陕西省西安市蓝田县2025-2026学年高三数学第一学期期末教学质量检测模拟试题.doc

1、陕西省西安市蓝田县2025-2026学年高三数学第一学期期末教学质量检测模拟试题 注意事项： 1．答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。 2．回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑，如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其它答案标号。回答非选择题时，将答案写在答题卡上，写在本试卷上无效。 3．考试结束后，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．已知为虚数单位，若复数满足，则（ ） A． B． C． D． 2．函数图象的大致形状是（

2、 ） A． B． C． D． 3．函数y=sin2x的图象可能是 A． B． C． D． 4．设集合则（ ） A． B． C． D． 5．在中，角所对的边分别为，已知，则（ ） A．或 B． C． D．或 6．设集合，，若，则（ ） A． B． C． D． 7．已知函数，当时，恒成立，则的取值范围为（ ） A． B． C． D． 8．已知向量，，=(1，)，且在方向上的投影为，则等于（ ） A．2 B．1 C． D．0 9．设是定义在实数集上的函数，满足条件是偶函数，且当时，，则，，的大小关系是（ ） A． B． C．

3、D． 10．的展开式中，项的系数为（ ） A．－23 B．17 C．20 D．63 11．设a，b都是不等于1的正数，则“”是“”的（　　） A．充要条件 B．充分不必要条件 C．必要不充分条件 D．既不充分也不必要条件 12．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 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．已知函数，若，则的取值范围是__ 14．工人在安装一个正

4、六边形零件时，需要固定如图所示的六个位置的螺栓.若按一定顺序将每个螺栓固定紧，但不能连续固定相邻的2个螺栓.则不同的固定螺栓方式的种数是________． 15．袋中装有两个红球、三个白球，四个黄球，从中任取四个球，则其中三种颜色的球均有的概率为________. 16．在平面直角坐标系xOy中，己知直线与函数的图象在y轴右侧的公共点从左到右依次为，，…，若点的横坐标为1，则点的横坐标为________. 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。 17．（12分）如图，直三棱柱中，底面为等腰直角三角形，，，，分别为，的中点，为棱上一点，若平面. （1）求

5、线段的长； （2）求二面角的余弦值. 18．（12分）某芯片公司对今年新开发的一批5G手机芯片进行测评，该公司随机调查了100颗芯片，并将所得统计数据分为五个小组（所调查的芯片得分均在内），得到如图所示的频率分布直方图，其中． （1）求这100颗芯片评测分数的平均数（同一组中的每个数据可用该组区间的中点值代替）． （2）芯片公司另选100颗芯片交付给某手机公司进行测试，该手机公司将每颗芯片分别装在3个工程手机中进行初测。若3个工程手机的评分都达到11万分，则认定该芯片合格；若3个工程手机中只要有2个评分没达到11万分，则认定该芯片不合格；若3个工程手机中仅1个评分没有达到11万分，

6、则将该芯片再分别置于另外2个工程手机中进行二测，二测时，2个工程手机的评分都达到11万分，则认定该芯片合格；2个工程手机中只要有1个评分没达到11万分，手机公司将认定该芯片不合格．已知每颗芯片在各次置于工程手机中的得分相互独立，并且芯片公司对芯片的评分方法及标准与手机公司对芯片的评分方法及标准都一致（以频率作为概率）．每颗芯片置于一个工程手机中的测试费用均为300元，每颗芯片若被认定为合格或不合格，将不再进行后续测试，现手机公司测试部门预算的测试经费为10万元，试问预算经费是否足够测试完这100颗芯片？请说明理由． 19．（12分）如图，在直三棱柱中，，点分别为和的中点. （Ⅰ）棱上是

7、否存在点使得平面平面？若存在，写出的长并证明你的结论；若不存在，请说明理由. （Ⅱ）求二面角的余弦值. 20．（12分）甲、乙两班各派三名同学参加知识竞赛，每人回答一个问题，答对得10分，答错得0分，假设甲班三名同学答对的概率都是，乙班三名同学答对的概率分别是，，，且这六名同学答题正确与否相互之间没有影响． （1）记“甲、乙两班总得分之和是60分”为事件，求事件发生的概率； （2）用表示甲班总得分，求随机变量的概率分布和数学期望． 21．（12分）已知数列是等差数列，前项和为，且，． （1）求． （2）设，求数列的前项和． 22．（10分）在直角坐标系中，曲线的参数方程为：（其

8、中为参数），直线的参数方程为（其中为参数） （1）以坐标原点为极点，轴的正半轴为极轴建立极坐标系，求曲线的极坐标方程； （2）若曲线与直线交于两点，点的坐标为，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．A 【解析】 分析：题设中复数满足的等式可以化为，利用复数的四则运算可以求出. 详解：由题设有，故，故选A. 点睛：本题考查复数的四则运算和复数概念中的共轭复数，属于基础题. 2．B 【解析】 判断函数的奇偶性，可排除A、C，再判断函数在区间上函数值与的大小，即可得出答案. 【详解】

