广东省肇庆市重点中学2025-2026学年数学高三第一学期期末质量检测模拟试题.doc

1、广东省肇庆市重点中学2025-2026学年数学高三第一学期期末质量检测模拟试题 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．若为虚数单位，则复数在复平面上对应的点位于（ ） A．第一象限 B．第二象限 C．第三象限 D．

2、第四象限 2．将函数的图象向右平移个周期后，所得图象关于轴对称，则的最小正值是（ ） A． B． C． D． 3．已知，函数在区间内没有最值，给出下列四个结论： ①在上单调递增； ② ③在上没有零点； ④在上只有一个零点. 其中所有正确结论的编号是（ ） A．②④ B．①③ C．②③ D．①②④ 4．设集合，集合 ，则 =（ ） A． B． C． D．R 5．设为虚数单位，为复数，若为实数，则（ ） A． B． C． D． 6．已知双曲线（，），以点（）为圆心，为半径作圆，圆与双曲线的一条渐近线交于，两点，若，则的离心率为（　　） A． B

3、． C． D． 7．甲、乙、丙、丁四人通过抓阄的方式选出一人周末值班（抓到“值”字的人值班）.抓完阄后，甲说：“我没抓到.”乙说：“丙抓到了.”丙说：“丁抓到了”丁说：“我没抓到."已知他们四人中只有一人说了真话，根据他们的说法，可以断定值班的人是（ ） A．甲 B．乙 C．丙 D．丁 8．定义两种运算“★”与“◆”，对任意，满足下列运算性质：①★，◆；②（）★★ ，◆◆，则（◆2020）（2020★2018）的值为( ) A． B． C． D． 9．已知集合，，则集合的真子集的个数是（ ） A．8 B．7 C．4 D．3 10．已知不重合的平面 和直线 ，则“

4、 ”的充分不必要条件是（ ） A．内有无数条直线与平行 B． 且 C． 且 D．内的任何直线都与平行 11．若函数在处取得极值2，则（ ） A．-3 B．3 C．-2 D．2 12．在中，内角A，B，C所对的边分别为a，b，c，且.若，的面积为，则（ ） A．5 B． C．4 D．16 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．在平面直角坐标系中，曲线上任意一点到直线的距离的最小值为________． 14．从编号为，，，的张卡片中随机抽取一张，放回后再随机抽取一张，则第二次抽得的卡片上的数字能被第一次抽得的卡片上数字整除的概率为______

5、 15．设O为坐标原点, ,若点B(x,y)满足，则的最大值是__________． 16．近年来，新能源汽车技术不断推陈出新，新产品不断涌现，在汽车市场上影响力不断增大.动力蓄电池技术作为新能源汽车的核心技术，它的不断成熟也是推动新能源汽车发展的主要动力.假定现在市售的某款新能源汽车上，车载动力蓄电池充放电循环次数达到2000次的概率为85%，充放电循环次数达到2500次的概率为35%.若某用户的自用新能源汽车已经经过了2000次充电，那么他的车能够充电2500次的概率为______. 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

6、图，在四棱锥中，是边长为的正方形的中心，平面，为的中点. （Ⅰ）求证：平面平面； （Ⅱ）若，求二面角的余弦值. 18．（12分）已知向量， . （1）求的最小正周期； （2）若的内角的对边分别为，且，求的面积. 19．（12分）已知抛物线Γ：y2＝2px（p＞0）的焦点为F，P是抛物线Γ上一点，且在第一象限，满足（2，2） （1）求抛物线Γ的方程； （2）已知经过点A（3，﹣2）的直线交抛物线Γ于M，N两点，经过定点B（3，﹣6）和M的直线与抛物线Γ交于另一点L，问直线NL是否恒过定点，如果过定点，求出该定点，否则说明理由． 20．（12分）已知函数，不等式的解集为.

