2025年江西省奉新县一中数学高三第一学期期末教学质量检测模拟试题.doc

1、2025年江西省奉新县一中数学高三第一学期期末教学质量检测模拟试题 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

2、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．在明代程大位所著的《算法统宗》中有这样一首歌谣，“放牧人粗心大意，三畜偷偷吃苗青，苗主扣住牛马羊，要求赔偿五斗粮，三畜户主愿赔偿，牛马羊吃得异样．马吃了牛的一半，羊吃了马的一半．”请问各畜赔多少？它的大意是放牧人放牧时粗心大意，牛、马、羊偷吃青苗，青苗主人扣住牛、马、羊向其主人要求赔偿五斗粮食（1斗=10升），三畜的主人同意赔偿，但牛、马、羊吃的青苗量各不相同．马吃的青苗是牛的一半，羊吃的青苗是马的一半．问羊、马、牛的主人应该分别向青苗主人赔偿多少升粮食？（ ） A． B． C． D

3、． 2．已知，，分别是三个内角，，的对边，，则（ ） A． B． C． D． 3．某工厂一年中各月份的收入、支出情况的统计如图所示，下列说法中错误的是（ ）． A．收入最高值与收入最低值的比是 B．结余最高的月份是月份 C．与月份的收入的变化率与至月份的收入的变化率相同 D．前个月的平均收入为万元 4．设为非零实数，且，则（ ） A． B． C． D． 5．已知正方体的棱长为2，点在线段上，且，平面经过点，则正方体被平面截得的截面面积为（ ） A． B． C． D． 6．已知集合A={x|y=lg（4﹣x2）}，B={y|y=3x，x＞0

4、}时，A∩B=（ ） A．{x|x＞﹣2} B．{x|1＜x＜2} C．{x|1≤x≤2} D．∅ 7．已知与函数和都相切，则不等式组所确定的平面区域在内的面积为（ ） A． B． C． D． 8．金庸先生的武侠小说《射雕英雄传》第12回中有这样一段情节，“……洪七公道：肉只五种，但猪羊混咬是一般滋味，獐牛同嚼又是一般滋味，一共有几般变化，我可算不出了”.现有五种不同的肉，任何两种（含两种）以上的肉混合后的滋味都不一样，则混合后可以组成的所有不同的滋味种数为（ ） A．20 B．24 C．25 D．26 9．已知点P在椭圆τ：=1(a>b>0)上，点P

5、在第一象限，点P关于原点O的对称点为A，点P关于x轴的对称点为Q，设，直线AD与椭圆τ的另一个交点为B，若PA⊥PB，则椭圆τ的离心率e=（ ） A． B． C． D． 10．已知复数（为虚数单位），则下列说法正确的是（ ） A．的虚部为 B．复数在复平面内对应的点位于第三象限 C．的共轭复数 D． 11．已知函数的值域为，函数，则的图象的对称中心为（ ） A． B． C． D． 12．已知复数满足，则的最大值为（ ） A． B． C． D．6 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．已知平面向量，的夹角为，且，则=____ 14

6、．若展开式中的常数项为240，则实数的值为________. 15．近年来，新能源汽车技术不断推陈出新，新产品不断涌现，在汽车市场上影响力不断增大.动力蓄电池技术作为新能源汽车的核心技术，它的不断成熟也是推动新能源汽车发展的主要动力.假定现在市售的某款新能源汽车上，车载动力蓄电池充放电循环次数达到2000次的概率为85%，充放电循环次数达到2500次的概率为35%.若某用户的自用新能源汽车已经经过了2000次充电，那么他的车能够充电2500次的概率为______. 16．在数列中，已知，则数列的的前项和为__________. 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

7、 17．（12分）已知函数. （1）当时，求不等式的解集； （2）若对任意成立，求实数的取值范围. 18．（12分）某商场举行优惠促销活动，顾客仅可以从以下两种优惠方案中选择一种. 方案一：每满100元减20元； 方案二：满100元可抽奖一次.具体规则是从装有2个红球、2个白球的箱子随机取出3个球（逐个有放回地抽取），所得结果和享受的优惠如下表：（注：所有小球仅颜色有区别） 红球个数 3 2 1 0 实际付款 7折 8折 9折 原价 （1）该商场某顾客购物金额超过100元，若该顾客选择方案二，求该顾客获得7折或8折优惠的概率； （2）若某顾客购物金额为18

8、0元，选择哪种方案更划算？ 19．（12分）如图，为等腰直角三角形，，D为AC上一点，将沿BD折起，得到三棱锥，且使得在底面BCD的投影E在线段BC上，连接AE. （1）证明：； （2）若，求二面角的余弦值. 20．（12分）已知． （1）若的解集为，求的值； （2）若对任意，不等式恒成立，求实数的取值范围． 21．（12分）在，角、、所对的边分别为、、，已知. （1）求的值； （2）若，边上的中线，求的面积. 22．（10分）在平面直角坐标系中，曲线（为参数），以坐标原点为极点，轴的正半轴为极轴且取相同的单位长度建立极坐标系，曲线的极坐标方程为. （1）求曲线的普

9、通方程和曲线的普通方程； （2）若P，Q分别为曲线，上的动点，求的最大值. 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．D 【解析】 设羊户赔粮升,马户赔粮升,牛户赔粮升,易知成等比数列,,结合等比数列的性质可求出答案. 【详解】 设羊户赔粮升,马户赔粮升,牛户赔粮升,则成等比数列,且公比,则,故,,. 故选:D. 本题考查数列与数学文化,考查了等比数列的性质,考查了学生的运算求解能力,属于基础题. 2．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.

