方程.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】 由可知R为中点,设,由过切点的切线方程即可求得,，代入，，则在直线上，即可得方程为，将 ，代入化简可得， 则直线过定点,由则点在以为直径的圆上，则.即可求得. 【详解】 如图，由可知R为MN的中点，所以，， 设，则切线PM的方程为， 即，同理可得， 因为PM，PN都过，所以，， 所以在直线上， 从而直线MN方程为， 因为，所以， 即直线MN方程为， 所以直线MN过定点, 所以R在以OQ为直径的圆上， 所以. 故答案为: . 本题考查直线和圆的位置关系,考查圆的切线方程,定点和圆上动点距离的最值问题,考查学生的数形结合能力和计算能力,难度较难. 14． 【解析】 由正弦定理，三角函数恒等变换的应用化简已知等式，结合范围可求的值，利用正弦定理可求的值，进而根据余弦定理，基本不等式可求的最大值，进而根据三角形的面积公式即可求解. 【详解】 解：， 由正弦定理可得：， ， ， 又，，，即，可得：， 外接圆的半径为， ，解得，由余弦定理，可得，又， （当且仅当时取等号），即最大值为4， 面积的最大值为. 故答案为：. 本题主要考查了正弦定理，三角函数恒等变换的应用，余弦定理，基本不等式，三角形的面积公式在解三角形中的应用，考查了转化思想，属于中档题． 15． 【解析】 利用配方法化简式子，可得，然后根据观察法，可得结果. 【详解】 函数的定义域为 所以函数的值域为 故答案为： 本题考查的是用配方法求函数的值域问题，属基础题。 16． 【解析】 利用三角函数的辅助角公式进行化简，求出函数的解析式，结合三角函数的单调性进行求解即可． 【详解】 ∵ ， 则函数的最大值为2，周期， 的最大值与最小正周期相同， ，得， 则， 当时，， 则当时，得， 即函数在，上的单调递增区间为， 故答案为：. 本题考查三角函数的性质、单调区间，利用辅助角公式求出函数的解析式是解决本题的关键，同时要注意单调区间为定义域的一个子区间． 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）因为，利用线面平行的判定定理可证出平面，利用点线面的位置关系，得出和，由于底面，利用线面垂直的性质，得出 ，且，最后结合线面垂直的判定定理得出平面，即可证出平面. （2）由（1）可知，，两两垂直，建立空间直角坐标系，标出点坐标，运用空间向量坐标运算求出所需向量，分别求出平面和平面的法向量，最后利用空间二面角公式，即可求出的余弦值. 【详解】 （1）证明：因为，平面，平面， 所以平面， 因为平面，平面，所以可设平面平面， 又因为平面，所以. 因为平面，平面， 所以，从而得. 因为底面，所以. 因为，所以. 因为，所以平面. 综上，平面. （2）解：由（1）可得，，两两垂直，以为原点，，，所在 直线分别为，，轴，建立如图所示的空间直角坐标系. 因为，所以， 则，，，， 所以，，，. 设是平面的法向量， 由取 取，得. 设是平面的法向量， 由得 取，得， 所以， 即的余弦值为. 本题考查线面垂直的判定和空间二面角的计算，还运用线面平行的性质、线面垂直的判定定理、点线面的位置关系、空间向量的坐标运算等，同时考查学生的空间想象能力和逻辑推理能力. 18．（1）唯一的极大值点1，无极小值点．（2）1 【解析】 （1）求出导函数，求得的解，确定此解两侧导数值的正负，确定极值点； （2）问题可变形为恒成立，由导数求出函数的最小值，时，无最小值，因此只有，从而得出的不等关系，得出所求最大值． 