吉林省四平市公主岭市第五高级中学2025年高三数学第一学期期末考试模拟试题.doc

1、吉林省四平市公主岭市第五高级中学2025年高三数学第一学期期末考试模拟试题 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．复数的模为（ ）． A． B．1 C．2 D． 2．如图，双曲线的左，右焦点分别是直线

2、与双曲线的两条渐近线分别相交于两点.若则双曲线的离心率为（ ） A． B． C． D． 3．设，则“ ”是“”的（ ） A．充分而不必要条件 B．必要而不充分条件 C．充分必要条件 D．既不充分也不必要条件 4．已知函数，，若总有恒成立.记的最小值为，则的最大值为（ ） A．1 B． C． D． 5．下列结论中正确的个数是（ ） ①已知函数是一次函数，若数列通项公式为，则该数列是等差数列； ②若直线上有两个不同的点到平面的距离相等，则； ③在中，“”是“”的必要不充分条件； ④若，则的最大值为2. A．1 B．2 C．3 D．0 6．我国古代

3、数学著作《九章算术》中有如下问题：“今有器中米，不知其数，前人取半，中人三分取一，后人四分取一，余米一斗五升(注：一斗为十升).问，米几何？”下图是解决该问题的程序框图，执行该程序框图，若输出的S=15(单位：升)，则输入的k的值为（ ）   A．45 B．60 C．75 D．100 7．一个袋中放有大小、形状均相同的小球，其中红球1个、黑球2个，现随机等可能取出小球，当有放回依次取出两个小球时，记取出的红球数为；当无放回依次取出两个小球时，记取出的红球数为，则（ ） A．， B．， C．， D．， 8．已知集合A={x|y=lg（4﹣x2）}，B={y|y=3x，x

4、＞0}时，A∩B=（ ） A．{x|x＞﹣2} B．{x|1＜x＜2} C．{x|1≤x≤2} D．∅ 9．已知函数在上有两个零点，则的取值范围是（ ） A． B． C． D． 10．已知的值域为，当正数a，b满足时，则的最小值为（ ） A． B．5 C． D．9 11．已知正方体的棱长为，，，分别是棱，，的中点，给出下列四个命题: ①; ② 直线与直线所成角为; ③ 过，，三点的平面截该正方体所得的截面为六边形; ④ 三棱锥的体积为. 其中，正确命题的个数为（ ） A． B． C． D． 12．函数的图象大致是（ ）

5、A． B． C． D． 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．已知随机变量，且，则______ 14．已知(2x-1)7=ao+a1x+ a2x2+…+a7x7，则a2=____. 15．过点，且圆心在直线上的圆的半径为__________． 16．一次考试后，某班全班50个人数学成绩的平均分为正数，若把当成一个同学的分数，与原来的50个分数一起，算出这51个分数的平均值为，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，在四棱锥中底面是菱形，，是边长为的正三角形，，为线段的中点． 求证：平面

6、平面； 是否存在满足的点，使得？若存在，求出的值；若不存在，请说明理由． 18．（12分）已知函数，设的最小值为m. （1）求m的值； （2）是否存在实数a，b，使得，？并说明理由. 19．（12分）已知椭圆的离心率为，且过点，点在第一象限，为左顶点，为下顶点，交轴于点，交轴于点. （1）求椭圆的标准方程； （2）若，求点的坐标. 20．（12分）已知a>0，b>0，a+b=2. （Ⅰ）求的最小值； （Ⅱ）证明： 21．（12分）已知抛物线与直线. （1）求抛物线C上的点到直线l距离的最小值； （2）设点是直线l上的动点，是定点，过点P作抛物线C的两条切线，切点为

7、A，B，求证A，Q，B共线；并在时求点P坐标. 22．（10分）已知函数. （1）若，，求函数的单调区间； （2）时，若对一切恒成立，求a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】 利用复数代数形式的乘除运算化简，再由复数模的计算公式求解． 【详解】 解：， 复数的模为． 故选：D． 本题主要考查复数代数形式的乘除运算，考查复数模的求法，属于基础题． 2．A 【解析】 易得，过B作x轴的垂线，垂足为T，在中，利用即可得到的方程. 【详解】 由已知，得，过B作

8、x轴的垂线，垂足为T，故， 又所以，即， 所以双曲线的离心率. 故选：A. 本题考查双曲线的离心率问题，在作双曲线离心率问题时，最关键的是找到的方程或不等式，本题属于容易题. 3．C 【解析】 根据充分条件和必要条件的定义结合对数的运算进行判断即可． 【详解】 ∵a，b∈（1，+∞）， ∴a＞b⇒logab＜1， logab＜1⇒a＞b， ∴a＞b是logab＜1的充分必要条件， 故选C． 本题主要考查充分条件和必要条件的判断，根据不等式的解法是解决本题的关键． 4．C 【解析】 根据总有恒成立可构造函数,求导后分情况讨论的最大值可得最大值最大值, 即.根据题意

