2025年浙江省金华市磐安县第二中学高三数学第一学期期末质量检测试题.doc

1、2025年浙江省金华市磐安县第二中学高三数学第一学期期末质量检测试题 注意事项： 1．答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型（B）填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。 2．作答选择题时，选出每小题答案后，用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑；如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。 3．非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答，答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上；如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新答案；不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效

2、 4．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．《周易》是我国古代典籍，用“卦”描述了天地世间万象变化．如图是一个八卦图，包含乾、坤、震、巽、坎、离、艮、兑八卦（每一卦由三个爻组成，其中“”表示一个阳爻，“”表示一个阴爻）若从八卦中任取两卦，这两卦的六个爻中恰有两个阳爻的概率为（ ） A． B． C． D． 2．已知函数，则下列判断错误的是（ ） A．的最小正周期为 B．的值域为 C．的图象关于直线对称 D．的图象关于点对称

3、 3．已知圆截直线所得线段的长度是，则圆与圆的位置关系是（ ） A．内切 B．相交 C．外切 D．相离 4．给出个数 ，，，，，，其规律是：第个数是，第个数比第个数大 ，第个数比第个数大，第个数比第个数大，以此类推，要计算这个数的和．现已给出了该问题算法的程序框图如图，请在图中判断框中的①处和执行框中的②处填上合适的语句，使之能完成该题算法功能( ) A．； B．； C．； D．； 5．由曲线围成的封闭图形的面积为（ ） A． B． C． D． 6．在中，，，分别为角，，的对边，若的面为，且，则（　　） A．1 B． C． D． 7．已知命题若，则

4、则下列说法正确的是（ ） A．命题是真命题 B．命题的逆命题是真命题 C．命题的否命题是“若，则” D．命题的逆否命题是“若，则” 8．已知双曲线的焦距为，过左焦点作斜率为1的直线交双曲线的右支于点，若线段的中点在圆上，则该双曲线的离心率为（ ） A． B． C． D． 9．单位正方体ABCD-，黑、白两蚂蚁从点A出发沿棱向前爬行，每走完一条棱称为“走完一段”．白蚂蚁爬地的路线是AA1→A1D1→‥，黑蚂蚁爬行的路线是AB→BB1→‥，它们都遵循如下规则：所爬行的第i+2段与第i段所在直线必须是异面直线（iN*）.设白、黑蚂蚁都走完2020段后各自停止在正方体的某个

5、顶点处，这时黑、白两蚂蚁的距离是（ ） A．1 B． C． D．0 10．设分别是双曲线的左右焦点若双曲线上存在点，使，且，则双曲线的离心率为（ ） A． B．2 C． D． 11．已知平面向量，满足，，且，则（ ） A．3 B． C． D．5 12．如图，这是某校高三年级甲、乙两班在上学期的5次数学测试的班级平均分的茎叶图，则下列说法不正确的是（ ） A．甲班的数学成绩平均分的平均水平高于乙班 B．甲班的数学成绩的平均分比乙班稳定 C．甲班的数学成绩平均分的中位数高于乙班 D．甲、乙两班这5次数学测试的总平均分是103 二、填空题：本题共4小

6、题，每小题5分，共20分。 13．若函数为自然对数的底数）在和两处取得极值，且，则实数的取值范围是______． 14．已知数列的各项均为正数，满足，．，若是等比数列，数列的通项公式_______． 15．复数为虚数单位）的虚部为__________． 16．从甲、乙等8名志愿者中选5人参加周一到周五的社区服务，每天安排一人，每人只参加一天.若要求甲、乙两人至少选一人参加，且当甲、乙两人都参加时，他们参加社区服务的日期不相邻，那么不同的安排种数 为______________.(用数字作答) 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）已知函数

7、 （1）当时，求函数的值域. （2）设函数，若，且的最小值为，求实数的取值范围. 18．（12分）高铁和航空的飞速发展不仅方便了人们的出行,更带动了我国经济的巨大发展.据统 计,在2018年这一年内从 市到市乘坐高铁或飞机出行的成年人约为万人次.为了 解乘客出行的满意度,现从中随机抽取人次作为样本,得到下表(单位:人次): 满意度 老年人 中年人 青年人 乘坐高铁 乘坐飞机 乘坐高铁 乘坐飞机 乘坐高铁 乘坐飞机 10分(满意) 12 1 20 2 20 1 5分(一般) 2 3 6 2 4 9 0分(不满意) 1 0 6 3

