1、黑龙江佳木斯市第一中学2025-2026学年高三3月综合素质检测试题数学试题试卷 注意事项: 1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。 2.答题时请按要求用笔。 3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。 4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。 5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。 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.已知底面为边长为的正
2、方形,侧棱长为的直四棱柱中,是上底面上的动点.给出以下四个结论中,正确的个数是( ) ①与点距离为的点形成一条曲线,则该曲线的长度是; ②若面,则与面所成角的正切值取值范围是; ③若,则在该四棱柱六个面上的正投影长度之和的最大值为. A. B. C. D. 2.的展开式中的常数项为( ) A.-60 B.240 C.-80 D.180 3.复数(为虚数单位),则等于( ) A.3 B. C.2 D. 4.设抛物线上一点到轴的距离为,到直线的距离为,则的最小值为( ) A.2 B. C. D.3 5.设等差数列的前项和为,若,,则( ) A
3、.21 B.22 C.11 D.12 6.△ABC的内角A,B,C的对边分别为,已知,则为( ) A. B. C.或 D.或 7.已知集合,则= A. B. C. D. 8.设为虚数单位,则复数在复平面内对应的点位于( ) A.第一象限 B.第二象限 C.第三象限 D.第四象限 9.赵爽是我国古代数学家、天文学家,大约公元222年,赵爽为《周髀算经》一书作序时,介绍了“勾股圆方图”,又称“赵爽弦图”(以弦为边长得到的正方形是由个全等的直角三角形再加上中间的一个小正方形组成的,如图(1)),类比“赵爽弦图”,可类似地构造如图(2)所示的图形,它是由个全等的三角形与中间的
4、一个小正六边形组成的一个大正六边形,设,若在大正六边形中随机取一点,则此点取自小正六边形的概率为( ) A. B. C. D. 10.已知函数.下列命题:①函数的图象关于原点对称;②函数是周期函数;③当时,函数取最大值;④函数的图象与函数的图象没有公共点,其中正确命题的序号是( ) A.①④ B.②③ C.①③④ D.①②④ 11.如图所示,已知双曲线的右焦点为,双曲线的右支上一点,它关于原点的对称点为,满足,且,则双曲线的离心率是( ). A. B. C. D. 12.如图是二次函数的部分图象,则函数的零点所在的区间是( ) A. B. C
5、. D. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.已知函数为奇函数,,且与图象的交点为,,…,,则______. 14.已知是抛物线的焦点,过作直线与相交于两点,且在第一象限,若,则直线的斜率是_________. 15.已知双曲线:(,),直线:与双曲线的两条渐近线分别交于,两点.若(点为坐标原点)的面积为32,且双曲线的焦距为,则双曲线的离心率为________. 16.平面直角坐标系中,O为坐标原点,己知A(3,1),B(-1,3),若点C满足,其中α,β∈R,且α+β=1,则点C的轨迹方程为 三、解答题:共70分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步
6、骤。 17.(12分)在平面直角坐标系中,以为极点,轴的正半轴为极轴,建立极坐标系,曲线的极坐标方程为;直线的参数方程为 (为参数),直线与曲线分别交于两点. (1)写出曲线的直角坐标方程和直线的普通方程; (2)若点的极坐标为,,求的值. 18.(12分)椭圆的右焦点,过点且与轴垂直的直线被椭圆截得的弦长为. (1)求椭圆的方程; (2)过点且斜率不为0的直线与椭圆交于,两点.为坐标原点,为椭圆的右顶点,求四边形面积的最大值. 19.(12分)已知函数 (1)当时,求不等式的解集; (2)的图象与两坐标轴的交点分别为,若三角形的面积大于,求参数的取值范围. 20.(12分
