广东省韶关市2025-2026学年高三数学第一学期期末复习检测模拟试题.doc

1、广东省韶关市2025-2026学年高三数学第一学期期末复习检测模拟试题 注意事项： 1．答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号、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

2、效。 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．已知，，为圆上的动点，，过点作与垂直的直线交直线于点，若点的横坐标为，则的取值范围是（ ） A． B． C． D． 2．已知点在双曲线上，则该双曲线的离心率为（ ） A． B． C． D． 3．已知l，m是两条不同的直线，m⊥平面α，则“”是“l⊥m”的（ ） A．充分而不必要条件 B．必要而不充分条件 C．充要条件 D．既不充分也不必要条件 4．小张家订了一份报纸，送

3、报人可能在早上之间把报送到小张家，小张离开家去工作的时间在早上之间.用表示事件：“小张在离开家前能得到报纸”，设送报人到达的时间为，小张离开家的时间为，看成平面中的点，则用几何概型的公式得到事件的概率等于（ ） A． B． C． D． 5．的展开式中的一次项系数为（ ） A． B． C． D． 6．复数（为虚数单位），则等于（ ） A．3 B． C．2 D． 7．已知是双曲线的左右焦点，过的直线与双曲线的两支分别交于两点（A在右支，B在左支）若为等边三角形，则双曲线的离心率为（ ） A． B． C． D． 8．已知，若方程有唯一解，则实数的取值范围是(

4、 ) A． B． C． D． 9．《九章算术》勾股章有一“引葭赴岸”问题“今有饼池径丈，葭生其中，出水两尺，引葭赴岸，适与岸齐，问水深，葭各几何？”，其意思是：有一个直径为一丈的圆柱形水池，池中心生有一颗类似芦苇的植物，露出水面两尺，若把它引向岸边，正好与岸边齐，问水有多深，该植物有多高？其中一丈等于十尺，如图若从该葭上随机取一点，则该点取自水下的概率为（ ） A． B． C． D． 10．《九章算术》“少广”算法中有这样一个数的序列：列出“全步”（整数部分）及诸分子分母，以最下面的分母遍乘各分子和“全步”，各自以分母去约其分子，将所得能通分之分数进行通分约简，又用最

5、下面的分母去遍乘诸（未通者）分子和以通之数，逐个照此同样方法，直至全部为整数，例如：及时，如图： 记为每个序列中最后一列数之和，则为（ ） A．147 B．294 C．882 D．1764 11．关于函数有下述四个结论：（ ） ①是偶函数； ②在区间上是单调递增函数； ③在上的最大值为2； ④在区间上有4个零点. 其中所有正确结论的编号是（ ） A．①②④ B．①③ C．①④ D．②④ 12．若函数恰有3个零点，则实数的取值范围是（ ） A． B． C． D． 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．已知

6、圆柱的两个底面的圆周在同一个球的球面上，圆柱的高和球半径均为2，则该圆柱的底面半径为__________. 14．在中，，．若，则 _________． 15．已知实数，满足约束条件，则的最大值是__________. 16．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________. 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）在边长为的正方形，分别为的中点，分别为的中点，现沿折叠，使三点重合，构成一个三棱锥. （1）判别与平面的位置关系，并给出证明； （2）求多面体的体积. 18．

7、12分）已知△ABC的内角A，B，C的对边分别为a，b，c，若c＝2a，bsinB﹣asinA＝asinC． （Ⅰ）求sinB的值； （Ⅱ）求sin（2B+）的值． 19．（12分）如图，为等腰直角三角形，，D为AC上一点，将沿BD折起，得到三棱锥，且使得在底面BCD的投影E在线段BC上，连接AE. （1）证明：； （2）若，求二面角的余弦值. 20．（12分）如图，四棱锥中，平面平面，若，四边形是平行四边形，且. （Ⅰ）求证：； （Ⅱ）若点在线段上，且平面，，，求二面角的余弦值. 21．（12分）在平面直角坐标系中，曲线的参数方程为（为参数），以坐标原点为极点，

