2025-2026学年广西柳州高级中学柳南校区高三数学第一学期期末经典模拟试题.doc

1、2025-2026学年广西柳州高级中学柳南校区高三数学第一学期期末经典模拟试题 注意事项: 1．答题前，考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚，将条形码准确粘贴在条形码区域内。 2．答题时请按要求用笔。 3．请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。 4．作图可先使用铅笔画出，确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。 5．保持卡面清洁，不要折暴、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．水平放置的，用斜二测画

2、法作出的直观图是如图所示的，其中 ，则绕AB所在直线旋转一周后形成的几何体的表面积为（ ） A． B． C． D． 2．设是等差数列的前n项和，且，则( ) A． B． C．1 D．2 3．设且，则下列不等式成立的是（ ） A． B． C． D． 4．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 5．已知，，分别是三个内角，，的对边，，则（ ） A． B． C． D． 6．观察下列各式：，，，，，，，，根据以上规律，则（ ） A． B． C． D． 7．

3、若复数满足（是虚数单位），则（ ） A． B． C． D． 8．过椭圆的左焦点的直线过的上顶点，且与椭圆相交于另一点，点在轴上的射影为，若，是坐标原点，则椭圆的离心率为（ ） A． B． C． D． 9．设数列是等差数列，，.则这个数列的前7项和等于（ ） A．12 B．21 C．24 D．36 10．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． 11．在三棱锥中，，且分别是棱，的中点，下面四个结论： ①； ②平面； ③三棱锥的体积的最大值为； ④与一定不垂直. 其中所有正确命题的序号是（ ） A．①②③

4、 B．②③④ C．①④ D．①②④ 12．过抛物线的焦点的直线与抛物线交于、两点，且，抛物线的准线与轴交于，的面积为，则（ ） A． B． C． D． 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．某次足球比赛中，，，，四支球队进入了半决赛.半决赛中，对阵，对阵，获胜的两队进入决赛争夺冠军，失利的两队争夺季军.已知他们之间相互获胜的概率如下表所示. 获胜概率 — 0.4 0.3 0.8 获胜概率 0.6 — 0.7 0.5 获胜概率 0.7 0.3 — 0.3 获胜概率 0.2 0.5 0.7 — 则队获得冠

5、军的概率为______. 14．设，则_____， （的值为______． 15．已知，满足，则的展开式中的系数为______. 16．双曲线的焦点坐标是_______________，渐近线方程是_______________. 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）以坐标原点为极点，轴正半轴为极轴建立极坐标系，曲线的极坐标方程是，直线和直线的极坐标方程分别是（）和（），其中（）. （1）写出曲线的直角坐标方程； （2）设直线和直线分别与曲线交于除极点的另外点，，求的面积最小值. 18．（12分）某中学准备组建“文科”兴趣特长社团，

6、由课外活动小组对高一学生文科、理科进行了问卷调查，问卷共100道题，每题1分，总分100分，该课外活动小组随机抽取了200名学生的问卷成绩（单位：分）进行统计，将数据按照，，，，分成5组，绘制的频率分布直方图如图所示，若将不低于60分的称为“文科方向”学生，低于60分的称为“理科方向”学生. 理科方向 文科方向 总计 男 110 女 50 总计 （1）根据已知条件完成下面列联表，并据此判断是否有99%的把握认为是否为“文科方向”与性别有关？ （2）将频率视为概率，现在从该校高一学生中用随机抽样的方法每次抽取1人，共抽取3次，记被抽取的

7、3人中“文科方向”的人数为，若每次抽取的结果是相互独立的，求的分布列、期望和方差. 参考公式：，其中. 参考临界值： 0.10 0.05 0.025 0.010 0.005 0.001 2.706 3.841 5.024 6.635 7.879 10.828 19．（12分）已知函数． （1）求不等式的解集； （2）若函数的定义域为,求实数 的取值范围． 20．（12分）的内角，，的对边分别是，，，已知. （1）求角； （2）若，，求的面积. 21．（12分）已知函数在上的最大值为3. （1）求的值及函数的单调递增区间; （2）若锐

8、角中角所对的边分别为，且，求的取值范围. 22．（10分）已知函数，. （1）讨论函数的单调性； （2）已知在处的切线与轴垂直，若方程有三个实数解、、（），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．B 【解析】 根据斜二测画法的基本原理，将平面直观图还原为原几何图形，可得，,绕AB所在直线旋转一周后形成的几何体是两个相同圆锥的组合体,圆锥的侧面展开图是扇形根据扇形面积公式即可求得组合体的表面积. 【详解】 根据“斜二测画法”可得，，， 绕AB所在直线旋转一周后形成的几何体是两个相同

9、圆锥的组合体， 它的表面积为. 故选: 本题考查斜二测画法的应用及组合体的表面积求法,难度较易. 2．C 【解析】 利用等差数列的性质化简已知条件，求得的值. 【详解】 由于等差数列满足，所以，，. 故选：C 本小题主要考查等差数列的性质，属于基础题. 3．A 【解析】 项，由得到，则，故项正确； 项，当时，该不等式不成立，故项错误； 项，当，时，，即不等式不成立，故项错误； 项，当，时，，即不等式不成立，故项错误． 综上所述，故选． 4．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

