1、上海市市西中学2025-2026学年高三第一次月考数学试题文试题 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。 1.一场考试需要2小时,在这场考试中钟表的时针转过的弧度数为( ) A. B. C. D. 2.已知
2、平面向量,满足且,若对每一个确定的向量,记的最小值为,则当变化时,的最大值为( ) A. B. C. D.1 3.世纪产生了著名的“”猜想:任给一个正整数,如果是偶数,就将它减半;如果是奇数,则将它乘加,不断重复这样的运算,经过有限步后,一定可以得到.如图是验证“”猜想的一个程序框图,若输入正整数的值为,则输出的的值是( ) A. B. C. D. 4.某公园新购进盆锦紫苏、盆虞美人、盆郁金香,盆盆栽,现将这盆盆栽摆成一排,要求郁金香不在两边,任两盆锦紫苏不相邻的摆法共( )种 A. B. C. D. 5.若函数f(x)=a|2x-4|(a>0,a≠1)满足f
3、1)=,则f(x)的单调递减区间是( ) A.(-∞,2] B.[2,+∞) C.[-2,+∞) D.(-∞,-2] 6.已知双曲线的离心率为,抛物线的焦点坐标为,若,则双曲线的渐近线方程为( ) A. B. C. D. 7.已知是定义在上的奇函数,且当时,.若,则的解集是( ) A. B. C. D. 8.设直线过点,且与圆:相切于点,那么( ) A. B.3 C. D.1 9.某中学有高中生人,初中生人为了解该校学生自主锻炼的时间,采用分层抽样的方法从高生和初中生中抽取一个容量为的样本.若样本中高中生恰有人,则的值为( ) A. B. C.
4、D. 10.水平放置的,用斜二测画法作出的直观图是如图所示的,其中 ,则绕AB所在直线旋转一周后形成的几何体的表面积为( ) A. B. C. D. 11.复数的共轭复数记作,已知复数对应复平面上的点,复数:满足.则等于( ) A. B. C. D. 12.已知函数的图象在点处的切线方程是,则( ) A.2 B.3 C.-2 D.-3 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.已知,复数且(为虚数单位),则__________,_________. 14.平面区域的外接圆的方程是____________. 15.在平面直角坐标系中,曲线在
5、点处的切线与x轴相交于点A,其中e为自然对数的底数.若点,的面积为3,则的值是______. 16.对任意正整数,函数,若,则的取值范围是_________;若不等式恒成立,则的最大值为_________. 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)如图,三棱柱中,底面是等边三角形,侧面是矩形,是的中点,是棱上的点,且. (1)证明:平面; (2)若,求二面角的余弦值. 18.(12分)如图,在四棱柱中,底面是正方形,平面平面,,.过顶点,的平面与棱,分别交于,两点. (Ⅰ)求证:; (Ⅱ)求证:四边形是平行四边形; (Ⅲ)若,试
6、判断二面角的大小能否为?说明理由. 19.(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. 20.(12分)在中,为边上一点,,. (1)求; (2)若,,求. 21.(12分)以直角坐标系的原点为极点,轴的非负半轴为极轴,且两坐标系取相同的长度单位.已知曲线的参数方程:(为参数),直线的极坐标方程: (1)求曲线的极坐标方程; (2)若直线与曲线交于、两点,求的最大值. 22.(10分)如图,已知,分别是正方形边,的中点,与交于点,,都垂直于平面,且,,
7、是线段上一动点. (1)当平面,求的值; (2)当是中点时,求四面体的体积. 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.B 【解析】 因为时针经过2小时相当于转了一圈的,且按顺时针转所形成的角为负角,综合以上即可得到本题答案. 【详解】 因为时针旋转一周为12小时,转过的角度为,按顺时针转所形成的角为负角,所以经过2小时,时针所转过的弧度数为. 故选:B 本题主要考查正负角的定义以及弧度制,属于基础题. 2.B 【解析】 根据题意,建立平面直角坐标系.令.为中点.由即可求得点的轨迹方程.
8、将变形,结合及平面向量基本定理可知三点共线.由圆切线的性质可知的最小值即为到直线的距离最小值,且当与圆相切时,有最大值.利用圆的切线性质及点到直线距离公式即可求得直线方程,进而求得原点到直线的距离,即为的最大值. 【详解】 根据题意,设, 则 由代入可得 即点的轨迹方程为 又因为,变形可得,即,且 所以由平面向量基本定理可知三点共线,如下图所示: 所以的最小值即为到直线的距离最小值 根据圆的切线性质可知,当与圆相切时,有最大值 设切线的方程为,化简可得 由切线性质及点到直线距离公式可得,化简可得 即 所以切线方程为或 所以当变化时, 到直线的最大值为 即
9、的最大值为 故选:B 本题考查了平面向量的坐标应用,平面向量基本定理的应用, 圆的轨迹方程问题,圆的切线性质及点到直线距离公式的应用,综合性强,属于难题. 3.C 【解析】 列出循环的每一步,可得出输出的的值. 【详解】 ,输入,,不成立,是偶数成立,则; ,不成立,是偶数成立,则; ,不成立,是偶数成立,则; ,不成立,是偶数不成立,则; ,不成立,是偶数成立,则; ,不成立,是偶数成立,则; ,不成立,是偶数成立,则; ,不成立,是偶数成立,则; ,成立,跳出循环,输出的值为. 故选:C. 本题考查利用程序框图计算输出结果,考查计算能力,属于基础题. 4.
