湖南省怀化市中方县第一中学2025年高三数学第一学期期末统考模拟试题.doc

1、湖南省怀化市中方县第一中学2025年高三数学第一学期期末统考模拟试题 注意事项: 1．答题前，考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚，将条形码准确粘贴在条形码区域内。 2．答题时请按要求用笔。 3．请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答，超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试卷上答题无效。 4．作图可先使用铅笔画出，确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。 5．保持卡面清洁，不要折暴、不要弄破、弄皱，不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。 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．抛物线的准线方程是，则实数（

2、 ） A． B． C． D． 2．抛物线的焦点为，准线为，，是抛物线上的两个动点，且满足，设线段的中点在上的投影为，则的最大值是（ ） A． B． C． D． 3．的展开式中的系数为( ) A．－30 B．－40 C．40 D．50 4．函数的单调递增区间是（ ） A． B． C． D． 5．直线经过椭圆的左焦点，交椭圆于两点，交轴于点，若，则该椭圆的离心率是（） A． B． C． D． 6．已知实数满足，则的最小值为（ ） A． B． C． D． 7．是抛物线上一点，是圆关于直线的对称圆上的一点，则最小值是（ ） A． B． C． D．

3、8．如图，正方体的底面与正四面体的底面在同一平面上，且，若正方体的六个面所在的平面与直线相交的平面个数分别记为，则下列结论正确的是（　　） A． B． C． D． 9．已知，满足条件（为常数），若目标函数的最大值为9，则（ ） A． B． C． D． 10．一个四面体所有棱长都是4，四个顶点在同一个球上，则球的表面积为（ ） A． B． C． D． 11．如图所示程序框图，若判断框内为“”，则输出（ ） A．2 B．10 C．34 D．98 12．抛掷一枚质地均匀的硬币，每次正反面出现的概率相同，连续抛掷5次，至少连续出现3次正面朝上的概率是（

4、 A． B． C． D． 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．观察下列式子，，，，……，根据上述规律，第个不等式应该为__________． 14．函数的值域为_____. 15．某次足球比赛中，，，，四支球队进入了半决赛.半决赛中，对阵，对阵，获胜的两队进入决赛争夺冠军，失利的两队争夺季军.已知他们之间相互获胜的概率如下表所示. 获胜概率 — 0.4 0.3 0.8 获胜概率 0.6 — 0.7 0.5 获胜概率 0.7 0.3 — 0.3 获胜概率 0.2 0.5 0.7 — 则队获得冠军的概率为

5、 16．若非零向量，满足，，，则______. 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，四棱锥中，底面是菱形，对角线交于点为棱的中点，．求证： （1）平面； （2）平面平面． 18．（12分）已知函数,其中,. (1)函数的图象能否与x轴相切?若能,求出实数a;若不能,请说明理由. (2)若在处取得极大值,求实数a的取值范围. 19．（12分）已知点，且，满足条件的点的轨迹为曲线． （1）求曲线的方程； （2）是否存在过点的直线，直线与曲线相交于两点，直线与轴分别交于两点，使得？若存在，求出直线的方程；若不存

6、在，请说明理由． 20．（12分）已知等差数列和等比数列满足： (I)求数列和的通项公式； (II)求数列的前项和. 21．（12分）已知函数 （1）若恒成立，求实数的取值范围； （2）若方程有两个不同实根，，证明：． 22．（10分）如图，四棱锥中，四边形是矩形，，为正三角形，且平面平面，、分别为、的中点. （1）证明：平面平面； （2）求二面角的余弦值. 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】 根据准线的方程写出抛物线的标准方程,再对照系数求解即可. 【详解】

