2025年安徽六校教育研究会高三数学第一学期期末达标检测试题.doc

1、2025年安徽六校教育研究会高三数学第一学期期末达标检测试题 请考生注意： 1．请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上，请用0．5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。 2．答题前，认真阅读答题纸上的《注意事项》，按规定答题。 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．高斯是德国著名的数学家，近代数学奠基者之一，享有“数学王子”的称号，用其名字命名的“高斯函数”为：设，用表示不超过的最大整数，则称为高斯函数，例如：，，已知函数（），则函数的值域为

2、 ） A． B． C． D． 2．已知等差数列的前n项和为，且，则（ ） A．4 B．8 C．16 D．2 3．在四面体中，为正三角形，边长为6，，，，则四面体的体积为（ ） A． B． C．24 D． 4．设全集，集合，，则（ ） A． B． C． D． 5．复数满足为虚数单位)，则的虚部为（ ） A． B． C． D． 6．下列命题中，真命题的个数为（ ） ①命题“若，则”的否命题； ②命题“若，则或”； ③命题“若，则直线与直线平行”的逆命题. A．0 B．1 C．2 D．3 7．集合的真子集的个数为( ) A

3、．7 B．8 C．31 D．32 8．等比数列中，，则与的等比中项是（ ） A．±4 B．4 C． D． 9．一个封闭的棱长为2的正方体容器，当水平放置时，如图，水面的高度正好为棱长的一半．若将该正方体绕下底面（底面与水平面平行）的某条棱任意旋转，则容器里水面的最大高度为（ ） A． B． C． D． 10．已知数列对任意的有成立，若，则等于（ ） A． B． C． D． 11．函数的图象向右平移个单位得到函数的图象，并且函数在区间上单调递增，在区间上单调递减，则实数的值为（ ） A． B． C．2 D． 12．有一改形塔几何体由若千个正方体构成，构成

4、方式如图所示，上层正方体下底面的四个顶点是下层正方体上底面各边的中点.已知最底层正方体的棱长为8，如果改形塔的最上层正方体的边长小于1，那么该塔形中正方体的个数至少是（ ） A．8 B．7 C．6 D．4 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．已知一个四面体的每个顶点都在表面积为的球的表面上，且，，则__________． 14．已知向量=（－4，3），=（6，m），且，则m=__________. 15．割圆术是估算圆周率的科学方法，由三国时期数学家刘徽创立，他用圆内接正多边形面积无限逼近圆面积，从而得出圆周率．现在半径为1的圆内任取一点，则该点取自其内

5、接正十二边形内部的概率为________． 16．函数的定义域为，其图象如图所示．函数是定义域为的奇函数，满足，且当时，．给出下列三个结论： ①； ②函数在内有且仅有个零点； ③不等式的解集为． 其中，正确结论的序号是________． 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）若关于的方程的两根都大于2，求实数的取值范围． 18．（12分）在①，②，③这三个条件中任选一个，补充在下面问题中，并解答. 已知等差数列的公差为，等差数列的公差为.设分别是数列的前项和，且， ， （1）求数列的通项公式； （2）设，求数

6、列的前项和. 19．（12分）已知抛物线的顶点为原点，其焦点关于直线的对称点为，且.若点为的准线上的任意一点，过点作的两条切线，其中为切点. （1）求抛物线的方程； （2）求证：直线恒过定点，并求面积的最小值. 20．（12分）已知不等式的解集为. （1）求实数的值； （2）已知存在实数使得恒成立，求实数的最大值. 21．（12分）已知函数，. （1）求证：在区间上有且仅有一个零点，且； （2）若当时，不等式恒成立，求证：. 22．（10分）已知函数. （1）若在上是减函数，求实数的最大值； （2）若，求证：. 参考答案 一、选择题：本题共12小题，每小题5分，

7、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】 利用换元法化简解析式为二次函数的形式，根据二次函数的性质求得的取值范围，由此求得的值域. 【详解】 因为（），所以，令（），则（），函数的对称轴方程为，所以，，所以，所以的值域为. 故选：B 本小题考查函数的定义域与值域等基础知识，考查学生分析问题，解决问题的能力，运算求解能力，转化与化归思想，换元思想，分类讨论和应用意识. 2．A 【解析】 利用等差的求和公式和等差数列的性质即可求得. 【详解】 . 故选:. 本题考查等差数列的求和公式和等差数列的性质,考查基本量的计算,难度容易. 3

8、．A 【解析】 推导出，分别取的中点,连结，则，推导出，从而，进而四面体的体积为，由此能求出结果. 【详解】 解： 在四面体中，为等边三角形，边长为6， ，，， ， ， 分别取的中点，连结， 则， 且，， ， ， 平面，平面， ， 四面体的体积为： . 故答案为：. 本题考查四面体体积的求法，考查空间中线线，线面，面面间的位置关系等基础知识，考查运算求解能力. 4．D 【解析】 求解不等式，得到集合A，B，利用交集、补集运算即得解 【详解】 由于 故集合 或 故集合 故选：D 本题考查了集合的交集和补集混合运算，考查了学生概念理