10、B 【解析】 间接法求解,两盆锦紫苏不相邻,被另3盆隔开有,扣除郁金香在两边有,即可求出结论. 【详解】 使用插空法,先排盆虞美人、盆郁金香有种, 然后将盆锦紫苏放入到4个位置中有种, 根据分步乘法计数原理有,扣除郁金香在两边, 排盆虞美人、盆郁金香有种, 再将盆锦紫苏放入到3个位置中有, 根据分步计数原理有, 所以共有种. 故选:B. 本题考查排列应用问题、分步乘法计数原理,不相邻问题插空法是解题的关键,属于中档题. 5.B 【解析】 由f(1)=得a2=, ∴a=或a=-(舍), 即f(x)=(.由于y=|2x-4|在(-∞,2]上单调递减,在[2,+∞)上
11、单调递增,所以f(x)在(-∞,2]上单调递增,在[2,+∞)上单调递减,故选B. 6.A 【解析】 求出抛物线的焦点坐标,得到双曲线的离心率,然后求解a,b关系,即可得到双曲线的渐近线方程. 【详解】 抛物线y2=2px(p>0)的焦点坐标为(1,0),则p=2, 又e=p,所以e2,可得c2=4a2=a2+b2,可得:ba,所以双曲线的渐近线方程为:y=±. 故选:A. 本题考查双曲线的离心率以及双曲线渐近线方程的求法,涉及抛物线的简单性质的应用. 7.B 【解析】 利用函数奇偶性可求得在时的解析式和,进而构造出不等式求得结果. 【详解】 为定义在上的奇函数,. 当
12、时,,, 为奇函数,, 由得:或; 综上所述:若,则的解集为. 故选:. 本题考查函数奇偶性的应用,涉及到利用函数奇偶性求解对称区间的解析式;易错点是忽略奇函数在处有意义时,的情况. 8.B 【解析】 过点的直线与圆:相切于点,可得.因此,即可得出. 【详解】 由圆:配方为, ,半径. ∵过点的直线与圆:相切于点, ∴; ∴; 故选:B. 本小题主要考查向量数量积的计算,考查圆的方程,属于基础题. 9.B 【解析】 利用某一层样本数等于某一层的总体个数乘以抽样比计算即可. 【详解】 由题意,,解得. 故选:B. 本题考查简单随机抽样中的分层抽样,某一层
13、样本数等于某一层的总体个数乘以抽样比,本题是一道基础题. 10.B 【解析】 根据斜二测画法的基本原理,将平面直观图还原为原几何图形,可得,,绕AB所在直线旋转一周后形成的几何体是两个相同圆锥的组合体,圆锥的侧面展开图是扇形根据扇形面积公式即可求得组合体的表面积. 【详解】 根据“斜二测画法”可得,,, 绕AB所在直线旋转一周后形成的几何体是两个相同圆锥的组合体, 它的表面积为. 故选: 本题考查斜二测画法的应用及组合体的表面积求法,难度较易. 11.A 【解析】 根据复数的几何意义得出复数,进而得出,由得出可计算出,由此可计算出. 【详解】 由于复数对应复平面上的
14、点,,则, ,,因此,. 故选:A. 本题考查复数模的计算,考查了复数的坐标表示、共轭复数以及复数的除法,考查计算能力,属于基础题. 12.B 【解析】 根据求出再根据也在直线上,求出b的值,即得解. 【详解】 因为,所以 所以, 又也在直线上, 所以, 解得 所以. 故选:B 本题主要考查导数的几何意义,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13. 【解析】 ∵复数且 ∴ ∴ ∴ ∴, 故答案为, 14. 【解析】 作出平面区域,可知平面区域为三角形,求出三角形的三个顶
15、点坐标,设三角形的外接圆方程为,将三角形三个顶点坐标代入圆的一般方程,求出、、的值,即可得出所求圆的方程. 【详解】 作出不等式组所表示的平面区域如下图所示: 由图可知,平面区域为,联立,解得,则点, 同理可得点、, 设的外接圆方程为, 由题意可得,解得,,, 因此,所求圆的方程为. 故答案为:. 本题考查三角形外接圆方程的求解,同时也考查了一元二次不等式组所表示的平面区域的求作,考查数形结合思想以及运算求解能力,属于中等题. 15. 【解析】 对求导,再根据点的坐标可得切线方程,令,可得点横坐标,由的面积为3,求解即得. 【详解】 由题,,切线斜率,则切线方程为
16、令,解得,又的面积为3,,解得. 故答案为: 本题考查利用导数研究函数的切线,难度不大. 16. 【解析】 将代入求解即可;当为奇数时,,则转化为,设,由单调性求得的最小值;同理,当为偶数时,,则转化为,设,利用导函数求得的最小值,进而比较得到的最大值. 【详解】 由题,,解得. 当为奇数时,,由,得, 而函数为单调递增函数,所以,所以; 当为偶数时,,由,得, 设, ,单调递增, ,所以, 综上可知,若不等式恒成立,则的最大值为. 故答案为:(1);(2) 本题考查利用导函数求最值,考查分类讨论思想和转化思想. 三、解答题:共70分。解答
