1、浙江省金华市武义第三中学2025-2026学年高三暑期阶段性考试数学试题 注意事项 1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回. 2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置. 3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符. 4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效. 5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.
2、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.( ) A. B. C. D. 2.已知是虚数单位,若,则( ) A. B.2 C. D.10 3.已知函数,若对任意,都有成立,则实数的取值范围是( ) A. B. C. D. 4.已知复数满足,则的最大值为( ) A. B. C. D.6 5.偶函数关于点对称,当时,,求( ) A. B. C. D. 6.函数在上的图象大致为( ) A. B. C. D. 7.对于任意,函数满足,且当时,函数.若,则大小
3、关系是( ) A. B. C. D. 8.已知函数(表示不超过x的最大整数),若有且仅有3个零点,则实数a的取值范围是( ) A. B. C. D. 9.已知二次函数的部分图象如图所示,则函数的零点所在区间为( ) A. B. C. D. 10.元代数学家朱世杰的数学名著《算术启蒙》是中国古代代数学的通论,其中关于“松竹并生”的问题:松长五尺,竹长两尺,松日自半,竹日自倍,松竹何日而长等.下图是源于其思想的一个程序图,若,,则输出的( ) A.3 B.4 C.5 D.6 11.某地区教育主管部门为了对该地区模拟考试成进行分析,随机抽取了200分到450
4、分之间的2000名学生的成绩,并根据这2000名学生的成绩画出样本的频率分布直方图,如图所示,则成绩在,内的学生人数为( ) A.800 B.1000 C.1200 D.1600 12.若为过椭圆中心的弦,为椭圆的焦点,则△面积的最大值为( ) A.20 B.30 C.50 D.60 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.在三棱锥中,已知,且平面平面,则三棱锥外接球的表面积为______. 14.已知数列的首项,函数在上有唯一零点,则数列|的前项和__________. 15.设命题:,,则:__________. 16.将函数的图象向左平移个
5、单位长度,得到一个偶函数图象,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)在如图所示的多面体中,平面平面,四边形是边长为2的菱形,四边形为直角梯形,四边形为平行四边形,且, , (1)若分别为,的中点,求证:平面; (2)若,与平面所成角的正弦值,求二面角的余弦值. 18.(12分)小丽在同一城市开的2家店铺各有2名员工.节假日期间的某一天,每名员工休假的概率都是,且是否休假互不影响,若一家店铺的员工全部休假,而另一家无人休假,则调剂1人到该店维持营业,否则该店就停业. (1)求发生调剂现象的概率; (2)设营业店铺数
6、为X,求X的分布列和数学期望. 19.(12分)某贫困地区几个丘陵的外围有两条相互垂直的直线型公路,以及铁路线上的一条应开凿的直线穿山隧道,为进一步改善山区的交通现状,计划修建一条连接两条公路和山区边界的直线型公路, 以所在的直线分别为轴,轴, 建立平面直角坐标系, 如图所示, 山区边界曲线为,设公路与曲线相切于点,的横坐标为. (1)当为何值时,公路的长度最短?求出最短长度; (2)当公路的长度最短时,设公路交轴,轴分别为,两点,并测得四边形中,,,千米,千米,求应开凿的隧道的长度. 20.(12分)如图所示,在四棱锥中,平面,底面ABCD满足AD∥BC,,,E为AD的中点,AC
7、与BE的交点为O. (1)设H是线段BE上的动点,证明:三棱锥的体积是定值; (2)求四棱锥的体积; (3)求直线BC与平面PBD所成角的余弦值. 21.(12分)已知函数,. (1)若不等式的解集为,求的值. (2)若当时,,求的取值范围. 22.(10分)已知动圆恒过点,且与直线相切. (1)求圆心的轨迹的方程; (2)设是轨迹上横坐标为2的点,的平行线交轨迹于,两点,交轨迹在处的切线于点,问:是否存在实常数使,若存在,求出的值;若不存在,说明理由. 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
8、 1.B 【解析】 利用复数代数形式的乘除运算化简得答案. 【详解】 . 故选B. 本题考查复数代数形式的乘除运算,考查了复数的基本概念,是基础题. 2.C 【解析】 根据复数模的性质计算即可. 【详解】 因为, 所以, , 故选:C 本题主要考查了复数模的定义及复数模的性质,属于容易题. 3.D 【解析】 先将所求问题转化为对任意恒成立,即得图象恒在函数 图象的上方,再利用数形结合即可解决. 【详解】 由得,由题意函数得图象恒在函数图象的上方, 作出函数的图象如图所示 过原点作函数的切线,设切点为,则,解得,所以切 线斜率为,所以,解得.
