2025-2026学年安徽省安庆市数学高三第一学期期末预测试题.doc

2025-2026学年安徽省安庆市数学高三第一学期期末预测试题 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．下图中的图案是我国古代建筑中的一种装饰图案，形若铜钱，寓意富贵吉祥．在圆内随机取一点，则该点取自阴影区域内（阴影部分由四条四分之一圆弧围成）的概率是（ ） A． B． C． D． 2．设，则，则（ ） A． B． C． D． 3．已知正方体的棱长为2，点为棱的中点，则平面截该正方体的内切球所得截面面积为（ ） A． B． C． D． 4．在中，为边上的中线，为的中点，且，，则（ ） A． B． C． D． 5．已知函数，的图象与直线的两个相邻交点的距离等于，则的一条对称轴是（ ） A． B． C． D． 6．为虚数单位,则的虚部为（ ） A． B． C． D． 7．中国古代中的“礼、乐、射、御、书、数”合称“六艺”.“礼”，主要指德育；“乐”，主要指美育；“射”和“御”，就是体育和劳动；“书”，指各种历史文化知识；“数”，指数学.某校国学社团开展“六艺”课程讲座活动，每艺安排一节，连排六节，一天课程讲座排课有如下要求：“数”必须排在第三节，且“射”和“御”两门课程相邻排课，则“六艺”课程讲座不同的排课顺序共有（ ） A．12种 B．24种 C．36种 D．48种 8．已知，满足，且的最大值是最小值的4倍，则的值是（ ） A．4 B． C． D． 9． 若x,y满足约束条件的取值范围是 A．[0,6] B．[0,4] C．[6, D．[4, 10．已知全集为，集合，则（ ） A． B． C． D． 11．如图，四面体中，面和面都是等腰直角三角形，，，且二面角的大小为，若四面体的顶点都在球上，则球的表面积为（ ） A． B． C． D． 12．百年双中的校训是“仁”、“智”、“雅”、“和”.在2019年5月18日的高三趣味运动会中有这样的一个小游戏.袋子中有大小、形状完全相同的四个小球，分别写有“仁”、“智”、“雅”、“和”四个字，有放回地从中任意摸出一个小球，直到“仁”、“智”两个字都摸到就停止摸球.小明同学用随机模拟的方法恰好在第三次停止摸球的概率.利用电脑随机产生1到4之间（含1和4）取整数值的随机数，分别用1，2，3，4代表“仁”、“智”、“雅”、“和”这四个字，以每三个随机数为一组，表示摸球三次的结果，经随机模拟产生了以下20组随机数： 141 432 341 342 234 142 243 331 112 322 342 241 244 431 233 214 344 142 134 412 由此可以估计，恰好第三次就停止摸球的概率为（ ） A． B． C． D． 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．已知，则=___________，_____________________________ 14．三个小朋友之间送礼物，约定每人送出一份礼物给另外两人中的一人（送给两个人的可能性相同），则三人都收到礼物的概率为______. 15．已知集合，，则__________． 16．在等比数列中，，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）如图，在三棱锥中，，是的中点，点在上，平面，平面平面，为锐角三角形，求证： （1）是的中点； （2）平面平面. 18．（12分）已知椭圆：的长半轴长为，点（为椭圆的离心率）在椭圆上. （1）求椭圆的标准方程； （2）如图，为直线上任一点，过点椭圆上点处的切线为，，切点分别，，直线与直线，分别交于，两点，点，的纵坐标分别为，，求的值. 19．（12分）如图，在四棱锥P—ABCD中，四边形ABCD为平行四边形，BD⊥DC，△PCD为正三角形，平面PCD⊥平面ABCD，E为PC的中点． （1）证明：AP∥平面EBD； （2）证明：BE⊥PC． 20．（12分）在平面直角坐标系中，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）求直线的普通方程和曲线的直角坐标方程； （2）若直线与曲线交于、两点，求的面积. 21．（12分）如图，已知正方形所在平面与梯形所在平面垂直，BM∥AN，，，． （1）证明：平面； （2）求点N到平面CDM的距离． 22．（10分）设函数. （1）若恒成立，求整数的最大值； （2）求证：. 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】 令圆的半径为1，则，故选C． 2．A 【解析】 根据换底公式可得，再化简，比较的大小，即得答案. 【详解】 ， ， . ，显然. ,即， ，即. 综上，. 故选：. 本题考查换底公式和对数的运算，属于中档题. 3．A 【解析】 根据球的特点可知截面是一个圆，根据等体积法计算出球心到平面的距离，由此求解出截面圆的半径，从而截面面积可求. 