山东省泰安市宁阳县第四中学2025-2026学年数学高三第一学期期末联考试题.doc

1、山东省泰安市宁阳县第四中学2025-2026学年数学高三第一学期期末联考试题 考生须知： 1．全卷分选择题和非选择题两部分，全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂；非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。 2．请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。 3．保持卡面清洁，不要折叠，不要弄破、弄皱，在草稿纸、试题卷上答题无效。 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．设复数满足，在复平面内对应的点的坐标为则（　　） A． B． C． D． 2．如图在一个

2、的二面角的棱有两个点，线段分别在这个二面角的两个半平面内，且都垂直于棱，且，则的长为（ ） A．4 B． C．2 D． 3．设F为双曲线C：（a>0，b>0）的右焦点，O为坐标原点，以OF为直径的圆与圆x2+y2=a2交于P、Q两点．若|PQ|=|OF|，则C的离心率为 A． B． C．2 D． 4．定义在上的函数满足，则（） A．-1 B．0 C．1 D．2 5．已知为虚数单位，复数满足，则复数在复平面内对应的点在（ ） A．第一象限 B．第二象限 C．第三象限 D．第四象限 6．阅读下侧程序框图，为使输出的数据为，则①处应填的数字为 A． B． C．

3、 D． 7．使得的展开式中含有常数项的最小的n为( ) A． B． C． D． 8．已知点是抛物线的对称轴与准线的交点，点为抛物线的焦点，点在抛物线上且满足，若取得最大值时，点恰好在以为焦点的椭圆上，则椭圆的离心率为（ ） A． B． C． D． 9．已知F为抛物线y2＝4x的焦点，过点F且斜率为1的直线交抛物线于A，B两点，则||FA|﹣|FB||的值等于（　　） A． B．8 C． D．4 10．设i为数单位，为z的共轭复数，若，则（ ） A． B． C． D． 11．若的展开式中的系数为150，则（ ） A．20 B．15 C．10 D．25 12

4、．运行如图程序，则输出的S的值为（　　） A．0 B．1 C．2018 D．2017 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．若正实数，，满足，则的最大值是__________． 14．设变量，满足约束条件，则目标函数的最小值为______． 15．若满足约束条件，则的最大值为__________． 16．在平面直角坐标系中，点在单位圆上，设，且．若，则的值为________________. 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）设函数. （1）当时，求不等式的解集； （2）若对恒成立，求的取值范围. 18

5、．（12分）在平面直角坐标系xOy中，曲线C的参数方程为（为参数）.以原点O为极点，x轴的正半轴为极轴，且两个坐标系取相等的长度单位，建立极坐标系. （1）设直线l的极坐标方程为，若直线l与曲线C交于两点A．B，求AB的长； （2）设M、N是曲线C上的两点，若，求面积的最大值. 19．（12分）已知抛物线的焦点为，直线交于两点（异于坐标原点O）. （1）若直线过点,，求的方程； （2）当时，判断直线是否过定点，若过定点，求出定点坐标；若不过定点，说明理由. 20．（12分）如图所示，三棱柱中，平面，点，分别在线段，上，且，，是线段的中点. （Ⅰ）求证：平面； （Ⅱ）若，，，

6、求直线与平面所成角的正弦值. 21．（12分）设函数. （1）解不等式； （2）记的最大值为，若实数、、满足，求证：. 22．（10分）已知函数. （1）求的单调区间； （2）讨论零点的个数. 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．B 【解析】 根据共轭复数定义及复数模的求法，代入化简即可求解. 【详解】 在复平面内对应的点的坐标为，则， ， ∵， 代入可得， 解得. 故选：B. 本题考查复数对应点坐标的几何意义，复数模的求法及共轭复数的概念，属于基础题. 2．A 【解析

7、 由，两边平方后展开整理，即可求得，则的长可求． 【详解】 解：， ， ，， ，， ． ， ， 故选：． 本题考查了向量的多边形法则、数量积的运算性质、向量垂直与数量积的关系，考查了空间想象能力，考查了推理能力与计算能力，属于中档题． 3．A 【解析】 准确画图，由图形对称性得出P点坐标，代入圆的方程得到c与a关系，可求双曲线的离心率． 【详解】 设与轴交于点，由对称性可知轴， 又，为以为直径的圆的半径， 为圆心． ，又点在圆上， ，即． ，故选A． 本题为圆锥曲线离心率的求解，难度适中，审题时注意半径还是直径，优先考虑几何法，避免代数法从头至尾，