10、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. 3．D 【解析】 由图可知，收入最高值为万元，收入最低值为万元，其比是，故项正确； 结余最高为月份，为，故项正确； 至月份的收入的变化率为至月份的收入的变化率相同，故项正确； 前个月的平均收入为万元，故项错误． 综上，故选． 4．C 【解析】 取，计算知错误，根据不等式性质知正确，得到答案. 【详解】 ，故，，故正确； 取，计算知错误； 故选：. 本题考查了不等式性质，意在考查学生对于不等式性

11、质的灵活运用. 5．B 【解析】 先根据平面的基本性质确定平面，然后利用面面平行的性质定理，得到截面的形状再求解. 【详解】 如图所示： 确定一个平面， 因为平面平面， 所以，同理， 所以四边形是平行四边形. 即正方体被平面截的截面. 因为， 所以， 即 所以 由余弦定理得： 所以 所以四边形 故选：B 本题主要考查平面的基本性质，面面平行的性质定理及截面面积的求法，还考查了空间想象和运算求解的能力，属于中档题. 6．B 【解析】试题分析：由集合A中的函数，得到，解得：，∴集合，由集合B中的函数，得到，∴集合，则，故选B． 考点：交集及其运算．

12、7．B 【解析】 根据直线与和都相切，求得的值，由此画出不等式组所表示的平面区域以及圆，由此求得正确选项. 【详解】 .设直线与相切于点，斜率为，所以切线方程为，化简得①.令，解得，，所以切线方程为，化简得②.由①②对比系数得，化简得③.构造函数，，所以在上递减，在上递增，所以在处取得极小值也即是最小值，而，所以有唯一解.也即方程③有唯一解.所以切线方程为.即.不等式组即，画出其对应的区域如下图所示.圆可化为，圆心为.而方程组的解也是.画出图像如下图所示，不等式组所确定的平面区域在内的部分如下图阴影部分所示.直线的斜率为，直线的斜率为.所以，所以，而圆的半径为，所以阴影部分的面积是.

13、故选：B 本小题主要考查根据公共切线求参数，考查不等式组表示区域的画法，考查圆的方程，考查两条直线夹角的计算，考查扇形面积公式，考查数形结合的数学思想方法，考查分析思考与解决问题的能力，属于难题. 8．D 【解析】 利用组合的意义可得混合后所有不同的滋味种数为，再利用组合数的计算公式可得所求的种数. 【详解】 混合后可以组成的所有不同的滋味种数为（种）， 故选：D. 本题考查组合的应用，此类问题注意实际问题的合理转化，本题属于容易题. 9．C 【解析】 设，则，，，设，根据化简得到，得到答案. 【详解】 设，则，，，则，设， 则，两式相减得到：， ，，即，，

14、故，即，故，故. 故选：. 本题考查了椭圆的离心率，意在考查学生的计算能力和转化能力. 10．D 【解析】 利用的周期性先将复数化简为即可得到答案. 【详解】 因为，，，所以的周期为4，故， 故的虚部为2，A错误；在复平面内对应的点为，在第二象限，B错误；的共 轭复数为，C错误；，D正确. 故选：D. 本题考查复数的四则运算，涉及到复数的虚部、共轭复数、复数的几何意义、复数的模等知识，是一道基础题. 11．B 【解析】 由值域为确定的值，得，利用对称中心列方程求解即可 【详解】 因为，又依题意知的值域为，所以 得，， 所以，令，得，则的图象的对称中心为. 故选

15、B 本题考查三角函数 的图像及性质，考查函数的对称中心，重点考查值域的求解，易错点是对称中心纵坐标错写为0 12．B 【解析】 设，，利用复数几何意义计算. 【详解】 设，由已知，，所以点在单位圆上， 而，表示点 到的距离，故. 故选：B. 本题考查求复数模的最大值，其实本题可以利用不等式来解决. 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．1 【解析】 根据平面向量模的定义先由坐标求得，再根据平面向量数量积定义求得；将化简并代入即可求得. 【详解】 ，则， 平面向量，的夹角为，则由平面向量数量积定义可得， 根据平面向量模的求法可知， 代入可