【详解】 解：（1）定义域为，当时， ， 令得，当 所以在上单调递增，在上单调递减， 所以有唯一的极大值点，无极小值点． （2）当时，． 若恒成立，则恒成立， 所以恒成立， 令，则，由题意，函数在上单调递减，在上单调递增， 所以，所以 所以， 所以， 故的最大值为1． 本题考查用导数求函数极值，研究不等式恒成立问题．在求极值时，由确定的不一定是极值点，还需满足在两侧的符号相反．不等式恒成立深深转化为求函数的最值，这里分离参数法起关键作用． 19．（1）见解析；（2） 【解析】 （1）设，，由已知，得，代入中即可； （2）利用抛物线的定义将转化为，再利用韦达定理计算. 【详解】 （1）在抛物线上，∴， 设，， 由题可知，，∴， ∴， ∴，∴， ∴ （2）由（1）问可设：：， 则， ， ， ∴，∴， 即（*）， 将直线与抛物线联立，可得：， 所以， 代入（*）式，可得满足，∴：. 本题考查直线与抛物线的位置关系的应用，在处理直线与抛物线位置关系的问题时，通常要涉及韦达定理来求解，本题查学生的运算求解能力，是一道中档题. 20．（1）43，47；（2）分布列见解析，. 【解析】 （1）根据茎叶图即可得到中位数和众数； （2）根据数据可得任取一名优秀员工的概率为，故，写出分布列即可得解. 【详解】 （1）中位数为，众数为． （2）被调查的名工人中优秀员工的数量， 任取一名优秀员工的概率为，故， ，， 的分布列如下： 故 此题考查根据茎叶图求众数和中位数，求离散型随机变量分布列，根据分布列求解期望，关键在于准确求解概率，若能准确识别二项分布对于解题能够起到事半功倍的作用. 21．（1）；（2）①；②. 【解析】 （1）根据椭圆的几何性质可得到a2，b2； （2）联立直线和椭圆，利用弦长公式可求得弦长AB，利用点到直线的距离公式求得原点到直线l的距离，从而可求得三角形面积，再用单调性求最值可得值域． 【详解】 （1）因为两焦点与短轴的一个顶点的连线构成等腰直角三角形，所以， 又由右准线方程为，得到， 解得，所以 所以，椭圆的方程为 （2）①设，而，则， ∵ ， ∴ 因为点都在椭圆上，所以 ，将下式两边同时乘以再减去上式，解得， 所以 ②由原点到直线的距离为，得，化简得： 联立直线的方程与椭圆的方程：，得 设，则，且 ， 所以 的面积 ， 因为在为单调减函数， 并且当时，，当时，， 所以的面积的范围为． 圆锥曲线中最值与范围问题的常见求法：(1)几何法：若题目的条件和结论能明显体现几何特征和意义，则考虑利用图形性质来解决；(2)代数法：若题目的条件和结论能体现一种明确的函数关系，则可首先建立目标函数，再求这个函数的最值．在利用代数法解决最值与范围问题时常从以下几个方面考虑：①利用判别式来构造不等关系，从而确定参数的取值范围；②利用隐含或已知的不等关系建立不等式，从而求出参数的取值范围；③利用基本不等式求出参数的取值范围；④利用函数的值域的求法，确定参数的取值范围． 22．（1），；（2）. 【解析】 （1）设点极坐标分别为,，由可得,整理即可得到极坐标方程,进而求得直角坐标方程； （2）设点对应的参数分别为，则，，将直线的参数方程代入的直角坐标方程中,再利用韦达定理可得，，则，求得取最小值时符合的条件,进而求得直线的普通方程. 【详解】 （1）设点极坐标分别为，， 因为,则， 所以曲线的极坐标方程为， 两边同乘,得， 所以的直角坐标方程为,即. （2）设点对应的参数分别为，则,，将直线的参数方程（参数），代入的直角坐标方程中，整理得. 由韦达定理得，， 所以，当且仅当时，等号成立，则， 所以当取得最小值时，直线的普通方程为. 本题考查极坐标与直角坐标方程的转化,考查利用直线的参数方程研究直线与圆的位置关系．