9、解，数学运算的能力，属于中档题. 5．C 【解析】 ，分子分母同乘以分母的共轭复数即可. 【详解】 由已知，，故的虚部为. 故选：C. 本题考查复数的除法运算，考查学生的基本运算能力，是一道基础题. 6．C 【解析】 否命题与逆命题是等价命题，写出①的逆命题，举反例排除；原命题与逆否命题是等价命题，写出②的逆否命题后，利用指数函数单调性验证正确；写出③的逆命题判，利用两直线平行的条件容易判断③正确. 【详解】 ①的逆命题为“若，则”， 令，可知该命题为假命题，故否命题也为假命题； ②的逆否命题为“若且，则”，该命题为真命题，故②为真命题； ③的逆命题为“若直线与直线平

10、行，则”，该命题为真命题. 故选：C. 本题考查判断命题真假. 判断命题真假的思路： (1)判断一个命题的真假时，首先要弄清命题的结构，即它的条件和结论分别是什么，然后联系其他相关的知识进行判断． (2)当一个命题改写成“若，则”的形式之后，判断这个命题真假的方法： ①若由“”经过逻辑推理，得出“”，则可判定“若，则”是真命题；②判定“若，则”是假命题，只需举一反例即可． 7．A 【解析】 计算，再计算真子集个数得到答案. 【详解】 ，故真子集个数为：. 故选：. 本题考查了集合的真子集个数，意在考查学生的计算能力. 8．A 【解析】 利用等比数列的性质可得 ，即可得

11、出． 【详解】 设与的等比中项是． 由等比数列的性质可得， ． ∴与的等比中项 故选A． 本题考查了等比中项的求法，属于基础题． 9．B 【解析】 根据已知可知水面的最大高度为正方体面对角线长的一半，由此得到结论． 【详解】 正方体的面对角线长为，又水的体积是正方体体积的一半， 且正方体绕下底面（底面与水平面平行）的某条棱任意旋转， 所以容器里水面的最大高度为面对角线长的一半， 即最大水面高度为，故选B. 本题考查了正方体的几何特征，考查了空间想象能力，属于基础题． 10．B 【解析】 观察已知条件，对进行化简，运用累加法和裂项法求出结果. 【详解】 已知

12、则，所以有， ， ， ，两边同时相加得，又因为，所以. 故选： 本题考查了求数列某一项的值，运用了累加法和裂项法，遇到形如时就可以采用裂项法进行求和，需要掌握数列中的方法，并能熟练运用对应方法求解. 11．C 【解析】 由函数的图象向右平移个单位得到，函数在区间上单调递增，在区间 上单调递减，可得时，取得最大值，即，，，当时，解得，故选C. 点睛：本题主要考查了三角函数图象的平移变换和性质的灵活运用，属于基础题；据平移变换“左加右减，上加下减”的规律求解出，根据函数在区间上单调递增，在区间上单调递减可得时，取得最大值，求解可得实数的值. 12．A 【解析】 则从

13、下往上第二层正方体的棱长为：，从下往上第三层正方体的棱长为：，从下往上第四层正方体的棱长为：，以此类推，能求出改形塔的最上层正方体的边长小于1时该塔形中正方体的个数的最小值的求法. 【详解】 最底层正方体的棱长为8， 则从下往上第二层正方体的棱长为：， 从下往上第三层正方体的棱长为：， 从下往上第四层正方体的棱长为：， 从下往上第五层正方体的棱长为：， 从下往上第六层正方体的棱长为：， 从下往上第七层正方体的棱长为：， 从下往上第八层正方体的棱长为：， ∴改形塔的最上层正方体的边长小于1，那么该塔形中正方体的个数至少是8. 故选：A. 本小题主要考查正方体有关计算，属于

14、基础题. 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13． 【解析】 由题意可得，该四面体的四个顶点位于一个长方体的四个顶点上， 设长方体的长宽高为，由题意可得： ，据此可得：， 则球的表面积：， 结合解得：. 点睛：与球有关的组合体问题，一种是内切，一种是外接．解题时要认真分析图形，明确切点和接点的位置，确定有关元素间的数量关系，并作出合适的截面图，如球内切于正方体，切点为正方体各个面的中心，正方体的棱长等于球的直径；球外接于正方体，正方体的顶点均在球面上，正方体的体对角线长等于球的直径. 14．8. 【解析】 利用转化得到加以计算，得到. 【详解】 向

15、量 则. 本题考查平面向量的坐标运算、平面向量的数量积、平面向量的垂直以及转化与化归思想的应用.属于容易题. 15． 【解析】 求出圆内接正十二边形的面积和圆的面积，再用几何概型公式求出即可． 【详解】 半径为1的圆内接正十二边形，可分割为12个顶角为，腰为1的等腰三角形， ∴该正十二边形的面积为， 根据几何概型公式，该点取自其内接正十二边形的概率为， 故答案为：． 本小题主要考查面积型几何概型的计算，属于基础题. 16．①③ 【解析】 利用奇函数和，得出函数的周期为，由图可直接判断①；利用赋值法求得，结合，进而可判断函数在内的零点个数，可判断②的正误；采用换元法，