8、 4 4 （1）在样本中任取个,求这个出行人恰好不是青年人的概率; （2）在2018年从市到市乘坐高铁的所有成年人中,随机选取人次,记其中老年人出行的人次为.以频率作为概率,求的分布列和数学期望; （3）如果甲将要从市出发到市,那么根据表格中的数据,你建议甲是乘坐高铁还是飞机? 并说明理由. 19．（12分）在四棱锥中，底面为直角梯形，，面. （1）在线段上是否存在点，使面，说明理由； （2）求二面角的余弦值. 20．（12分）设函数. （1）解不等式； （2）记的最大值为，若实数、、满足，求证：. 21．（12分）如图，在四棱锥中，平面ABCD平面PAD，，，，，E

9、是PD的中点． 证明：； 设，点M在线段PC上且异面直线BM与CE所成角的余弦值为，求二面角的余弦值． 22．（10分）在平面直角坐标系中，直线的参数方程为（为参数），曲线的极坐标方程为． （Ⅰ）求直线的普通方程及曲线的直角坐标方程； （Ⅱ）设点，直线与曲线相交于，，求的值． 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．C 【解析】 分类讨论，仅有一个阳爻的有坎、艮、震三卦，从中取两卦；从仅有两个阳爻的有巽、离、兑三卦中取一个，再取没有阳爻的坤卦，计算满足条件的种数，利用古典概型即得解. 【详

10、解】 由图可知，仅有一个阳爻的有坎、艮、震三卦，从中取两卦满足条件，其种数是； 仅有两个阳爻的有巽、离、兑三卦，没有阳爻的是坤卦，此时取两卦满足条件的种数是，于是所求的概率． 故选：C 本题考查了古典概型的应用，考查了学生综合分析，分类讨论，数学运算的能力，属于基础题. 2．D 【解析】 先将函数化为，再由三角函数的性质，逐项判断，即可得出结果. 【详解】 可得 对于A，的最小正周期为,故A正确； 对于B，由，可得，故B正确； 对于C，正弦函数对称轴可得： 解得：， 当，，故C正确； 对于D，正弦函数对称中心的横坐标为： 解得： 若图象关于点对称，则 解得

11、故D错误； 故选：D. 本题考查三角恒等变换，三角函数的性质，熟记三角函数基本公式和基本性质，考查了分析能力和计算能力，属于基础题. 3．B 【解析】 化简圆到直线的距离 ， 又 两圆相交. 选B 4．A 【解析】 要计算这个数的和，这就需要循环50次，这样可以确定判断语句①，根据累加最的变化规律可以确定语句②. 【详解】 因为计算这个数的和，循环变量的初值为1，所以步长应该为1，故判断语句①应为，第个数是，第个数比第个数大 ，第个数比第个数大，第个数比第个数大，这样可以确定语句②为，故本题选A. 本题考查了补充循环结构，正确读懂题意是解本题的关键. 5．A 【解

12、析】 先计算出两个图像的交点分别为，再利用定积分算两个图形围成的面积. 【详解】 封闭图形的面积为.选A. 本题考察定积分的应用，属于基础题.解题时注意积分区间和被积函数的选取. 6．D 【解析】 根据三角形的面积公式以及余弦定理进行化简求出的值，然后利用两角和差的正弦公式进行求解即可． 【详解】 解：由， 得， ∵ ， ∴ ， 即 即， 则， ∵ ， ∴ ， ∴ ，即， 则， 故选D． 本题主要考查解三角形的应用，结合三角形的面积公式以及余弦定理求出的值以及利用两角和差的正弦公式进行计算是解决本题的关键． 7．B 【解析】 解不等式，可判断A选项的正

13、误；写出原命题的逆命题并判断其真假，可判断B选项的正误；利用原命题与否命题、逆否命题的关系可判断C、D选项的正误.综合可得出结论. 【详解】 解不等式，解得，则命题为假命题，A选项错误； 命题的逆命题是“若，则”，该命题为真命题，B选项正确； 命题的否命题是“若，则”，C选项错误； 命题的逆否命题是“若，则”，D选项错误． 故选：B． 本题考查四种命题的关系，考查推理能力，属于基础题. 8．C 【解析】 设线段的中点为，判断出点的位置，结合双曲线的定义，求得双曲线的离心率. 【详解】 设线段的中点为，由于直线的斜率是，而圆，所以.由于是线段的中点，所以，而，根据双曲线的定