7、如图,点为圆:上一动点,过点分别作轴,轴的垂线,垂足分别为,,连接延长至点,使得,点的轨迹记为曲线. (1)求曲线的方程; (2)若点,分别位于轴与轴的正半轴上,直线与曲线相交于,两点,且,试问在曲线上是否存在点,使得四边形为平行四边形,若存在,求出直线方程;若不存在,说明理由. 21.(12分)在平面四边形(图①)中,与均为直角三角形且有公共斜边,设,∠,∠,将沿折起,构成如图②所示的三棱锥,且使=. (1)求证:平面⊥平面; (2)求二面角的余弦值. 22.(10分)已知抛物线,焦点为,直线交抛物线于两点,交抛物线的准线于点,如图所示,当直线经过焦点时,点恰好是的中
8、点,且. (1)求抛物线的方程; (2)点是原点,设直线的斜率分别是,当直线的纵截距为1时,有数列满足,设数列的前n项和为,已知存在正整数使得,求m的值. 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,只有一项是符合题目要求的。 1.C 【解析】 ①与点距离为的点形成以为圆心,半径为的圆弧,利用弧长公式,可得结论;②当在(或时,与面所成角(或的正切值为最小,当在时,与面所成角的正切值为最大,可得正切值取值范围是;③设,,,则,即,可得在前后、左右、上下面上的正投影长,即可求出六个面上的正投影长度之和. 【详解】 如图: ①错误,
9、 因为 ,与点距离为的点形成以为圆心,半径为的圆弧,长度为; ②正确,因为面面,所以点必须在面对角线上运动,当在(或)时,与面所成角(或)的正切值为最小(为下底面面对角线的交点),当在时,与面所成角的正切值为最大,所以正切值取值范围是; ③正确,设,则,即,在前后、左右、上下面上的正投影长分别为,,,所以六个面上的正投影长度之,当且仅当在时取等号. 故选:. 本题以命题的真假判断为载体,考查了轨迹问题、线面角、正投影等知识点,综合性强,属于难题. 2.D 【解析】 求的展开式中的常数项,可转化为求展开式中的常数项和项,再求和即可得出答案. 【详解】 由题意,中常数项为,
10、 中项为, 所以的展开式中的常数项为: . 故选:D 本题主要考查二项式定理的应用和二项式展开式的通项公式,考查学生计算能力,属于基础题. 3.D 【解析】 利用复数代数形式的乘除运算化简,从而求得,然后直接利用复数模的公式求解. 【详解】 , 所以,, 故选:D. 该题考查的是有关复数的问题,涉及到的知识点有复数的乘除运算,复数的共轭复数,复数的模,属于基础题目. 4.A 【解析】 分析:题设的直线与抛物线是相离的,可以化成,其中是点到准线的距离,也就是到焦点的距离,这样我们从几何意义得到的最小值,从而得到的最小值. 详解:由①得到,,故①无解, 所以直线与抛
11、物线是相离的. 由, 而为到准线的距离,故为到焦点的距离, 从而的最小值为到直线的距离, 故的最小值为,故选A. 点睛:抛物线中与线段的长度相关的最值问题,可利用抛物线的几何性质把动线段的长度转化为到准线或焦点的距离来求解. 5.A 【解析】 由题意知成等差数列,结合等差中项,列出方程,即可求出的值. 【详解】 解:由为等差数列,可知也成等差数列, 所以 ,即,解得. 故选:A. 本题考查了等差数列的性质,考查了等差中项.对于等差数列,一般用首项和公差将已知量表示出来,继而求出首项和公差.但是这种基本量法计算量相对比较大,如果能结合等差数列性质,可使得计算量大大减少.
12、 6.D 【解析】 由正弦定理可求得,再由角A的范围可求得角A. 【详解】 由正弦定理可知,所以,解得,又,且,所以或。 故选:D. 本题主要考查正弦定理,注意角的范围,是否有两解的情况,属于基础题. 7.C 【解析】 本题考查集合的交集和一元二次不等式的解法,渗透了数学运算素养.采取数轴法,利用数形结合的思想解题. 【详解】 由题意得,,则 .故选C. 不能领会交集的含义易致误,区分交集与并集的不同,交集取公共部分,并集包括二者部分. 8.A 【解析】 利用复数的除法运算化简,求得对应的坐标,由此判断对应点所在象限. 【详解】 ,对应的点的坐标为,位于第一象限.