9、 解：因为， 所以， 所以函数是奇函数，可排除A、C； 又当，，可排除D； 故选：B. 本题考查函数表达式判断函数图像，属于中档题. 3．D 【解析】 分析:先研究函数的奇偶性，再研究函数在上的符号，即可判断选择. 详解：令， 因为，所以为奇函数，排除选项A,B; 因为时，，所以排除选项C，选D. 点睛：有关函数图象的识别问题的常见题型及解题思路：（1）由函数的定义域，判断图象的左、右位置，由函数的值域，判断图象的上、下位置；（2）由函数的单调性，判断图象的变化趋势；（3）由函数的奇偶性，判断图象的对称性；（4）由函数的周期性，判断图象的循环往复． 4．C 【解

10、析】 直接求交集得到答案. 【详解】 集合，则. 故选：. 本题考查了交集运算，属于简单题. 5．D 【解析】 根据正弦定理得到，化简得到答案. 【详解】 由，得， ∴，∴或，∴或． 故选： 本题考查了正弦定理解三角形，意在考查学生的计算能力. 6．A 【解析】 根据交集的结果可得是集合的元素，代入方程后可求的值，从而可求. 【详解】 依题意可知是集合的元素，即，解得，由，解得. 本题考查集合的交，注意根据交集的结果确定集合中含有的元素，本题属于基础题. 7．A 【解析】 分析可得,显然在上恒成立,只需讨论时的情况即可,,然后构造函数,结合的单调性,不等式等

11、价于,进而求得的取值范围即可. 【详解】 由题意,若,显然不是恒大于零,故. ,则在上恒成立; 当时,等价于, 因为,所以. 设,由,显然在上单调递增, 因为,所以等价于,即,则. 设,则. 令,解得,易得在上单调递增,在上单调递减, 从而，故. 故选:A. 本题考查了不等式恒成立问题,利用函数单调性是解决本题的关键,考查了学生的推理能力,属于基础题. 8．B 【解析】 先求出，再利用投影公式求解即可. 【详解】 解：由已知得， 由在方向上的投影为，得， 则. 故答案为：B. 本题考查向量的几何意义，考查投影公式的应用，是基础题. 9．C 【解析】

12、 ∵y=f（x+1）是偶函数，∴f（-x+1）=f（x+1），即函数f（x）关于x=1对称． ∵当x≥1时，为减函数，∵f（log32）=f（2-log32）= f（） 且==log34，log34＜＜3，∴b＞a＞c， 故选C 10．B 【解析】 根据二项式展开式的通项公式，结合乘法分配律，求得的系数. 【详解】 的展开式的通项公式为.则 ①出，则出，该项为：； ②出，则出，该项为：； ③出，则出，该项为：； 综上所述：合并后的项的系数为17. 故选：B 本小题考查二项式定理及展开式系数的求解方法等基础知识，考查理解能力，计算能力，分类讨论和应用意识. 11．C

13、 【解析】 根据对数函数以及指数函数的性质求解a,b的范围，再利用充分必要条件的定义判断即可． 【详解】 由“”，得， 得或或， 即或或， 由，得， 故“”是“”的必要不充分条件， 故选C． 本题考查必要条件、充分条件及充分必要条件的判断方法，考查指数，对数不等式的解法，是基础题． 12．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． 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。

14、13． 【解析】 根据分段函数的性质，即可求出的取值范围. 【详解】 当时， ， ， 当时，， 所以， 故的取值范围是. 故答案为：. 本题考查分段函数的性质，已知分段函数解析式求参数范围，还涉及对数和指数的运算，属于基础题. 14．60 【解析】 分析：首先将选定第一个钉，总共有6种方法，假设选定1号，之后分析第二步，第三步等，按照分类加法计数原理，可以求得共有10种方法，利用分步乘法计数原理，求得总共有种方法. 详解：根据题意，第一个可以从6个钉里任意选一个，共有6种选择方法，并且是机会相等的，若第一个选1号钉的时候，第二个可以选3,4,5号钉，依次选下去，可以得

15、到共有10种方法，所以总共有种方法，故答案是60. 点睛：该题考查的是有关分类加法计数原理和分步乘法计数原理，在解题的过程中，需要逐个的将对应的过程写出来，所以利用列举法将对应的结果列出，而对于第一个选哪个是机会均等的，从而用乘法运算得到结果. 15． 【解析】 基本事件总数n126，其中三种颜色的球都有包含的基本事件个数m72，由此能求出其中三种颜色的球都有的概率． 【详解】 解：袋中有2个红球，3个白球和4个黄球，从中任取4个球， 基本事件总数n126， 其中三种颜色的球都有，可能是2个红球，1个白球和1个黄球或1个红球，2个白球和1个黄球或1个红球，1个白球和2个黄球，

