2025-2026学年贵州省贵阳第一中学高三数学第一学期期末复习检测模拟试题.doc

1、2025-2026学年贵州省贵阳第一中学高三数学第一学期期末复习检测模拟试题 考生请注意： 1．答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内，不得在试卷上作任何标记。 2．第一部分选择题每小题选出答案后，需将答案写在试卷指定的括号内，第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。 3．考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后，请将本试卷和答题卡一并交回。 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．已知，则（ ） A．2 B． C． D．3 2．已知焦点为的抛物线的准线与轴交于点，点在抛物线上

2、则当取得最大值时，直线的方程为（ ） A．或 B．或 C．或 D． 3． “一带一路”是“丝绸之路经济带”和“海上丝绸之路”的简称，旨在积极发展我国与沿线国家经济合作关系，共同打造政治互信、经济融合、文化包容的命运共同体.自2015年以来，“一带一路”建设成果显著.如图是2015—2019年，我国对“一带一路”沿线国家进出口情况统计图，下列描述错误的是( ) A．这五年，出口总额之和比进口总额之和大 B．这五年，2015年出口额最少 C．这五年，2019年进口增速最快 D．这五年，出口增速前四年逐年下降 4．已知随机变量满足，，.若，则（ ） A．， B

3、．， C．， D．， 5．某装饰公司制作一种扇形板状装饰品，其圆心角为120°，并在扇形弧上正面等距安装7个发彩色光的小灯泡且在背面用导线相连(弧的两端各一个，导线接头忽略不计)，已知扇形的半径为30厘米，则连接导线最小大致需要的长度为（ ） A．58厘米 B．63厘米 C．69厘米 D．76厘米 6．公元263年左右，我国数学家刘徽发现当圆内接正多边形的边数无限增加时，多边形面积可无限逼近圆的面积，并创立了“割圆术”，利用“割圆术”刘徽得到了圆周率精确到小数点后两位的近似值，这就是著名的“徽率”。如图是利用刘徽的“割圆术”思想设计的一个程序框图，则输出的值为（ ）（参考数据：

4、 ） A．48 B．36 C．24 D．12 7．如图，圆锥底面半径为，体积为，、是底面圆的两条互相垂直的直径，是母线的中点，已知过与的平面与圆锥侧面的交线是以为顶点的抛物线的一部分，则该抛物线的焦点到圆锥顶点的距离等于（ ） A． B．1 C． D． 8．已知直线：与椭圆交于、两点，与圆：交于、两点.若存在，使得，则椭圆的离心率的取值范围为（ ） A． B． C． D． 9．已知甲盒子中有个红球，个蓝球，乙盒子中有个红球，个蓝球，同时从甲乙两个盒子中取出个球进行交换，（a）交换后，从甲盒子中取1个球是红球的概率记为.（b）交换后，乙盒子中含有红球的个数记为.则（

5、 ） A． B． C． D． 10．如图，在棱长为4的正方体中，E，F，G分别为棱 AB，BC，的中点，M为棱AD的中点，设P，Q为底面ABCD内的两个动点，满足平面EFG，，则的最小值为（ ） A． B． C． D． 11．已知集合，集合，则等于（ ） A． B． C． D． 12．如图，平面ABCD，ABCD为正方形，且，E，F分别是线段PA，CD的中点，则异面直线EF与BD所成角的余弦值为（ ） A． B． C． D． 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．设满足约束条件且的最小值为7，则＝_________. 14．

6、若四棱锥的侧面内有一动点Q，已知Q到底面的距离与Q到点P的距离之比为正常数k，且动点Q的轨迹是抛物线，则当二面角平面角的大小为时，k的值为______. 15．已知（且）有最小值，且最小值不小于1，则的取值范围为__________. 16．给出下列等式：，，，…请从中归纳出第个等式：______. 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）以直角坐标系的原点为极点，轴的非负半轴为极轴，且两坐标系取相同的长度单位.已知曲线的参数方程：（为参数），直线的极坐标方程： （1）求曲线的极坐标方程； （2）若直线与曲线交于、两点，求的最大值. 18．

