湖南省浏阳市第三中学2025-2026学年高三数学第一学期期末预测试题.doc

湖南省浏阳市第三中学2025-2026学年高三数学第一学期期末预测试题 注意事项 1．考试结束后，请将本试卷和答题卡一并交回． 2．答题前，请务必将自己的姓名、准考证号用0．5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置． 3．请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符． 4．作答选择题，必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑；如需改动，请用橡皮擦干净后，再选涂其他答案．作答非选择题，必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答，在其他位置作答一律无效． 5．如需作图，须用2B铅笔绘、写清楚，线条、符号等须加黑、加粗． 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．双曲线C：（，）的离心率是3，焦点到渐近线的距离为，则双曲线C的焦距为（ ） A．3 B． C．6 D． 2．已知函数，则在上不单调的一个充分不必要条件可以是（ ） A． B． C．或 D． 3．某四棱锥的三视图如图所示，记为此棱锥所有棱的长度的集合，则（ ）. A．，且 B．，且 C．，且 D．，且 4．如图，在中，，是上一点，若，则实数的值为（ ） A． B． C． D． 5．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 6．设函数，若函数有三个零点，则（　　） A．12 B．11 C．6 D．3 7．关于函数，下列说法正确的是（ ） A．函数的定义域为 B．函数一个递增区间为 C．函数的图像关于直线对称 D．将函数图像向左平移个单位可得函数的图像 8．半正多面体(semiregular solid) 亦称“阿基米德多面体”，是由边数不全相同的正多边形为面的多面体，体现了数学的对称美．二十四等边体就是一种半正多面体，是由正方体切截而成的，它由八个正三角形和六个正方形为面的半正多面体.如图所示，图中网格是边长为1的正方形，粗线部分是某二十四等边体的三视图，则该几何体的体积为（ ） A． B． C． D． 9．若函数f(x)＝x3＋x2－在区间(a，a＋5)上存在最小值，则实数a的取值范围是 A．[－5，0) B．(－5，0) C．[－3，0) D．(－3，0) 10．过抛物线的焦点且与的对称轴垂直的直线与交于，两点，，为的准线上的一点，则的面积为（ ） A．1 B．2 C．4 D．8 11．已知函数，若，则的最小值为（ ） 参考数据： A． B． C． D． 12．一小商贩准备用元钱在一批发市场购买甲、乙两种小商品，甲每件进价元，乙每件进价元，甲商品每卖出去件可赚元，乙商品每卖出去件可赚元.该商贩若想获取最大收益，则购买甲、乙两种商品的件数应分别为（ ） A．甲件，乙件 B．甲件，乙件 C．甲件，乙件 D．甲件，乙件 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．记复数z＝a+bi（i为虚数单位）的共轭复数为，已知z＝2+i，则_____． 14．已知圆C：经过抛物线E：的焦点，则抛物线E的准线与圆C相交所得弦长是__________. 15．给出下列等式：，，，…请从中归纳出第个等式：______. 16．甲、乙两人下棋，两人下成和棋的概率是，乙获胜的概率是，则乙不输的概率是_____． 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）在中，角，，的对边分别为，，，已知． （1）若，，成等差数列，求的值； （2）是否存在满足为直角？若存在，求的值；若不存在，请说明理由． 18．（12分）如图中，为的中点，，，. （1）求边的长； （2）点在边上，若是的角平分线，求的面积. 19．（12分）在中，角的对边分别为，已知． （1）求角的大小； （2）若，求的面积． 20．（12分）某中学为研究学生的身体素质与体育锻炼时间的关系，对该校名高三学生平均每天体育锻炼时间进行调查，如表：（平均每天锻炼的时间单位：分钟） 将学生日均体育锻炼时间在的学生评价为“锻炼达标”． （1）请根据上述表格中的统计数据填写下面列联表： 并通过计算判断，是否能在犯错误的概率不超过的前提下认为“锻炼达标”与性别有关？ （2）在“锻炼达标”的学生中，按男女用分层抽样方法抽出人，进行体育锻炼体会交流． （i）求这人中，男生、女生各有多少人？ （ii）从参加体会交流的人中，随机选出人发言，记这人中女生的人数为，求的分布列和数学期望． 参考公式：，其中． 临界值表： 0.10 0.05 0.025 0.010 0 2.706 3.841 5.024 6.635 21．