8、运算繁琐，准确率大大降低，双曲线离心率问题是圆锥曲线中的重点问题，需强化练习，才能在解决此类问题时事半功倍，信手拈来． 4．C 【解析】 推导出，由此能求出的值． 【详解】 ∵定义在上的函数满足， ∴，故选C． 本题主要考查函数值的求法，解题时要认真审题，注意函数性质的合理运用，属于中档题. 5．B 【解析】 求出复数，得出其对应点的坐标，确定所在象限． 【详解】 由题意,对应点坐标为 ，在第二象限． 故选：B． 本题考查复数的几何意义，考查复数的除法运算，属于基础题． 6．B 【解析】 考点：程序框图． 分析：分析程序中各变量、各语句的作用，再根据流程图所示的

9、顺序，可知：该程序的作用是利用循环求S的值，我们用表格列出程序运行过程中各变量的值的变化情况，不难给出答案． 解：程序在运行过程中各变量的值如下表示： S i 是否继续循环 循环前 1 1/ 第一圈3 2 是 第二圈7 3 是 第三圈15 4 是 第四圈31 5 否 故最后当i＜5时退出， 故选B． 7．B 【解析】 二项式展开式的通项公式为，若展开式中有常数项，则，解得，当r取2时，n的最小值为5，故选B 【考点定位】本题考查二项式定理的应用． 8．B 【解析】 设，利用两点间的距离公式求出的表达式，

10、结合基本不等式的性质求出的最大值时的点坐标，结合椭圆的定义以及椭圆的离心率公式求解即可. 【详解】 设，因为是抛物线的对称轴与准线的交点，点为抛物线的焦点， 所以， 则 ， 当时，， 当时，， 当且仅当时取等号，此时， ， 点在以为焦点的椭圆上，， 由椭圆的定义得， 所以椭圆的离心率，故选B. 本题主要考查椭圆的定义及离心率，属于难题.离心率的求解在圆锥曲线的考查中是一个重点也是难点，一般求离心率有以下几种情况：①直接求出，从而求出;②构造的齐次式，求出;③采用离心率的定义以及圆锥曲线的定义来求解． 9．C 【解析】 将直线方程代入抛物线方程，根据根与系数的关系和

11、抛物线的定义即可得出的值． 【详解】 F（1，0），故直线AB的方程为y＝x﹣1，联立方程组，可得x2﹣6x+1＝0， 设A（x1，y1），B（x2，y2），由根与系数的关系可知x1+x2＝6，x1x2＝1． 由抛物线的定义可知：|FA|＝x1+1，|FB|＝x2+1， ∴||FA|﹣|FB||＝|x1﹣x2|＝． 故选C． 本题考查了抛物线的定义，直线与抛物线的位置关系，属于中档题． 10．A 【解析】 由复数的除法求出，然后计算． 【详解】 ， ∴． 故选：A. 本题考查复数的乘除法运算，考查共轭复数的概念，掌握复数的运算法则是解题关键． 11．C 【解析】

12、 通过二项式展开式的通项分析得到，即得解. 【详解】 由已知得， 故当时，， 于是有， 则. 故选：C 本题主要考查二项式展开式的通项和系数问题，意在考查学生对这些知识的理解掌握水平. 12．D 【解析】 依次运行程序框图给出的程序可得 第一次：，不满足条件； 第二次：，不满足条件； 第三次：，不满足条件； 第四次：，不满足条件； 第五次：，不满足条件； 第六次：，满足条件，退出循环．输出1．选D． 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13． 【解析】 分析：将题中的式子进行整理，将当做一个整体，之后应用已知两个正数的整式形式和为定值，求分

13、式形式和的最值的问题的求解方法，即可求得结果. 详解：，当且仅当等号成立，故答案是. 点睛：该题属于应用基本不等式求最值的问题，解决该题的关键是需要对式子进行化简，转化，利用整体思维，最后注意此类问题的求解方法-------相乘，即可得结果. 14．-8 【解析】 通过约束条件，画出可行域，将问题转化为直线在轴截距最大的问题，通过图像解决. 【详解】 由题意可得可行域如下图所示： 令，则即为在轴截距的最大值 由图可知： 当过时，在轴截距最大 本题正确结果： 本题考查线性规划中的型最值的求解问题，关键在于将所求最值转化为在轴截距的问题. 15．4 【解析】

