广西南宁市第四中学2025年数学高三第一学期期末学业水平测试试题.doc

广西南宁市第四中学2025年数学高三第一学期期末学业水平测试试题 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．关于的不等式的解集是，则关于的不等式的解集是（ ） A． B． C． D． 2．已知全集，集合，，则（ ） A． B． C． D． 3．函数的大致图像为（ ） A． B． C． D． 4．给出以下四个命题： ①依次首尾相接的四条线段必共面； ②过不在同一条直线上的三点，有且只有一个平面； ③空间中如果一个角的两边与另一个角的两边分别平行，那么这两个角必相等； ④垂直于同一直线的两条直线必平行. 其中正确命题的个数是（ ） A．0 B．1 C．2 D．3 5．已知直线y＝k（x﹣1）与抛物线C：y2＝4x交于A，B两点，直线y＝2k（x﹣2）与抛物线D：y2＝8x交于M，N两点，设λ＝|AB|﹣2|MN|，则（ ） A．λ＜﹣16 B．λ＝﹣16 C．﹣12＜λ＜0 D．λ＝﹣12 6．已知为虚数单位，复数满足，则复数在复平面内对应的点在（ ） A．第一象限 B．第二象限 C．第三象限 D．第四象限 7．已知二次函数的部分图象如图所示，则函数的零点所在区间为（ ） A． B． C． D． 8．如果直线与圆相交，则点与圆C的位置关系是（ ） A．点M在圆C上 B．点M在圆C外 C．点M在圆C内 D．上述三种情况都有可能 9．设正项等差数列的前项和为，且满足，则的最小值为 A．8 B．16 C．24 D．36 10．设a，b，c为正数，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．既不充分也不修要条件 11．我国宋代数学家秦九韶（1202-1261）在《数书九章》（1247）一书中提出“三斜求积术”，即：以少广求之，以小斜幂并大斜幂减中斜幂，余半之，自乘于上；以小斜幂乘大斜幂减上，余四约之，为实；一为从隅，开平方得积. 其实质是根据三角形的三边长，，求三角形面积，即. 若的面积，，，则等于（ ） A． B． C．或 D．或 12．把满足条件（1），，（2），，使得的函数称为“D函数”，下列函数是“D函数”的个数为（ ） ① ② ③ ④ ⑤ A．1个 B．2个 C．3个 D．4个 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．设函数，则满足的的取值范围为________. 14．在一次体育水平测试中，甲、乙两校均有100名学生参加，其中:甲校男生成绩的优秀率为70%，女生成绩的优秀率为50%;乙校男生成绩的优秀率为60%，女生成绩的优秀率为40%.对于此次测试，给出下列三个结论: ①甲校学生成绩的优秀率大于乙校学生成绩的优秀率; ②甲、乙两校所有男生成绩的优秀率大于甲、乙两校所有女生成绩的优秀率; ③甲校学生成绩的优秀率与甲、乙两校所有学生成绩的优秀率的大小关系不确定.其中，所有正确结论的序号是____________. 15．如图，在复平面内，复数，对应的向量分别是，，则_______. 16．在中，角A，B，C的对边分别为a，b，c，且，则________. 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）若,且 （1）求的最小值； （2）是否存在，使得？并说明理由. 18．（12分）如图，四棱锥中，平面平面，若，四边形是平行四边形，且. （Ⅰ）求证：； （Ⅱ）若点在线段上，且平面，，，求二面角的余弦值. 19．（12分）设椭圆的左右焦点分别为，离心率，右准线为，是上的两个动点，． （Ⅰ）若，求的值； （Ⅱ）证明：当取最小值时，与共线． 