9、故选:D. 本题考查导数在不等式恒成立中的应用,考查了学生转化与化归思想以及数形结合的思想,是一道中档题. 4.B 【解析】 设,,利用复数几何意义计算. 【详解】 设,由已知,,所以点在单位圆上, 而,表示点 到的距离,故. 故选:B. 本题考查求复数模的最大值,其实本题可以利用不等式来解决. 5.D 【解析】 推导出函数是以为周期的周期函数,由此可得出,代值计算即可. 【详解】 由于偶函数的图象关于点对称,则,, ,则, 所以,函数是以为周期的周期函数, 由于当时,,则. 故选:D. 本题考查利用函数的对称性和奇偶性求函数值,推导出函数的周期性是解答的关
10、键,考查推理能力与计算能力,属于中等题. 6.C 【解析】 根据函数的奇偶性及函数在时的符号,即可求解. 【详解】 由可知函数为奇函数. 所以函数图象关于原点对称,排除选项A,B; 当时,, ,排除选项D, 故选:C. 本题主要考查了函数的奇偶性的判定及奇偶函数图像的对称性,属于中档题. 7.A 【解析】 由已知可得的单调性,再由可得对称性,可求出在单调性,即可求出结论. 【详解】 对于任意,函数满足, 因为函数关于点对称, 当时,是单调增函数, 所以在定义域上是单调增函数. 因为,所以, . 故选:A. 本题考查利用函数性质比较函数值的大小,解题的关键
11、要掌握函数对称性的代数形式,属于中档题.. 8.A 【解析】 根据[x]的定义先作出函数f(x)的图象,利用函数与方程的关系转化为f(x)与g(x)=ax有三个不同的交点,利用数形结合进行求解即可. 【详解】 当时,, 当时,, 当时,, 当时,, 若有且仅有3个零点, 则等价为有且仅有3个根, 即与有三个不同的交点, 作出函数和的图象如图, 当a=1时,与有无数多个交点, 当直线经过点时,即,时,与有两个交点, 当直线经过点时,即时,与有三个交点, 要使与有三个不同的交点,则直线处在过和之间, 即, 故选:A. 利用函数零点的情况求参数值或取值范围的方
12、法 (1)直接法:直接根据题设条件构建关于参数的不等式,再通过解不等式确定参数的范围; (2)分离参数法:先将参数分离,转化成求函数的值域(最值)问题加以解决; (3)数形结合法:先对解析式变形,在同一平面直角坐标系中,画出函数的图象,然后数形结合求解. 9.B 【解析】 由函数f(x)的图象可知,0<f(0)=a<1,f(1)=1-b+a=0,所以1<b<2. 又f′(x)=2x-b,所以g(x)=ex+2x-b,所以g′(x)=ex+2>0,所以g(x)在R上单调递增, 又g(0)=1-b<0,g(1)=e+2-b>0, 根据函数的零点存在性定理可知,函数g(x)的零点所在
13、的区间是(0,1), 故选B. 10.B 【解析】 分析:根据流程图中的可知,每次循环的值应是一个等比数列,公比为;根据流程图中的可知,每次循环的值应是一个等比数列,公比为,根据每次循环得到的的值的大小决定循环的次数即可. 详解: 记执行第次循环时,的值记为有,则有; 记执行第次循环时,的值记为有,则有. 令,则有,故 ,故选B. 点睛:本题为算法中的循环结构和数列通项的综合,属于中档题,解题时注意流程图中蕴含的数列关系(比如相邻项满足等比数列、等差数列的定义,是否是求数列的前和、前项积等). 11.B 【解析】 由图可列方程算得a,然后求出成绩在内的频率,最后根据频数=
