新疆石河子市第一中学2025-2026学年高三3月教学质量检测试题数学试题含解析.doc

1、新疆石河子市第一中学2025-2026学年高三3月教学质量检测试题数学试题 注意事项 1．考生要认真填写考场号和座位序号。 2．试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上，在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答；第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。 3．考试结束后，考生须将试卷和答题卡放在桌面上，待监考员收回。 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．已知是函数的极大值点，则的取值范围是 A． B． C． D． 2．某几何体的三视图如图所示，则该几何体的体积为（　　） A． B． C． D． 3

2、．的展开式中的系数是-10，则实数( ) A．2 B．1 C．-1 D．-2 4．已知函数为奇函数，且，则（ ） A．2 B．5 C．1 D．3 5．若，则“”是 “”的（ ） A．充分不必要条件 B．必要不充分条件 C．充分必要条件 D．既不充分也不必要条件 6．执行下面的程序框图，如果输入，，则计算机输出的数是（ ） A． B． C． D． 7．已知，是双曲线的两个焦点，过点且垂直于轴的直线与相交于，两点，若，则△的内切圆的半径为（ ） A． B． C． D． 8．已知，，，，．若实数，满足不等式组，则目标函数（ ） A．有最大值

3、无最小值 B．有最大值，有最小值 C．无最大值，有最小值 D．无最大值，无最小值 9．已知向量，，若，则（ ） A． B． C．-8 D．8 10．已知锐角满足则（ ） A． B． C． D． 11．已知函数的图像上有且仅有四个不同的关于直线对称的点在的图像上，则的取值范围是( ) A． B． C． D． 12． “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（ ）

4、 A． B． C．10 D． 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．记为数列的前项和.若，则______. 14．某中学举行了一次消防知识竞赛，将参赛学生的成绩进行整理后分为5组，绘制如图所示的频率分布直方图，记图中从左到右依次为第一、第二、第三、第四、第五组，已知第二组的频数是80，则成绩在区间的学生人数是__________． 15．验证码就是将一串随机产生的数字或符号，生成一幅图片，图片里加上一些干扰象素（防止），由用户肉眼识别其中的验证码信息，输入表单提交网站验证，验证成功后才能使用某项功能.很多网站利用验证码技术来防止恶意登录，以提升网络安全.在抗疫期

5、间，某居民小区电子出入证的登录验证码由0，1，2，…，9中的五个数字随机组成.将中间数字最大，然后向两边对称递减的验证码称为“钟型验证码”（例如：如14532，12543），已知某人收到了一个“钟型验证码”，则该验证码的中间数字是7的概率为__________. 16．关于函数有下列四个命题： ①函数在上是增函数； ②函数的图象关于中心对称； ③不存在斜率小于且与函数的图象相切的直线； ④函数的导函数不存在极小值. 其中正确的命题有______.（写出所有正确命题的序号） 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

6、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. 18．（12分）已知椭圆，过的直线与椭圆相交于两点，且与轴相交于点. （1）若，求直线的方程； （2）设关于轴的对称点为，证明：直线过轴上的定点. 19．（12分）如图，四棱锥P﹣ABCD的底面是梯形．BC∥AD，AB＝BC＝CD＝1，AD＝2，， （Ⅰ）证明；AC⊥BP； （Ⅱ）求直线AD与平面APC所成角的正弦值． 20．（12分）已知椭圆的右焦点为，过作轴的垂线交椭圆于点（点在轴上方），斜率为

7、的直线交椭圆于两点，过点作直线交椭圆于点，且，直线交轴于点. （1）设椭圆的离心率为，当点为椭圆的右顶点时，的坐标为，求的值. （2）若椭圆的方程为，且，是否存在使得成立？如果存在，求出的值；如果不存在，请说明理由. 21．（12分）某超市计划按月订购一种酸奶，每天进货量相同，进货成本每瓶4元，售价每瓶6元，未售出的酸奶降价处理，以每瓶2元的价格当天全部处理完．根据往年销售经验，每天需求量与当天最高气温（单位：℃）有关．如果最高气温不低于25，需求量为500瓶；如果最高气温位于区间[20，25），需求量为300瓶；如果最高气温低于20，需求量为200瓶．为了确定六月份的订购计划，统计了前

