贵州省安顺市2025年数学高三上期末学业质量监测模拟试题.doc

1、贵州省安顺市2025年数学高三上期末学业质量监测模拟试题 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．抛物线方程为，一直线与抛物线交于两点，其弦的中点坐标为，则直线的方程为（ ） A． B． C． D． 2．已知抛物线

2、上的点到其焦点的距离比点到轴的距离大，则抛物线的标准方程为（ ） A． B． C． D． 3．如图，正四面体的体积为，底面积为，是高的中点，过的平面与棱、、分别交于、、，设三棱锥的体积为，截面三角形的面积为，则（ ） A．， B．， C．， D．， 4．已知集合，B＝{y∈N|y＝x﹣1，x∈A}，则A∪B＝（ ） A．{﹣1，0，1，2，3} B．{﹣1，0，1，2} C．{0，1，2} D．{x﹣1≤x≤2} 5．已知命题：是“直线和直线互相垂直”的充要条件；命题：对任意都有零点；则下列命题为真命题的是（ ） A． B． C． D． 6．若点(2，

3、k)到直线5x-12y+6=0的距离是4，则k的值是( ) A．1 B．-3 C．1或 D．-3或 7．的展开式中的常数项为( ) A．－60 B．240 C．－80 D．180 8．将函数的图像向左平移个单位得到函数的图像，则的最小值为（ ） A． B． C． D． 9．已知函数，存在实数，使得，则的最大值为（ ） A． B． C． D． 10．已知的内角的对边分别是且，若为最大边，则的取值范围是（ ） A． B． C． D． 11．已知函数，其中，记函数满足条件：为事件，则事件发生的概率为 A． B． C． D． 12．音乐，是用声音

4、来展现美，给人以听觉上的享受，熔铸人们的美学趣味．著名数学家傅立叶研究了乐声的本质，他证明了所有的乐声都能用数学表达式来描述，它们是一些形如的简单正弦函数的和，其中频率最低的一项是基本音，其余的为泛音．由乐声的数学表达式可知，所有泛音的频率都是基本音频率的整数倍，称为基本音的谐波．下列函数中不能与函数构成乐音的是（ ） A． B． C． D． 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．曲线f(x)=(x2 +x)lnx在点(1，f(1))处的切线方程为____. 14．如图所示，点，B均在抛物线上，等腰直角的斜边为BC，点C在x轴的正半轴上，则点B的坐标是____

5、 15．在的展开式中，的系数为______用数字作答 16．已知函数，且，，使得，则实数m的取值范围是______. 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，． （Ⅰ）当时，求曲线在处的切线方程； （Ⅱ）求函数在上的最小值； （Ⅲ）若函数，当时，的最大值为，求证：. 18．（12分）已知函数． （1）若曲线在处的切线为，试求实数，的值； （2）当时，若有两个极值点，，且，，若不等式恒成立，试求实数m的取值范围． 19．（12分）函数 （1）证明：； （2）若存在，且，使得成立，求取值范围. 2

6、0．（12分）购买一辆某品牌新能源汽车，在行驶三年后，政府将给予适当金额的购车补贴.某调研机构对拟购买该品牌汽车的消费者，就购车补贴金额的心理预期值进行了抽样调查，其样本频率分布直方图如图所示 . （1）估计拟购买该品牌汽车的消费群体对购车补贴金额的心理预期值的方差（同一组中的数据用该组区间的中点值作代表）； （2）将频率视为概率，从拟购买该品牌汽车的消费群体中随机抽取人，记对购车补贴金额的心理预期值高于万元的人数为，求的分布列和数学期望； （3）统计最近个月该品牌汽车的市场销售量，得其频数分布表如下： 月份 销售量（万辆） 试预计该品牌汽

