2025-2026学年江苏省苏北县数学高三第一学期期末达标检测模拟试题.doc

2025-2026学年江苏省苏北县数学高三第一学期期末达标检测模拟试题 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．设集合A=｛4，5，7，9｝，B=｛3，4，7，8，9｝，全集U=AB，则集合中的元素共有 （ ） A．3个 B．4个 C．5个 D．6个 2．设双曲线的一条渐近线为，且一个焦点与抛物线的焦点相同，则此双曲线的方程为（ ） A． B． C． D． 3．已知棱锥的三视图如图所示，其中俯视图是等腰直角三角形，则该三棱锥的四个面中，最大面积为（ ） A． B． C． D． 4．若的二项式展开式中二项式系数的和为32，则正整数的值为（ ） A．7 B．6 C．5 D．4 5．已知偶函数在区间内单调递减，，，，则，，满足（ ） A． B． C． D． 6．已知三棱锥的体积为2，是边长为2的等边三角形，且三棱锥的外接球的球心恰好是中点，则球的表面积为（ ） A． B． C． D． 7．已知是虚数单位，若，，则实数（ ） A．或 B．-1或1 C．1 D． 8．（ ） A． B． C． D． 9．已知正方体的棱长为，，，分别是棱，，的中点，给出下列四个命题: ①; ② 直线与直线所成角为; ③ 过，，三点的平面截该正方体所得的截面为六边形; ④ 三棱锥的体积为. 其中，正确命题的个数为（ ） A． B． C． D． 10．已知a＞b＞0，c＞1，则下列各式成立的是（　　） A．sina＞sinb B．ca＞cb C．ac＜bc D． 11．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 12．已知等差数列中，若，则此数列中一定为0的是（ ） A． B． C． D． 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．数列满足递推公式，且，则___________. 14．已知的终边过点，若，则__________． 15．小李参加有关“学习强国”的答题活动，要从4道题中随机抽取2道作答，小李会其中的三道题，则抽到的2道题小李都会的概率为_____. 16．若函数 (R，)满足，且的最小值等于，则ω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）这次新冠肺炎疫情，是新中国成立以来在我国发生的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的一次重大突发公共卫生事件.中华民族历史上经历过很多磨难，但从来没有被压垮过，而是愈挫愈勇，不断在磨难中成长，从磨难中奋起.在这次疫情中，全国人民展现出既有责任担当之勇、又有科学防控之智.某校高三学生也展开了对这次疫情的研究，一名同学在数据统计中发现，从2020年2月1日至2月7日期间，日期和全国累计报告确诊病例数量（单位：万人）之间的关系如下表： 日期 1 2 3 4 5 6 7 全国累计报告确诊病例数量（万人） 1.4 1.7 2.0 2.4 2.8 3.1 3.5 （1）根据表中的数据，运用相关系数进行分析说明，是否可以用线性回归模型拟合与的关系？ （2）求出关于的线性回归方程（系数精确到0.01）.并预测2月10日全国累计报告确诊病例数. 参考数据：，，，. 参考公式：相关系数 回归方程中斜率和截距的最小二乘估计公式分别为： ，. 18．（12分）在如图所示的多面体中，四边形是矩形，梯形为直角梯形，平面平面，且，，. （1）求证：平面. （2）求二面角的大小. 19．（12分）三棱柱中，平面平面，，点为棱的中点，点为线段上的动点. （1）求证：； （2）若直线与平面所成角为，求二面角的正切值. 20．（12分）已知函数. （1）若曲线的切线方程为，求实数的值； （2）若函数在区间上有两个零点，求实数的取值范围. 21．（12分）在直角坐标系中，直线的参数方程为（为参数）．以坐标原点为极点，轴的正半轴为极轴建立极坐标系，曲线的极坐标方程为． （1）求和的直角坐标方程； （2）已知为曲线上的一个动点，求线段的中点到直线的最大距离． 22．（10分）如图所示，三棱柱中，平面，点，分别在线段，上，且，，是线段的中点. （Ⅰ）求证：平面； （Ⅱ）若，，，求直线与平面所成角的正弦值. 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，只有一项是符合题目要求的。 1．A 【解析】 试题分析：,,所以，即集合中共有3个元素，故选A． 考点：集合的运算． 2．C 【解析】 求得抛物线的焦点坐标，可得双曲线方程的渐近线方程为，由题意可得，又，即，解得，，即可得到所求双曲线的方程. 【详解】 解：抛物线的焦点为 可得双曲线 即为的渐近线方程为 由题意可得，即 又，即 解得，. 即双曲线的方程为. 故选：C 本题主要考查了求双曲线的方程，属于中档题. 