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河北省沧州市普通高中2025-2026学年高三1月份阶段测试数学试题含解析.doc

1、河北省沧州市普通高中2025-2026学年高三1月份阶段测试数学试题 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.已知集合则( ) A. B. C. D. 2.已知向量,则( ) A.∥ B.⊥ C.∥() D

2、.⊥( ) 3.若实数满足的约束条件,则的取值范围是( ) A. B. C. D. 4.已知某口袋中有3个白球和个黑球(),现从中随机取出一球,再换回一个不同颜色的球(即若取出的是白球,则放回一个黑球;若取出的是黑球,则放回一个白球),记换好球后袋中白球的个数是.若,则= ( ) A. B.1 C. D.2 5.某三棱锥的三视图如图所示,则该三棱锥的体积为( ) A. B.4 C. D.5 6.某几何体的三视图如右图所示,则该几何体的外接球表面积为( ) A. B. C. D. 7.已知集合,,则( ) A. B. C. D. 8

3、.如图,在正四棱柱中,,分别为的中点,异面直线与所成角的余弦值为,则( ) A.直线与直线异面,且 B.直线与直线共面,且 C.直线与直线异面,且 D.直线与直线共面,且 9.直线l过抛物线的焦点且与抛物线交于A,B两点,则的最小值是 A.10 B.9 C.8 D.7 10.甲、乙、丙三人相约晚上在某地会面,已知这三人都不会违约且无两人同时到达,则甲第一个到、丙第三个到的概率是( ) A. B. C. D. 11.已知集合,则( ) A. B. C. D. 12.双曲线的渐近线方程是( ) A. B. C. D. 二、填空题:本题共4小题,每小

4、题5分,共20分。 13.若,则_________. 14.已知数列是等比数列,,则__________. 15.已知半径为的圆周上有一定点,在圆周上等可能地任意取一点与点连接,则所得弦长介于与之间的概率为__________. 16.已知函数的部分图象如图所示,则的值为____________. 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,在正四棱柱中,,,过顶点,的平面与棱,分别交于,两点(不在棱的端点处). (1)求证:四边形是平行四边形; (2)求证:与不垂直; (3)若平面与棱所在直线交于点,当四边形为菱形时,求长

5、 18.(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. 19.(12分)在中,角A,B,C的对边分别为a,b,c,且. (1)求B; (2)若的面积为,周长为8,求b. 20.(12分)如图,在中,,的角平分线与交于点,. (Ⅰ)求; (Ⅱ)求的面积. 21.(12分)某广告商租用了一块如图所示的半圆形封闭区域用于产品展示,该封闭区域由以为圆心的半圆及直径围成.在此区域内原有一个以为直径、为圆心的半圆形展示区,

6、该广告商欲在此基础上,将其改建成一个凸四边形的展示区,其中、分别在半圆与半圆的圆弧上,且与半圆相切于点.已知长为40米,设为.(上述图形均视作在同一平面内) (1)记四边形的周长为,求的表达式; (2)要使改建成的展示区的面积最大,求的值. 22.(10分)秉持“绿水青山就是金山银山”的生态文明发展理念,为推动新能源汽车产业迅速发展,有必要调查研究新能源汽车市场的生产与销售.下图是我国某地区年至年新能源汽车的销量(单位:万台)按季度(一年四个季度)统计制成的频率分布直方图. (1)求直方图中的值,并估计销量的中位数; (2)请根据频率分布直方图估计新能源汽车平均每个季度的销

7、售量(同一组数据用该组中间值代表),并以此预计年的销售量. 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】 解对数不等式可得集合A,由交集运算即可求解. 【详解】 集合解得 由集合交集运算可得, 故选:B. 本题考查了集合交集的简单运算,对数不等式解法,属于基础题. 2.D 【解析】 由题意利用两个向量坐标形式的运算法则,两个向量平行、垂直的性质,得出结论. 【详解】 ∵向量(1,﹣2),(3,﹣1),∴和的坐标对应不成比例,故、不平行,故排除A; 显然,•3+2≠0,故、不