13、 故选:A. 本小题主要考查复数除法运算,考查复数对应点所在象限,属于基础题. 9.D 【解析】 设,则,小正六边形的边长为,利用余弦定理可得大正六边形的边长为,再利用面积之比可得结论. 【详解】 由题意,设,则,即小正六边形的边长为, 所以,,,在中, 由余弦定理得, 即,解得, 所以,大正六边形的边长为, 所以,小正六边形的面积为, 大正六边形的面积为, 所以,此点取自小正六边形的概率. 故选:D. 本题考查概率的求法,考查余弦定理、几何概型等基础知识,考查运算求解能力,属于基础题. 10.A 【解析】 根据奇偶性的定义可判断出①正确;由周期函数特点知②错
14、误;函数定义域为,最值点即为极值点,由知③错误;令,在和两种情况下知均无零点,知④正确. 【详解】 由题意得:定义域为, ,为奇函数,图象关于原点对称,①正确; 为周期函数,不是周期函数,不是周期函数,②错误; ,,不是最值,③错误; 令, 当时,,,,此时与无交点; 当时,,,,此时与无交点; 综上所述:与无交点,④正确. 故选:. 本题考查函数与导数知识的综合应用,涉及到函数奇偶性和周期性的判断、函数最值的判断、两函数交点个数问题的求解;本题综合性较强,对于学生的分析和推理能力有较高要求. 11.C 【解析】 易得,,又,平方计算即可得到答案. 【详解】 设双
15、曲线C的左焦点为E,易得为平行四边形, 所以,又, 故,,, 所以,即, 故离心率为. 故选:C. 本题考查求双曲线离心率的问题,关键是建立的方程或不等关系,是一道中档题. 12.B 【解析】 根据二次函数图象的对称轴得出范围,轴截距,求出的范围,判断在区间端点函数值正负,即可求出结论. 【详解】 ∵,结合函数的图象可知, 二次函数的对称轴为,, ,∵, 所以在上单调递增. 又因为, 所以函数的零点所在的区间是. 故选:B. 本题考查二次函数的图象及函数的零点,属于基础题. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.18 【解析】 由题
16、意得函数f(x)与g(x)的图像都关于点对称,结合函数的对称性进行求解即可. 【详解】 函数为奇函数,函数关于点对称,,函数关于点对称,所以两个函数图象的交点也关于点(1,2)对称,与图像的交点为,,…,,两两关于点对称, . 故答案为:18 本题考查了函数对称性的应用,结合函数奇偶性以及分式函数的性质求出函数的对称性是解决本题的关键,属于中档题. 14. 【解析】 作出准线,过作准线的垂线,利用抛物线的定义把抛物线点到焦点的距离转化为点到准线的距离,利用平面几何知识计算出直线的斜率. 【详解】 设是准线,过作于,过作于,过作于,如图, 则,,∵,∴,∴, ∴,, ∴,
17、∴直线斜率为. 故答案为:. 本题考查抛物线的焦点弦问题,解题关键是利用抛物线的定义,把抛物线上点到焦点距离转化为该点到准线的距离,用平面几何方法求解. 15.或 【解析】 用表示出的面积,求得等量关系,联立焦距的大小,以及,即可容易求得,则离心率得解. 【详解】 联立解得. 所以的面积,所以. 而由双曲线的焦距为知,,所以. 联立解得或 故双曲线的离心率为或. 故答案为:或. 本题考查双曲线的方程与性质,考查运算求解能力以及函数与方程思想,属中档题. 16. 【解析】 根据向量共线定理得A,B,C三点共线,再根据点斜式得结果 【详解】 因为,且α+β=1,所以
18、A,B,C三点共线, 因此点C的轨迹为直线AB: 本题考查向量共线定理以及直线点斜式方程,考查基本分析求解能力,属中档题. 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) 曲线的直角坐标方程为即,直线的普通方程为;(2). 【解析】 (1)利用代入法消去参数方程中的参数,可得直线的普通方程,极坐标方程两边同乘以利用 即可得曲线的直角坐标方程;(2)直线的参数方程代入圆的直角坐标方程,根据直线参数方程的几何意义,利用韦达定理可得结果. 【详解】 (1)由,得, 所以曲线的直角坐标方程为, 即, 直线的普通方程为. (2)将直线的参数方程代