9、化简可得,求得,再换元求导分析最大值即可. 【详解】 由题, 总有即恒成立. 设,则的最大值小于等于0. 又, 若则,在上单调递增, 无最大值. 若,则当时,,在上单调递减, 当时,,在上单调递增. 故在处取得最大值. 故,化简得. 故,令,可令, 故,当时, ,在递减； 当时, ,在递增. 故在处取得极大值,为. 故的最大值为. 故选：C 本题主要考查了根据导数求解函数的最值问题,需要根据题意分析导数中参数的范围,再分析函数的最值,进而求导构造函数求解的最大值.属于难题. 5．B 【解析】 根据等差数列的定义，线面关系，余弦函数以及基本不等式一一判断即可

10、 【详解】 解：①已知函数是一次函数，若数列的通项公式为， 可得为一次项系数），则该数列是等差数列，故①正确； ②若直线上有两个不同的点到平面的距离相等，则与可以相交或平行，故②错误； ③在中，，而余弦函数在区间上单调递减，故 “”可得“”，由“”可得“”，故“”是“”的充要条件，故③错误； ④若，则，所以，当且仅当时取等号，故④正确； 综上可得正确的有①④共2个； 故选：B 本题考查命题的真假判断，主要是正弦定理的运用和等比数列的求和公式、等差数列的定义和不等式的性质，考查运算能力和推理能力，属于中档题． 6．B 【解析】 根据程序框图中程序的功能，可以列方程计算．

11、 【详解】 由题意，． 故选：B. 本题考查程序框图，读懂程序的功能是解题关键． 7．B 【解析】 分别求出两个随机变量的分布列后求出它们的期望和方差可得它们的大小关系. 【详解】 可能的取值为；可能的取值为， ，，， 故，. ，， 故，, 故，.故选B. 离散型随机变量的分布列的计算，应先确定随机变量所有可能的取值，再利用排列组合知识求出随机变量每一种取值情况的概率，然后利用公式计算期望和方差，注意在取球模型中摸出的球有放回与无放回的区别. 8．B 【解析】试题分析：由集合A中的函数，得到，解得：，∴集合，由集合B中的函数，得到，∴集合，则，故选B． 考点：交

12、集及其运算． 9．C 【解析】 对函数求导，对a分类讨论，分别求得函数的单调性及极值，结合端点处的函数值进行判断求解. 【详解】 ∵ ，. 当时，，在上单调递增，不合题意. 当时，，在上单调递减，也不合题意. 当时，则时，，在上单调递减，时，，在上单调递增，又，所以在上有两个零点，只需即可，解得. 综上，的取值范围是. 故选C. 本题考查了利用导数解决函数零点的问题，考查了函数的单调性及极值问题，属于中档题． 10．A 【解析】 利用的值域为,求出m,再变形,利用1的代换,即可求出的最小值. 【详解】 解：∵的值域为, ∴, ∴, ∴ , 当且仅当时取等号

13、 ∴的最小值为. 故选：A. 本题主要考查了对数复合函数的值域运用,同时也考查了基本不等式中“1的运用”,属于中档题. 11．C 【解析】 画出几何体的图形，然后转化判断四个命题的真假即可． 【详解】 如图； 连接相关点的线段，为的中点，连接，因为是中点，可知，，可知平面，即可证明，所以①正确； 直线与直线所成角就是直线与直线所成角为；正确； 过，，三点的平面截该正方体所得的截面为五边形；如图： 是五边形．所以③不正确； 如图： 三棱锥的体积为： 由条件易知F是GM中点， 所以, 而， ．所以三棱锥的体积为，④正确； 故选：． 本题考查命题的

14、真假的判断与应用，涉及空间几何体的体积，直线与平面的位置关系的应用，平面的基本性质，是中档题． 12．A 【解析】 根据复合函数的单调性，同增异减以及采用排除法，可得结果. 【详解】 当时，， 由在递增， 所以在递增 又是增函数， 所以在递增，故排除B、C 当时，若，则 所以在递减，而是增函数 所以在递减，所以A正确，D错误 故选：A 本题考查具体函数的大致图象的判断，关键在于对复合函数单调性的理解，记住常用的结论：增+增=增，增-减=增，减+减=减，复合函数单调性同增异减，属中档题. 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．0.1 【解析】

15、 根据原则，可得，简单计算，可得结果. 【详解】 由题可知：随机变量，则期望为 所以 故答案为： 本题考查正态分布的计算，掌握正态曲线的图形以及计算，属基础题. 14． 【解析】 根据二项展开式的通项公式即可得结果. 【详解】 解：(2x-1)7的展开式通式为： 当时，， 则. 故答案为： 本题考查求二项展开式指定项的系数，是基础题. 15． 【解析】 根据弦的垂直平分线经过圆心,结合圆心所在直线方程,即可求得圆心坐标.由两点间距离公式,即可得半径. 【详解】 因为圆经过点 则直线的斜率为 所以与直线垂直的方程斜率为 点的中点坐标为 所以由点斜式可得

