浙江省诸暨市2025-2026学年数学高三第一学期期末复习检测试题.doc

浙江省诸暨市2025-2026学年数学高三第一学期期末复习检测试题 注意事项： 1． 答题前，考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚，将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。 2．选择题必须使用2B铅笔填涂；非选择题必须使用0．5毫米黑色字迹的签字笔书写，字体工整、笔迹清楚。 3．请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。 4．保持卡面清洁，不要折叠，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．的二项展开式中，的系数是（ ） A．70 B．-70 C．28 D．-28 2．我国著名数学家陈景润在哥德巴赫猜想的研究中取得了世界瞩目的成就，哥德巴赫猜想内容是“每个大于的偶数可以表示为两个素数的和”（ 注：如果一个大于的整数除了和自身外无其他正因数，则称这个整数为素数），在不超过的素数中，随机选取个不同的素数、，则的概率是（ ） A． B． C． D． 3．已知，都是偶函数，且在上单调递增，设函数，若，则（ ） A．且 B．且 C．且 D．且 4．数学中有许多形状优美、寓意美好的曲线，例如：四叶草曲线就是其中一种，其方程为.给出下列四个结论： ①曲线有四条对称轴； ②曲线上的点到原点的最大距离为； ③曲线第一象限上任意一点作两坐标轴的垂线与两坐标轴围成的矩形面积最大值为； ④四叶草面积小于. 其中，所有正确结论的序号是（ ） A．①② B．①③ C．①③④ D．①②④ 5．已知命题p:直线a∥b，且b⊂平面α，则a∥α；命题q:直线l⊥平面α，任意直线m⊂α，则l⊥m.下列命题为真命题的是（ ） A．p∧q B．p∨（非q） C．（非p）∧q D．p∧（非q） 6．为比较甲、乙两名高二学生的数学素养，对课程标准中规定的数学六大素养进行指标测验（指标值满分为5分，分值高者为优），根据测验情况绘制了如图所示的六大素养指标雷达图，则下面叙述正确的是（ ） A．乙的数据分析素养优于甲 B．乙的数学建模素养优于数学抽象素养 C．甲的六大素养整体水平优于乙 D．甲的六大素养中数据分析最差 7．函数的对称轴不可能为（ ） A． B． C． D． 8．若为纯虚数，则z＝（ ） A． B．6i C． D．20 9．展开式中x2的系数为( ) A．－1280 B．4864 C．－4864 D．1280 10．已知抛物线：的焦点为，过点的直线交抛物线于，两点，其中点在第一象限，若弦的长为，则（ ） A．2或 B．3或 C．4或 D．5或 11．已知整数满足，记点的坐标为，则点满足的概率为（ ） A． B． C． D． 12．已知集合，则= A． B． C． D． 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．已知复数,其中是虚数单位．若的实部与虚部相等,则实数的值为__________． 14．在△ABC中，()⊥(＞1)，若角A的最大值为，则实数的值是_______． 15．若实数满足不等式组，则的最小值是___ 16．如图，在矩形中，为边的中点，，，分别以、为圆心，为半径作圆弧、（在线段上）.由两圆弧、及边所围成的平面图形绕直线旋转一周，则所形成的几何体的体积为 . 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）如图，在四棱锥中，侧棱底面，，，，是棱的中点. （1）求证：平面； （2）若，点是线段上一点，且，求直线与平面所成角的正弦值. 18．（12分）选修4-4：坐标系与参数方程：在平面直角坐标系中，曲线：（为参数），在以平面直角坐标系的原点为极点、轴的正半轴为极轴，且与平面直角坐标系取相同单位长度的极坐标系中，曲线：. （1）求曲线的普通方程以及曲线的平面直角坐标方程； （2）若曲线上恰好存在三个不同的点到曲线的距离相等，求这三个点的极坐标. 