（12分）已知集合，，，将的所有子集任意排列，得到一个有序集合组，其中.记集合中元素的个数为，，，规定空集中元素的个数为. 当时，求的值； 利用数学归纳法证明：不论为何值，总存在有序集合组，满足任意，，都有. 22．（10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. 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】 根据焦点到渐近线的距离，可得，然后根据，可得结果. 【详解】 由题可知：双曲线的渐近线方程为 取右焦点，一条渐近线 则点到的距离为，由 所以，则 又 所以 所以焦距为： 故选：A 本题考查双曲线渐近线方程，以及之间的关系，识记常用的结论：焦点到渐近线的距离为，属基础题. 2．D 【解析】 先求函数在上不单调的充要条件，即在上有解，即可得出结论. 【详解】 ， 若在上不单调，令， 则函数对称轴方程为 在区间上有零点（可以用二分法求得）. 当时，显然不成立； 当时，只需 或，解得或. 故选:D. 本题考查含参数的函数的单调性及充分不必要条件，要注意二次函数零点的求法，属于中档题. 3．D 【解析】 首先把三视图转换为几何体，根据三视图的长度，进一步求出个各棱长. 【详解】 根据几何体的三视图转换为几何体为：该几何体为四棱锥体， 如图所示： 所以：， ，. 故选：D. . 本题考查三视图和几何体之间的转换，主要考查运算能力和转换能力及思维能力，属于基础题. 4．C 【解析】 由题意，可根据向量运算法则得到（1﹣m），从而由向量分解的唯一性得出关于t的方程，求出t的值. 【详解】 由题意及图，， 又，，所以，∴（1﹣m）， 又t，所以，解得m，t， 故选C． 本题考查平面向量基本定理，根据分解的唯一性得到所求参数的方程是解答本题的关键，本题属于基础题. 5．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. 6．B 【解析】 画出函数的图象，利用函数的图象判断函数的零点个数，然后转化求解，即可得出结果． 【详解】 作出函数的图象如图所示， 令， 由图可得关于的方程的解有两个或三个（时有三个，时有两个）， 所以关于的方程只能有一个根（若有两个根，则关于的方程有四个或五个根）， 由，可得的值分别为， 则 故选B． 本题考查数形结合以及函数与方程的应用，考查转化思想以及计算能力，属于常考题型. 7．B 【解析】 化简到，根据定义域排除，计算单调性知正确，得到答案. 【详解】 ， 故函数的定义域为，故错误； 当时，，函数单调递增，故正确； 当，关于的对称的直线为不在定义域内，故错误. 平移得到的函数定义域为，故不可能为，错误. 故选：. 本题考查了三角恒等变换，三角函数单调性，定义域，对称，三角函数平移，意在考查学生的综合应用能力. 8．D 【解析】 根据三视图作出该二十四等边体如下图所示，求出该几何体的棱长，可以将该几何体看作是相应的正方体沿各棱的中点截去8个三棱锥所得到的，可求出其体积. 【详解】 如下图所示，将该二十四等边体的直观图置于棱长为2的正方体中，由三视图可知，该几何体的棱长为，它是由棱长为2的正方体沿各棱中点截去8个三棱锥所得到的， 该几何体的体积为， 故选：D. 本题考查三视图，几何体的体积，对于二十四等边体比较好的处理方式是由正方体各棱的中点得到，属于中档题. 9．C 【解析】 求函数导数，分析函数单调性得到函数的简图，得到a满足的不等式组，从而得解. 【详解】 由题意，f′(x)＝x2＋2x＝x(x＋2)，故f(x)在(－∞，－2)，(0，＋∞)上是增函数，在(－2，0)上是减函数，作出其图象如图所示． 令x3＋x2－＝－，得x＝0或x＝－3， 则结合图象可知，解得a∈[－3，0)， 故选C. 本题主要考查了利用函数导数研究函数的单调性，进而研究函数的最值，属于常考题型. 10．C 【解析】 设抛物线的解析式，得焦点为，对称轴为轴，准线为，这样可设点坐标为，代入抛物线方程可求得，而到直线的距离为，从而可求得三角形面积． 【详解】 设抛物线的解析式， 则焦点为，对称轴为轴，准线为， ∵　直线经过抛物线的焦点，，是与的交点， 又轴，∴可设点坐标为， 代入，解得， 又∵点在准线上，设过点的的垂线与交于点，， ∴. 故应选C. 本题考查抛物线的性质，解题时只要设出抛物线的标准方程，就能得出点坐标，从而求得参数的值．本题难度一般． 11．A 【解析】 首先的单调性，由此判断出，由求得的关系式.利用导数求得的最小值，由此求得的最小值. 【详解】 由于函数，所以在上递减，在上递增.由于，，令，解得，所以，且，化简得，所以，构造函数，.构造函数，，所以在区间上递减，而，，所以存在，使.所以在上大于零，在上小于零.所以在区间上递增，在区间上递减.而，所以在区间上的最小值为，也即的最小值为，所以的最小值为. 故选：A 本小题主要考查利用导数研究函数的最值，考查分段函数的图像与性质，考查化归与转化的数学思想方法，属于难题. 12．