20．（12分）已知函数，. （1）求函数在处的切线方程； （2）当时，证明：对任意恒成立. 21．（12分）在平面四边形(图①)中，与均为直角三角形且有公共斜边，设，∠，∠，将沿折起，构成如图②所示的三棱锥，且使=. （1）求证：平面⊥平面； （2）求二面角的余弦值. 22．（10分）在平面直角坐标系中，已知椭圆的短轴长为，直线与椭圆相交于两点，线段的中点为.当与连线的斜率为时，直线的倾斜角为 （1）求椭圆的标准方程； （2）若是以为直径的圆上的任意一点，求证： 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】 由的解集，可知及，进而可求出方程的解，从而可求出的解集. 【详解】 由的解集为，可知且， 令，解得，， 因为，所以的解集为， 故选：A. 本题考查一元一次不等式、一元二次不等式的解集，考查学生的计算求解能力与推理能力，属于基础题. 2．B 【解析】 直接利用集合的基本运算求解即可． 【详解】 解：全集，集合，， 则， 故选：． 本题考查集合的基本运算，属于基础题． 3．D 【解析】 通过取特殊值逐项排除即可得到正确结果. 【详解】 函数的定义域为，当时，，排除B和C； 当时，，排除A. 故选：D. 本题考查图象的判断，取特殊值排除选项是基本手段，属中档题. 4．B 【解析】 用空间四边形对①进行判断；根据公理2对②进行判断；根据空间角的定义对③进行判断；根据空间直线位置关系对④进行判断. 【详解】 ①中，空间四边形的四条线段不共面，故①错误. ②中，由公理2知道，过不在同一条直线上的三点，有且只有一个平面，故②正确. ③中，由空间角的定义知道，空间中如果一个角的两边与另一个角的两边分别平行，那么 这两个角相等或互补，故③错误. ④中，空间中，垂直于同一直线的两条直线可相交，可平行，可异面，故④错误. 故选：B 本小题考查空间点，线，面的位置关系及其相关公理，定理及其推论的理解和认识；考查空间想象能力，推理论证能力，考查数形结合思想，化归与转化思想. 5．D 【解析】 分别联立直线与抛物线的方程，利用韦达定理，可得，，然后计算，可得结果. 【详解】 设， 联立 则， 因为直线经过C的焦点， 所以. 同理可得， 所以 故选：D. 本题考查的是直线与抛物线的交点问题，运用抛物线的焦点弦求参数，属基础题。 6．B 【解析】 求出复数，得出其对应点的坐标，确定所在象限． 【详解】 由题意,对应点坐标为 ，在第二象限． 故选：B． 本题考查复数的几何意义，考查复数的除法运算，属于基础题． 7．B 【解析】 由函数f(x)的图象可知，0＜f(0)＝a＜1，f(1)＝1－b＋a＝0，所以1＜b＜2. 又f′(x)＝2x－b，所以g(x)＝ex＋2x－b，所以g′(x)＝ex＋2＞0，所以g(x)在R上单调递增， 又g(0)＝1－b＜0，g(1)＝e＋2－b＞0， 根据函数的零点存在性定理可知，函数g(x)的零点所在的区间是(0，1)， 故选B. 8．B 【解析】 根据圆心到直线的距离小于半径可得满足的条件，利用与圆心的距离判断即可. 【详解】 直线与圆相交， 圆心到直线的距离， 即． 也就是点到圆的圆心的距离大于半径． 即点与圆的位置关系是点在圆外． 故选： 本题主要考查直线与圆相交的性质，考查点到直线距离公式的应用，属于中档题． 9．B 【解析】 方法一：由题意得，根据等差数列的性质，得成等差数列，设，则，，则，当且仅当时等号成立，从而的最小值为16，故选B． 方法二：设正项等差数列的公差为d，由等差数列的前项和公式及，化简可得，即，则，当且仅当，即时等号成立，从而的最小值为16，故选B． 10．