7、因为准线方程为,所以抛物线方程为,所以,即. 故选：C 本题考查抛物线与准线的方程.属于基础题. 2．B 【解析】 试题分析：设在直线上的投影分别是，则，，又是中点，所以，则，在中，所以，即，所以，故选B． 考点：抛物线的性质． 【名师点晴】 在直线与抛物线的位置关系问题中，涉及到抛物线上的点到焦点的距离，焦点弦长，抛物线上的点到准线（或与准线平行的直线）的距离时，常常考虑用抛物线的定义进行问题的转化．象本题弦的中点到准线的距离首先等于两点到准线距离之和的一半，然后转化为两点到焦点的距离，从而与弦长之间可通过余弦定理建立关系． 3．C 【解析】 先写出的通项公式，再根据的产生

8、过程，即可求得. 【详解】 对二项式， 其通项公式为 的展开式中的系数 是展开式中的系数与的系数之和. 令，可得的系数为； 令，可得的系数为； 故的展开式中的系数为. 故选：C. 本题考查二项展开式中某一项系数的求解，关键是对通项公式的熟练使用，属基础题. 4．D 【解析】 利用辅助角公式,化简函数的解析式,再根据正弦函数的单调性,并采用整体法,可得结果. 【详解】 因为，由，解得，即函数的增区间为，所以当时，增区间的一个子集为. 故选D. 本题考查了辅助角公式,考查正弦型函数的单调递增区间,重点在于把握正弦函数的单调性，同时对于整体法的应用,使问题化繁为简,难

9、度较易. 5．A 【解析】 由直线过椭圆的左焦点，得到左焦点为，且， 再由，求得，代入椭圆的方程，求得，进而利用椭圆的离心率的计算公式，即可求解. 【详解】 由题意，直线经过椭圆的左焦点，令，解得， 所以，即椭圆的左焦点为，且 ① 直线交轴于，所以，， 因为，所以，所以， 又由点在椭圆上，得 ② 由，可得，解得， 所以， 所以椭圆的离心率为. 故选A. 本题考查了椭圆的几何性质——离心率的求解，其中求椭圆的离心率(或范围)，常见有两种方法：①求出 ，代入公式；②只需要根据一个条件得到关于的齐次式，转化为的齐次式，然后转化为关于的方程，即可得的值(范围)．

10、 6．A 【解析】 所求的分母特征，利用变形构造，再等价变形，利用基本不等式求最值. 【详解】 解：因为满足， 则 ， 当且仅当时取等号， 故选：． 本题考查通过拼凑法利用基本不等式求最值.拼凑法的实质在于代数式的灵活变形，拼系数、凑常数是关键.(1)拼凑的技巧，以整式为基础，注意利用系数的变化以及等式中常数的调整，做到等价变形;(2)代数式的变形以拼凑出和或积的定值为目标(3)拆项、添项应注意检验利用基本不等式的前提. 7．C 【解析】 求出点关于直线的对称点的坐标，进而可得出圆关于直线的对称圆的方程，利用二次函数的基本性质求出的最小值，由此可得出，即可得解. 【详解】

11、 如下图所示： 设点关于直线的对称点为点， 则，整理得，解得，即点， 所以，圆关于直线的对称圆的方程为， 设点，则， 当时，取最小值，因此，. 故选：C. 本题考查抛物线上一点到圆上一点最值的计算，同时也考查了两圆关于直线对称性的应用，考查计算能力，属于中等题. 8．A 【解析】 根据题意，画出几何位置图形，由图形的位置关系分别求得的值，即可比较各选项. 【详解】 如下图所示，平面，从而平面， 易知与正方体的其余四个面所在平面均相交， ∴， ∵平面，平面，且与正方体的其余四个面所在平面均相交， ∴， ∴结合四个选项可知，只有正确. 故选：A. 本题

12、考查了空间几何体中直线与平面位置关系的判断与综合应用，对空间想象能力要求较高，属于中档题. 9．B 【解析】 由目标函数的最大值为9，我们可以画出满足条件 件为常数）的可行域，根据目标函数的解析式形式，分析取得最优解的点的坐标，然后根据分析列出一个含参数的方程组，消参后即可得到的取值． 【详解】 画出，满足的为常数）可行域如下图： 由于目标函数的最大值为9， 可得直线与直线的交点， 使目标函数取得最大值， 将，代入得：． 故选：． 如果约束条件中含有参数，我们可以先画出不含参数的几个不等式对应的平面区域，分析取得最优解是哪两条直线的交点，然后得到一个含有参数的方程（组，