14、义可知，即，即. 故选：C 本小题主要考查双曲线的定义和离心率的求法，考查直线和圆的位置关系，考查数形结合的数学思想方法，属于中档题. 9．B 【解析】 根据规则，观察黑蚂蚁与白蚂蚁经过几段后又回到起点，得到每爬1步回到起点，周期为1．计算黑蚂蚁爬完2020段后实质是到达哪个点以及计算白蚂蚁爬完2020段后实质是到达哪个点，即可计算出它们的距离． 【详解】 由题意,白蚂蚁爬行路线为AA1→A1D1→D1C1→C1C→CB→BA， 即过1段后又回到起点， 可以看作以1为周期， 由， 白蚂蚁爬完2020段后到回到C点； 同理,黑蚂蚁爬行路线为AB→BB1→B1C1→C1D

15、1→D1D→DA， 黑蚂蚁爬完2020段后回到D1点， 所以它们此时的距离为. 故选B. 本题考查多面体和旋转体表面上的最短距离问题，考查空间想象与推理能力，属于中等题. 10．A 【解析】 由及双曲线定义得和（用表示），然后由余弦定理得出的齐次等式后可得离心率． 【详解】 由题意∵，∴由双曲线定义得，从而得，， 在中，由余弦定理得，化简得． 故选：A． 本题考查求双曲线的离心率，解题关键是应用双曲线定义用表示出到两焦点的距离，再由余弦定理得出的齐次式． 11．B 【解析】 先求出，再利用求出，再求. 【详解】 解： 由，所以 ， ，， 故选：B 考

16、查向量的数量积及向量模的运算，是基础题. 12．D 【解析】 计算两班的平均值，中位数，方差得到正确，两班人数不知道，所以两班的总平均分无法计算，错误，得到答案. 【详解】 由题意可得甲班的平均分是104，中位数是103，方差是26.4； 乙班的平均分是102，中位数是101，方差是37.6，则A，B，C正确. 因为甲、乙两班的人数不知道，所以两班的总平均分无法计算，故D错误. 故选：. 本题考查了茎叶图，平均值，中位数，方差，意在考查学生的计算能力和应用能力. 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13． 【解析】 先将函数在和两处取得极值，转化为方程有

17、两不等实根，且，再令，将问题转化为直线与曲线有两交点，且横坐标满足，用导数方法研究单调性，作出简图，求出时，的值，进而可得出结果. 【详解】 因为，所以， 又函数在和两处取得极值， 所以是方程的两不等实根，且， 即有两不等实根，且， 令， 则直线与曲线有两交点，且交点横坐标满足， 又， 由得， 所以，当时，，即函数在上单调递增； 当，时，，即函数在和上单调递减； 当时，由得，此时， 因此，由得. 故答案为 本题主要考查导数的应用，已知函数极值点间的关系求参数的问题，通常需要将函数极值点，转化为导函数对应方程的根，再转化为直线与曲线交点的问题来处理，属于常考题型

18、 14． 【解析】 利用递推关系，等比数列的通项公式即可求得结果. 【详解】 因为，所以， 因为是等比数列，所以数列的公比为1． 又， 所以当时，有． 这说明在已知条件下，可以得到唯一的等比数列，所以， 故答案为：. 该题考查的是有关数列的问题，涉及到的知识点有根据递推公式求数列的通项公式，属于简单题目. 15．1 【解析】 试题分析：，即虚部为1，故填：1. 考点：复数的代数运算 16．5040. 【解析】 分两类，一类是甲乙都参加，另一类是甲乙中选一人，方法数为。填5040. 利用排列组合计数时，关键是正确进行分类和分步，分类时要注意不重不漏.在本题中

19、甲与乙是两个特殊元素，对于特殊元素“优先法”，所以有了分类。本题还涉及不相邻问题，采用“插空法”。 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）令，求出的范围，再由指数函数的单调性，即可求出结论； （2）对分类讨论，分别求出以及的最小值或范围，与的最小值建立方程关系，求出的值，进而求出的取值关系. 【详解】 （1）当时，， 令， ∵∴， 而是增函数，∴， ∴函数的值域是. （2）当时，则在上单调递减， 在上单调递增，所以的最小值为， 在上单调递增，最小值为， 而的最小值为，所以这种情况不可能. 当

20、时，则在上单调递减且没有最小值， 在上单调递增最小值为， 所以的最小值为，解得（满足题意）， 所以，解得. 所以实数的取值范围是. 本题考查复合函数的值域与分段函数的最值，熟练掌握二次函数图像和性质是解题的关键，属于中档题. 18．（1）（2）分布列见解析，数学期望（3）建议甲乘坐高铁从市到市.见解析 【解析】 （1）根据分层抽样的特征可以得知，样本中出行的老年人、中年人、青年人人次分别为，，，即可按照古典概型的概率计算公式计算得出； （2）依题意可知服从二项分布，先计算出随机选取人次，此人为老年人概率是，所以，即，即可求出的分布列和数学期望； （3）可以计算满意度均值来比较