7、12分）已知函数 （I）当时，解不等式. （II）若不等式恒成立，求实数的取值范围 19．（12分）选修4-5：不等式选讲 已知函数 （Ⅰ）解不等式； （Ⅱ）对及，不等式恒成立，求实数的取值范围. 20．（12分）在如图所示的几何体中，面CDEF为正方形，平面ABCD为等腰梯形，AB//CD，AB =2BC，点Q为AE的中点. （1）求证：AC//平面DQF； （2）若∠ABC=60°，AC⊥FB，求BC与平面DQF所成角的正弦值. 21．（12分）已知在等比数列中，. （1）求数列的通项公式； （2）若，求数列前项的和. 22．（10分）记数列的前项和为，已知

8、成等差数列. （1）证明：数列是等比数列，并求的通项公式； （2）记数列的前项和为，求. 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】 利用分段函数的性质逐步求解即可得答案． 【详解】 ，； ； 故选：． 本题考查了函数值的求法，考查对数的运算和对数函数的性质，是基础题，解题时注意函数性质的合理应用． 2．A 【解析】 过作与准线垂直，垂足为，利用抛物线的定义可得，要使最大，则应最大，此时与抛物线相切，再用判别式或导数计算即可. 【详解】 过作与准线垂直，垂足为，， 则当取

9、得最大值时，最大，此时与抛物线相切， 易知此时直线的斜率存在，设切线方程为， 则.则， 则直线的方程为. 故选：A. 本题考查直线与抛物线的位置关系，涉及到抛物线的定义，考查学生转化与化归的思想，是一道中档题. 3．D 【解析】 根据统计图中数据的含义进行判断即可. 【详解】 对A项，由统计图可得，2015年出口额和进口额基本相等，而2016年到2019年出口额都大于进口额，则A正确； 对B项，由统计图可得，2015年出口额最少，则B正确； 对C项，由统计图可得，2019年进口增速都超过其余年份，则C正确； 对D项，由统计图可得，2015年到2016年出口增速是上升

10、的，则D错误； 故选：D 本题主要考查了根据条形统计图和折线统计图解决实际问题，属于基础题. 4．B 【解析】 根据二项分布的性质可得：，再根据和二次函数的性质求解. 【详解】 因为随机变量满足，，. 所以服从二项分布， 由二项分布的性质可得：， 因为， 所以， 由二次函数的性质可得：，在上单调递减， 所以. 故选：B 本题主要考查二项分布的性质及二次函数的性质的应用，还考查了理解辨析的能力，属于中档题. 5．B 【解析】 由于实际问题中扇形弧长较小，可将导线的长视为扇形弧长，利用弧长公式计算即可. 【详解】 因为弧长比较短的情况下分成6等分， 所以每部分

11、的弦长和弧长相差很小，可以用弧长近似代替弦长， 故导线长度约为63(厘米). 故选：B. 本题主要考查了扇形弧长的计算，属于容易题. 6．C 【解析】 由开始，按照框图，依次求出s，进行判断。 【详解】 ，故选C. 框图问题，依据框图结构，依次准确求出数值，进行判断，是解题关键。 7．D 【解析】 建立平面直角坐标系，求得抛物线的轨迹方程，解直角三角形求得抛物线的焦点到圆锥顶点的距离. 【详解】 将抛物线放入坐标系，如图所示， ∵，，， ∴，设抛物线，代入点， 可得 ∴焦点为， 即焦点为中点，设焦点为， ，，∴. 故选：D 本小题考查圆锥曲线的

12、概念，抛物线的性质，两点间的距离等基础知识；考查运算求解能力，空间想象能力，推理论证能力，应用意识. 8．A 【解析】 由题意可知直线过定点即为圆心，由此得到坐标的关系，再根据点差法得到直线的斜率与坐标的关系，由此化简并求解出离心率的取值范围. 【详解】 设，且线过定点即为的圆心， 因为，所以， 又因为，所以， 所以，所以， 所以，所以，所以， 所以. 故选：A. 本题考查椭圆与圆的综合应用，着重考查了椭圆离心率求解以及点差法的运用，难度一般.通过运用点差法达到“设而不求”的目的，大大简化运算. 9．A 【解析】 分析：首先需要去分析交换后甲盒中的红球的个数，对应的