13、代入另一条直线方程，消去，后，即可求出参数的值． 10．A 【解析】 将正四面体补成正方体，通过正方体的对角线与球的半径关系，求解即可． 【详解】 解：如图，将正四面体补形成一个正方体，正四面体的外接球与正方体的外接球相同， ∵四面体所有棱长都是4， ∴正方体的棱长为， 设球的半径为， 则，解得， 所以， 故选：A． 本题主要考查多面体外接球问题，解决本题的关键在于，巧妙构造正方体，利用正方体的外接球的直径为正方体的对角线，从而将问题巧妙转化，属于中档题． 11．C 【解析】 由题意，逐步分析循环中各变量的值的变化情况，即可得解. 【详解】 由题意运行程序可得

14、 ，，，； ，，，； ，，，； 不成立，此时输出. 故选：C. 本题考查了程序框图，只需在理解程序框图的前提下细心计算即可，属于基础题. 12．A 【解析】 首先求出样本空间样本点为个，再利用分类计数原理求出三个正面向上为连续的3个“1”的样本点个数，再求出重复数量，可得事件的样本点数，根据古典概型的概率计算公式即可求解. 【详解】 样本空间样本点为个， 具体分析如下： 记正面向上为1，反面向上为0，三个正面向上为连续的3个“1”， 有以下3种位置1__ __，__1__，__ __1． 剩下2个空位可是0或1，这三种排列的所有可能分别都是， 但合并计算时

15、会有重复，重复数量为， 事件的样本点数为：个． 故不同的样本点数为8个，. 故选：A 本题考查了分类计数原理与分步计数原理，古典概型的概率计算公式，属于基础题 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13． 【解析】 根据题意，依次分析不等式的变化规律，综合可得答案． 【详解】 解：根据题意，对于第一个不等式，，则有， 对于第二个不等式，，则有， 对于第三个不等式，，则有， 依此类推： 第个不等式为：， 故答案为． 本题考查归纳推理的应用，分析不等式的变化规律． 14． 【解析】 利用配方法化简式子，可得，然后根据观察法，可得结果. 【详解】

16、 函数的定义域为 所以函数的值域为 故答案为： 本题考查的是用配方法求函数的值域问题，属基础题。 15．0.18 【解析】 根据表中信息，可得胜C的概率；分类讨论B或D进入决赛，再计算A胜B或A胜C的概率即可求解. 【详解】 由表中信息可知，胜C的概率为； 若B进入决赛，B胜D的概率为，则A胜B的概率为； 若D进入决赛，D胜B的概率为，则A胜D的概率为； 由相应的概率公式知，则A获得冠军的概率为. 故答案为：0.18 本题考查了独立事件的概率应用，互斥事件的概率求法，属于基础题. 16．1 【解析】 根据向量的模长公式以及数量积公式，得出，解方程即可得出答

17、案. 【详解】 ，即 解得或（舍） 故答案为： 本题主要考查了向量的数量积公式以及模长公式的应用，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）详见解析；（2）详见解析. 【解析】 (1) 连结根据中位线的性质证明即可. (2) 证明,再证明平面即可. 【详解】 解：证明：连结 是菱形对角线的交点, 为的中点, 是棱的中点, 平面平面 平面 解：在菱形中,且为的中点, , , 平面 平面, 平面平面． 本题主要考查了线面平行与垂直的判定,属于基础题. 18． (1) 答案见解析(2)

18、 【解析】 （1）假设函数的图象与x轴相切于，根据相切可得方程组，看方程是否有解即可；（2）求出的导数，设()，根据函数的单调性及在处取得极大值求出a的范围即可. 【详解】 (1)函数的图象不能与x轴相切,理由若下: .假设函数的图象与x轴相切于 则即 显然,,代入中得,无实数解. 故函数的图象不能与x轴相切. (2)() ,, 设(), 恒大于零. 在上单调递增. 又,,, ∴存在唯一,使,且 时,时, ①当时,恒成立,在单调递增, 无极值,不合题意. ②当时,可得当时,,当时,. 所以在内单调递减,在内单调递增, 所以在处取得极小值,不合题意.