10、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． 5．C 【解析】 原式由正弦定理化简得，由于，可求的值. 【详解】 解：由及正弦定理得. 因为，所以代入上式化简得. 由于，所以. 又，故. 故选：C. 本题主要考查正弦定理解三角形，三角函数恒等变换等基础知识；考查运算求解能力，推理论证能力，属于中档题. 6．B 【解析】 每个式子的值依次构成一个数列，然后归纳出数列的递推关系后再计算． 【详解】 以及数列的应用根

11、据题设条件，设数字，，，，，，，构成一个数列，可得数列满足， 则， ，． 故选：B． 本题主要考查归纳推理，解题关键是通过数列的项归纳出递推关系，从而可确定数列的一些项． 7．B 【解析】 利用复数乘法运算化简，由此求得. 【详解】 依题意，所以. 故选：B 本小题主要考查复数的乘法运算，考查复数模的计算，属于基础题. 8．D 【解析】 求得点的坐标，由，得出，利用向量的坐标运算得出点的坐标，代入椭圆的方程，可得出关于、、的齐次等式，进而可求得椭圆的离心率. 【详解】 由题意可得、. 由，得，则，即. 而，所以，所以点. 因为点在椭圆上，则， 整理可得，所以

12、所以. 即椭圆的离心率为 故选：D. 本题考查椭圆离心率的求解，解答的关键就是要得出、、的齐次等式，充分利用点在椭圆上这一条件，围绕求点的坐标来求解，考查计算能力，属于中等题. 9．B 【解析】 根据等差数列的性质可得，由等差数列求和公式可得结果. 【详解】 因为数列是等差数列，， 所以，即， 又， 所以，， 故 故选：B 本题主要考查了等差数列的通项公式，性质，等差数列的和，属于中档题. 10．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

13、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. 11．D 【解析】 ①通过证明平面，证得；②通过证明，证得平面；③求得三棱锥体积的最大值，由此判断③的正确性；④利用反证法证得与一定不垂直. 【详解】 设的中点为，连接，则，，又，所以平面，所以，故①正确；因为，所以平面，故②正确；当平面与平面垂直时，最大，最大值为，故③错误；若与垂直，又因为，所以平面，所以，又，所以平面，所以，因为，所以显然与不可能垂直，故④正确. 故选：D 本小题主要考查空间线线垂直、线面平行、几何体体积有关命题真假性的判断，考查空间想象能力和逻辑推理能力，属于中档题

14、 12．B 【解析】 设点、，并设直线的方程为，由得，将直线的方程代入韦达定理，求得，结合的面积求得的值，结合焦点弦长公式可求得. 【详解】 设点、，并设直线的方程为， 将直线的方程与抛物线方程联立，消去得， 由韦达定理得，， ，，，，， ，可得，， 抛物线的准线与轴交于， 的面积为，解得，则抛物线的方程为， 所以，. 故选：B. 本题考查抛物线焦点弦长的计算，计算出抛物线的方程是解答的关键，考查计算能力，属于中等题. 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．0.18 【解析】 根据表中信息，可得胜C的概率；分类讨论B或D进入决赛，再计算A

15、胜B或A胜C的概率即可求解. 【详解】 由表中信息可知，胜C的概率为； 若B进入决赛，B胜D的概率为，则A胜B的概率为； 若D进入决赛，D胜B的概率为，则A胜D的概率为； 由相应的概率公式知，则A获得冠军的概率为. 故答案为：0.18 本题考查了独立事件的概率应用，互斥事件的概率求法，属于基础题. 14．720 1 【解析】 利用二项展开式的通式可求出；令中的，得两个式子，代入可得结果. 【详解】 利用二项式系数公式，，故， ， 故（ =， 故答案为：720；1. 本题考查二项展开式的通项公式的应用，考查赋值法，是基础题. 15．1 【解析】

16、根据二项式定理求出，然后再由二项式定理或多项式的乘法法则结合组合的知识求得系数． 【详解】 由题意，． ∴的展开式中的系数为． 故答案为：1． 本题考查二项式定理，掌握二项式定理的应用是解题关键． 16． 【解析】 通过双曲线的标准方程，求解，，即可得到所求的结果． 【详解】 由双曲线，可得，，则， 所以双曲线的焦点坐标是， 渐近线方程为：． 故答案为：；． 本题主要考查了双曲线的简单性质的应用，考查了运算能力，属于容易题． 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）16. 【解析】 （1）将极坐标方