D 【解析】 由题意列出约束条件和目标函数，数形结合即可解决. 【详解】 设购买甲、乙两种商品的件数应分别，利润为元，由题意， 画出可行域如图所示， 显然当经过时，最大. 故选：D. 本题考查线性目标函数的线性规划问题，解决此类问题要注意判断，是否是整数，是否是非负数，并准确的画出可行域，本题是一道基础题. 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．3﹣4i 【解析】 计算得到z2＝（2+i）2＝3+4i，再计算得到答案. 【详解】 ∵z＝2+i，∴z2＝（2+i）2＝3+4i，则． 故答案为：3﹣4i． 本题考查了复数的运算，共轭复数，意在考查学生的计算能力. 14． 【解析】 求出抛物线的焦点坐标，代入圆的方程，求出的值，再求出准线方程，利用点到直线的距离公式，求出弦心距，利用勾股定理可以求出弦长的一半，进而求出弦长． 【详解】 抛物线E: 的准线为，焦点为（0，1），把焦点的坐标代入圆的方程中，得，所以圆心的坐标为，半径为5，则圆心到准线的距离为1， 所以弦长． 本题考查了抛物线的准线、圆的弦长公式． 15． 【解析】 通过已知的三个等式，找出规律，归纳出第个等式即可． 【详解】 解：因为：，，， 等式的右边系数是2，且角是等比数列，公比为，则角满足：第个等式中的角， 所以； 故答案为：． 本题主要考查归纳推理，注意已知表达式的特征是解题的关键，属于中档题． 16． 【解析】 乙不输的概率为，填. 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．见解析 【解析】 （1）因为，，成等差数列，所以， 由余弦定理可得， 因为，所以，即， 所以． （2）若B为直角，则，， 由及正弦定理可得， 所以，即， 上式两边同时平方，可得，所以（*）． 又，所以，， 所以，与（*）矛盾， 所以不存在满足为直角． 18．（1）10；（2）. 【解析】 （1）由题意可得cos∠ADB＝﹣cos∠ADC，由已知利用余弦定理可得：9+BD2﹣52+9+BD2﹣16＝0，进而解得BC的值．（2）由（1）可知△ADC为直角三角形，可求S△ADC6，S△ABC＝2S△ADC＝12，利用角平分线的性质可得，根据S△ABC＝S△BCE+S△ACE可求S△BCE的值． 【详解】 （1）因为在边上，所以， 在和中由余弦定理，得， 因为，，，， 所以，所以，. 所以边的长为10. （2）由（1）知为直角三角形，所以，. 因为是的角平分线， 所以. 所以，所以. 即的面积为. 本题主要考查了余弦定理，三角形的面积公式，角平分线的性质在解三角形中的综合应用，考查了转化思想和数形结合思想，属于中档题． 19．（1）；（2） 【解析】 (1)利用正弦定理边化角,再利用二倍角的正弦公式与正弦的和角公式化简求解即可. (2)由(1)有,根据正弦定理可得,进而求得的值,再根据三角形的面积公式求解即可. 【详解】 （1）由,得, 得, 由正弦定理得, 显然,同时除以,得. 所以.所以. 显然,所以,解得.又,所以. （2）若,由正弦定理得,得,解得. 又, 所以. 本题主要考查了正余弦定理与面积公式在解三角形中的运用,需要根据题意用正弦定理进行边角互化,再根据三角恒等变换进行化简求解等.属于中档题. 20．（1）能；（2）（i）男生有人，女生有人；（ii），分布列见解析． 【解析】 （1）根据所给数据可完成列联表．由总人数及女生人数得男生人数，由表格得达标人数，从而得男生中达标人数，这样不达标人数随之而得，然后计算可得结论； （2）由达标人数中男女生人数比为可得抽取的人数，总共选2人，女生有4人，的可能值为0，1，2，分别计算概率得分布列，再由期望公式可计算出期望． 【详解】 （1）列出列联表， ， 所以在犯错误的概率不超过的前提下能判断“课外体育达标”与性别有关． （2）（i）在“锻炼达标”的学生中，男女生人数比为， 用分层抽样方法抽出人，男生有人，女生有人． （ii）从参加体会交流的人中，随机选出人发言，人中女生的人数为， 则的可能值为，，， 则，，， 可得的分布列为： 可得数学期望． 本题考查列联表与独立性检验，考查分层抽样，随机变量的概率分布列和期望．主要考查学生的数据处理能力，运算求解能力，属于中档题． 21．；证明见解析. 【解析】 当时，集合共有个子集，即可求出结果； 分类讨论，利用数学归纳法证明. 【详解】 当时，集合共有个子集，所以； ①当时，，由可知，， 此时令，，，， 满足对任意，都有，且； ②假设当时，存在有序集合组满足题意，且， 则当时，集合的子集个数为个， 因为是4的整数倍，所以令，，，， 且恒成立， 即满足对任意，都有，且， 综上，原命题得证. 本题考查集合的自己个数的研究，结合数学归纳法的应用，属于难题. 22．（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.