16、结合图象即可得解，可判断③的正误.综合可得出结论. 【详解】 因为函数是奇函数，所以， 又，所以，即， 所以，函数的周期为. 对于①，由于函数是上的奇函数，所以，，故①正确； 对于②，，令，可得，得， 所以，函数在区间上的零点为和. 因为函数的周期为，所以函数在内有个零点，分别是、、、、，故②错误； 对于③，令，则需求的解集，由图象可知，，所以，故③正确. 故答案为：①③. 本题考查函数的图象与性质，涉及奇偶性、周期性和零点等知识点，考查学生分析问题的能力和数形结合能力，属于中等题． 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． 【解析

17、 先令，根据题中条件得到，求解，即可得出结果. 【详解】 因为关于的方程的两根都大于2， 令 所以有， 解得，所以. 本题主要考查一元二次方程根的分布问题，熟记二次函数的特征即可，属于常考题型. 18．（1）；（2） 【解析】 方案一：（1）根据等差数列的通项公式及前n项和公式列方程组，求出和，从而写出数列的通项公式； （2）由第（1）题的结论，写出数列的通项，采用分组求和、等比求和公式以及裂项相消法，求出数列的前项和. 其余两个方案与方案一的解法相近似. 【详解】 解：方案一： （1）∵数列都是等差数列，且， ，解得 ， 综上 （2）由（1）得：

18、 方案二： （1）∵数列都是等差数列，且， 解得 ， . 综上， （2）同方案一 方案三： （1）∵数列都是等差数列，且. ，解得， ， . 综上， （2）同方案一 本题考查了等差数列的通项公式、前n项和公式的应用，考查了分组求和、等比求和及裂项相消法求数列的前n项和，属于中档题. 19．（1）（2）见解析，最小值为4 【解析】 （1）根据焦点到直线的距离列方程，求得的值，由此求得抛物线的方程. （2）设出的坐标，利用导数求得切线的方程，由此判断出直线恒过抛物线焦点.求得三角形面积的表达式，进而求得面积的最小值. 【详解】 （1）依题意，解得

19、负根舍去） ∴抛物线的方程为 （2）设点，由， 即，得 ∴抛物线在点处的切线的方程为， 即 ∵，∴∵点在切线上， ①，同理，② 综合①、②得，点的坐标都满足方程. 即直线恒过抛物线焦点 当时，此时，可知： 当，此时直线直线的斜率为，得 于是，而 把直线代入中消去得 ，即： 当时，最小，且最小值为4 本小题主要考查点到直线的距离公式，考查抛物线方程的求法，考查抛物线的切线方程的求法，考查直线过定点问题，考查抛物线中三角形面积的最值的求法，考查运算求解能力，属于难题. 20．（1）；（2）4 【解析】 （1）分类讨论，求解x的范围，取并集，得到绝对值不等式的解

20、集，即得解； （2）转化原不等式为：，利用均值不等式即得解. 【详解】 （1）当时不等式可化为 当时，不等式可化为； 当时，不等式可化为； 综上不等式的解集为. （2）由（1）有，， ， ， 即 而 当且仅当：，即，即时等号成立 ∴，综上实数最大值为4. 本题考查了绝对值不等式的求解与不等式的恒成立问题，考查了学生综合分析，转化划归，数学运算的能力，属于中档题. 21．（1）详见解析；（2）详见解析. 【解析】 （1）利用求导数，判断在区间上的单调性，然后再证异号，即可证明结论； （2）当时，不等式恒成立，分离参数只需时，恒成立， 设（），需，根据（1）中

21、的结论先求出，再构造函数结合导数法，证明即可. 【详解】 （1）， 令，则， 所以在区间上是增函数， 则，所以在区间上是增函数. 又因为， ， 所以在区间上有且仅有一个零点，且. （2）由题意，在区间上恒成立， 即在区间上恒成立， 当时，； 当时，恒成立， 设（）， 所以. 由（1）可知，，使， 所以，当时，，当时，， 由此在区间上单调递减，在区间上单调递增， 所以. 又因为， 所以，从而， 所以.令，， 则， 所以在区间上是增函数， 所以，故. 本题考查导数的综合应用，涉及到函数的单调性、函数的零点、极值最值、不等式的证明，分离参数是解题的关键，意在考查逻辑推理、数学计算能力，属于较难题. 22．（1）（2）详见解析 【解析】 （1）， 在上，因为是减函数，所以恒成立， 即恒成立，只需. 令，，则，因为，所以. 所以在上是增函数，所以， 所以，解得. 所以实数的最大值为. （2），. 令，则， 根据题意知，所以在上是增函数. 又因为， 当从正方向趋近于0时，趋近于，趋近于1，所以， 所以存在，使， 即，， 所以对任意，，即，所以在上是减函数； 对任意，，即，所以在上是增函数， 所以当时，取得最小值，最小值为. 由于，， 则 ，当且仅当 ，即时取等号， 所以当时，．