19．（12分）已知函数 （1）当时，证明，在恒成立； （2）若在处取得极大值，求的取值范围. 20．（12分）已知. （1）当时，求不等式的解集； （2）若时不等式成立，求的取值范围. 21．（12分）如图，三棱柱中，与均为等腰直角三角形，，侧面是菱形. （1）证明：平面平面； （2）求二面角的余弦值. 22．（10分）设函数，是函数的导数. （1）若，证明在区间上没有零点； （2）在上恒成立，求的取值范围. 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：由题意得，二项展开式的通项为，令，所以的系数是，故选A． 考点：二项式定理的应用． 2．B 【解析】 先列举出不超过的素数，并列举出所有的基本事件以及事件“在不超过的素数中，随机选取个不同的素数、，满足”所包含的基本事件，利用古典概型的概率公式可求得所求事件的概率. 【详解】 不超过的素数有：、、、、、， 在不超过的素数中，随机选取个不同的素数，所有的基本事件有：、、、、、、、、、、、、、、，共种情况， 其中，事件“在不超过的素数中，随机选取个不同的素数、，且”包含的基本事件有：、、、，共种情况， 因此，所求事件的概率为. 故选：B. 本题考查古典概型概率的计算，一般利用列举法列举出基本事件，考查计算能力，属于基础题. 3．A 【解析】 试题分析：由题意得，， ∴，， ∵，∴，∴， ∴若：，，∴， 若：，，∴， 若：，，∴， 综上可知，同理可知，故选A. 考点：1.函数的性质；2.分类讨论的数学思想. 【思路点睛】本题在在解题过程中抓住偶函数的性质，避免了由于单调性不同导致与大小不明确的讨论，从而使解题过程得以优化，另外，不要忘记定义域，如果要研究奇函数或者偶函数的值域、最值、单调性等问题，通常先在原点一侧的区间(对奇(偶)函数而言)或某一周期内(对周期函数而言)考虑，然后推广到整个定义域上. 4．C 【解析】 ①利用之间的代换判断出对称轴的条数；②利用基本不等式求解出到原点的距离最大值；③将面积转化为的关系式，然后根据基本不等式求解出最大值；④根据满足的不等式判断出四叶草与对应圆的关系，从而判断出面积是否小于. 【详解】 ①：当变为时， 不变，所以四叶草图象关于轴对称； 当变为时，不变，所以四叶草图象关于轴对称； 当变为时，不变，所以四叶草图象关于轴对称； 当变为时，不变，所以四叶草图象关于轴对称； 综上可知：有四条对称轴，故正确； ②：因为，所以， 所以，所以，取等号时， 所以最大距离为，故错误； ③：设任意一点，所以围成的矩形面积为， 因为，所以，所以， 取等号时，所以围成矩形面积的最大值为，故正确； ④：由②可知，所以四叶草包含在圆的内部， 因为圆的面积为：，所以四叶草的面积小于，故正确. 故选：C. 本题考查曲线与方程的综合运用，其中涉及到曲线的对称性分析以及基本不等式的运用，难度较难.分析方程所表示曲线的对称性，可通过替换方程中去分析证明. 5．C 【解析】 首先判断出为假命题、为真命题，然后结合含有简单逻辑联结词命题的真假性，判断出正确选项. 【详解】 根据线面平行的判定，我们易得命题若直线，直线平面，则直线平面或直线在平面内，命题为假命题； 根据线面垂直的定义，我们易得命题若直线平面，则若直线与平面内的任意直线都垂直，命题为真命题. 故:A命题“”为假命题；B命题“”为假命题；C命题“”为真命题；D命题“”为假命题. 故选：C. 本小题主要考查线面平行与垂直有关命题真假性的判断，考查含有简单逻辑联结词的命题的真假性判断，属于基础题. 6．C 【解析】 根据题目所给图像，填写好表格，由表格数据选出正确选项. 【详解】 根据雷达图得到如下数据： 数学抽象 逻辑推理 数学建模 直观想象 数学运算 数据分析 甲 4 5 4 5 4 5 乙 3 4 3 3 5 4 由数据可知选C. 