8、垂直,故排除B; ∴(﹣2,﹣1),显然,和的坐标对应不成比例,故和不平行,故排除C; ∴•()=﹣2+2=0,故 ⊥(),故D正确, 故选:D. 本题主要考查两个向量坐标形式的运算,两个向量平行、垂直的性质,属于基础题. 3.B 【解析】 根据所给不等式组,画出不等式表示的可行域,将目标函数化为直线方程,平移后即可确定取值范围. 【详解】 实数满足的约束条件,画出可行域如下图所示: 将线性目标函数化为, 则将平移,平移后结合图像可知,当经过原点时截距最小,; 当经过时,截距最大值,, 所以线性目标函数的取值范围为, 故选:B. 本题考查了线性规划的简单应用,线

9、性目标函数取值范围的求法,属于基础题. 4.B 【解析】 由题意或4,则,故选B. 5.B 【解析】 还原几何体的直观图,可将此三棱锥放入长方体中, 利用体积分割求解即可. 【详解】 如图,三棱锥的直观图为,体积 . 故选:B. 本题主要考查了锥体的体积的求解,利用的体积分割的方法,考查了空间想象力及计算能力,属于中档题. 6.A 【解析】 由三视图知:几何体为三棱锥,且三棱锥的一条侧棱垂直于底面,结合直观图判断外接球球心的位置,求出半径,代入求得表面积公式计算. 【详解】 由三视图知:几何体为三棱锥,且三棱锥的一条侧棱垂直于底面,高为2, 底面为等腰直角

10、三角形,斜边长为,如图: 的外接圆的圆心为斜边的中点,,且平面, , 的中点为外接球的球心, 半径, 外接球表面积. 故选:A 本题考查了由三视图求几何体的外接球的表面积,根据三视图判断几何体的结构特征,利用几何体的结构特征与数据求得外接球的半径是解答本题的关键. 7.B 【解析】 求出集合,利用集合的基本运算即可得到结论. 【详解】 由,得,则集合, 所以,. 故选:B. 本题主要考查集合的基本运算,利用函数的性质求出集合是解决本题的关键,属于基础题. 8.B 【解析】 连接,,,,由正四棱柱的特征可知,再由平面的基本性质可知,直线与直线共面.,同理易得,

11、由异面直线所成的角的定义可知,异面直线与所成角为,然后再利用余弦定理求解. 【详解】 如图所示: 连接,,,,由正方体的特征得, 所以直线与直线共面. 由正四棱柱的特征得, 所以异面直线与所成角为. 设,则,则,,, 由余弦定理,得. 故选:B 本题主要考查异面直线的定义及所成的角和平面的基本性质,还考查了推理论证和运算求解的能力,属于中档题. 9.B 【解析】 根据抛物线中过焦点的两段线段关系,可得;再由基本不等式可求得的最小值. 【详解】 由抛物线标准方程可知p=2 因为直线l过抛物线的焦点,由过抛物线焦点的弦的性质可知 所以 因为 为

12、线段长度,都大于0,由基本不等式可知 ,此时 所以选B 本题考查了抛物线的基本性质及其简单应用,基本不等式的用法,属于中档题. 10.D 【解析】 先判断是一个古典概型,列举出甲、乙、丙三人相约到达的基本事件种数,再得到甲第一个到、丙第三个到的基本事件的种数,利用古典概型的概率公式求解. 【详解】 甲、乙、丙三人相约到达的基本事件有甲乙丙,甲丙乙,乙甲丙,乙丙甲,丙甲乙,丙乙甲,共6种, 其中甲第一个到、丙第三个到有甲乙丙,共1种, 所以甲第一个到、丙第三个到的概率是. 故选:D 本题主要考查古典概型的概率求法,还考查了理解辨析的能力,属于基础题. 11.B

13、 【解析】 计算,再计算交集得到答案 【详解】 ,表示偶数, 故. 故选:. 本题考查了集合的交集,意在考查学生的计算能力. 12.C 【解析】 根据双曲线的标准方程即可得出该双曲线的渐近线方程. 【详解】 由题意可知,双曲线的渐近线方程是. 故选:C. 本题考查双曲线的渐近线方程的求法,是基础题,解题时要认真审题,注意双曲线的简单性质的合理运用. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13. 【解析】 因为,所以.因为,所以,又,所以,所以.. 14. 【解析】 根据等比数列通项公式,首先求得,然后求得. 【详解】 设的公比为,由,得,故.