14、作出可行域如图所示： 由，解得. 目标函数，即为，平移斜率为-1的直线，经过点时，. 16． 【解析】 根据三角函数定义表示出，由同角三角函数关系式结合求得，而，展开后即可由余弦差角公式求得的值. 【详解】 点在单位圆上，设， 由三角函数定义可知， 因为，则， 所以由同角三角函数关系式可得， 所以 故答案为：. 本题考查了三角函数定义，同角三角函数关系式的应用，余弦差角公式的应用，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）或；（2）或. 【解析】 试题分析：（1）根据绝对值定义将不等式化为三个不等

15、式组，分别求解集，最后求并集（2）根据绝对值三角不等式得最小值，再解含绝对值不等式可得的取值范围. 试题解析：（1）等价于或或， 解得：或.故不等式的解集为或. （2）因为： 所以，由题意得：，解得或. 点睛：含绝对值不等式的解法有两个基本方法，一是运用零点分区间讨论，二是利用绝对值的几何意义求解．法一是运用分类讨论思想，法二是运用数形结合思想，将绝对值不等式与函数以及不等式恒成立交汇、渗透，解题时强化函数、数形结合与转化化归思想方法的灵活应用，这是命题的新动向． 18．（1）；（2）1. 【解析】 （1）利用参数方程、普通方程、极坐标方程间的互化公式即可； （2），，由（1）

16、通过计算得到，即最大值为1. 【详解】 （1）将曲线C的参数方程化为普通方程为， 即； 再将，，代入上式， 得， 故曲线C的极坐标方程为， 显然直线l与曲线C相交的两点中， 必有一个为原点O，不妨设O与A重合， 即. （2）不妨设，， 则面积为 当，即取时，. 本题考查参数方程、普通方程、极坐标方程间的互化，三角形面积的最值问题，是一道容易题. 19．（1）（2）直线过定点 【解析】 设. （1）由题意知，.设直线的方程为， 由得，则， 由根与系数的关系可得， 所以. 由，得，解得. 所以抛物线的方程为. （2）设直线的方程为， 由得，由根

17、与系数的关系可得， 所以，解得. 所以直线的方程为， 所以时，直线过定点. 20．（Ⅰ）证明见详解；（Ⅱ）. 【解析】 （Ⅰ）取中点为，根据几何关系，求证四边形为平行四边形，即可由线线平行推证线面平行； （Ⅱ）以为坐标原点，建立空间直角坐标系，求得直线的方向向量和平面的法向量，即可求得线面角的正弦值. 【详解】 （Ⅰ）取的中点，连接，.如下图所示： 因为，分别是线段和的中点， 所以是梯形的中位线，所以. 又，所以. 因为，， 所以四边形为平行四边形，所以. 所以，. 所以四边形为平行四边形，所以. 又平面，平面， 所以平面. （Ⅱ）因为，且平面， 故

18、可以为原点，的方向为轴正方向建立如图所示的空间直角坐标系， 如下图所示： 不妨设，则， 所以，，，，. 所以，，. 设平面的法向量为， 则所以 可取. 设直线与平面所成的角为， 则. 故可得直线与平面所成的角的正弦值为. 本题考查由线线平行推证线面平行，以及用向量法求解线面角，属综合中档题. 21．（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，不等式为，解得 当时，不等式为，解得

19、∴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. 22．（1）见解析（2）见解析 【解析】 (1)求导后分析导函数的正负再判断单调性即可. (2) ,有零点等价于方程实数根,再换元将原方程转化为,再求导分析的图像数形结合求解即可. 【详解】 （1）的定义域为,,当时,,所以在单调递减；当时,,所以在单调递增,所以的减区间为,增区间为. （2）,有零点等价于方程实数根,令则原方程转化为,令,.令,,∴,,,, ,当时,,当时,. 如图可知 ①当时,有唯一零点,即有唯一零点； ②当时,有两个零点,即有两个零点； ③当时,有唯一零点,即有唯一零点； ④时,此时无零点,即此时无零点. 本题主要考查了利用导数分析函数的单调性的方法,同时也考查了利用导数分析函数零点的问题,属于中档题.