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2025-2026学年吉林省通化市高三热身考试数学试题含解析.doc

1、2025-2026学年吉林省通化市高三热身考试数学试题 注意事项: 1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。 2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。 3.考试结束后,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。 1.2019年10月1日,为了庆祝中华人民共和国成立70周年,小明、小红、小金三人以国庆为主题各自独立完成一幅十字绣赠送给当地的村

2、委会,这三幅十字绣分别命名为“鸿福齐天”、“国富民强”、“兴国之路”,为了弄清“国富民强”这一作品是谁制作的,村支书对三人进行了问话,得到回复如下: 小明说:“鸿福齐天”是我制作的; 小红说:“国富民强”不是小明制作的,就是我制作的; 小金说:“兴国之路”不是我制作的, 若三人的说法有且仅有一人是正确的,则“鸿福齐天”的制作者是( ) A.小明 B.小红 C.小金 D.小金或小明 2.已知甲、乙两人独立出行,各租用共享单车一次(假定费用只可能为、、元).甲、乙租车费用为元的概率分别是、,甲、乙租车费用为元的概率分别是、,则甲、乙两人所扣租车费用相同的概率为( )

3、A. B. C. D. 3.在很多地铁的车厢里,顶部的扶手是一根漂亮的弯管,如下图所示.将弯管形状近似地看成是圆弧,已知弯管向外的最大突出(图中)有,跨接了6个坐位的宽度(),每个座位宽度为,估计弯管的长度,下面的结果中最接近真实值的是( ) A. B. C. D. 4.正三棱锥底面边长为3,侧棱与底面成角,则正三棱锥的外接球的体积为( ) A. B. C. D. 5.设点,P为曲线上动点,若点A,P间距离的最小值为,则实数t的值为( ) A. B. C. D. 6.某几何体的三视图如图所示,若图中小正方形的边长均为1,则该几何体的体积是   A. B

4、. C. D. 7.设,满足约束条件,若的最大值为,则的展开式中项的系数为( ) A.60 B.80 C.90 D.120 8. “纹样”是中国艺术宝库的瑰宝,“火纹”是常见的一种传统纹样.为了测算某火纹纹样(如图阴影部分所示)的面积,作一个边长为3的正方形将其包含在内,并向该正方形内随机投掷200个点,己知恰有80个点落在阴影部分据此可估计阴影部分的面积是( ) A. B. C.10 D. 9.祖暅原理:“幂势既同,则积不容异”.意思是说:两个同高的几何体,如在等高处的截面积恒相等,则体积相等.设、为两个同高的几何体,、的体积不相等,、在等高处的截面积不恒相等.根据

5、祖暅原理可知,是的( ) A.充分不必要条件 B.必要不充分条件 C.充要条件 D.既不充分也不必要条件 10.已知.给出下列判断: ①若,且,则; ②存在使得的图象向右平移个单位长度后得到的图象关于轴对称; ③若在上恰有7个零点,则的取值范围为; ④若在上单调递增,则的取值范围为. 其中,判断正确的个数为( ) A.1 B.2 C.3 D.4 11.已知平面向量,满足,,且,则( ) A.3 B. C. D.5 12.已知集合(),若集合,且对任意的,存在使得,其中,,则称集合A为集合M的基底.下列集合中能作为集合的基底的是( ) A. B. C

6、. D. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.若将函数的图象沿轴向右平移个单位后所得的图象与的图象关于轴对称,则的最小值为________________. 14.如图,直三棱柱中,,,,P是的中点,则三棱锥的体积为________. 15.过直线上一点作圆的两条切线,切点分别为,,则的最小值是______. 16.已知抛物线C:y2=4x的焦点为F,准线为l,P为C上一点,PQ垂直l于点Q,M,N分别为PQ,PF的中点,MN与x轴相交于点R,若∠NRF=60°,则|FR|等于_____. 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。 1

7、7.(12分)已知. (1)求不等式的解集; (2)若存在,使得成立,求实数的取值范围 18.(12分)已知函数. (Ⅰ)求在点处的切线方程; (Ⅱ)已知在上恒成立,求的值. (Ⅲ)若方程有两个实数根,且,证明:. 19.(12分)在开展学习强国的活动中,某校高三数学教师成立了党员和非党员两个学习组,其中党员学习组有4名男教师、1名女教师,非党员学习组有2名男教师、2名女教师,高三数学组计划从两个学习组中随机各选2名教师参加学校的挑战答题比赛. (1)求选出的4名选手中恰好有一名女教师的选派方法数; (2)记X为选出的4名选手中女教师的人数,求X的概率分布和数学期望. 20