7、车在年月份的销售量约为多少万辆？ 附：对于一组样本数据，，…，，其回归直线的斜率和截距的最小二乘估计分别为，. 21．（12分）在中，，.已知分别是的中点.将沿折起，使到的位置且二面角的大小是60°，连接，如图： （1）证明：平面平面 （2）求平面与平面所成二面角的大小. 22．（10分）设椭圆的左右焦点分别为，离心率，右准线为，是上的两个动点，． （Ⅰ）若，求的值； （Ⅱ）证明：当取最小值时，与共线． 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】 设，，利用点差法得到，所以直线

8、的斜率为2，又过点，再利用点斜式即可得到直线的方程. 【详解】 解：设，∴， 又，两式相减得：， ∴， ∴， ∴直线的斜率为2，又∴过点， ∴直线的方程为：，即， 故选：A. 本题考查直线与抛物线相交的中点弦问题，解题方法是“点差法”，即设出弦的两端点坐标，代入抛物线方程相减后可把弦所在直线斜率与中点坐标建立关系． 2．B 【解析】 由抛物线的定义转化，列出方程求出p，即可得到抛物线方程． 【详解】 由抛物线y2＝2px（p＞0）上的点M到其焦点F的距离比点M到y轴的距离大，根据抛物线的定义可得，，所以抛物线的标准方程为：y2＝2x． 故选B． 本题考查了抛物线的

9、简单性质的应用，抛物线方程的求法，属于基础题． 3．A 【解析】 设，取与重合时的情况，计算出以及的值，利用排除法可得出正确选项. 【详解】 如图所示，利用排除法，取与重合时的情况. 不妨设，延长到，使得． ，，，，则， 由余弦定理得， ，， 又，， 当平面平面时，，，排除B、D选项； 因为，，此时，， 当平面平面时，，，排除C选项. 故选：A. 本题考查平行线分线段成比例定理、余弦定理、勾股定理、三棱锥的体积计算公式、排除法，考查了空间想象能力、推理能力与计算能力，属于难题． 4．A 【解析】 解出集合A和B即可求得两个集合的并集. 【详解】 ∵集合{

10、x∈Z|﹣2＜x≤3}＝{﹣1，0，1，2，3}， B＝{y∈N|y＝x﹣1，x∈A}＝{﹣2，﹣1，0，1，2}， ∴A∪B＝{﹣2，﹣1，0，1，2，3}． 故选：A． 此题考查求集合的并集，关键在于准确求解不等式，根据描述法表示的集合，准确写出集合中的元素. 5．A 【解析】 先分别判断每一个命题的真假，再利用复合命题的真假判断确定答案即可. 【详解】 当时，直线和直线，即直线为和直线互相垂直， 所以“”是直线和直线互相垂直“的充分条件， 当直线和直线互相垂直时，，解得. 所以“”是直线和直线互相垂直“的不必要条件. ：“”是直线和直线互相垂直“的充分不必要条件，

11、故是假命题． 当时，没有零点， 所以命题是假命题． 所以是真命题，是假命题，是假命题，是假命题． 故选：． 本题主要考查充要条件的判断和两直线的位置关系，考查二次函数的图象， 考查学生对这些知识的理解掌握水平. 6．D 【解析】 由题得，解方程即得k的值. 【详解】 由题得，解方程即得k=-3或. 故答案为：D (1)本题主要考查点到直线的距离公式，意在考查学生对该知识的掌握水平和计算推理能力.(2) 点到直线的距离. 7．D 【解析】 求的展开式中的常数项，可转化为求展开式中的常数项和项，再求和即可得出答案. 【详解】 由题意，中常数项为， 中项为， 所以的

12、展开式中的常数项为： . 故选：D 本题主要考查二项式定理的应用和二项式展开式的通项公式，考查学生计算能力，属于基础题. 8．B 【解析】 根据三角函数的平移求出函数的解析式，结合三角函数的性质进行求解即可． 【详解】 将函数的图象向左平移个单位， 得到， 此时与函数的图象重合， 则，即，， 当时，取得最小值为， 故选：． 本题主要考查三角函数的图象和性质，利用三角函数的平移关系求出解析式是解决本题的关键． 9．A 【解析】 画出分段函数图像，可得，由于，构造函数，利用导数研究单调性，分析最值，即得解. 【详解】 由于， , 由于， 令，， 在↗，