19、 ③当时,可得当时,,当时,. 所以在内单调递增,在内单调递减, 所以在处取得极大值,符合题意. 此时由得即, 综上可知,实数a的取值范围为. 本题考查了函数的单调性，最值问题，考查导数的应用以及分类讨论思想，转化思想，属于难题． 19．（1）（2）存在， 或． 【解析】 （1）由得看成到两定点的和为定值，满足椭圆定义，用定义可解曲线的方程. （2）先讨论斜率不存在情况是否符合题意，当直线的斜率存在时，设直线点斜式方程，由，可得，再直线与椭圆联解，利用根的判别式得到关于的一元二次方程求解. 【详解】 解：设， 由， ， 可得，即为， 由，可得的轨迹是以为焦点，且的

20、椭圆， 由，可得，可得曲线的方程为； 假设存在过点的直线l符合题意． 当直线的斜率不存在，设方程为，可得为短轴的两个端点， 不成立； 当直线的斜率存在时，设方程为， 由，可得，即， 可得，化为， 由可得， 由在椭圆内，可得直线与椭圆相交， ， 则 化为，即为，解得， 所以存在直线符合题意，且方程为或． 本题考查求轨迹方程及直线与圆锥曲线位置关系问题. （1）定义法求轨迹方程的思路:应用定义法求轨迹方程的关键在于由已知条件推出关于动点的等量关系式，由等量关系结合曲线定义判断是何种曲线，再设出标准方程，用待定系数法求解；（2）解决是否存在直线的问题时，可依据条件寻找适合

21、条件的直线方程，联立方程消元得出一元二次方程，利用判别式得出是否有解. 20． (I) ，；(II) 【解析】 (I)直接利用等差数列，等比数列公式联立方程计算得到答案. (II) ，利用裂项相消法计算得到答案. 【详解】 (I) ，故， 解得，故，. (II) ，故. 本题考查了等差数列，等比数列，裂项求和，意在考查学生对于数列公式方法的综合应用. 21．（1）（2）详见解析 【解析】 （1）将原不等式转化为，构造函数，求得的最大值即可； （2）首先通过求导判断的单调区间，考查两根的取值范围，再构造函数，将问题转化为证明，探究在区间内的最大值即可得证． 【详解】

22、解：（1）由，即， 即， 令，则只需， ，令，得， 在上单调递增，在上单调递减， ， 的取值范围是； （2）证明：不妨设， 当时，单调递增， 当时，单调递减， ，当时，， ， 要证，即证， 由在上单调递增， 只需证明， 由，只需证明， 令，， 只需证明， 易知， 由，故， ， 从而在上单调递增， 由，故当时，， 故，证毕． 本题考查利用导数研究函数单调性，最值等，关键是要对问题进行转化，比如把恒成立问题转化为最值问题，把根的个数问题转化为图像的交点个数，进而转化为证明不等式的问题，属难题． 22．（1）见解析；（2） 【解析】 （1）取中点，

23、中点，连接，，.设交于，则为的中点，连接. 通过证明，证得平面，由此证得平面平面. （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）取中点，中点，连接，，. 设交于，则为的中点，连接. 设，则，，∴. 由已知，，∴平面，∴. ∵，∴， ∵，∴平面， ∵平面，∴平面平面. （2）由（1）及已知可得平面，建立如图所示的空间坐标系，设，则，，，，，，，， 设平面的法向量为，∴，令得. 设平面的法向量为，∴，令得，∴，∴二面角的余弦值为. 本小题主要考查面面垂直的证明，考查二面角的求法，考查空间想象能力和逻辑推理能力，属于中档题.