8、.(12分)已知函数 (Ⅰ)若,求曲线在点处的切线方程; (Ⅱ)若在上恒成立,求实数的取值范围; (Ⅲ)若数列的前项和,,求证:数列的前项和. 21.(12分)在平面直角坐标系xOy中,曲线l的参数方程为(为参数),以原点O为极点,x轴非负半轴为极轴建立极坐标系,曲线C的极坐标方程为r=4sinq. (1)求曲线C的普通方程; (2)求曲线l和曲线C的公共点的极坐标. 22.(10分)如图,三棱柱的侧棱垂直于底面,且,,,,是棱的中点. (1)证明:; (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,

9、只有一项是符合题目要求的。 1.B 【解析】 将三个人制作的所有情况列举出来,再一一论证. 【详解】 依题意,三个人制作的所有情况如下所示: 1 2 3 4 5 6 鸿福齐天 小明 小明 小红 小红 小金 小金 国富民强 小红 小金 小金 小明 小红 小明 兴国之路 小金 小红 小明 小金 小明 小红 若小明的说法正确,则均不满足;若小红的说法正确,则4满足;若小金的说法正确,则3满足.故“鸿福齐天”的制作者是小红, 故选:B. 本题考查推理与证明,还考查推理论证能力以及分类讨论思想,属于基础题. 2.B 【解析】 甲

10、乙两人所扣租车费用相同即同为1元,或同为2元,或同为3元,由独立事件的概率公式计算即得. 【详解】 由题意甲、乙租车费用为3元的概率分别是, ∴甲、乙两人所扣租车费用相同的概率为 . 故选:B. 本题考查独立性事件的概率.掌握独立事件的概率乘法公式是解题基础. 3.B 【解析】 为弯管,为6个座位的宽度,利用勾股定理求出弧所在圆的半径为,从而可得弧所对的圆心角,再利用弧长公式即可求解. 【详解】 如图所示,为弯管,为6个座位的宽度, 则 设弧所在圆的半径为,则 解得 可以近似地认为,即 于是,长 所以是最接近的,其中选项A的长度比还小,不可

11、能, 因此只能选B,260或者由, 所以弧长. 故选:B 本题考查了弧长公式,需熟记公式,考查了学生的分析问题的能力,属于基础题. 4.D 【解析】 由侧棱与底面所成角及底面边长求得正棱锥的高,再利用勾股定理求得球半径后可得球体积. 【详解】 如图,正三棱锥中,是底面的中心,则是正棱锥的高,是侧棱与底面所成的角,即=60°,由底面边长为3得, ∴. 正三棱锥外接球球心必在上,设球半径为, 则由得,解得, ∴. 故选:D. 本题考查球体积,考查正三棱锥与外接球的关系.掌握正棱锥性质是解题关键. 5.C 【解析】 设,求,作为的函数,其最小值是6,利用导数知识求

12、的最小值. 【详解】 设,则,记, ,易知是增函数,且的值域是, ∴的唯一解,且时,,时,,即, 由题意,而,, ∴,解得,. ∴. 故选:C. 本题考查导数的应用,考查用导数求最值.解题时对和的关系的处理是解题关键. 6.B 【解析】 该几何体是直三棱柱和半圆锥的组合体,其中三棱柱的高为2,底面是高和底边均为4的等腰三角形,圆锥的高为4,底面半径为2,则其体积为, . 故选B 点睛:由三视图画出直观图的步骤和思考方法:1、首先看俯视图,根据俯视图画出几何体地面的直观图;2、观察正视图和侧视图找到几何体前、后、左、右的高度;3、画出整体,然后再根据三视图进行调整.

13、 7.B 【解析】 画出可行域和目标函数,根据平移得到,再利用二项式定理计算得到答案. 【详解】 如图所示:画出可行域和目标函数, ,即,故表示直线与截距的倍, 根据图像知:当时,的最大值为,故. 展开式的通项为:, 取得到项的系数为:. 故选:. 本题考查了线性规划求最值,二项式定理,意在考查学生的计算能力和综合应用能力. 8.D 【解析】 直接根据几何概型公式计算得到答案. 【详解】 根据几何概型:,故. 故选:. 本题考查了根据几何概型求面积,意在考查学生的计算能力和应用能力. 9.A 【解析】 由题意分别判断命题的充分性与必要性,可得答案. 【