13、↘ 故. 故选：A 本题考查了导数在函数性质探究中的应用，考查了学生数形结合，转化划归，综合分析，数学运算的能力，属于较难题. 10．C 【解析】 由，化简得到的值，根据余弦定理和基本不等式，即可求解. 【详解】 由，可得， 可得， 通分得， 整理得，所以， 因为为三角形的最大角，所以， 又由余弦定理 ，当且仅当时，等号成立， 所以，即， 又由，所以的取值范围是. 故选：C. 本题主要考查了代数式的化简，余弦定理，以及基本不等式的综合应用，试题难度较大，属于中档试题，着重考查了推理与运算能力. 11．D 【解析】 由得，分别以为横纵坐标建立如图所示平面直

14、角坐标系，由图可知，. 12．C 【解析】 由基本音的谐波的定义可得,利用可得,即可判断选项. 【详解】 由题,所有泛音的频率都是基本音频率的整数倍,称为基本音的谐波, 由,可知若,则必有, 故选:C 本题考查三角函数的周期与频率,考查理解分析能力. 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13． 【解析】 求函数的导数，利用导数的几何意义即可求出切线方程. 【详解】 解：∵， ∴， 则， 又，即切点坐标为（1，0）， 则函数在点(1，f(1))处的切线方程为， 即， 故答案为：. 本题主要考查导数的几何意义，根据导数和切线斜率之间的关系

15、是解决本题的关键. 14． 【解析】 设出两点的坐标，结合抛物线方程、两条直线垂直的条件以及两点间的距离公式列方程，解方程求得的坐标. 【详解】 设，由于在抛物线上，所以.由于三角形是等腰直角三角形，，所以.由得，化为，可得，所以，解得，则.所以. 故答案为： 本题考查抛物线的方程和运用，考查方程思想和运算能力，属于中档题． 15．1 【解析】 利用二项展开式的通项公式求出展开式的通项，令，求出展开式中的系数． 【详解】 二项展开式的通项为 令得的系数为 故答案为1． 利用二项展开式的通项公式是解决二项展开式的特定项问题的工具． 16． 【解析】 根据条件转化

16、为函数在上的值域是函数在上的值域的子集；分别求值域即可得到结论. 【详解】 解：依题意，， 即函数在上的值域是函数在上的值域的子集. 因为在上的值域为（）或（）， 在上的值域为， 故或， 解得 故答案为：. 本题考查了分段函数的值域求参数的取值范围，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．（Ⅰ）（Ⅱ）见解析；（Ⅲ）见解析. 【解析】 试题分析：（Ⅰ）由题， 所以故，，代入点斜式可得曲线在处的切线方程； （Ⅱ）由题 （1）当时，在上单调递增. 则函数在上的最小值是 （2）当时，令，即，令，即 （i）当，即时，在上

17、单调递增， 所以在上的最小值是 （ii）当，即时，由的单调性可得在上的最小值是 （iii）当，即时，在上单调递减，在上的最小值是 （Ⅲ）当时， 令，则是单调递减函数. 因为，， 所以在上存在，使得，即 讨论可得在上单调递增，在上单调递减. 所以当时，取得最大值是 因为，所以由此可证 试题解析：（Ⅰ）因为函数，且， 所以， 所以 所以， 所以曲线在处的切线方程是，即 （Ⅱ）因为函数，所以 （1）当时，，所以在上单调递增. 所以函数在上的最小值是 （2）当时，令，即，所以 令，即，所以 （i）当，即时，在上单调递增， 所以在上的最小值是 （