本题考查统计问题，考查数据处理能力和应用意识. 7．D 【解析】 由条件利用余弦函数的图象的对称性，得出结论． 【详解】 对于函数，令，解得， 当时，函数的对称轴为，，. 故选：D. 本题主要考查余弦函数的图象的对称性，属于基础题． 8．C 【解析】 根据复数的乘法运算以及纯虚数的概念，可得结果. 【详解】 ∵为纯虚数， ∴且 得，此时 故选：C. 本题考查复数的概念与运算，属基础题. 9．A 【解析】 根据二项式展开式的公式得到具体为：化简求值即可. 【详解】 根据二项式的展开式得到可以第一个括号里出项，第二个括号里出项，或者第一个括号里出，第二个括号里出，具体为： 化简得到-1280 x2 故得到答案为：A. 求二项展开式有关问题的常见类型及解题策略： (1)求展开式中的特定项.可依据条件写出第项，再由特定项的特点求出值即可. (2)已知展开式的某项，求特定项的系数.可由某项得出参数项，再由通项写出第项，由特定项得出值，最后求出其参数. 10．C 【解析】 先根据弦长求出直线的斜率，再利用抛物线定义可求出. 【详解】 设直线的倾斜角为，则， 所以，，即， 所以直线的方程为.当直线的方程为， 联立，解得和，所以； 同理，当直线的方程为.，综上，或.选C. 本题主要考查直线和抛物线的位置关系，弦长问题一般是利用弦长公式来处理.出现了到焦点的距离时，一般考虑抛物线的定义. 11．D 【解析】 列出所有圆内的整数点共有37个，满足条件的有7个，相除得到概率. 【详解】 因为是整数，所以所有满足条件的点是位于圆（含边界）内的整数点，满足条件的整数点有 共37个， 满足的整数点有7个，则所求概率为. 故选：. 本题考查了古典概率的计算，意在考查学生的应用能力. 12．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． 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13． 【解析】 直接由复数代数形式的乘法运算化简,结合已知条件即可求出实数的值. 【详解】 解：的实部与虚部相等, 所以,计算得出. 故答案为: 本题考查复数的乘法运算和复数的概念,属于基础题. 14．1 【解析】 把向量进行转化，用表示，利用基本不等式可求实数的值. 【详解】 ，解得＝1． 故答案为：1. 本题主要考查平面向量的数量积应用，综合了基本不等式，侧重考查数学运算的核心素养. 15．-1 【解析】 作出可行域，如图： 由得,由图可知当直线经过A点时目标函数取得最小值，A（1,0） 所以-1 故答案为-1 16． 【解析】 由题意，可得所得到的几何体是由一个圆柱挖去两个半球而成；其中，圆柱的底面半径为1，母线长为2；体积为；两个半球的半径都为1，则两个半球的体积为；则所求几何体的体积为 . 考点：旋转体的组合体. 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） 【解析】 （1）的中点，连接，，证明四边形是平行四边形可得，故而平面； （2）以为原点建立空间坐标系，求出平面的法向量，计算与的夹角的余弦值得出答案． 【详解】 （1）证明：取的中点，连接，， ，分别是，的中点， ，， 又，， ，， 四边形是平行四边形，， 又平面，平面， 平面． （2）解：，， 又，故， 以为原点，以，，为坐标轴建立空间直角坐标系， 则，0，，，0，，，2，，，0，，，2，， 是的中点，是的三等分点， ，1，，，，， ，，，，0，，，2，， 设平面的法向量为，，，则，即， 令可得，，， ， ， 直线与平面所成角的正弦值为． 本题考查了线面平行的判定，空间向量与直线与平面所成角的计算，属于中档题． 18．（1），;（2），，. 【解析】 (1)把曲线 的参数方程与曲线 的极坐标方程分别转化为直角坐标方程；(2)利用图象求出三个点的极径与极角. 