14、详解】 解:由题意,若、的体积不相等,则、在等高处的截面积不恒相等,充分性成立;反之,、在等高处的截面积不恒相等,但、的体积可能相等,例如是一个正放的正四面体,一个倒放的正四面体,必要性不成立,所以是的充分不必要条件, 故选:A. 本题主要考查充分条件、必要条件的判定,意在考查学生的逻辑推理能力. 10.B 【解析】 对函数化简可得,进而结合三角函数的最值、周期性、单调性、零点、对称性及平移变换,对四个命题逐个分析,可选出答案. 【详解】 因为,所以周期. 对于①,因为,所以,即,故①错误; 对于②,函数的图象向右平移个单位长度后得到的函数为,其图象关于轴对称,则,解得,故对

15、任意整数,,所以②错误; 对于③,令,可得,则, 因为,所以在上第1个零点,且,所以第7个零点,若存在第8个零点,则, 所以,即,解得,故③正确; 对于④,因为,且,所以,解得,又,所以,故④正确. 故选:B. 本题考查三角函数的恒等变换,考查三角函数的平移变换、最值、周期性、单调性、零点、对称性,考查学生的计算求解能力与推理能力,属于中档题. 11.B 【解析】 先求出,再利用求出,再求. 【详解】 解: 由,所以 , ,, 故选:B 考查向量的数量积及向量模的运算,是基础题. 12.C 【解析】 根据题目中的基底定义求解. 【详解】 因为, , ,

16、 , , , 所以能作为集合的基底, 故选:C 本题主要考查集合的新定义,还考查了理解辨析的能力,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】 由题意利用函数的图象变换规律,三角函数的图像的对称性,求得的最小值. 【详解】 解:将函数的图象沿轴向右平移个单位长度,可得 的图象. 根据图象与的图象关于轴对称,可得, ,,即时,的最小值为. 故答案为:. 本题主要考查函数的图象变换规律,正弦函数图像的对称性,属于基础题. 14. 【解析】 证明平面,于是,利用三棱锥的体积公式即可求解. 【详解】 平面,平面, ,又.

17、 平面, 是的中点, . 故答案为: 本题考查了线面垂直的判定定理、三棱锥的体积公式,属于基础题. 15. 【解析】 由切线的性质,可知,切由直角三角形PAO,PBO,即可设,进而表示,由图像观察可知进而求出x的范围,再用的式子表示,整理后利用换元法与双勾函数求出最小值. 【详解】 由题可知,,设,由切线的性质可知,则 显然,则或(舍去) 因为 令,则,由双勾函数单调性可知其在区间上单调递增,所以 故答案为: 本题考查在以直线与圆的位置关系为背景下求向量数量积的最值问题,应用函数形式表示所求式子,进而利用分析函数单调性或基本不等式求得最值,属于较难题. 1

18、6.2 【解析】 由题意知:,,,.由∠NRF=60°,可得为等边三角形,MF⊥PQ,可得F为HR的中点,即求. 【详解】 不妨设点P在第一象限,如图所示,连接MF,QF. ∵抛物线C:y2=4x的焦点为F,准线为l,P为C上一点 ∴,. ∵M,N分别为PQ,PF的中点, ∴, ∵PQ垂直l于点Q, ∴PQ//OR, ∵,∠NRF=60°, ∴为等边三角形, ∴MF⊥PQ, 易知四边形和四边形都是平行四边形, ∴F为HR的中点, ∴, 故答案为:2. 本题主要考查抛物线的定义,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

19、 17.(1). (2). 【解析】 试题分析:(Ⅰ)通过讨论x的范围,得到关于x的不等式组,解出取并集即可; (Ⅱ)求出f(x)的最大值,得到关于a的不等式,解出即可. 试题解析: (1)不等式等价于或 或,解得或, 所以不等式的解集是; (2),, ,解得实数的取值范围是. 点睛:含绝对值不等式的解法有两个基本方法,一是运用零点分区间讨论,二是利用绝对值的几何意义求解.法一是运用分类讨论思想,法二是运用数形结合思想,将绝对值不等式与函数以及不等式恒成立交汇、渗透,解题时强化函数、数形结合与转化化归思想方法的灵活应用,这是命题的新动向. 18.(Ⅰ);(Ⅱ);(Ⅲ