14、总数×频率可以求得成绩在内的学生人数. 【详解】 由频率和为1,得,解得, 所以成绩在内的频率, 所以成绩在内的学生人数. 故选:B 本题主要考查频率直方图的应用,属基础题. 12.D 【解析】 先设A点的坐标为,根据对称性可得,在表示出面积,由图象遏制,当点A在椭圆的顶点时,此时面积最大,再结合椭圆的标准方程,即可求解. 【详解】 由题意,设A点的坐标为,根据对称性可得, 则的面积为, 当最大时,的面积最大, 由图象可知,当点A在椭圆的上下顶点时,此时的面积最大, 又由,可得椭圆的上下顶点坐标为, 所以的面积的最大值为. 故选:D. 本题主要考查了椭圆
15、的标准方程及简单的几何性质,以及三角形面积公式的应用,着重考查了数形结合思想,以及化归与转化思想的应用. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13. 【解析】 取的中点,设等边三角形的中心为,连接.根据等边三角形的性质可求得,, 由等腰直角三角形的性质,得,根据面面垂直的性质得平面,,由勾股定理求得,可得为三棱锥外接球的球心,根据球体的表面积公式可求得此外接球的表面积. 【详解】 在等边三角形中,取的中点,设等边三角形的中心为, 连接.由,得,, 由已知可得是以为斜边的等腰直角三角形,, 又由已知可得平面平面,平面,, ,所以,为三棱锥外接球的球心,外接球半
16、径, 三棱锥外接球的表面积为. 故答案为: 本题考查三棱锥的外接球的表面积,关键在于根据三棱锥的面的关系、棱的关系和长度求得外接球的球心的位置,球的半径,属于中档题. 14. 【解析】 由函数为偶函数,可得唯一零点为,代入可得数列的递推关系式,再进行配凑转换为等比数列,最后运用分部求和可得答案. 【详解】 因为为偶函数,在上有唯一零点, 所以,∴,∴, ∴为首项为2,公比为2的等比数列.所以,. 故答案为: 本题主要考查了函数的奇偶性和函数的零点,同时也考查了由递推关系式求数列的通项,考查了数列的分部求和,属于中档题. 15., 【解析】 存在符号改任意符号,结论
17、变相反. 【详解】 命题是特称命题,则为全称命题, 故将“”改为“”,将“”改为“”, 故:,. 故答案为:,. 本题考查全(特)称命题. 对全(特)称命题进行否定的方法: (1)改写量词:全称量词改写为存在量词,存在量词改写为全称量词; (2)否定结论:对于一般命题的否定只需直接否定结论即可. 16. 【解析】 根据平移后关于轴对称可知关于对称,进而利用特殊值构造方程,从而求得结果. 【详解】 向左平移个单位长度后得到偶函数图象,即关于轴对称 关于对称 即: 本题正确结果: 本题考查根据三角函数的对称轴求解参数值的问题,关键是能够通过平移后的对
18、称轴得到原函数的对称轴,进而利用特殊值的方式来进行求解. 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)见解析(2) 【解析】 试题分析:(1)第(1)问,转化成证明平面 ,再转化成证明和.(2)第(2)问,先利用几何法找到与平面所成角,再根据与平面所成角的正弦值为求出再建立空间直角坐标系,求出二面角的余弦值. 试题解析: (1)连接,因为四边形为菱形,所以. 因为平面平面,平面平面,平面,,所以平面. 又平面,所以. 因为,所以. 因为,所以平面. 因为分别为,的中点,所以,所以平面 (2)设,由(1)得平面. 由,,得,.