13、事件有哪些结果，从而得到对应的概率的大小，再者就是对随机变量的值要分清，对应的概率要算对，利用公式求得其期望. 详解：根据题意有，如果交换一个球， 有交换的都是红球、交换的都是蓝球、甲盒的红球换的乙盒的蓝球、甲盒的蓝球交换的乙盒的红球， 红球的个数就会出现三种情况； 如果交换的是两个球，有红球换红球、蓝球换蓝球、一蓝一红换一蓝一红、红换蓝、蓝换红、一蓝一红换两红、一蓝一红换亮蓝， 对应的红球的个数就是五种情况，所以分析可以求得，故选A. 点睛：该题考查的是有关随机事件的概率以及对应的期望的问题，在解题的过程中，需要对其对应的事件弄明白，对应的概率会算，以及变量的可取值会分析是多少，

14、利用期望公式求得结果. 10．C 【解析】 把截面画完整，可得在上，由知在以为圆心1为半径的四分之一圆上，利用对称性可得的最小值． 【详解】 如图，分别取的中点，连接，易证共面，即平面为截面，连接，由中位线定理可得，平面，平面，则平面，同理可得平面，由可得平面平面，又平面EFG，在平面上，∴． 正方体中平面，从而有，∴，∴在以为圆心1为半径的四分之一圆（圆在正方形内的部分）上， 显然关于直线的对称点为， ，当且仅当共线时取等号，∴所求最小值为． 故选：C． 本题考查空间距离的最小值问题，解题时作出正方体的完整截面求出点轨迹是第一个难点，第二个难点是求出点轨迹，第三个难点是

15、利用对称性及圆的性质求得最小值． 11．B 【解析】 求出中不等式的解集确定出集合，之后求得. 【详解】 由， 所以， 故选：B. 该题考查的是有关集合的运算的问题，涉及到的知识点有一元二次不等式的解法，集合的运算，属于基础题目. 12．C 【解析】 分别以AB，AD，AP所在直线为x轴，y轴，轴，建立如图所示的空间直角坐标系,再利用向量法求异面直线EF与BD所成角的余弦值. 【详解】 由题可知，分别以AB，AD，AP所在直线为x轴，y轴，轴，建立如图所示的空间直角坐标系. 设.则. 故异面直线EF与BD所成角的余弦值为. 故选：C 本题主要考查空间向量和异面

16、直线所成的角的向量求法，意在考查学生对这些知识的理解掌握水平. 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．3 【解析】 根据约束条件画出可行域，再把目标函数转化为，对参数a分类讨论，当时显然不满足题意；当时，直线经过可行域中的点A时，截距最小，即z有最小值，再由最小值为7，得出结果；当时，的截距没有最小值，即z没有最小值；当时，的截距没有最大值，即z没有最小值，综上可得出结果. 【详解】 根据约束条件画出可行域如下：由，可得出交点， 由可得，当时显然不满足题意； 当即时，由可行域可知当直线经过可行域中的点A时，截距最小，即z有最小值，即，解得或（舍）； 当即时

17、由可行域可知的截距没有最小值，即z没有最小值； 当即时，根据可行域可知的截距没有最大值，即z没有最小值. 综上可知满足条件时. 故答案为：3. 本题主要考查线性规划问题，约束条件和目标函数中都有参数，要对参数进行讨论. 14． 【解析】 二面角平面角为，点Q到底面的距离为，点Q到定直线得距离为d，则.再由点Q到底面的距离与到点P的距离之比为正常数k，可得，由此可得，则由可求k值. 【详解】 解：如图， 设二面角平面角为，点Q到底面的距离为， 点Q到定直线的距离为d，则，即. ∵点Q到底面的距离与到点P的距离之比为正常数k， ∴，则， ∵动点Q的轨迹是抛物线， ∴，