3．B 【解析】 由三视图可知，该三棱锥如图, 其中底面是等腰直角三角形，平面,结合三视图求出每个面的面积即可. 【详解】 由三视图可知，该三棱锥如图所示： 其中底面是等腰直角三角形，平面, 由三视图知， 因为,, 所以, 所以, 因为为等边三角形， 所以, 所以该三棱锥的四个面中，最大面积为. 故选：B 本题考查三视图还原几何体并求其面积; 考查空间想象能力和运算求解能力;三视图正确还原几何体是求解本题的关键;属于中档题、常考题型. 4．C 【解析】 由二项式系数性质，的展开式中所有二项式系数和为计算． 【详解】 的二项展开式中二项式系数和为，． 故选：C． 本题考查二项式系数的性质，掌握二项式系数性质是解题关键． 5．D 【解析】 首先由函数为偶函数，可得函数在内单调递增，再由，即可判定大小 【详解】 因为偶函数在减，所以在上增， ，，，∴. 故选：D 本题考查函数的奇偶性和单调性,不同类型的数比较大小,应找一个中间数,通过它实现大小关系的传递，属于中档题. 6．A 【解析】 根据是中点这一条件，将棱锥的高转化为球心到平面的距离，即可用勾股定理求解. 【详解】 解：设点到平面的距离为，因为是中点， 所以到平面的距离为， 三棱锥的体积，解得， 作平面，垂足为的外心，所以，且， 所以在中，，此为球的半径， . 故选：A. 本题考查球的表面积，考查点到平面的距离，属于中档题． 7．B 【解析】 由题意得，，然后求解即可 【详解】 ∵，∴.又∵，∴，∴. 本题考查复数的运算，属于基础题 8．A 【解析】 分子分母同乘,即根据复数的除法法则求解即可. 【详解】 解:, 故选:A 本题考查复数的除法运算,属于基础题. 9．C 【解析】 画出几何体的图形，然后转化判断四个命题的真假即可． 【详解】 如图； 连接相关点的线段，为的中点，连接，因为是中点，可知，，可知平面，即可证明，所以①正确； 直线与直线所成角就是直线与直线所成角为；正确； 过，，三点的平面截该正方体所得的截面为五边形；如图： 是五边形．所以③不正确； 如图： 三棱锥的体积为： 由条件易知F是GM中点， 所以, 而， ．所以三棱锥的体积为，④正确； 故选：． 本题考查命题的真假的判断与应用，涉及空间几何体的体积，直线与平面的位置关系的应用，平面的基本性质，是中档题． 10．B 【解析】 根据函数单调性逐项判断即可 【详解】 对A,由正弦函数的单调性知sina与sinb大小不确定，故错误； 对B,因为y＝cx为增函数，且a＞b，所以ca＞cb，正确 对C,因为y＝xc为增函数,故 ，错误； 对D, 因为在为减函数，故 ，错误 故选B． 本题考查了不等式的基本性质以及指数函数的单调性，属基础题． 11．A 【解析】 由题意分别判断命题的充分性与必要性，可得答案. 【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. 12．A 【解析】 将已知条件转化为的形式，由此确定数列为的项. 【详解】 由于等差数列中，所以，化简得，所以为. 故选：A 本小题主要考查等差数列的基本量计算，属于基础题. 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．2020 【解析】 可对左右两端同乘以得， 依次写出，，，，累加可得，再由得，代入即可求解 【详解】 左右两端同乘以有，从而，，，，将以上式子累加得. 由得.令，有. 故答案为：2020 本题考查数列递推式和累加法的应用，属于基础题 14． 【解析】 】由题意利用任意角的三角函数的定义，求得的值． 【详解】 ∵的终边过点，若， ． 即答案为-2. 本题主要考查任意角的三角函数的定义和诱导公式，属基础题. 15． 【解析】 从四道题中随机抽取两道共6种情况，抽到的两道全都会的情况有3种，即可得到概率. 【详解】 由题：从从4道题中随机抽取2道作答，共有种， 小李会其中的三道题，则抽到的2道题小李都会的情况共有种， 所以其概率为. 故答案为： 此题考查根据古典概型求概率，关键在于根据题意准确求出基本事件的总数和某一事件包含的基本事件个数. 16．1 【解析】 利用辅助角公式化简可得,由题可分析的最小值等于表示相邻的一个对称中心与一个对称轴的距离为,进而求解即可. 【详解】 由题,, 因为,,且的最小值等于,即相邻的一个对称中心与一个对称轴的距离为, 所以,即, 所以, 故答案为:1 本题考查正弦型函数的对称性的应用,考查三角函数的化简. 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）可以用线性回归模型拟合与的关系；（2），预测2月10日全国累计报告确诊病例数约有4.5万人. 【解析】 （1）根据已知数据，利用公式求得，再根据的值越大说明它们的线性相关性越高来判断. （2）由（1）的相关数据，求得，，写出回归方程，然后将代入回归方程求解. 【详解】 （1）由已知数据得，，， 所以， ， 所以. 