14、 故答案为: 本小题主要考查等比数列通项公式的基本量计算,属于基础题. 15. 【解析】 在圆上其他位置任取一点B,设圆半径为R, 其中满足条件AB弦长介于与之间的弧长为 •2πR, 则AB弦的长度大于等于半径长度的概率P==; 故答案为:. 16. 【解析】 由图可得的周期、振幅,即可得,再将代入可解得,进一步求得解析式及. 【详解】 由图可得,,所以,即, 又,即,, 又,故,所以,. 故答案为: 本题考查由图象求解析式及函数值,考查学生识图、计算等能力,是一道中档题. 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)证明

15、见解析;(2)证明见解析;(3). 【解析】 (1)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;(2)由四边形是平行四边形,且,则不可能是矩形,所以与不垂直;(3)先证,可得为的中点,从而得出是的中点,可得. 【详解】 (1)依题意都在平面上, 因此平面,平面, 又平面,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; (2)因为,两点不在棱的端点处,所以, 又四边形是平行四边形,, 则不可能是矩形,所以与不垂直; (3)如图,延长交的延长线于点, 若四边形为菱形,则,易证,

16、 所以,即为的中点, 因此,且,所以是的中位线, 则是的中点,所以. 本题考查了立体几何中的线线平行和垂直的判定问题,和线段长的求解问题,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. 18.(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

17、方程为,即, 又由, 代入可得曲线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. 19.(1);(2) 【解析】 (1)通过正弦定理和内角和定理化简,再通过二倍角公式即可求出; (2)通过三角形面积公式和三角形的周长为8,求出b的表达式后即可求出b的值. 【详解】 (1)由三角形内角和定理及诱导公式,得, 结合正弦定理,得, 由及二倍角公式,得, 即,故; (2)由题设,得,从而,

18、 由余弦定理,得,即, 又,所以, 解得. 本题综合考查了正余弦定理,倍角公式,三角形面积公式,属于基础题. 20.(Ⅰ);(Ⅱ). 【解析】 试题分析:(Ⅰ)在中,由余弦定理得,由正弦定理得,可得解; (Ⅱ)由(Ⅰ)可知,进而得,在中,由正弦定理得,所以的面积即可得解. 试题解析: (Ⅰ)在中,由余弦定理得 , 所以,由正弦定理得,所以. (Ⅱ)由(Ⅰ)可知. 在中, . 在中,由正弦定理得,所以. 所以的面积. 21.(1),.(2) 【解析】 (1)由余弦定理的,然后根据直线与圆相切的性质求出,从而求出; (2)求得的表达式,通过求导研究函数的单调性

19、求得最大值. 【详解】 解:(1)连.由条件得. 在三角形中,,,,由余弦定理,得 , 因为与半圆相切于,所以, 所以,所以. 所以四边形的周长为 ,. (2)设四边形的面积为,则 ,. 所以,. 令,得 列表: + 0 - 增 最大值 减 答:要使改建成的展示区的面积最大,的值为. 本题考查余弦定理、直线与圆的位置关系、导数与函数最值的关系,考查考生的逻辑思维能力,运算求解能力,以及函数与方程的思想. 22.(1),中位数为;(2)新能源汽车平均每个季度的销售量为万台,以此预计年的销售量约为万台. 【解析】 (1)根据频率分布直方图中所有矩形面积之和为可计算出的值,利用中位数左边的矩形面积之和为可求得销量的中位数的值; (2)利用每个矩形底边的中点值乘以相应矩形的面积,相加可得出销量的平均数,由此可预计年的销售量. 【详解】 (1)由于频率分布直方图的所有矩形面积之和为, 则,解得, 由于,因此,销量的中位数为; (2)由频率分布直方图可知,新能源汽车平均每个季度的销售量为(万台), 由此预测年的销售量为万台. 本题考查利用频率分布直方图求参数、中位数以及平均数的计算,考查计算能力,属于基础题.

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