19、入并化简、整理, 得. 因为直线与曲线交于,两点. 所以,解得. 由根与系数的关系,得,. 因为点的直角坐标为,在直线上.所以, 解得,此时满足.且,故.. 参数方程主要通过代入法或者已知恒等式(如等三角恒等式)消去参数化为普通方程,通过选取相应的参数可以把普通方程化为参数方程,利用关系式,等可以把极坐标方程与直角坐标方程互化,这类问题一般我们可以先把曲线方程化为直角坐标方程,用直角坐标方程解决相应问题. 18.(1)(2)最大值. 【解析】 (1)根据通径和即可求 (2)设直线方程为,联立椭圆,利用,用含的式子表示出,用换元, 可得,最后用均值不等式求解. 【详解】
20、 解:(1)依题意有,,,所以椭圆的方程为. (2)设直线的方程为,联立,得. 所以,. 所以 . 令,则, 所以,因,则,所以,当且仅当,即时取得等号, 即四边形面积的最大值. 考查椭圆方程的求法和椭圆中四边形面积最大值的求法,是难题. 19.(1)(2) 【解析】 (1)当时,不等式可化为:,再利用绝对值的意义,分,,讨论求解. (2)根据可得,得到函数的图象与两坐标轴的交点坐标分别为,再利用三角形面积公式由求解. 【详解】 (1)当时, 不等式可化为: ①当时,不等式化为, 解得: ②当时,不等式化为, 解得:, ③当时,不等式化为解集为, 综上
21、不等式的解集为. (2)由题得, 所以函数的图象与两坐标轴的交点坐标分别为, 的面积为, 由, 得(舍),或, 所以,参数的取值范围是. 本题主要考查绝对值不等式的解法和绝对值函数的应用,还考查分类讨论的思想和运算求解的能力,属于中档题. 20.(1)(2)不存在;详见解析 【解析】 (1)设,,,通过,即为的中点,转化求解,点的轨迹的方程. (2)设直线的方程为,先根据,可得,①,再根据韦达定理,点在椭圆上可得,②,将①代入②可得,该方程无解,问题得以解决 【详解】 (1)设,,则,, 由题意知,所以为中点, 由中点坐标公式得,即, 又点在圆:上,故满足,得.
22、 曲线的方程. (2)由题意知直线的斜率存在且不为零,设直线的方程为, 因为,故,即①, 联立,消去得:, 设,, ,, , 因为四边形为平行四边形,故, 点在椭圆上,故,整理得②, 将①代入②,得,该方程无解,故这样的直线不存在. 本题考查点的轨迹方程的求法、满足条件的点是否存在的判断与直线方程的求法,考查数学转化思想方法,是中档题. 21.(1)证明见解析;(2) 【解析】 (1)取AB的中点O,连接,证得,从而证得C′O⊥平面ABD,再结合面面垂直的判定定理,即可证得平面⊥平面; (2)以O为原点,AB,OC所在的直线为y轴,z轴,建立的空间直角坐标系,求得平
23、面和平面的法向量,利用向量的夹角公式,即可求解. 【详解】 (1)取AB的中点O,连接,, 在Rt△和Rt△ADB中,AB=2,则=DO=1, 又C′D= ,所以,即⊥OD, 又⊥AB,且AB∩OD=O,平面ABD,所以⊥平面ABD, 又C′O⊂平面,所以平面⊥平面DAB (2)以O为原点,AB,OC所在的直线为y轴,z轴,建立如图所示的空间直角坐标系, 则A(0,-1,0),B(0,1,0),C′(0,0,1), , 所以,,, 设平面的法向量为=(), 则, 即,代入坐标得, 令,得,,所以, 设平面的法向量为=(), 则, 即, 代入坐标得,
24、令,得,,所以, 所以, 所以二面角A-C′D-B的余弦值为. 本题考查了面面垂直的判定与证明,以及空间角的求解问题,意在考查学生的空间想象能力和逻辑推理能力,解答中熟记线面位置关系的判定定理和性质定理,通过严密推理是线面位置关系判定的关键,同时对于立体几何中角的计算问题,往往可以利用空间向量法,通过求解平面的法向量,利用向量的夹角公式求解. 22.(1)(2) 【解析】 (1) 设出直线的方程,再与抛物线联立方程组,进而求得点的坐标,结合弦长即可求得抛物线的方程; (2) 设直线的方程,运用韦达定理可得,可得之间的关系,再运用进行裂项,可求得,解不等式求得的值. 【详解】 解:(1)设过抛物线焦点的直线方程为, 与抛物线方程联立得:, 设, 所以, , , 所以抛物线方程为 (2)设直线方程为, , , , , , 由得. 本题考查了直线与抛物线的关系,考查了韦达定理和运用裂项法求数列的和,考查了运算能力,属于中档题.