【详解】 如图所示： 设内切球球心为，到平面的距离为，截面圆的半径为， 因为内切球的半径等于正方体棱长的一半，所以球的半径为， 又因为，所以， 又因为， 所以，所以， 所以截面圆的半径，所以截面圆的面积为. 故选：A. 本题考查正方体的内切球的特点以及球的截面面积的计算，难度一般.任何一个平面去截球，得到的截面一定是圆面，截面圆的半径可通过球的半径以及球心到截面的距离去计算. 4．A 【解析】 根据向量的线性运算可得,利用及，计算即可. 【详解】 因为, 所以 ， 所以， 故选：A 本题主要考查了向量的线性运算，向量数量积的运算，向量数量积的性质，属于中档题. 5．D 【解析】 由题，得，由的图象与直线的两个相邻交点的距离等于，可得最小正周期，从而求得，得到函数的解析式，又因为当时，，由此即可得到本题答案. 【详解】 由题，得， 因为的图象与直线的两个相邻交点的距离等于， 所以函数的最小正周期，则， 所以， 当时，， 所以是函数的一条对称轴， 故选：D 本题主要考查利用和差公式恒等变形，以及考查三角函数的周期性和对称性. 6．C 【解析】 利用复数的运算法则计算即可. 【详解】 ，故虚部为. 故选：C. 本题考查复数的运算以及复数的概念，注意复数的虚部为，不是，本题为基础题，也是易错题. 7．C 【解析】 根据“数”排在第三节，则“射”和“御”两门课程相邻有3类排法，再考虑两者的顺序，有种，剩余的3门全排列，即可求解. 【详解】 由题意，“数”排在第三节，则“射”和“御”两门课程相邻时，可排在第1节和第2节或第4节和第5节或第5节和第6节，有3种，再考虑两者的顺序，有种， 剩余的3门全排列，安排在剩下的3个位置，有种， 所以“六艺”课程讲座不同的排课顺序共有种不同的排法. 故选：C. 本题主要考查了排列、组合的应用，其中解答中认真审题，根据题设条件，先排列有限制条件的元素是解答的关键，着重考查了分析问题和解答问题的能力，属于基础题. 8．D 【解析】 试题分析：先画出可行域如图：由，得，由，得，当直线过点时，目标函数取得最大值，最大值为3；当直线过点时，目标函数取得最小值，最小值为3a；由条件得，所以，故选D. 考点：线性规划. 9．D 【解析】 解：x、y满足约束条件，表示的可行域如图： 目标函数z=x+2y经过C点时，函数取得最小值， 由解得C（2，1）， 目标函数的最小值为：4 目标函数的范围是[4，+∞）． 故选D． 10．D 【解析】 对于集合,求得函数的定义域,再求得补集；对于集合,解得一元二次不等式, 再由交集的定义求解即可. 【详解】 , ,. 故选:D 本题考查集合的补集、交集运算,考查具体函数的定义域,考查解一元二次不等式. 11．B 【解析】 分别取、的中点、，连接、、，利用二面角的定义转化二面角的平面角为，然后分别过点作平面的垂线与过点作平面的垂线交于点，在中计算出，再利用勾股定理计算出，即可得出球的半径，最后利用球体的表面积公式可得出答案． 【详解】 如下图所示， 分别取、的中点、，连接、、， 由于是以为直角等腰直角三角形，为的中点，， ，且、分别为、的中点，所以，，所以，，所以二面角的平面角为， ，则，且，所以，，， 是以为直角的等腰直角三角形，所以，的外心为点，同理可知，的外心为点， 分别过点作平面的垂线与过点作平面的垂线交于点，则点在平面内，如下图所示， 由图形可知，， 在中，，， 所以，， 所以，球的半径为，因此，球的表面积为. 故选：B. 本题考查球体的表面积，考查二面角的定义，解决本题的关键在于找出球心的位置，同时考查了计算能力，属于中等题． 12．A 【解析】 由题意找出满足恰好第三次就停止摸球的情况，用满足恰好第三次就停止摸球的情况数比20即可得解. 【详解】 由题意可知当1，2同时出现时即停止摸球，则满足恰好第三次就停止摸球的情况共有五种：142，112，241，142，412. 则恰好第三次就停止摸球的概率为. 故选：A. 本题考查了简单随机抽样中随机数的应用和古典概型概率的计算，属于基础题. 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．−196 −3 【解析】 由二项式定理及二项式展开式通项得：，令x=1，则1+a0+a1+…+a7=（1+1）×（1-2）7=-2，所以a0+a1+…+a7=-3，得解． 【详解】 由二项式(1−2x)7展开式的通项得， 则， 令x=1,则， 所以a0+a1+…+a7=−3， 故答案为：−196，−3. 本题考查二项式定理及其通项，属于中等题. 14． 【解析】 基本事件总数，三人都收到礼物包含的基本事件个数．由此能求出三人都收到礼物的概率． 【详解】 三个小朋友之间准备送礼物， 约定每人只能送出一份礼物给另外两人中的一人（送给两个人的可能性相同）， 基本事件总数， 三人都收到礼物包含的基本事件个数． 则三人都收到礼物的概率． 故答案为：． 本题考查古典概型概率的求法，考查运算求解能力，属于基础题. 15． 【解析】 解一元二次不等式化简集合，再进行集合的交运算，即可得到答案. 