因为与的相关近似为0.99，说明它们的线性相关性相当高，从而可以用线性回归模型拟合与的关系. （2）由（1）得，， ， 所以，关于的回归方程为：， 2月10日，即代入回归方程得：. 所以预测2月10日全国累计报告确诊病例数约有4.5万人. 本题主要考查线性回归分析和回归方程的求解及应用，还考查了运算求解的能力，属于中档题. 18．（1）见解析；（2） 【解析】 （1）根据面面垂直性质及线面垂直性质，可证明；由所给线段关系，结合勾股定理逆定理，可证明，进而由线面垂直的判定定理证明平面. （2）建立空间直角坐标系，写出各个点的坐标，并求得平面和平面的法向量，由空间向量法求得两个平面夹角的余弦值，结合图形即可求得二面角的大小. 【详解】 （1）证明：∵平面平面ABEG，且， ∴平面， ∴， 由题意可得， ∴， ∵，且， ∴平面. （2）如图所示，建立空间直角坐标系，则，，，，，，. 设平面的法向量是， 则， 令，， 由（1）可知平面的法向量是， ∴， 由图可知，二面角为钝二面角，所以二面角的大小为. 本题考查了线面垂直的判定，面面垂直及线面垂直的性质应用，空间向量法求二面角的大小，属于中档题. 19．（1）见解析；（2） 【解析】 （1）可证面，从而可得. （2）可证点为线段的三等分点，再过作于，过作，垂足为，则为二面角的平面角，利用解直角三角形的方法可求.也可以建立如图所示的空间直角坐标系，利用两个平面的法向量来计算二面角的平面角的余弦值，最后利用同角三角函数的基本关系式可求. 【详解】 证明：（1）因为为中点，所以. 因为平面平面，平面平面，平面， 所以平面，而平面，故， 又因为，所以，则， 又，故面，又面，所以. （2）由（1）可得：面在面内的射影为， 则为直线与平面所成的角，即. 因为，所以，所以，所以， 即点为线段的三等分点. 解法一：过作于，则平面， 所以，过作，垂足为， 则为二面角的平面角, 因为，，， 则在中，有， 所以二面角的平面角的正切值为. 解法二：以点为原点，建立如图所示的空间直角坐标系， 则， 设点，由得：， 即，，，点， 平面的一个法向量， 又，， 设平面的一个法向量为， 则，令，则平面的一个法向量为. 设二面角的平面角为，则， 即，所以二面角的正切值为. 线线垂直的判定可由线面垂直得到，也可以由两条线所成的角为得到，而线面垂直又可以由面面垂直得到，解题中注意三种垂直关系的转化. 空间中的角的计算，可以建立空间直角坐标系把角的计算归结为向量的夹角的计算，也可以构建空间角，把角的计算归结平面图形中的角的计算. 20．（1）；（2）或 【解析】 （1）根据解析式求得导函数，设切点坐标为，结合导数的几何意义可得方程，构造函数，并求得，由导函数求得有最小值，进而可知由唯一零点，即可代入求得的值； （2）将解析式代入，结合零点定义化简并分离参数得，构造函数，根据题意可知直线与曲线有两个交点；求得并令求得极值点，列出表格判断的单调性与极值，即可确定与有两个交点时的取值范围. 【详解】 （1）依题意，，， 设切点为，， 故， 故，则； 令，， 故当时，， 当时，， 故当时，函数有最小值， 由于，故有唯一实数根0， 即，则； （2）由，得. 所以“在区间上有两个零点”等价于“直线与曲线在有两个交点”； 由于. 由，解得，. 当变化时，与的变化情况如下表所示： 3 0 + 0 极小值 极大值 所以在，上单调递减，在上单调递增. 又因为，， ，， 故当或时，直线与曲线在上有两个交点， 即当或时，函数在区间上有两个零点. 本题考查了导数的几何意义应用，由切线方程求参数值，构造函数法求参数的取值范围，函数零点的意义及综合应用，属于难题. 21．（1）．．（2）最大距离为． 【解析】 （1）直接利用极坐标方程和参数方程的公式计算得到答案. （2）曲线的参数方程为，设，计算点到直线的距离公式得到答案. 【详解】 （1）由，得， 则曲线的直角坐标方程为，即． 直线的直角坐标方程为． （2）可知曲线的参数方程为（为参数）， 设，， 则到直线的距离为 ， 所以线段的中点到直线的最大距离为． 本题考查了极坐标方程，参数方程，距离的最值问题，意在考查学生的计算能力. 22．（Ⅰ）证明见详解；（Ⅱ）. 【解析】 （Ⅰ）取中点为，根据几何关系，求证四边形为平行四边形，即可由线线平行推证线面平行； （Ⅱ）以为坐标原点，建立空间直角坐标系，求得直线的方向向量和平面的法向量，即可求得线面角的正弦值. 【详解】 （Ⅰ）取的中点，连接，.如下图所示： 因为，分别是线段和的中点， 所以是梯形的中位线，所以. 又，所以. 因为，， 所以四边形为平行四边形，所以. 所以，. 所以四边形为平行四边形，所以. 又平面，平面， 所以平面. （Ⅱ）因为，且平面， 故可以为原点，的方向为轴正方向建立如图所示的空间直角坐标系， 如下图所示： 不妨设，则， 所以，，，，. 所以，，. 设平面的法向量为， 则所以 可取. 设直线与平面所成的角为， 则. 故可得直线与平面所成的角的正弦值为. 本题考查由线线平行推证线面平行，以及用向量法求解线面角，属综合中档题.