【详解】 解：（1）由消去参数得， 即曲线的普通方程为， 又由得 即为，即曲线的平面直角坐标方程为 （2）∵圆心到曲线：的距离， 如图所示，所以直线与圆的切点以及直线与圆的两个交点，即为所求． ∵，则，直线的倾斜角为， 即点的极角为，所以点的极角为，点的极角为， 所以三个点的极坐标为，，. 本题考查圆的参数方程和普通方程的转化、直线极坐标方程和直角坐标方程的转化，消去参数方程中的参数，就可把参数方程化为普通方程，消去参数的常用方法有：①代入消元法；②加减消元法；③乘除消元法；④三角恒等式消元法，极坐标方程化为直角坐标方程，只要将和换成和即可. 19．（1）证明见解析（2） 【解析】 （1）根据，求导，令，用导数法求其最小值. 设研究在处左正右负，求导，分 ，，三种情况讨论求解. 【详解】 （1）因为， 所以， 令，则， 所以是的增函数， 故， 即. 因为 所以， ①当时，， 所以函数在上单调递增. 若，则 若，则 所以函数的单调递增区间是，单调递减区间是， 所以在处取得极小值，不符合题意， ②当时， 所以函数在上单调递减. 若，则 若，则 所以的单调递减区间是，单调递增区间是， 所以在处取得极大值，符合题意. ③当时，，使得， 即，但当时，即 所以函数在上单调递减， 所以，即函数)在上单调递减，不符合题意 综上所述，的取值范围是 本题主要考查导数与函数的单调性和极值，还考查了转化化归的思想和运算求解的能力，属于难题. 20．（1）；（2） 【解析】 分析：(1)将代入函数解析式，求得，利用零点分段将解析式化为，然后利用分段函数，分情况讨论求得不等式的解集为； (2)根据题中所给的，其中一个绝对值符号可以去掉，不等式可以化为时，分情况讨论即可求得结果. 详解：（1）当时，，即 故不等式的解集为． （2）当时成立等价于当时成立． 若，则当时； 若，的解集为，所以，故． 综上，的取值范围为． 点睛：该题考查的是有关绝对值不等式的解法，以及含参的绝对值的式子在某个区间上恒成立求参数的取值范围的问题，在解题的过程中，需要会用零点分段法将其化为分段函数，从而将不等式转化为多个不等式组来解决，关于第二问求参数的取值范围时，可以应用题中所给的自变量的范围，去掉一个绝对值符号，之后进行分类讨论，求得结果. 21．（1）见解析（2） 【解析】 （1）取中点，连接，，通过证明，得，结合可证线面垂直，继而可证面面垂直. （2）设，建立空间直角坐标系，求出平面和平面的法向量，继而可求二面角的余弦值. 【详解】 解析：（1）取中点，连接，， 由已知可得，，， ∵侧面是菱形，∴，，， 即，∵，∴平面，∴平面平面. （2）设，则，建立如图所示空间直角坐标系，则，，，，，，，，设平面的法向量为， 则，令得. 同理可求得平面的法向量，∴. 本题考查了面面垂直的判定，考查了二面角的求解.一般在求二面角或者线面角的问题时，常建立空间直角坐标系，通过求面的法向量、线的方向向量，继而求解.特别地，对于线面角问题，法向量与方向向量的余角才是所求的线面角，即两个向量夹角的余弦值为线面角的正弦值. 22．（1）证明见解析（2） 【解析】 （1）先利用导数的四则运算法则和导数公式求出，再由函数的导数可知， 函数在上单调递增，在上单调递减，而，，可知在区间上恒成立，即在区间上没有零点； （2）由题意可将转化为，构造函数， 利用导数讨论研究其在上的单调性，由，即可求出的取值范围． 【详解】 （1）若，则，， 设，则，， ，故函数是奇函数． 当时，，，这时， 又函数是奇函数，所以当时，. 综上，当时，函数单调递增；当时，函数单调递减. 又，， 故在区间上恒成立，所以在区间上没有零点. （2），由，所以恒成立， 若，则，设， . 故当时，，又，所以当时，，满足题意； 当时，有，与条件矛盾，舍去； 当时，令，则， 又，故在区间上有无穷多个零点， 设最小的零点为， 则当时，，因此在上单调递增. ，所以. 于是，当时，，得，与条件矛盾. 故的取值范围是. 本题主要考查导数的四则运算法则和导数公式的应用，以及利用导数研究函数的单调性和最值，涉及分类讨论思想和放缩法的应用，难度较大，意在考查学生的数学建模能力，数学运算能力和逻辑推理能力，属于较难题．