21、乘坐高铁还是飞机． 【详解】 （1）设事件：“在样本中任取个，这个出行人恰好不是青年人”为， 由表可得：样本中出行的老年人、中年人、青年人人次分别为，，， 所以在样本中任取个，这个出行人恰好不是青年人的概率． （2）由题意，的所有可能取值为： 因为在2018年从市到市乘坐高铁的所有成年人中，随机选取人次，此人 为老年人概率是， 所以， ， ， 所以随机变量的分布列为： 故． （3）答案不唯一，言之有理即可． 如可以从满意度的均值来分析问题，参考答案如下： 由表可知，乘坐高铁的人满意度均值为： 乘坐飞机的人满意

22、度均值为： 因为， 所以建议甲乘坐高铁从市到市． 本题主要考查了分层抽样的应用、古典概型的概率计算、以及离散型随机变量的分布列和期望的计算，解题关键是对题意的理解，概率类型的判断，属于中档题． 19．（1）存在；详见解析（2） 【解析】 （1）利用面面平行的性质定理可得，为上靠近点的三等分点，中点，证明平面平面即得； （2）过作交于，可得两两垂直，以分别为轴建立空间直角坐标系，求出长，写出各点坐标，用向量法求二面角． 【详解】 解：（1）当为上靠近点的三等分点时，满足面. 证明如下，取中点，连结. 即易得所以面面，即面． （2）过作交于 面， 两两垂直，以分

23、别为轴建立空间直角坐标系，如图， 设面法向量，则，即 取 同理可得面的法向量 综上可知锐二面角的余弦值为． 本题考查立体几何中的存探索性命题，考查用空间向量法求二面角．线面平行问题可通过面面平行解决，一定要掌握：立体几何中线线平行、线面平行、面面平行是相互转化、相互依存的．求空间角一般是建立空间直角坐标系，用空间向量法求空间角． 20．（1） （2）证明见解析 【解析】 （1）采用零点分段法：、、，由此求解出不等式的解集； （2）先根据绝对值不等式的几何意义求解出的值，然后利用基本不等式及其变形完成证明. 【详解】 （1）当时，不等式为，解得 当时，

24、不等式为，解得 当时，不等式为，解得 ∴原不等式的解集为 （2） 当且仅当即时取等号， ∴，∴ ∵，∴， ∴（当且仅当时取“”） 同理可得， ∴ ∴（当且仅当时取“”） 本题考查绝对值不等式的解法以及利用基本不等式证明不等式，难度一般.（1）常见的绝对值不等式解法：零点分段法、图象法、几何意义法；（2）利用基本不等式完成证明时，注意说明取等号的条件. 21．（1）见解析；（2） 【解析】 （1）由平面平面的性质定理得平面，.在中，由勾股定理得，平面，即可得； （2）以为坐标原点建立空间直角坐标系，由空间向量法和异面直线与所成角的余弦值为，得点M的坐标，从而求出二面角

25、的余弦值. 【详解】 （1）平面平面，平面平面= ，，所以 .由面面垂直的性质定理得平面，，在中，，，由正弦定理可得：， ，即，平面，. （2）以为坐标原点建立如图所示的空间直角坐标系，则，， ，设 ，则， , 得，，而，设平面的法向量为，由可得：，令，则，取平面的法向量，则，故二面角的余弦值为. 本题考查了线线垂直的证明，考查二面角的余弦值的求法，解题时要注意空间思维能力的培养和向量法的合理运用，属于中档题. 22．（Ⅰ），；（Ⅱ）. 【解析】 （Ⅰ）由（为参数）直接消去参数，可得直线的普通方程，把两边同时乘以，结合，可得曲线的直角坐标方程； （Ⅱ）把代入，化为关于的一元二次方程，利用根与系数的关系及参数的几何意义求解． 【详解】 解：（Ⅰ ）由（为参数），消去参数，可得． ∵，∴，即． ∴曲线的直角坐标方程为； （Ⅱ ）把代入，得． 设，两点对应的参数分别为， 则，． 不妨设，， ∴． 本题考查简单曲线的极坐标方程，考查参数方程化普通方程，明确直线参数方程中参数的几何意义是解题的关键，是中档题．