17、应写出文字说明、证明过程或演算步骤。 17.(1)见解析(2) 【解析】 (1)连结BM,推导出BC⊥BB1,AA1⊥BC,从而AA1⊥MC,进而AA1⊥平面BCM,AA1⊥MB,推导出四边形AMNP是平行四边形,从而MN∥AP,由此能证明MN∥平面ABC. (2)推导出△ABA1是等腰直角三角形,设AB,则AA1=2a,BM=AM=a,推导出MC⊥BM,MC⊥AA1,BM⊥AA1,以M为坐标原点,MA1,MB,MC为x,y,z轴,建立空间直角坐标系,利用向量法能求出二面角A﹣CM﹣N的余弦值. 【详解】 (1)如图1,在三棱柱中,连结,因为是矩形, 所以,因为,所以, 又因为
18、所以平面, 所以,又因为,所以是中点, 取中点,连结,,因为是的中点,则且, 所以且,所以四边形是平行四边形,所以, 又因为平面,平面,所以平面. (图1) (图2) (2)因为,所以是等腰直角三角形,设, 则,.在中,,所以. 在中,,所以, 由(1)知,则,,如图2,以为坐标原点,,,的方向分别为轴,轴,轴的正方向建立空间直角坐标系, 则,,. 所以,则,, 设平面的法向量为, 则即 取得.故平面的一个法向量为, 因为平面的一个法向量为, 则. 因为二面角为钝角, 所以二面角的余
19、弦值为. 本题考查线面平行的证明,考查了利用空间向量法求解二面角的方法,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识,考查运算求解能力,是中档题. 18.(1)证明见解析;(2)证明见解析;(3)不能为. 【解析】 (1)由平面平面,可得平面,从而证明; (2)由平面与平面没有交点,可得与不相交,又与共面,所以,同理可证,得证;(3)作交于点,延长交于点,连接,根据三垂线定理,确定二面角的平面角,若,,由大角对大边知,两者矛盾,故二面角的大小不能为. 【详解】 (1)由平面平面,平面平面, 且,所以平面, 又平面,所以; (2)依题意都在平面上, 因此平面,平面, 又
20、平面,平面, 平面与平面平行,即两个平面没有交点, 则与不相交,又与共面, 所以,同理可证, 所以四边形是平行四边形; (3)不能.如图,作交于点,延长交于点,连接, 由,,, 所以平面,则平面,又, 根据三垂线定理,得到,所以是二面角的平面角, 若,则是等腰直角三角形,, 又, 所以中,由大角对大边知, 所以,这与上面相矛盾, 所以二面角的大小不能为. 本题考查了立体几何中的线线平行和垂直的判定问题,和二面角的求解问题,意在考查学生的空间想象能力和逻辑推理能力;解答本题关键在于能利用直线与直线、直线与平面、平面与平面关系的相互转化,属中档题. 19.(1)平
21、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. 20.(1);(2)4 【解析】 (1),利用两角差的正弦公式计算即可; (2)设,在中,用正弦定理将用x表示,在中用一次余弦定理即可解决.
22、 【详解】 (1)∵, ∴, 所以, . (2)∵, ∴设,, 在中,由正弦定理得,, ∴, ∴, ∵, ∴ ∴. 本题考查两角差的正弦公式以及正余弦定理解三角形,考查学生的运算求解能力,是一道容易题. 21.(1);(2)10 【解析】 (1)消去参数,可得曲线C的普通方程,再根据极坐标与直角坐标的互化公式,代入即可求得曲线C的极坐标方程; (2)将代入曲线C的极坐标方程,利用根与系数的关系,求得,进而得到=,结合三角函数的性质,即可求解. 【详解】 (1)由题意,曲线C的参数方程为, 消去参数,可得曲线C的普通方程为,即, 又由, 代入可得曲
23、线C的极坐标方程为. (2)将代入, 得,即, 所以=, 其中,当时,取最大值,最大值为10. 本题主要考查了参数方程与普通方程,极坐标方程与直角坐标方程的互化,以及曲线的极坐标方程的应用,着重考查了运算与求解能力,属于中档试题. 22.(1).(2) 【解析】 (1)利用线面垂直的性质得出,进而得出,利用相似三角形的性质,得出,从而得出的值; (2)利用线面垂直的判定定理得出平面,进而得出四面体的体积,计算出,,即可得出四面体的体积. 【详解】 (1)因为平面,平面,所以 又因为,都垂直于平面,所以 又,分别是正方形边,的中点,且, 所以 . (2)因为,分别是正方形边,的中点,所以 又因为,都垂直于平面,平面,所以 因为平面,所以平面 所以,四面体的体积 , 所以. 本题主要考查了线面垂直的性质定理的应用,以及求棱锥的体积,属于中档题.