8、轴的正半轴为极轴建立极坐标系，直线的极坐标方程为，直线交曲线于两点，为中点. （1）求曲线的直角坐标方程和点的轨迹的极坐标方程； （2）若，求的值. 22．（10分）以直角坐标系的原点为极坐标系的极点，轴的正半轴为极轴．已知曲线的极坐标方程为，是上一动点，，点的轨迹为． （1）求曲线的极坐标方程，并化为直角坐标方程； （2）若点，直线的参数方程（为参数），直线与曲线的交点为，当取最小值时，求直线的普通方程． 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】 由题意得，即可得点M的轨迹为以A，

9、B为左、右焦点，的双曲线，根据双曲线的性质即可得解. 【详解】 如图，连接OP，AM， 由题意得， 点M的轨迹为以A，B为左、右焦点，的双曲线， . 故选：A. 本题考查了双曲线定义的应用，考查了转化化归思想，属于中档题. 2．C 【解析】 将点A坐标代入双曲线方程即可求出双曲线的实轴长和虚轴长，进而求得离心率. 【详解】 将,代入方程得，而双曲线的半实轴，所以，得离心率,故选C. 此题考查双曲线的标准方程和离心率的概念，属于基础题. 3．A 【解析】 根据充分条件和必要条件的定义，结合线面垂直的性质进行判断即可. 【详解】 当m⊥平面α时，若l∥α”则“l

10、⊥m”成立，即充分性成立， 若l⊥m，则l∥α或l⊂α，即必要性不成立， 则“l∥α”是“l⊥m”充分不必要条件， 故选：A. 本题主要考查充分条件和必要条件的判断，结合线面垂直的性质和定义是解决本题的关键.难度不大，属于基础题 4．D 【解析】 这是几何概型，画出图形，利用面积比即可求解. 【详解】 解：事件发生，需满足，即事件应位于五边形内，作图如下： 故选：D 考查几何概型，是基础题. 5．B 【解析】 根据多项式乘法法则得出的一次项系数，然后由等差数列的前项和公式和组合数公式得出结论． 【详解】 由题意展开式中的一次项系数为． 故选：B． 本题考查二

11、项式定理的应用，应用多项式乘法法则可得展开式中某项系数．同时本题考查了组合数公式． 6．D 【解析】 利用复数代数形式的乘除运算化简，从而求得，然后直接利用复数模的公式求解. 【详解】 ， 所以，， 故选：D. 该题考查的是有关复数的问题，涉及到的知识点有复数的乘除运算，复数的共轭复数，复数的模，属于基础题目. 7．D 【解析】 根据双曲线的定义可得的边长为，然后在中应用余弦定理得的等式，从而求得离心率． 【详解】 由题意，，又， ∴，∴， 在中， 即，∴． 故选：D． 本题考查求双曲线的离心率，解题关键是应用双曲线的定义把到两焦点距离用表示，然后用余弦定理建立

12、关系式． 8．B 【解析】 求出的表达式，画出函数图象，结合图象以及二次方程实根的分布，求出的范围即可． 【详解】 解：令，则， 则， 故，如图示： 由， 得， 函数恒过，， 由，， 可得，，， 若方程有唯一解， 则或，即或； 当即图象相切时， 根据，， 解得舍去）， 则的范围是， 故选：． 本题考查函数的零点问题，考查函数方程的转化思想和数形结合思想，属于中档题． 9．C 【解析】 由题意知：，，设，则，在中，列勾股方程可解得，然后由得出答案. 【详解】 解：由题意知：，，设，则 在中，列勾股方程得：，解得 所以从该葭上随机取一点，则该点

13、取自水下的概率为 故选C. 本题考查了几何概型中的长度型，属于基础题. 10．A 【解析】 根据题目所给的步骤进行计算，由此求得的值. 【详解】 依题意列表如下： 上列乘 上列乘 上列乘 6 30 60 3 15 30 2 10 20 15 6 12 1 5 10 所以. 故选：A 本小题主要考查合情推理，考查中国古代数学文化，属于基础题. 11．C 【解析】 根据函数的奇偶性、单调性、最值和零点对四个结论逐一分析，由此得出正确结论的编号. 【详解】 的定义域为. 由于，所以为偶函数，故①正