16、直线垂直平分线的方程为,化简可得 而弦的垂直平分线经过圆心,且圆心在直线上,设圆心 所以圆心满足解得 所以圆心坐标为 则圆的半径为 故答案为: 本题考查了直线垂直时的斜率关系,直线与直线交点的求法,直线与圆的位置关系,圆的半径的求法,属于基础题. 16．1 【解析】 根据均值的定义计算． 【详解】 由题意，∴． 故答案为：1． 本题考查均值的概念，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．证明见解析；2. 【解析】 利用面面垂直的判定定理证明即可； 由，知，所以可得出，因此，的充要条件是，继而得出的值. 【详解

17、 解：证明：因为是正三角形，为线段的中点， 所以． 因为是菱形，所以． 因为， 所以是正三角形， 所以，而， 所以平面． 又， 所以平面． 因为平面， 所以平面平面． 由，知． 所以，， ． 因此，的充要条件是， 所以，． 即存在满足的点，使得，此时． 本题主要考查平面与平面垂直的判定、三棱锥的体积等基础知识；考查空间想象能力、运算求解能力、推理论证能力和创新意识；考查化归与转化、函数与方程等数学思想，属于难题． 18．（1）（2）不存在；详见解析 【解析】 （1）将函数去绝对值化为分段函数的形式，从而可求得函数的最小值，进而可得m. （2）由，利用

18、基本不等式即可求出. 【详解】 （1） ； （2）， 若，同号，，不成立； 或，异号，，不成立； 故不存在实数，，使得，. 本题考查了分段函数的最值、基本不等式的应用，属于基础题. 19．（1）；（2） 【解析】 （1）由题意得，求出，进而可得到椭圆的方程； （2）由（1）知点，坐标，设直线的方程为，易知，可得点的坐标为，联立方程，得到关于的一元二次方程，结合根与系数关系，可用表示的坐标，进而由三点共线，即，可用表示的坐标，再结合，可建立方程，从而求出的值，即可求得点的坐标. 【详解】 （1）由题意得，解得， 所以椭圆的方程为. （2）由（1）知点，， 由题意可

19、设直线的斜率为，则，所以直线的方程为，则点的坐标为， 联立方程，消去得：. 设，则，所以， 所以，所以. 设点的坐标为，因为点三点共线，所以，即 ，所以，所以. 因为，所以，即， 所以，解得， 又，所以符合题意， 计算可得，， 故点的坐标为. 本题考查椭圆方程的求法，考查直线与椭圆位置关系的应用，考查平行线的性质，考查学生的计算求解能力，属于难题. 20．（Ⅰ）最小值为；（Ⅱ）见解析 【解析】 （1）根据题意构造平均值不等式，结合均值不等式可得结果； （2）利用分析法证明，结合常用不等式和均值不等式即可证明. 【详解】 （Ⅰ） 则 当且仅当，即，时， 所以

20、的最小值为． （Ⅱ）要证明：， 只需证：， 即证明：， 由， 也即证明：． 因为， 所以当且仅当时，有， 即，当时等号成立． 所以 本题考查均值不等式，分析法证明不等式，审清题意，仔细计算，属中档题. 21．（1）；（2）证明见解析，或 【解析】 （1）根据点到直线的公式结合二次函数的性质即可求出；（2）设，，，，表示出直线，的方程，利用表示出，，即可求定点的坐标． 【详解】 （1）设抛物线上点的坐标为， 则，时取等号）， 则抛物线上的点到直线距离的最小值； （2）设，，，， ， ， 直线，的方程为分别为，， 由两条直线都经过点点得，为方程的两根，，

21、 直线的方程为，， ， ，，共线． 又， ， ， 解，， 点，是直线上的动点， 时，，时，， ，或． 本题考查抛物线的方程的求法，考查直线方程的求法，考查直线过定点的解法，意在考查学生对这些知识的理解掌握水平和分析推理能力． 22．（1）单调递减区间为，单调递增区间为 ；（2） 【解析】 （1）求导，根据导数与函数单调性关系即可求出. （2）解法一：分类讨论：当时，观察式子可得恒成立；当时，利用导数判断函数为单调递增，可知；当时，令，由，，根据零点存在性定理可得，进而可得在上，单调递减，即不满足题意；解法二：通过分离参数可知条件等价于恒成立，进而记，问题转化为求在上

22、的最小值问题，通过二次求导，结合洛比达法则计算可得结论. 【详解】 （1）当，，， ， 令，解得， 当时，，当时，， 在上单调递减，在上单调递增. （2）解法一：当时，函数， 若时，此时对任意都有， 所以恒成立； 若时，对任意都有，， 所以，所以在上为增函数， 所以，即时满足题意； 若时，令， 则，所以在上单调递增， ，， 可知，一定存在使得， 且当时，，所以在上，单调递减， 从而有时，，不满足题意； 综上可知，实数a的取值范围为. 解法二：当时，函数， 又当时，， 对一切恒成立等价于恒成立， 记，其中，则， 令，则， 在上单调递增，， 恒成立，从而在上单调递增，， 由洛比达法则可知，， ，解得. 实数a的取值范围为. 本题考查利用导数研究函数的单调性与不等式恒成立问题，考查了分类与整合的解题思想，涉及分离参数法等技巧、涉及到洛比达法则等知识，注意解题方法的积累，属于难题.