8、三年六月份各天的最高气温数据，得下面的频数分布表： 最高气温 [10，15） [15，20） [20，25） [25，30） [30，35） [35，40） 天数 2 16 36 25 7 4 以最高气温位于各区间的频率估计最高气温位于该区间的概率． （1）求六月份这种酸奶一天的需求量不超过300瓶的概率； （2）设六月份一天销售这种酸奶的利润为Y（单位：元），当六月份这种酸奶一天的进货量为450瓶时，写出Y的所有可能值，并估计Y大于零的概率． 22．（10分）已知函数，记不等式的解集为. （1）求； （2）设，证明：. 参考答案 一、选择题：本

9、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】 方法一：令，则，， 当，时，，单调递减， ∴时，，，且， ∴，即在上单调递增， 时，，，且， ∴，即在上单调递减，∴是函数的极大值点，∴满足题意； 当时，存在使得，即， 又在上单调递减，∴时，，所以， 这与是函数的极大值点矛盾． 综上，．故选B． 方法二：依据极值的定义，要使是函数的极大值点，须在的左侧附近，，即；在的右侧附近，，即．易知，时，与相切于原点，所以根据与的图象关系，可得，故选B． 2．A 【解析】 利用已知条件画出几何体的直观图，然后求解几何体的

10、体积． 【详解】 几何体的三视图的直观图如图所示， 则该几何体的体积为：． 故选：． 本题考查三视图求解几何体的体积，判断几何体的形状是解题的关键． 3．C 【解析】 利用通项公式找到的系数，令其等于-10即可. 【详解】 二项式展开式的通项为，令，得， 则，所以，解得. 故选：C 本题考查求二项展开式中特定项的系数，考查学生的运算求解能力，是一道容易题. 4．B 【解析】 由函数为奇函数,则有,代入已知即可求得. 【详解】 . 故选:. 本题考查奇偶性在抽象函数中的应用,考查学生分析问题的能力,难度较易. 5．A 【解析】 本题根据基本不等式，结合

11、选项，判断得出充分性成立，利用“特殊值法”，通过特取的值，推出矛盾，确定必要性不成立.题目有一定难度，注重重要知识、基础知识、逻辑推理能力的考查. 【详解】 当时，，则当时，有，解得，充分性成立；当时，满足，但此时，必要性不成立，综上所述，“”是“”的充分不必要条件. 易出现的错误有，一是基本不等式掌握不熟，导致判断失误；二是不能灵活的应用“赋值法”，通过特取的值，从假设情况下推出合理结果或矛盾结果. 6．B 【解析】 先明确该程序框图的功能是计算两个数的最大公约数，再利用辗转相除法计算即可. 【详解】 本程序框图的功能是计算，中的最大公约数，所以， ，，故当输入，，则计算机输

12、出的数 是57. 故选：B. 本题考查程序框图的功能，做此类题一定要注意明确程序框图的功能是什么，本题是一道基础题. 7．B 【解析】 设左焦点的坐标， 由AB的弦长可得a的值，进而可得双曲线的方程，及左右焦点的坐标，进而求出三角形ABF2的面积，再由三角形被内切圆的圆心分割3个三角形的面积之和可得内切圆的半径. 【详解】 由双曲线的方程可设左焦点，由题意可得， 由，可得， 所以双曲线的方程为: 所以， 所以 三角形ABF2的周长为 设内切圆的半径为r，所以三角形的面积， 所以， 解得， 故选：B 本题考查求双曲线的方程和双曲线的性质及三角形的面积的求法，内

13、切圆的半径与三角形长周长的一半之积等于三角形的面积可得半径的应用，属于中档题. 8．B 【解析】 判断直线与纵轴交点的位置，画出可行解域，即可判断出目标函数的最值情况. 【详解】 由，，所以可得. ， 所以由，因此该直线在纵轴的截距为正，但是斜率有两种可能，因此可行解域如下图所示： 由此可以判断该目标函数一定有最大值和最小值. 故选：B 本题考查了目标函数最值是否存在问题，考查了数形结合思想，考查了不等式的性质应用. 9．B 【解析】 先求出向量,的坐标，然后由可求出参数的值. 【详解】 由向量，， 则， ， 又，则，解得. 故选：B 本题考查向量的坐标

14、运算和模长的运算，属于基础题. 10．C 【解析】 利用代入计算即可. 【详解】 由已知，，因为锐角，所以，， 即. 故选：C. 本题考查二倍角的正弦、余弦公式的应用，考查学生的运算能力，是一道基础题. 11．D 【解析】 根据对称关系可将问题转化为与有且仅有四个不同的交点；利用导数研究的单调性从而得到的图象；由直线恒过定点，通过数形结合的方式可确定；利用过某一点曲线切线斜率的求解方法可求得和，进而得到结果. 【详解】 关于直线对称的直线方程为： 原题等价于与有且仅有四个不同的交点 由可知，直线恒过点 当时， 在上单调递减；在上单调递增 由此可得图象如下图所示：