14、确. 由于，，所以在区间上不是单调递增函数，所以②错误. 当时，， 且存在，使. 所以当时，； 由于为偶函数，所以时， 所以的最大值为，所以③错误. 依题意，，当时， ， 所以令，解得，令，解得.所以在区间，有两个零点.由于为偶函数，所以在区间有两个零点.故在区间上有4个零点.所以④正确. 综上所述，正确的结论序号为①④. 故选：C 本小题主要考查三角函数的奇偶性、单调性、最值和零点，考查化归与转化的数学思想方法，属于中档题. 12．B 【解析】 求导函数，求出函数的极值，利用函数恰有三个零点，即可求实数的取值范围. 【详解】 函数的导数为， 令，则或， 上

15、单调递减，上单调递增， 所以0或是函数y的极值点， 函数的极值为：， 函数恰有三个零点，则实数的取值范围是：. 故选B. 该题考查的是有关结合函数零点个数，来确定参数的取值范围的问题，在解题的过程中，注意应用导数研究函数图象的走向，利用数形结合思想，转化为函数图象间交点个数的问题，难度不大. 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13． 【解析】 由圆柱外接球的性质，即可求得结果. 【详解】 解：由于圆柱的高和球半径均为2，,则球心到圆柱底面的距离为1， 设圆柱底面半径为，由已知有， ∴， 即圆柱的底面半径为. 故答案为：. 本题考查由圆柱的外接球

16、的性质求圆柱底面半径，属于基础题. 14． 【解析】 分析：首先设出相应的直角边长，利用余弦勾股定理得到相应的斜边长，之后应用余弦定理得到直角边长之间的关系，从而应用正切函数的定义，对边比临边，求得对应角的正切值，即可得结果. 详解：根据题意，设，则，根据， 得，由勾股定理可得， 根据余弦定理可得， 化简整理得，即，解得， 所以，故答案是. 点睛：该题考查的是有关解三角形的问题，在解题的过程中，注意分析要求对应角的正切值，需要求谁，而题中所给的条件与对应的结果之间有什么样的连线，设出直角边长，利用所给的角的余弦值，利用余弦定理得到相应的等量关系，求得最后的结果. 15

17、． 【解析】 令，所求问题的最大值为,只需求出即可，作出可行域，利用几何意义即可解决. 【详解】 作出可行域，如图 令，则，显然当直线经过时，最大，且， 故的最大值为. 故答案为：. 本题考查线性规划中非线性目标函数的最值问题，要做好此类题，前提是正确画出可行域，本题是一道基础题. 16． 【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

18、算能力，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）平行，证明见解析；（2）. 【解析】 （1）由题意及图形的翻折规律可知应是的一条中位线，利用线面平行的判定定理即可求证； （2）利用条件及线面垂直的判定定理可知，，则平面，在利用锥体的体积公式即可． 【详解】 （1）证明：因翻折后、、重合， ∴应是的一条中位线， ∴， ∵平面，平面， ∴平面； （2）解：∵，， ∴面 且，， ， 又， ． 本题主要考查线面平行的判定定理，线面垂直的判定定理及锥体的体积公式，属于基础题． 18．（Ⅰ） （Ⅱ） 【解析】 （Ⅰ

19、根据条件由正弦定理得，又c＝2a，所以，由余弦定理算出，进而算出； （Ⅱ）由二倍角公式算出，代入两角和的正弦公式计算即可. 【详解】 （Ⅰ） bsinB﹣asinA＝asinC，所以由正弦定理得， 又c＝2a，所以，由余弦定理得： ，又，所以； （Ⅱ）， . 本题主要考查了正余弦定理的应用，运用二倍角公式和两角和的正弦公式求值，考查了学生的运算求解能力. 19．（1）见解析；（2） 【解析】 （1）由折叠过程知与平面垂直，得，再取中点，可证与平面垂直，得，从而可得线面垂直，再得线线垂直； （2）由已知得为中点，以为原点，所在直线为轴，在平面内过作的垂线为轴建立空间直角坐