7、 （1）求实数，的值； （2）若，，，求证：. 21．（12分）已知，均为正项数列，其前项和分别为，，且，，，当，时，，. （1）求数列，的通项公式； （2）设，求数列的前项和. 22．（10分）已知函数 （1）讨论的单调性； （2）当时，，求的取值范围. 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．D 【解析】 根据复数的运算，化简得到，再结合复数的表示，即可求解，得到答案． 【详解】 由题意，根据复数的运算，可得， 所对应的点为位于第四象限. 故选D. 本题主要考查了复数的运算，以

8、及复数的几何意义，其中解答中熟记复数的运算法则，准确化简复数为代数形式是解答的关键，着重考查了推理与运算能力，属于基础题． 2．D 【解析】 由函数的图象平移变换公式求出变换后的函数解析式，再利用诱导公式得到关于的方程，对赋值即可求解. 【详解】 由题意知，函数的最小正周期为,即, 由函数的图象平移变换公式可得， 将函数的图象向右平移个周期后的解析式为 ， 因为函数的图象关于轴对称， 所以，即， 所以当时，有最小正值为. 故选：D 本题考查函数的图象平移变换公式和三角函数诱导公式及正余弦函数的性质；熟练掌握诱导公式和正余弦函数的性质是求解本题的关键；属于中档题、常考题型

9、 3．A 【解析】 先根据函数在区间内没有最值求出或.再根据已知求出，判断函数的单调性和零点情况得解. 【详解】 因为函数在区间内没有最值. 所以，或 解得或. 又，所以. 令.可得.且在上单调递减. 当时，，且， 所以在上只有一个零点. 所以正确结论的编号②④ 故选：A. 本题主要考查三角函数的图象和性质，考查函数的零点问题，意在考查学生对这些知识的理解掌握水平. 4．D 【解析】 试题分析：由题，，，选D 考点：集合的运算 5．B 【解析】 可设，将化简，得到，由复数为实数，可得，解方程即可求解 【详解】 设，则. 由题意有，所以.

10、故选：B 本题考查复数的模长、除法运算，由复数的类型求解对应参数，属于基础题 6．A 【解析】 求出双曲线的一条渐近线方程，利用圆与双曲线的一条渐近线交于两点，且，则可根据圆心到渐近线距离为列出方程，求解离心率． 【详解】 不妨设双曲线的一条渐近线与圆交于， 因为，所以圆心到的距离为：， 即，因为，所以解得． 故选A． 本题考查双曲线的简单性质的应用，考查了转化思想以及计算能力，属于中档题．对于离心率求解问题，关键是建立关于的齐次方程，主要有两个思考方向，一方面，可以从几何的角度，结合曲线的几何性质以及题目中的几何关系建立方程；另一方面，可以从代数的角度，结合曲线方程的性质以

11、及题目中的代数的关系建立方程. 7．A 【解析】 可采用假设法进行讨论推理，即可得到结论. 【详解】 由题意，假设甲：我没有抓到是真的，乙：丙抓到了，则丙：丁抓到了是假的， 丁：我没有抓到就是真的，与他们四人中只有一个人抓到是矛盾的； 假设甲：我没有抓到是假的，那么丁：我没有抓到就是真的， 乙：丙抓到了，丙：丁抓到了是假的，成立， 所以可以断定值班人是甲. 故选：A. 本题主要考查了合情推理及其应用，其中解答中合理采用假设法进行讨论推理是解答的关键，着重考查了推理与分析判断能力，属于基础题. 8．B 【解析】 根据新运算的定义分别得出◆2020和2020★2018的值，

12、可得选项. 【详解】 由（）★★ ，得（+2）★★， 又★，所以★，★，★， ，以此类推，2020★2018★2018， 又◆◆，◆， 所以◆，◆，◆， ，以此类推，◆2020， 所以（◆2020）（2020★2018）， 故选：B. 本题考查定义新运算，关键在于理解，运用新定义进行求值，属于中档题. 9．D 【解析】 转化条件得，利用元素个数为n的集合真子集个数为个即可得解. 【详解】 由题意得， ，集合的真子集的个数为个. 故选：D. 本题考查了集合的化简和运算，考查了集合真子集个数问题，属于基础题. 10．B 【解析】 根据充分不必要条件和直线和平面，平

13、面和平面的位置关系，依次判断每个选项得到答案. 【详解】 A. 内有无数条直线与平行，则相交或，排除； B. 且，故，当，不能得到 且，满足； C. 且，，则相交或，排除； D. 内的任何直线都与平行，故，若，则内的任何直线都与平行，充要条件，排除. 故选：. 本题考查了充分不必要条件和直线和平面，平面和平面的位置关系，意在考查学生的综合应用能力. 11．A 【解析】 对函数求导,可得,即可求出,进而可求出答案. 【详解】 因为,所以,则,解得,则. 故选:A. 本题考查了函数的导数与极值,考查了学生的运算求解能力,属于基础题. 12．C 【解析】 根据正弦定