17、程化为直角坐标方程即可； （2）利用极径的几何意义，联立曲线，直线，直线的极坐标方程，得出，利用三角形面积公式，结合正弦函数的性质，得出的面积最小值. 【详解】 （1）曲线：，即 化为直角坐标方程为：； （2），即 同理 ∴ 当且仅当，即（）时取等号 即的面积最小值为16 本题主要考查了极坐标方程化直角坐标方程以及极坐标的应用，属于中档题. 18．（1）列联表见解析，有；（2）分布列见解析，， . 【解析】 （1）由频率分布直方图可得分数在、之间的学生人数，可得列联表.根据列联表计算的值，结合参考临界值表可得到结论； （2）从该校高一学生中随机抽取1人，求出该人为“文

18、科方向”的概率.由题意，求出分布列，根据公式求出期望和方差. 【详解】 （1）由频率分布直方图可得分数在之间的学生人数为，在之间的学生人数为，所以低于60分的学生人数为120.因此列联表为 理科方向 文科方向 总计 男 80 30 110 女 40 50 90 总计 120 80 200 又， 所以有99%的把握认为是否为“文科方向”与性别有关. （2）易知从该校高一学生中随机抽取1人，则该人为“文科方向”的概率为. 依题意知，所以（），所以的分布列为 0 1 2 3 P 所以期望，方差. 本题考查独立性检验，考查

19、离散型随机变量的分布列、期望和方差，属于中档题. 19． (1) (2) 【解析】 （1）分类讨论，去掉绝对值，化为与之等价的三个不等式组，求得每个不等式组的解集，再取并集即可．（2）要使函数的定义域为R，只要的最小值大于0即可,根据绝对值不等式的性质求得最小值即可得到答案． 【详解】 （1）不等式 或或， 解得或，即x>0, 所以原不等式的解集为． （2）要使函数的定义域为R， 只要的最小值大于0即可， 又， 当且仅当时取等，只需最小值，即． 所以实数a的取值范围是． 本题考查绝对值不等式的解法，考查利用绝对值三角不等式求最值，属基础题． 20．（1） （2

20、 【解析】 （1）利用余弦定理可求，从而得到的值. （2）利用诱导公式和正弦定理化简题设中的边角关系可得，得到值后利用面积公式可求. 【详解】 （1）由，得. 所以由余弦定理，得. 又因为，所以. （2）由，得. 由正弦定理，得，因为，所以. 又因，所以. 所以的面积. 在解三角形中，如果题设条件是关于边的二次形式，我们可以利用余弦定理化简该条件，如果题设条件是关于边的齐次式或是关于内角正弦的齐次式，那么我们可以利用正弦定理化简该条件，如果题设条件是边和角的混合关系式，那么我们也可把这种关系式转化为角的关系式或边的关系式. 21．（1）,函数的单调递增区间为；（2）.

21、 【解析】 （1）运用降幂公式和辅助角公式，把函数的解析式化为正弦型函数解析式形式，根据已知，可以求出的值，再结合正弦型函数的性质求出函数的单调递增区间; （2）由（1）结合已知，可以求出角的值，通过正弦定理把问题的取值范围转化为两边对角的正弦值的比值的取值范围，结合已知是锐角三角形，三角形内角和定理，最后求出的取值范围. 【详解】 解：（1） 由已知，所以 因此 令 得 因此函数的单调递增区间为 （2）由已知，∴ 由得，因此 所以

22、 因为为锐角三角形，所以，解得 因此，那么 本题考查了降幂公式、辅助角公式，考查了正弦定理，考查了正弦型三角函数的单调性，考查了数学运算能力. 22．（1）①当时， 在单调递增,②当时，单调递增区间为,,单调递减区间为 （2）证明见解析 【解析】 （1）先求解导函数，然后对参数分类讨论，分析出每种情况下函数的单调性即可； （2）根据条件先求解出的值，然后构造函数分析出之间的关系，再构造函数分析出之间的关系，由此证明出. 【详解】 （1）， ①当时，恒成立，则在单调递增 ②当时，令得， 解得， 又，∴ ∴当时，，单调递增； 当时，，单调递减；

23、 当时，，单调递增. （2）依题意得，，则 由（1）得，在单调递增，在上单调递减，在上单调递增 ∴若方程有三个实数解， 则 法一：双偏移法 设，则 ∴在上单调递增，∴， ∴，即 ∵，∴，其中， ∵在上单调递减，∴，即 设， ∴在上单调递增，∴， ∴，即 ∵，∴，其中， ∵在上单调递增，∴，即 ∴. 法二：直接证明法 ∵，，在上单调递增， ∴要证，即证 设，则 ∴在上单调递减，在上单调递增 ∴， ∴，即 （注意：若没有证明，扣3分） 关于的证明： （1）且时，（需要证明），其中 ∴ ∴ ∴ （2）∵，∴ ∴，即 ∵，，∴，则 ∴ 本题考查函数与倒导数的综合应用，难度较难.（1）对于含参函数单调性的分析，可通过分析参数的临界值，由此分类讨论函数单调性；（2）利用导数证明不等式常用方法：构造函数，利用新函数的单调性确定函数的最值，从而达到证明不等式的目的.