18、即则. ∴二面角的平面角的余弦值为 解得：（）. 故答案为：. 本题考查了四棱锥的结构特征，由四棱锥的侧面与底面的夹角求参数值，属于中档题. 15． 【解析】 真数有最小值，根据已知可得的范围，求出函数的最小值，建立关于的不等量关系，求解即可. 【详解】 ，且（且）有最小值， ， 的取值范围为. 故答案为：. 本题考查对数型复合函数的性质，熟练掌握基本初等函数的性质是解题关键，属于基础题. 16． 【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，

19、 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． 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）10 【解析】 （1）消去参数，可得曲线C的普通方程，再根据极坐标与直角坐标的互化公式，代入即可求得曲线C的极坐标方程； （2）将代入曲线C的极坐标方程，利用根与系数的关系，求得，进而得到=，结合三角函数的性质，即可求解. 【详解】 （1）由题意，曲线C的参数方程为， 消去参数，可得曲线C的普通方程为，即， 又由， 代入可得曲线C的极坐标方程为. （2）将代入， 得，即， 所以=，

20、其中，当时，取最大值，最大值为10. 本题主要考查了参数方程与普通方程，极坐标方程与直角坐标方程的互化，以及曲线的极坐标方程的应用，着重考查了运算与求解能力，属于中档试题. 18．（Ⅰ） ;（Ⅱ）. 【解析】 试题分析：（1）根据零点分区间法，去掉绝对值解不等式；（2）根据绝对值不等式的性质得，因此将问题转化为恒成立，借此不等式即可． 试题解析： （Ⅰ）由得，，或，或 解得： 所以原不等式的解集为 . （Ⅱ）由不等式的性质得：， 要使不等式恒成立，则 当时，不等式恒成立； 当时，解不等式得． 综上 ．

21、 所以实数的取值范围为. 19．（Ⅰ）. （Ⅱ）. 【解析】 详解：（Ⅰ） 当时，由，解得； 当时，不成立； 当时，由，解得. 所以不等式的解集为. （Ⅱ）因为， 所以. 由题意知对，， 即， 因为， 所以，解得. ⑴ 绝对值不等式解法的基本思路是：去掉绝对值号，把它转化为一般的不等式求解，转化的方法一般有：①绝对值定义法；②平方法；③零点区域法． ⑵ 不等式的恒成立可用分离变量法．若所给的不等式能通过恒等变形使参数与主元分离于不等式两端，从而问题转化为求主元函数的最值，进而求出参数范围．这种方法本质也是求最值．一般有： ① 为参数）恒成立 ②为参

22、数）恒成立 ． 20．（1）见解析（2） 【解析】 （1）连接交于点，连接，通过证明，证得平面. （2）建立空间直角坐标系，利用直线的方向向量和平面的法向量，计算出线面角的正弦值. 【详解】 （1）证明：连接交于点，连接，因为四边形为正方形，所以点为的中点，又因为为的中点，所以； 平面平面， 平面. （2）解：，设，则，在中，，由余弦定理得：， ． 又，平面．． 平面． 如图建立的空间直角坐标系． 在等腰梯形中，可得． 则． 那么 设平面的法向量为， 则有，即，取，得． 设与平面所成的角为，则． 所以与平面所成角的正弦值为． 本小题主要

23、考查线面平行的证明，考查线面角的求法，考查空间想象能力和逻辑推理能力，属于中档题. 21．（1）（2） 【解析】 （1）由基本量法，求出公比后可得通项公式； （2）求出，用裂项相消法求和． 【详解】 解：（1）设等比数列的公比为 又因为，所以 解得（舍）或 所以，即 （2）据（1）求解知，， 所以 所以 本题考查求等比数列的通项公式，考查裂项相消法求和．解题方法是基本量法．基本量法是解决等差数列和等比数列的基本方法，务必掌握． 22．（1）证明见解析，；（2） 【解析】 （1）由成等差数列，可得到，再结合公式，消去，得到，再给等式两边同时加1，整理可证明结果； （2）将（1）得到的代入中化简后再裂项，然后求其前项和. 【详解】 （1）由成等差数列，则， 即，① 当时，， 又，② 由①②可得：， 即， 时，. 所以是以3为首项，3为公比的等比数列， ，所以. （2）， 所以. 此题考查了数列递推式，等比数列的证明，裂列相消求和，考查了学生分析问题和解决问题的能力，属于中档题.