16、所以包含的基本事件个数m72， ∴其中三种颜色的球都有的概率是p． 故答案为：． 本题考查概率的求法，考查古典概型、排列组合等基础知识，考查运算求解能力，是基础题． 16．1 【解析】 当时，得，或，依题意可得，可求得，继而可得答案． 【详解】 因为点的横坐标为1，即当时，， 所以或， 又直线与函数的图象在轴右侧的公共点从左到右依次为，， 所以， 故， 所以函数的关系式为． 当时，（1）， 即点的横坐标为1，为二函数的图象的第二个公共点． 故答案为：1． 本题考查三角函数关系式的恒等变换、正弦型函数的性质的应用，主要考查学生的运算能力及思维能力，属于中档题．

17、 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）先证得，设与交于点，在中解直角三角形求得，由此求得的值. （2）建立空间直角坐标系，利用平面和平面的法向量，计算出二面角的余弦值. 【详解】 （1）由题意，， 设与交于点，在中，可求得，则， 可求得，则 （2）以为原点，方向为轴，方向为轴，方向为轴， 建立空间直角坐标系. ，，， ，，易得平面的法向量为. ，，易得平面的法向量为. 设二面角为，由图可知为锐角，所以 . 即二面角的余弦值为. 本小题主要考查根据线面垂直求边长，考查二面角的求法，考查空间想象能

18、力和逻辑推理能力，属于中档题. 18．（1）（2）预算经费不够测试完这100颗芯片，理由见解析 【解析】 （1）先求出，再利用频率分布直方图的平均数公式求这100颗芯片评测分数的平均数；（2）先求出每颗芯片的测试费用的数学期望，再比较得解. 【详解】 （1）依题意，，故． 又因为．所以， 所求平均数为 （万分） （2）由题意可知，手机公司抽取一颗芯片置于一个工程机中进行检测评分达到11万分的概率． 设每颗芯片的测试费用为X元，则X的可能取值为600，900，1200，1500， ， ， 故每颗芯片的测试费用的数学期望为 （元）， 因为， 所以显然预算经费不够测试完

19、这100颗芯片． 本题主要考查频率分布直方图的平均数的计算，考查离散型随机变量的数学期望的计算，意在考查学生对这些知识的理解掌握水平. 19．（Ⅰ）存在点满足题意，且，证明详见解析；（Ⅱ）. 【解析】 （Ⅰ）可考虑采用补形法，取的中点为，连接，可结合等腰三角形性质和线面垂直性质，先证平面，即，若能证明，则可得证，可通过我们反推出点对应位置应在处，进而得证； （Ⅱ）采用建系法，以为坐标原点，以分别为轴建立空间直角坐标系，分别求出两平面对应法向量，再结合向量夹角公式即可求解； 【详解】 （Ⅰ）存在点满足题意，且. 证明如下： 取的中点为，连接. 则，所以平面. 因为是的中点，所

20、以. 在直三棱柱中，平面平面，且交线为， 所以平面，所以. 在平面内，，， 所以，从而可得. 又因为，所以平面. 因为平面，所以平面平面. （Ⅱ）如图所示，以为坐标原点，以分别为轴建立空间直角坐标系. 易知，，，， 所以，，. 设平面的法向量为，则有 取，得. 同理可求得平面的法向量为. 则. 由图可知二面角为锐角，所以其余弦值为. 本题考查面面垂直的判定定理、向量法求二面角的余弦值，属于中档题 20．（1）（2）分布列见解析，期望为20 【解析】 利用相互独立事件概率公式求解即可; 由题意知,随机变量可能的取值为0，10，20，30,分别求出对应的概率

21、列出分布列并代入数学期望公式求解即可. 【详解】 （1）由相互独立事件概率公式可得, （2）由题意知,随机变量可能的取值为0，10，20，30. ， ， ， , 所以，的概率分布列为 0 10 20 30 所以数学期望. 本题考查相互独立事件概率公式和离散型随机变量的分布列及其数学期望;考查运算求解能力;确定随机变量可能的取值,求出对应的概率是求解本题的关键;属于中档题、常考题型. 21． (1) (2) 【解析】 (1)由数列是等差数列，所以，解得，又由，解得， 即可求得数列的通项公式； (2)

22、由（1）得，利用乘公比错位相减，即可求解数列的前n项和． 【详解】 (1)由题意，数列是等差数列，所以，又，， 由，得，所以，解得， 所以数列的通项公式为． (2)由（1）得， ， ， 两式相减得， ， 即． 本题主要考查等差的通项公式、以及“错位相减法”求和的应用，此类题目是数列问题中的常见题型，解答中确定通项公式是基础，准确计算求和是关键，易错点是在“错位”之后求和时，弄错等比数列的项数，能较好的考查考生的数形结合思想、逻辑思维能力及基本计算能力等. 22．（1）（2）5 【解析】 （1）首先消去参数得到曲线的普通方程，再根据，，得到曲线的极坐标方程； （2）将直线的参数方程代入曲线的直角坐标方程，利用直线的参数方程中参数的几何意义得解； 【详解】 解：（1）曲线：消去参数得到：， 由，， 得 所以 （2）代入， 设，，由直线的参数方程参数的几何意义得： 本题考查参数方程、极坐标方程、普通方程的互化，以及直线参数方程的几何意义的应用，属于中档题．