16、得， 解得， 故答案为：1. 本题考查了平面向量模的求法及简单应用，平面向量数量积的定义及运算，属于基础题. 14．－3 【解析】 依题意可得二项式展开式的常数项为即可得到方程，解得即可； 【详解】 解：∵二项式的展开式中的常数项为， ∴解得. 故答案为： 本题考查二项式展开式中常数项的计算，属于基础题. 15． 【解析】 记“某用户的自用新能源汽车已经经过了2000次充电”为事件A，“他的车能够充电2500次”为事件B，即求条件概率：，由条件概率公式即得解. 【详解】 记“某用户的自用新能源汽车已经经过了2000次充电”为事件A，“他的车能够充电2500次”为事件

17、B， 即求条件概率： 故答案为： 本题考查了条件概率的应用，考查了学生概念理解，数学应用，数学运算的能力，属于基础题. 16． 【解析】 由已知数列递推式可得数列的所有奇数项与偶数项分别构成以2为公比的等比数列，求其通项公式，得到，再由求解． 【详解】 解：由， 得， ， 则数列的所有奇数项与偶数项分别构成以2为公比的等比数列． ， ． ． 故答案为：． 本题考查数列递推式，考查等差数列与等比数列的通项公式，训练了数列的分组求和，属于中档题． 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） 【解析】 （1）把

18、代入，利用零点分段讨论法求解； （2）对任意成立转化为求的最小值可得. 【详解】 解：（1）当时，不等式可化为. 讨论： ①当时，，所以，所以； ②当时，，所以，所以； ③当时，，所以，所以. 综上，当时，不等式的解集为. （2）因为， 所以. 又因为，对任意成立， 所以， 所以或. 故实数的取值范围为. 本题主要考查含有绝对值不等式的解法及恒成立问题，恒成立问题一般是转化为最值问题求解，侧重考查数学建模和数学运算的核心素养. 18．（1）（2）选择方案二更为划算 【解析】 （1）计算顾客获得7折优惠的概率，获得8折优惠的概率，相加得到答案. （2）选择方案

19、二，记付款金额为元，则可取的值为126，144，162，180.，计算概率得到数学期望，比较大小得到答案. 【详解】 （1）该顾客获得7折优惠的概率， 该顾客获得8折优惠的概率， 故该顾客获得7折或8折优惠的概率. （2）若选择方案一，则付款金额为. 若选择方案二，记付款金额为元，则可取的值为126，144，162，180. ， ， 则. 因为，所以选择方案二更为划算. 本题考查了概率的计算，数学期望，意在考查学生的计算能力和应用能力. 19．（1）见解析；（2） 【解析】 （1）由折叠过程知与平面垂直，得，再取中点，可证与平面垂直，得，从而可得线面垂直，再得线线垂直

20、 （2）由已知得为中点，以为原点，所在直线为轴，在平面内过作的垂线为轴建立空间直角坐标系，由已知求出线段长，得出各点坐标，用平面的法向量计算二面角的余弦． 【详解】 （1）易知与平面垂直，∴， 连接，取中点，连接， 由得，， ∴平面，平面，∴， 又，∴平面，∴； （2）由，知是中点， 令，则， 由，， ∴，解得，故． 以为原点，所在直线为轴，在平面内过作的垂线为轴建立空间直角坐标系，如图， 则， ，，设平面的法向量为， 则，取，则． 又易知平面的一个法向量为， ． ∴二面角的余弦值为． 本题考查证明线线垂直，考查用空间向量法求二面角．证线线垂直，一般

21、先证线面垂直，而证线面垂直又要证线线垂直，注意线线垂直、线面垂直及面面垂直的转化．求空间角，常用方法就是建立空间直角坐标系，用空间向量法求空间角． 20．（1）；（2） 【解析】 （1）利用两边平方法解含有绝对值的不等式，再根据根与系数的关系求出的值；（2）利用绝对值不等式求出的最小值，把不等式化为只含有的不等式，求出不等式解集即可． 【详解】 （1）不等式，即 两边平方整理得 由题意知和是方程的两个实数根 即，解得 （2）因为 所以要使不等式恒成立，只需 当时，，解得，即； 当时，，解得，即； 综上所述，的取值范围是 本题考查了含有绝对值的不等式解法与应用问题，也考

22、查了分类讨论思想，是中档题． 21． (1) (2)答案不唯一，见解析 【解析】 （1）由题意根据和差角的三角函数公式可得，再根据同角三角函数基本关系可得的值； （2）在中，由余弦定理可得，解方程分别由三角形面积公式可得答案． 【详解】 解：（1）在中，因为， 又已知， 所以， 因为，所以，于是. 所以. （2）在中，由余弦定理得， 得解得或， 当时，的面积， 当时，的面积. 本题考查正余弦定理理解三角形，涉及三角形的面积公式和分类讨论思想，属于中档题． 22．（1），；（2） 【解析】 试题分析：（1）由消去参数，可得的普通方程，由可得的普通方程； （2）设为曲线上一点，点到曲线的圆心的距离，结合可得最值，的最大值为，从而得解. 试题解析： （1）的普通方程为. ∵曲线的极坐标方程为， ∴曲线的普通方程为，即. （2）设为曲线上一点， 则点到曲线的圆心的距离 . ∵，∴当时，d有最大值. 又∵P，Q分别为曲线，曲线上动点， ∴的最大值为.