【详解】 ，， . 故答案为：. 本题考查一元二次不等式的求解、集合的交运算，考查运算求解能力，属于基础题. 16．1 【解析】 设等比数列的公比为,再根据题意用基本量法求解公比,进而利用等比数列项之间的关系得即可. 【详解】 设等比数列的公比为.由,得,解得.又由,得.则. 故答案为：1 本题主要考查了等比数列基本量的求解方法,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。 17．（1）证明见解析；（2）证明见解析； 【解析】 （1）推导出，由是的中点，能证明是有中点． （2）作于点，推导出平面，从而，由，能证明平面，由此能证明平面平面． 【详解】 证明：（1）在三棱锥中， 平面，平面平面， 平面， ， 在中，是的中点，是有中点． （2）在三棱锥中，是锐角三角形， 在中，可作于点， 平面平面，平面平面， 平面，平面， 平面，， ，， 平面， 平面，平面平面． 本题考查线段中点的证明，考查面面垂直的证明，考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识，考查运算求解能力，考查数形结合思想，属于中档题． 18．（1）；（2）. 【解析】 （1）因为点在椭圆上，所以，然后，利用，，得出，进而求解即可 （2）设点的坐标为，直线的方程为，直线的方程为，分别联立方程：和，利用韦达定理，再利用，，即可求出的值 【详解】 （1）由椭圆的长半轴长为，得. 因为点在椭圆上，所以. 又因为，，所以， 所以（舍）或. 故椭圆的标准方程为. （2）设点的坐标为，直线的方程为，直线的方程为. 据得. 据题意，得，得， 同理，得， 所以. 又可求，得，， 所以 . 本题考查椭圆标准方程的求解以及联立方程求定值的问题，联立方程求定值的关键在于利用韦达定理进行消参，属于中档题 19．（1）见解析（2）见解析 【解析】 （1）连结AC交BD于点O，连结OE，利用三角形中位线可得AP∥OE，从而可证AP∥平面EBD； （2）先证明BD⊥平面PCD，再证明PC⊥平面BDE，从而可证BE⊥PC． 【详解】 证明：（1）连结AC交BD于点O，连结OE 因为四边形ABCD为平行四边形 ∴O为AC中点， 又E为PC中点， 故AP∥OE， 又AP平面EBD，OE平面EBD 所以AP∥平面EBD ； （2）∵△PCD为正三角形，E为PC中点 所以PC⊥DE 因为平面PCD⊥平面ABCD， 平面PCD平面ABCD＝CD， 又BD平面ABCD，BD⊥CD ∴BD⊥平面PCD 又PC平面PCD，故PC⊥BD 又BDDE＝D，BD平面BDE，DE平面BDE 故PC⊥平面BDE 又BE平面BDE， 所以BE⊥PC． 本题主要考查空间位置关系的证明，线面平行一般转化为线线平行来证明，直线与直线垂直通常利用线面垂直来进行证明，侧重考查逻辑推理的核心素养. 20．（1），；（2）. 【解析】 （1）在直线的参数方程中消去参数可得出直线的普通方程，在曲线的极坐标方程两边同时乘以，结合可将曲线的极坐标方程化为直角坐标方程； （2）计算出直线截圆所得弦长，并计算出原点到直线的距离，利用三角形的面积公式可求得的面积. 【详解】 （1）由得，故直线的普通方程是. 由，得，代入公式得，得， 故曲线的直角坐标方程是； （2）因为曲线的圆心为，半径为， 圆心到直线的距离为， 则弦长. 又到直线的距离为， 所以. 本题考查参数方程、极坐标方程与普通方程之间的转化，同时也考查了直线与圆中三角形面积的计算，考查计算能力，属于中等题. 21．（1）证明见解析 （2） 【解析】 （1）因为正方形ABCD所在平面与梯形ABMN所在平面垂直，平面平面，，所以平面ABMN， 因为平面ABMN，平面ABMN，所以，， 因为，所以， 因为，所以，所以， 因为在直角梯形ABMN中，，所以， 所以，所以，因为，所以平面． （2）如图，取BM的中点E，则， 又BM∥AN，所以四边形ABEN是平行四边形，所以NE∥AB， 又AB∥CD，所以NE∥CD，因为平面CDM，平面CDM，所以NE∥平面CDM， 所以点N到平面CDM的距离与点E到平面CDM的距离相等， 设点N到平面CDM的距离为h，由可得点B到平面CDM的距离为2h， 由题易得平面BCM，所以，且， 所以， 又，所以由可得， 解得，所以点N到平面CDM的距离为． 22．（1）整数的最大值为；（2）见解析. 【解析】 （1）将不等式变形为，构造函数，利用导数研究函数的单调性并确定其最值，从而得到正整数的最大值； （2）根据（1）的结论得到，利用不等式的基本性质可证得结论. 【详解】 （1）由得， 令，， 令，对恒成立， 所以，函数在上单调递增， ，，，， 故存在使得，即， 从而当时，有，，所以，函数在上单调递增； 当时，有，，所以，函数在上单调递减. 所以，， ，因此，整数的最大值为； （2）由（1）知恒成立，， 令则， ，，，， 上述等式全部相加得， 所以，， 因此， 本题考查导数在函数单调性、最值中的应用，以及放缩法证明不等式的技巧，属于难题．