20、标系，由已知求出线段长，得出各点坐标，用平面的法向量计算二面角的余弦． 【详解】 （1）易知与平面垂直，∴， 连接，取中点，连接， 由得，， ∴平面，平面，∴， 又，∴平面，∴； （2）由，知是中点， 令，则， 由，， ∴，解得，故． 以为原点，所在直线为轴，在平面内过作的垂线为轴建立空间直角坐标系，如图， 则， ，，设平面的法向量为， 则，取，则． 又易知平面的一个法向量为， ． ∴二面角的余弦值为． 本题考查证明线线垂直，考查用空间向量法求二面角．证线线垂直，一般先证线面垂直，而证线面垂直又要证线线垂直，注意线线垂直、线面垂直及面面垂直的转化．求空间

21、角，常用方法就是建立空间直角坐标系，用空间向量法求空间角． 20．（Ⅰ）见解析（Ⅱ） 【解析】 （Ⅰ）推导出BC⊥CE,从而EC⊥平面ABCD,进而EC⊥BD，再由BD⊥AE，得BD⊥平面 AEC,从而BD⊥AC,进而四边形ABCD是菱形，由此能证明AB=AD. （Ⅱ）设AC与BD的交点为G,推导出EC// FG,取BC的中点为O,连结OD,则OD⊥BC,以O为坐标原点，以过点O且与CE平行的直线为x轴，以BC为y轴，OD为z轴，建立 空间直角坐标系，利用向量法能求出二面角A-BF-D的余弦值. 【详解】 （Ⅰ）证明：，即， 因为平面平面， 所以平面， 所以， 因为，

22、所以平面， 所以， 因为四边形是平行四边形， 所以四边形是菱形， 故； 解法一：（Ⅱ）设与的交点为， 因为平面， 平面平面于， 所以， 因为是中点， 所以是的中点， 因为， 取的中点为，连接， 则， 因为平面平面， 所以面， 以为坐标原点，以过点且与平行的直线为轴，以所在直线为轴，以所在直线为轴建立空间直角坐标系.不妨设，则，，，，，，， 设平面的法向量， 则，取， 同理可得平面的法向量， 设平面与平面的夹角为， 因为， 所以二面角的余弦值为. 解法二：（Ⅱ）设与的交点为， 因为平面，平面平面于， 所以， 因为是中点， 所以是的中点，

23、 因为，， 所以平面， 所以， 取中点，连接、， 因为， 所以， 故平面， 所以，即是二面角的平面角， 不妨设， 因为，， 在中，， 所以，所以二面角的余弦值为. 本题考查求空间角中的二面角的余弦值，还考查由空间中线面关系进而证明线线相等，属于中档题. 21．（1），；（2）或 【解析】 （1）根据曲线的参数方程消去参数，可得曲线的直角坐标方程，再由，，可得点的轨迹的极坐标方程； （2）将曲线极坐标方程求，与直线极坐标方程联立，消去，得到关于的二次方程，由的几何意义可求出，而（1）可知，然后列方程可求出的值. 【详解】 （1）曲线的直角坐标方程为， 圆的

24、圆心为，设，所以， 则由，即为点轨迹的极坐标方程. （2）曲线的极坐标方程为， 将与曲线的极坐标方程联立得，， 设， 所以， ， 由，即， 令，上述方程可化为，解得. 由，所以，即或. 此题考查参数方程与普通方程的互化，极坐标方程与直角坐标方程的互化，利用极坐标求点的轨迹方程，考查运算求解能力，考查数形结合思想，属于中档题. 22．（1），；（2）. 【解析】 （1）设点极坐标分别为,，由可得,整理即可得到极坐标方程,进而求得直角坐标方程； （2）设点对应的参数分别为，则，，将直线的参数方程代入的直角坐标方程中,再利用韦达定理可得，，则，求得取最小值时符合的条件,进而求得直线的普通方程. 【详解】 （1）设点极坐标分别为，， 因为,则， 所以曲线的极坐标方程为， 两边同乘,得， 所以的直角坐标方程为,即. （2）设点对应的参数分别为，则,，将直线的参数方程（参数），代入的直角坐标方程中，整理得. 由韦达定理得，， 所以，当且仅当时，等号成立，则， 所以当取得最小值时，直线的普通方程为. 本题考查极坐标与直角坐标方程的转化,考查利用直线的参数方程研究直线与圆的位置关系．