14、理边化角以及三角函数公式可得,再根据面积公式可求得,再代入余弦定理求解即可. 【详解】 中,,由正弦定理得, 又, ∴,又,∴,∴,又, ∴.∵, ∴,∵,∴由余弦定理可得, ∴,可得. 故选：C 本题主要考查了解三角形中正余弦定理与面积公式的运用,属于中档题. 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13． 【解析】 解法一：曲线上任取一点，利用基本不等式可求出该点到直线的距离的最小值； 解法二：曲线函数解析式为，由求出切点坐标，再计算出切点到直线的距离即可所求答案. 【详解】 解法一（基本不等式）：在曲线上任取一点， 该点到直线的距离为， 当

15、且仅当时，即当时，等号成立， 因此，曲线上任意一点到直线距离的最小值为； 解法二（导数法）：曲线的函数解析式为，则， 设过曲线上任意一点的切线与直线平行，则，解得， 当时，到直线的距离； 当时，到直线的距离. 所以曲线上任意一点到直线的距离的最小值为. 故答案为：. 本题考查曲线上一点到直线距离最小值的计算，可转化为利用切线与直线平行来找出切点，转化为切点到直线的距离，也可以设曲线上的动点坐标，利用基本不等式法或函数的最值进行求解，考查分析问题和解决问题的能力，属于中等题. 14． 【解析】 基本事件总数，第二次抽得的卡片上的数字能被第一次抽得的卡片上数字的基本事件有8个，

16、由此能求出概率. 【详解】 解：从编号为，，，的张卡片中随机抽取一张，放回后再随机抽取一张， 基本事件总数， 第二次抽得的卡片上的数字能被第一次抽得的卡片上数字的基本事件有8个，分别为：，，，，，，，. 所以第二次抽得的卡片上的数字能被第一次抽得的卡片上数字整除的概率为. 故答案为. 本题考查概率的求法，考查古典概型、列举法等基础知识，属于基础题. 15． 【解析】 ,可行域如图，直线 与圆 相切时取最大值，由 16． 【解析】 记“某用户的自用新能源汽车已经经过了2000次充电”为事件A，“他的车能够充电2500次”为事件B，即求条件概率：，由条件概率公

17、式即得解. 【详解】 记“某用户的自用新能源汽车已经经过了2000次充电”为事件A，“他的车能够充电2500次”为事件B， 即求条件概率： 故答案为： 本题考查了条件概率的应用，考查了学生概念理解，数学应用，数学运算的能力，属于基础题. 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）详见解析；（Ⅱ）. 【解析】 （Ⅰ）由正方形的性质得出，由平面得出，进而可推导出平面，再利用面面垂直的判定定理可证得结论； （Ⅱ）取的中点，连接、，以、、所在直线分别为、、轴建立空间直角坐标系，利用空间向量法能求出二面角的余弦值. 【详解】 （Ⅰ）是正方形，

18、 平面，平面， 、平面，且，平面 ， 又平面，平面平面； （Ⅱ）取的中点，连接、， 是正方形，易知、、两两垂直，以点为坐标原点，以、、所在直线分别为、、轴建立如图所示的空间直角坐标系， 在中，，，， 、、、， 设平面的一个法向量，，， 由，得，令，则，，. 设平面的一个法向量，，， 由，得，取，得，，得. ， 二面角为钝二面角，二面角的余弦值为. 本题考查面面垂直的证明，同时也考查了利用空间向量法求解二面角，考查推理能力与计算能力，属于中等题. 18．（1）；（2）或 【解析】 （1）利用平面向量数量积的坐标运算可得，利用正弦函数的周期性即可求解；（2）由

19、1）可求，结合范围，可求的值，由余弦定理可求的值，进而根据三角形的面积公式即可求解． 【详解】 （1） ∴最小正周期 . （2）由（1）知， ∴ ∴， 又 ∴或. 解得或 当时，由余弦定理得 即， 解得. 此时. 当时，由余弦定理得. 即，解得. 此时. 本题主要考查了平面向量数量积的坐标运算、正弦函数的周期性，考查余弦定理、三角形的面积公式在解三角形中的综合应用，考查了转化思想和分类讨论思想，属于基础题． 19．（1）y2＝4x；；（2）直线NL恒过定点（﹣3，0），理由见解析. 【解析】 （1）根据抛物线的方程，求得焦点F（，0），利用（2，2）