B 【解析】 根据不等式的性质，结合充分条件和必要条件的定义进行判断即可． 【详解】 解：，，为正数， 当，，时，满足，但不成立，即充分性不成立， 若，则，即， 即，即，成立，即必要性成立， 则“”是“”的必要不充分条件， 故选：． 本题主要考查充分条件和必要条件的判断，结合不等式的性质是解决本题的关键． 11．C 【解析】 将，，，代入，解得，再分类讨论，利用余弦弦定理求，再用平方关系求解. 【详解】 已知，，， 代入， 得， 即 ， 解得， 当时，由余弦弦定理得： ，. 当时，由余弦弦定理得： ， . 故选：C 本题主要考查余弦定理和平方关系，还考查了对数学史的理解能力，属于基础题. 12．B 【解析】 满足（1）（2）的函数是偶函数且值域关于原点对称，分别对所给函数进行验证. 【详解】 满足（1）（2）的函数是偶函数且值域关于原点对称，①不满足（2）；②不满足（1）； ③不满足（2）；④⑤均满足（1）（2）. 故选：B. 本题考查新定义函数的问题，涉及到函数的性质，考查学生逻辑推理与分析能力，是一道容易题. 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13． 【解析】 当时，函数单调递增，当时，函数为常数，故需满足，且，解得答案. 【详解】 ，当时，函数单调递增，当时，函数为常数， 需满足，且，解得. 故答案为：. 本题考查了根据函数单调性解不等式，意在考查学生对于函数性质的灵活运用. 14．②③ 【解析】 根据局部频率和整体频率的关系，依次判断每个选项得到答案. 【详解】 不能确定甲乙两校的男女比例，故①不正确； 因为甲乙两校的男生的优秀率均大于女生成绩的优秀率，故甲、乙两校所有男生成绩的优秀率大于甲、乙两校所有女生成绩的优秀率，故②正确； 因为不能确定甲乙两校的男女比例，故不能确定甲校学生成绩的优秀率与甲、乙两校所有学生成绩的优秀率的大小关系，故③正确. 故答案为：②③. 本题考查局部频率和整体频率的关系，意在考查学生的理解能力和应用能力. 15． 【解析】 试题分析：由坐标系可知 考点：复数运算 16． 【解析】 利用正弦定理将边化角，即可容易求得结果. 【详解】 由正弦定理可知， ，即. 故答案为：. 本题考查利用正弦定理实现边角互化，属基础题. 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）不存在. 【解析】 （1）由已知，利用基本不等式的和积转化可求，利用基本不等式可将转化为，由不等式的传递性，可求的最小值；（2）由基本不等式可求的最小值为，而，故不存在． 【详解】 （1）由，得，且当时取等号． 故，且当时取等号． 所以的最小值为； （2）由（1）知，． 由于，从而不存在，使得成立． 【考点定位】 基本不等式． 18．（Ⅰ）见解析（Ⅱ） 【解析】 （Ⅰ）推导出BC⊥CE,从而EC⊥平面ABCD,进而EC⊥BD，再由BD⊥AE，得BD⊥平面 AEC,从而BD⊥AC,进而四边形ABCD是菱形，由此能证明AB=AD. （Ⅱ）设AC与BD的交点为G,推导出EC// FG,取BC的中点为O,连结OD,则OD⊥BC,以O为坐标原点，以过点O且与CE平行的直线为x轴，以BC为y轴，OD为z轴，建立 空间直角坐标系，利用向量法能求出二面角A-BF-D的余弦值. 【详解】 （Ⅰ）证明：，即， 因为平面平面， 所以平面， 所以， 因为， 所以平面， 所以， 因为四边形是平行四边形， 所以四边形是菱形， 故； 解法一：（Ⅱ）设与的交点为， 因为平面， 平面平面于， 所以， 因为是中点， 所以是的中点， 因为， 取的中点为，连接， 则， 因为平面平面， 所以面， 以为坐标原点，以过点且与平行的直线为轴，以所在直线为轴，以所在直线为轴建立空间直角坐标系.