15、 其中、为过点的曲线的两条切线，切点分别为 由图象可知，当时，与有且仅有四个不同的交点 设，，则，解得： 设，，则，解得： ，则 本题正确选项： 本题考查根据直线与曲线交点个数确定参数范围的问题；涉及到过某一点的曲线切线斜率的求解问题；解题关键是能够通过对称性将问题转化为直线与曲线交点个数的问题，通过确定直线恒过的定点，采用数形结合的方式来进行求解. 12．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. 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，

16、共20分。 13．1 【解析】 由已知数列递推式可得数列是以16为首项，以为公比的等比数列，再由等比数列的前项和公式求解． 【详解】 由，得，． 且， 则，即． 数列是以16为首项，以为公比的等比数列， 则． 故答案为：1． 本题主要考查数列递推式，考查等比数列的前项和，意在考查学生对这些知识的理解掌握水平． 14．30 【解析】 根据频率直方图中数据先计算样本容量，再计算成绩在80～100分的频率，继而得解. 【详解】 根据直方图知第二组的频率是，则样本容量是， 又成绩在80～100分的频率是， 则成绩在区间的学生人数是． 故答案为：30 本题考查了频率分

17、布直方图的应用，考查了学生综合分析，数据处理，数形运算的能力，属于基础题. 15． 【解析】 首先判断出中间号码的所有可能取值，由此求得基本事件的总数以及中间数字是的事件数，根据古典概型概率计算公式计算出所求概率. 【详解】 根据“钟型验证码” 中间数字最大，然后向两边对称递减，所以中间的数字可能是. 当中间是时，其它个数字可以是，选其中两个排在左边（排法唯一），另外两个排在右边（排法唯一），所以方法数有种. 当中间是时，其它个数字可以是，选其中两个排在左边（排法唯一），另外两个排在右边（排法唯一），所以方法数有种. 当中间是时，其它个数字可以是，选其中两个排在左边（排法唯一），

18、另外两个排在右边（排法唯一），所以方法数有种. 当中间是时，其它个数字可以是，选其中两个排在左边（排法唯一），另外两个排在右边（排法唯一），所以方法数有种. 当中间是时，其它个数字可以是，选其中两个排在左边（排法唯一），另外两个排在右边（排法唯一），所以方法数有种. 当中间是时，其它个数字可以是，选其中两个排在左边（排法唯一），另外两个排在右边（排法唯一），所以方法数有种. 所以该验证码的中间数字是7的概率为. 故答案为： 本小题主要考查古典概型概率计算，考查分类加法计数原理、分类乘法计数原理的应用，考查运算求解能力，属于中档题. 16．①②③ 【解析】 由单调性、对称性概念、

19、导数的几何意义、导数与极值的关系进行判断． 【详解】 函数的定义域是， 由于， 在上递增，∴函数在上是递增，①正确； ，∴函数的图象关于中心对称，②正确； ，时取等号，∴③正确； ，设，则，显然是即的极小值点，④错误． 故答案为：①②③. 本题考查函数的单调性、对称性，考查导数的几何意义、导数与极值，解题时按照相关概念判断即可，属于中档题． 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，

20、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， 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

21、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）或；（2）见解析 【解析】 （1）由已知条件利用点斜式设出直线的方程，则可表示出点的坐标，再由的关系表示出点的坐标，而点在椭圆上，将其坐标代入椭圆方程中可求出直线的斜率； （2）设出两点的坐标，则点的坐标可以表示出，然后直线的方程与椭圆方程联立成方程，消元后得到关于的一元二次方程，再利用根与系数的关系，再结合直线的方程，化简可得结果. 【详解】 （1）由条件可知直线的斜率存在，则 可设直线的方程为，则， 由，有， 所以， 由在椭圆上，则，解得，

22、此时在椭圆内部，所以满足直线与椭圆相交， 故所求直线方程为或. （也可联立直线与椭圆方程，由验证） （2）设，则， 直线的方程为. 由得， 由， 解得， ， 当时，， 故直线恒过定点. 此题考查的是直线与椭圆的位置关系中的过定点问题，计算过程较复杂，属于难题. 19．（Ⅰ）见解析（Ⅱ）． 【解析】 (I)取的中点,连接,通过证明平面得出; (II)以为原点建立坐标系，求出平面的法向量，通过计算与的夹角得出与平面所成角． 【详解】 （I）证明：取AC的中点M，连接PM，BM， ∵AB＝BC，PA＝PC， ∴AC⊥BM，AC⊥PM，又BM∩PM＝M，