20、证明见解析 【解析】 (Ⅰ)根据导数的几何意义求解即可. (Ⅱ)求导分析函数的单调性,并构造函数根据单调性分析可得只能在处取得最小值求解即可. (Ⅲ)根据(Ⅰ)(Ⅱ)的结论可知,在上恒成立,再分别设 的解为、.再根据不等式的性质证明即可. 【详解】 (Ⅰ)由题,故.且. 故在点处的切线方程为. (Ⅱ)设恒成立,故. 设函数则,故在上单调递减且,又在上单调递增. 又,即且,故只能在处取得最小值, 当时,此时,且在上,单调递减. 在上,单调递增.故,满足题意; 当时,此时有解,且在上单调递减,与矛盾; 当时,此时有解,且在上单调递减,与矛盾; 故 (Ⅲ).由(Ⅰ),

21、在上单调递减且,又在上单调递增,故最多一根. 又因为,, 故设的解为,因为,故. 所以在递减,在递增. 因为方程有两个实数根,故 . 结合(Ⅰ)(Ⅱ)有,在上恒成立. 设 的解为,则;设的解为,则. 故,. 故,得证. 本题主要考查了导数的几何意义以及根据函数的单调性与最值求解参数值的问题.同时也考查了构造函数结合前问的结论证明不等式的方法.属于难题. 19.(1)28种;(2)分布见解析,. 【解析】 (1)分这名女教师分别来自党员学习组与非党员学习组,可得恰好有一名女教师的选派方法数; (2)X的可能取值为,再求出X的每个取值的概率,可得X的概率分布和数学期望.

22、详解】 解:(1)选出的4名选手中恰好有一名女生的选派方法数为种. (2)X的可能取值为0,1,2,3. , , , . 故X的概率分布为: X 0 1 2 3 P 所以. 本题主要考查组合数与组合公式及离散型随机变量的期望和方差,相对不难,注意运算的准确性. 20. (Ⅰ);(Ⅱ);(Ⅲ)证明见解析. 【解析】 试题分析:将,求出切线方程求导后讨论当时和时的单调性证明,求出实数的取值范围先求出、的通项公式,利用当时,得,下面证明: 解析:(Ⅰ)因为,所以,,切点为. 由,所以,所以曲线在处的切线方程为,即 (Ⅱ)由,令, 则(当

23、且仅当取等号).故在上为增函数. ①当时,,故在上为增函数, 所以恒成立,故符合题意; ②当时,由于,,根据零点存在定理, 必存在,使得,由于在上为增函数, 故当时,,故在上为减函数, 所以当时,,故在上不恒成立,所以不符合题意.综上所述,实数的取值范围为 (III)证明:由 由(Ⅱ)知当时,,故当时,, 故,故.下面证明: 因为 而, 所以,,即: 点睛:本题考查了利用导数的几何意义求出参数及证明不等式成立,借助第二问的证明过程,利用导数的单调性证明数列的不等式,在求解的过程中还要求出数列的和,计算较为复杂,本题属于难题. 21.(1)(2)(2,).

24、 【解析】 (1)利用极坐标和直角坐标的转化公式求解. (2)先把两个方程均化为普通方程,求解公共点的直角坐标,然后化为极坐标即可. 【详解】 (1)∵曲线C的极坐标方程为, ∴,则, 即. (2), ∴, 联立可得, (舍)或, 公共点(,3),化为极坐标(2,). 本题主要考查极坐标和直角坐标的转化及交点的求解,熟记极坐标和直角坐标的转化公式是求解的关键,交点问题一般是统一一种坐标形式求解后再进行转化,侧重考查数学运算的核心素养. 22.(1)详见解析;(2). 【解析】 (1)根据平面,四边形是矩形,由为中点,且,利用平面几何知识,可得,又平面,所以,根据线面

25、垂直的判定定理可有平面,从而得证. (2)分别以,,为,,轴建立空间直角坐标系,得到,,,,分别求得平和平面的法向量,代入二面角向量公式求解. 【详解】 (1)证明:∵平面, ∴四边形是矩形, ∵为中点,且, ∴, ∵,,, ∴.∴, ∵,∴与相似, ∴,∴, ∴, ∵,∴平面, ∴平面, ∵平面,∴, ∴平面,∴. (2)如图, 分别以,,为,,轴建立空间直角坐标系, 则,,, 设平面的法向量为,则,, 解得:, 同理,平面的法向量, 设二面角的大小为, 则. 即二面角的余弦值为. 本题主要考查线线垂直、线面垂直的转化以及二面角的求法,还考查了转化化归的思想和推理论证、运算求解的能力,属于中档题.

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