不妨设，则，，，，，，， 设平面的法向量， 则，取， 同理可得平面的法向量， 设平面与平面的夹角为， 因为， 所以二面角的余弦值为. 解法二：（Ⅱ）设与的交点为， 因为平面，平面平面于， 所以， 因为是中点， 所以是的中点， 因为，， 所以平面， 所以， 取中点，连接、， 因为， 所以， 故平面， 所以，即是二面角的平面角， 不妨设， 因为，， 在中，， 所以，所以二面角的余弦值为. 本题考查求空间角中的二面角的余弦值，还考查由空间中线面关系进而证明线线相等，属于中档题. 19．（Ⅰ） （Ⅱ）证明见解析． 【解析】 由与，得， ，的方程为． 设， 则， 由得 ． ① （Ⅰ）由，得 ， ② ， ③ 由①、②、③三式，消去，并求得， 故． （Ⅱ）， 当且仅当或时，取最小值， 此时，， 故与共线． 20．（1）（2）见解析 【解析】 （1）因为，可得，即可求得答案； （2）要证对任意恒成立，即证对任意恒成立.设，，当时，，即可求得答案. 【详解】 （1）， ， ， 函数在处的切线方程为. （2）要证对任意恒成立. 即证对任意恒成立. 设，， 当时，， ， 令，解得， 当时，，函数在上单调递减； 当时，，函数在上单调递增. ， ，， 当时，对任意恒成立， 即当时，对任意恒成立. 本题主要考查了求曲线的切线方程和求证不等式恒成立问题，解题关键是掌握由导数求切线方程的解法和根据导数求证不等式恒成立的方法，考查了分析能力和计算能力，属于难题. 21．（1）证明见解析；（2） 【解析】 （1）取AB的中点O，连接，证得，从而证得C′O⊥平面ABD，再结合面面垂直的判定定理，即可证得平面⊥平面； （2）以O为原点，AB，OC所在的直线为y轴，z轴，建立的空间直角坐标系，求得平面和平面的法向量，利用向量的夹角公式，即可求解. 【详解】 (1)取AB的中点O，连接，， 在Rt△和Rt△ADB中，AB=2，则=DO=1， 又C′D= ，所以，即⊥OD， 又⊥AB，且AB∩OD=O，平面ABD，所以⊥平面ABD， 又C′O⊂平面，所以平面⊥平面DAB （2）以O为原点，AB，OC所在的直线为y轴，z轴，建立如图所示的空间直角坐标系， 则A(0，-1，0)，B(0，1，0)，C′(0，0，1)， ， 所以，，， 设平面的法向量为=()， 则， 即，代入坐标得， 令，得，，所以， 设平面的法向量为=（）， 则， 即， 代入坐标得， 令，得，，所以， 所以， 所以二面角A-C′D-B的余弦值为. 本题考查了面面垂直的判定与证明，以及空间角的求解问题，意在考查学生的空间想象能力和逻辑推理能力，解答中熟记线面位置关系的判定定理和性质定理，通过严密推理是线面位置关系判定的关键，同时对于立体几何中角的计算问题，往往可以利用空间向量法，通过求解平面的法向量，利用向量的夹角公式求解. 22．（1）；（2）详见解析. 【解析】 （1）由短轴长可知，设，，由设而不求法作差即可求得，将相应值代入即求得，椭圆方程可求； （2）考虑特殊位置，即直线与轴垂直时候，成立，当直线斜率存在时，设出直线方程，与椭圆联立，结合中点坐标公式，弦长公式，得到与的关系，将表示出来，结合基本不等式求最值，证明最后的结果 【详解】 解：（1）由已知，得 由，两式相减，得 根据已知条件有， 当时， ∴，即 ∴椭圆的标准方程为 （2）当直线斜率不存在时，，不等式成立. 当直线斜率存在时，设 由得 ∴， ∴ 由 化简，得 ∴ 令，则 当且仅当时取等号 ∴ ∵ ∴ 当且仅当时取等号 综上， 本题为直线与椭圆的综合应用，考查了椭圆方程的求法，点差法处理多未知量问题，能够利用一元二次方程的知识转化处理复杂的计算形式，要求学生计算能力过关，为较难题