23、∴AC⊥平面PBM， ∵BP⊂平面PBM， ∴AC⊥BP． （II）解：∵底面ABCD是梯形．BC∥AD，AB＝BC＝CD＝1，AD＝2， ∴∠ABC＝120°， ∵AB＝BC＝1，∴AC，BM，∴AC⊥CD， 又AC⊥BM，∴BM∥CD． ∵PA＝PC，CM，∴PM， ∵PB，∴cos∠BMP，∴∠PMB＝120°， 以M为原点，以MB，MC的方向为x轴，y轴的正方向， 以平面ABCD在M处的垂线为z轴建立坐标系M﹣xyz，如图所示： 则A（0，，0），C（0，，0），P（，0，），D（﹣1，，0）， ∴（﹣1，，0），（0，，0），（，，）， 设平面ACP的法向量

24、为（x，y，z），则，即， 令x得（，0，1）， ∴cos，， ∴直线AD与平面APC所成角的正弦值为|cos，|． 本题考查异面直线垂直的证明,考查直线与平面所成角的正弦值的求法,解题时要认真审题,注意向量法的合理使用,难度一般. 20．（1）；（2）不存在，理由见解析 【解析】 （1）写出，根据，斜率乘积为-1，建立等量关系求解离心率； （2）写出直线AB的方程，根据韦达定理求出点B的坐标，计算出弦长，根据垂直关系同理可得，利用等式即可得解. 【详解】 （1）由题可得，过点作直线交椭圆于点，且，直线交轴于点. 点为椭圆的右顶点时，的坐标为， 即， ， 化简得：

25、 即，解得或（舍去）， 所以； （2）椭圆的方程为， 由（1）可得， 联立得：， 设B的横坐标，根据韦达定理， 即，， 所以， 同理可得 若存在使得成立， 则， 化简得：，，此方程无解， 所以不存在使得成立. 此题考查求椭圆离心率，根据直线与椭圆的位置关系解决弦长问题，关键在于熟练掌握解析几何常用方法，尤其是韦达定理在解决解析几何问题中的应用. 21．（1）．（2）． 【解析】 （1）由前三年六月份各天的最高气温数据，求出最高气温位于区间[20，25）和最高气温低于20的天数，由此能求出六月份这种酸奶一天的需求量不超过300瓶的概率． （2）当温度大于等于2

26、5℃时，需求量为500，求出Y＝900元；当温度在[20，25）℃时，需求量为300，求出Y＝300元；当温度低于20℃时，需求量为200，求出Y＝﹣100元，从而当温度大于等于20时，Y＞0，由此能估计估计Y大于零的概率． 【详解】 解：（1）由前三年六月份各天的最高气温数据， 得到最高气温位于区间[20，25）和最高气温低于20的天数为2+16+36＝54， 根据往年销售经验，每天需求量与当天最高气温（单位：℃）有关． 如果最高气温不低于25，需求量为500瓶， 如果最高气温位于区间[20，25），需求量为300瓶， 如果最高气温低于20，需求量为200瓶， ∴六月份这种酸

27、奶一天的需求量不超过300瓶的概率p． （2）当温度大于等于25℃时，需求量为500， Y＝450×2＝900元， 当温度在[20，25）℃时，需求量为300， Y＝300×2﹣（450﹣300）×2＝300元， 当温度低于20℃时，需求量为200， Y＝400﹣（450﹣200）×2＝﹣100元， 当温度大于等于20时，Y＞0， 由前三年六月份各天的最高气温数据，得当温度大于等于20℃的天数有： 90﹣（2+16）＝72， ∴估计Y大于零的概率P． 本题考查概率的求法，考查利润的所有可能取值的求法，考查函数、古典概型等基础知识，考查推理论证能力、运算求解能力、空间想象能力，考查数形结合思想、化归与转化思想，是中档题． 22．（1）；（2）证明见解析 【解析】 （1）利用零点分段法将表示为分段函数的形式，由此解不等式求得不等式的解集. （2）将不等式坐标因式分解，结合（1）的结论证得不等式成立. 【详解】 （1）解：， 由，解得， 故. （2）证明：因为，所以，， 所以， 所以. 本小题主要考查绝对值不等式的解法，考查不等式的证明，属于基础题.