19、过点作,与的延长线交于点,取的中点,连接,,如图所示, 又,所以为等边三角形,所以,又平面平面,平面平面,平面,故平面. 因为为平行四边形,所以,所以平面. 又因为,所以平面. 因为,所以平面平面. 由(1),得平面,所以平面,所以. 因为,所以平面,所以是与平面所成角. 因为,,所以平面,平面,因为,所以平面平面. 所以,,解得. 在梯形中,易证,分别以,,的正方向为轴,轴,轴的正方向建立空间直角坐标系. 则,,,,,, 由,及,得,所以,,. 设平面的一个法向量为,由得令,得m=(3,1,2) 设平面的一个法向量为,由得令,得. 所以 又因为二面角是钝角
20、所以二面角的余弦值是. 18.(1)(2)见解析, 【解析】 (1)根据题意设出事件,列出概率,运用公式求解;(2)由题得,X的所有可能取值为,根据(1)和变量对应的事件,可得变量对应的概率,即可得分布列和期望值. 【详解】 (1)记2家小店分别为A,B,A店有i人休假记为事件(,1,2),B店有i人,休假记为事件(,1,2),发生调剂现象的概率为P. 则, , . 所以. 答:发生调剂现象的概率为. (2)依题意,X的所有可能取值为0,1,2. 则, , . 所以X的分布表为: X 0 1 2 P 所以. 本题是一道考查概率和期望的常考
21、题型. 19.(1)当时,公路的长度最短为千米;(2)(千米). 【解析】 (1)设切点的坐标为,利用导数的几何意义求出切线的方程为,根据两点间距离得出,构造函数,利用导数求出单调性,从而得出极值和最值,即可得出结果; (2)在中,由余弦定理得出,利用正弦定理,求出,最后根据勾股定理即可求出的长度. 【详解】 (1)由题可知,设点的坐标为, 又, 则直线的方程为, 由此得直线与坐标轴交点为:, 则,故, 设,则. 令,解得=10. 当时,是减函数; 当时,是增函数. 所以当时,函数有极小值,也是最小值, 所以, 此时. 故当时,公路的长度最短,最短长度为千米
22、 (2) 在中,,, 所以, 所以, 根据正弦定理 , , , , 又, 所以. 在中,,, 由勾股定理可得, 即, 解得,(千米). 本题考查利用导数解决实际的最值问题,涉及构造函数法以及利用导数研究函数单调性和极值,还考查正余弦定理的实际应用,还考查解题分析能力和计算能力. 20.(1)证明见解析 (2) (3) 【解析】 (1)因为底面ABCD为梯形,且,所以四边形BCDE为平行四边形,则BE∥CD, 又平面,平面,所以平面, 又因为H为线段BE上的动点,的面积是定值,从而三棱锥的体积是定值.
23、 (2)因为平面,所以,结合BE∥CD,所以, 又因为,,且E为AD的中点,所以四边形ABCE为正方形,所以,结合,则平面,连接,则, 因为平面,所以, 因为,所以是等腰直角三角形,O为斜边AC上的中点, 所以,且,所以平面,所以PO是四棱锥的高, 又因为梯形ABCD的面积为, 在中,,所以. (3)以O为坐标原点,建立空间直角坐标系,如图所示, 则B(,0,0),C(0,,0),D(,,0),P(0,0,), 则, 设平面PBD的法向量为,则即则, 令,得到, 设BC与平面PBD所成的角为,则, 所以, 所以直线BC与平面PBD所成角的余弦值为. 2
24、1.(1);(2) 【解析】 试题分析:(1)求得的解集,根据集合相等,列出方程组,即可求解的值; (2)①当时,恒成立,②当时,转化为,设,求得函数的最小值,即可求解的取值范围. 试题解析: (1)由,得, 因为不等式的解集为,所以,故不等式可化为, 解得,所以,解得. (2)①当时,恒成立,所以. ②当时,可化为,设,则,所以当时,,所以. 综上,的取值范围是. 22.(1);(2)存在,. 【解析】 (1)根据抛物线的定义,容易知其轨迹为抛物线;结合已知点的坐标,即可求得方程; (2)由抛物线方程求得点的坐标,设出直线的方程,利用导数求得点的坐标,联立直线的方程
25、和抛物线方程,结合韦达定理,求得,进而求得与之间的大小关系,即可求得参数. 【详解】 (1)由题意得,点与点的距离始终等于点到直线的距离, 由抛物线的定义知圆心的轨迹是以点为焦点,直线为准线的抛物线, 则,.∴圆心的轨迹方程为. (2)因为是轨迹上横坐标为2的点, 由(1)不妨取,所以直线的斜率为1. 因为,所以设直线的方程为,. 由,得,则在点处的切线斜率为2, 所以在点处的切线方程为. 由得所以, 所以. 由消去得, 由,得且. 设,, 则,. 因为点,,在直线上, 所以,, 所以 , 所以. ∴ 故存在,使得. 本题考查抛物线轨迹方程的求解,以及抛物线中定值问题的求解,涉及导数的几何意义,属综合性中档题.