18、ii）当，即时，在上单调递减，在上单调递增， 所以在上的最小值是 （iii）当，即时，在上单调递减， 所以在上的最小值是 综上所述，当时，在上的最小值是 当时，在上的最小值是 当时，在上的最小值是 （Ⅲ）因为函数，所以 所以当时， 令，所以是单调递减函数. 因为，， 所以在上存在，使得，即 所以当时，；当时， 即当时，；当时， 所以在上单调递增，在上单调递减. 所以当时，取得最大值是 因为，所以 因为，所以 所以 18．（1）；（2）． 【解析】 （1）根据题意，求得的值，根据切点在切线上以及斜率等于，构造方程组求得的值； （2）函数有两个极值

19、点，等价于方程的两个正根，，不等式恒成立，等价于恒成立，，令，求出导数，判断单调性，即可得到的范围，即的范围. 【详解】 （1）由题可知，，，联立可得． （2）当时，，， 有两个极值点，，且，，是方程的两个正根，，， 不等式恒成立，即恒成立， ， 由，，得，， 令，， 在上是减函数，，故． 该题考查的是有关导数的问题，涉及到的知识点有导数的几何意义，函数的极值点的个数，构造新函数，应用导数研究函数的值域得到参数的取值范围，属于较难题目. 19．（1）证明见详解；（2）或或 【解析】 （1） （2）首先用基本不等式得到，然后解出不等式即可 【详解】 （1）因为 所

20、以 （2）当时 所以 当且仅当即时等号成立 因为存在，且，使得成立 所以 所以或 解得：或或 1.要熟练掌握绝对值的三角不等式，即 2.应用基本不等式求最值时要满足“一正二定三相等”. 20．（1）1.7；（2），见解析；（2）2. 【解析】 （1）平均数的估计值为每个小矩形组中值乘以小矩形面积的和； （2）易得，由二项分布列的期望公式计算； （3）利用所给公式计算出回归直线即可解决. 【详解】 （1）由频率分布直方图可知，消费群体对购车补贴金额的心理预期值的平均数的估计值为 ，所以方差的估计 值为 ； （2）由频率分布直方图可知，消费群体对购车补贴金额的

21、心理预期值高于3万元的 频率为，则，所以的分布列为 ，数学期望； （3）将 2018年11月至2019年3月的月份数依次编号为 1，2，3，4，5， 记 ，，，，，，由 散 点 图可知， 5组样本数据呈线性相关关系，因为，，， ，则，， 所以回归直线方程为，当时，，预计该品 牌汽车在年月份的销售量约为2万辆. 本题考查平均数、方差的估计值、二项分布列及其期望、线性回归直线方程及其应用，是一个概率与统计的综合题，本题是一道中档题. 21．（1）证明见解析（2）45° 【解析】 （1）设的中点为，连接，设的中点为，连接，，从而即为二面角的平面角，，推导出，从而平面，则，即，进

22、而平面，推导四边形为平行四边形，从而，平面，由此即可得证. （2）以B为原点，在平面中过B作BE的垂线为x轴，BE为y轴，BA为z轴建立空间直角坐标系，利用向量法求出平面与平面所成二面角的大小. 【详解】 （1）∵是的中点，∴. 设的中点为，连接. 设的中点为，连接，. 易证：，， ∴即为二面角的平面角. ∴，而为的中点. 易知，∴为等边三角形，∴.① ∵，，，∴平面. 而，∴平面，∴，即.② 由①②，，∴平面. ∵分别为的中点. ∴四边形为平行四边形. ∴，平面，又平面. ∴平面平面. （2）如图，建立空间直角坐标系，设. 则，，，， 显然平面的法向量， 设平面的法向量为，，， ∴，∴. ， 由图形观察可知，平面与平面所成的二面角的平面角为锐角. ∴平面与平面所成的二面角大小为45°. 本题主要考查立体几何中面面垂直的证明以及求解二面角大小，难度一般，通常可采用几何方法和向量方法两种进行求解. 22．（Ⅰ） （Ⅱ）证明见解析． 【解析】 由与，得， ，的方程为． 设， 则， 由得 ． ① （Ⅰ）由，得 ， ② ， ③ 由①、②、③三式，消去，并求得， 故． （Ⅱ）， 当且仅当或时，取最小值， 此时，， 故与共线．