20、表示点P的坐标，再代入抛物线方程求解. （2）设M（x0，y0），N（x1，y1），L（x2，y2），表示出MN的方程y和ML的方程y，因为A（3，﹣2），B（3，﹣6）在这两条直线上，分别代入两直线的方程可得y1y2＝12，然后表示直线NL的方程为：y﹣y1（x），代入化简求解. 【详解】 （1）由抛物线的方程可得焦点F（，0），满足（2，2）的P的坐标为（2，2），P在抛物线上， 所以（2）2＝2p（2），即p2+4p﹣12＝0，p＞0，解得p＝2，所以抛物线的方程为：y2＝4x； （2）设M（x0，y0），N（x1，y1），L（x2，y2），则y12＝4x1，y22＝4x2，

21、 直线MN的斜率kMN， 则直线MN的方程为：y﹣y0（x）， 即y①， 同理可得直线ML的方程整理可得y②， 将A（3，﹣2），B（3，﹣6）分别代入①，②的方程 可得，消y0可得y1y2＝12， 易知直线kNL，则直线NL的方程为：y﹣y1（x）， 即yx，故yx， 所以y（x+3）， 因此直线NL恒过定点（﹣3，0）． 本题主要考查了抛物线的方程及直线与抛物线的位置关系，直线过定点问题，还考查了转化化归的思想和运算求解的能力，属于中档题. 20．（1），.（2）见解析 【解析】 （1）分三种情况讨论即可 （2）将，的值代入，然后利用均值定理即可. 【详解】

22、 解：（1）不等式可化为. 即有或或. 解得，或或. 所以不等式的解集为，故，. （2）由（1）知，，即， 由，得，， 当且仅当，即，时等号成立.故，即. 考查绝对值不等式的解法以及用均值定理证明不等式，中档题. 21．（1），（2） 【解析】 （1），所，两式相减，即可得到数列递推关系求解通项公式，由，整理得，得到，即可求解通项公式； （2）由（1）可知，，即可求得数列的前项和. 【详解】 （1）因为，所，两式相减，整理得，当时，，解得， 所以数列是首项和公比均为的等比数列，即， 因为， 整理得， 又因为，所以，所以，即，因为，所以数列是以首项和公差均为1的等

23、差数列，所以； （2）由（1）可知，， ，即. 此题考查求数列的通项公式，以及数列求和，关键在于对题中所给关系合理变形，发现其中的关系，裂项求和作为一类常用的求和方法，需要在平常的学习中多做积累常见的裂项方式. 22．（1）见解析；（2） 【解析】 （1）f′（x）=（x+1）ex-ax-a=（x+1）（ex-a）．对a分类讨论，即可得出单调性． （2）由xex-ax-a+1≥0，可得a（x+1）≤xex+1，当x=-1时，0≤-+1恒成立．当x＞-1时，a令g（x）=，利用导数研究函数的单调性极值与最值即可得出． 【详解】 解法一：（1） ①当时， -1

24、 - 0 + ↘ 极小值 ↗ 所以在上单调递减，在单调递增. ②当时，的根为或. 若，即， -1 + 0 - 0 + ↗ 极大值 ↘ 极小值 ↗ 所以在，上单调递增，在上单调递减. 若，即， 在上恒成立，所以在上单调递增，无减区间. 若，即， -1 + 0 - 0 + ↗ 极大值 ↘ 极小值 ↗ 所以在，上单调递增，在上单调递减. 综上： 当时，在上单调递减，在上单调递增； 当时，在，上单调递增，在上单调递减； 自时，在上单调递增，无减区间； 当时，在

25、上单调递增，在上单调递减. （2）因为，所以. 当时，恒成立. 当时，. 令，， 设， 因为在上恒成立， 即在上单调递增. 又因为，所以在上单调递减，在上单调递增， 则，所以. 综上，的取值范围为. 解法二：（1）同解法一； （2）令， 所以， 当时，，则在上单调递增， 所以，满足题意. 当时， 令， 因为，即在上单调递增. 又因为，， 所以在上有唯一的解，记为， - 0 + ↘ 极小值 ↗ ，满足题意. 当时，，不满足题意. 综上，的取值范围为. 本题考查了利用导数研究函数的单调性极值与最值、分类讨论方法、方程与不等式的解法，考查了推理能力与计算能力，属于难题．