西藏日喀则市南木林中学2025-2026学年高三二模数学试题试卷解析含解析.doc

西藏日喀则市南木林中学2025-2026学年高三二模数学试题试卷解析 注意事项 1．考试结束后，请将本试卷和答题卡一并交回． 2．答题前，请务必将自己的姓名、准考证号用0．5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置． 3．请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符． 4．作答选择题，必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑；如需改动，请用橡皮擦干净后，再选涂其他答案．作答非选择题，必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答，在其他位置作答一律无效． 5．如需作图，须用2B铅笔绘、写清楚，线条、符号等须加黑、加粗． 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．复数 (i为虚数单位)的共轭复数是 A．1+i B．1−i C．−1+i D．−1−i 2．已知，，分别是三个内角，，的对边，，则（ ） A． B． C． D． 3．已知向量与向量平行，，且，则（ ） A． B． C． D． 4．如图，正方体的棱长为1，动点在线段上，、分别是、的中点，则下列结论中错误的是（ ） A．， B．存在点，使得平面平面 C．平面 D．三棱锥的体积为定值 5．数列{an}，满足对任意的n∈N+，均有an+an+1+an+2为定值.若a7=2，a9=3，a98=4，则数列{an}的前100项的和S100=( ) A．132 B．299 C．68 D．99 6．已知函数，给出下列四个结论：①函数的值域是；②函数为奇函数；③函数在区间单调递减；④若对任意，都有成立，则的最小值为；其中正确结论的个数是（ ） A． B． C． D． 7．某校团委对“学生性别与中学生追星是否有关”作了一次调查，利用列联表，由计算得,参照下表: 0.01 0.05 0.025 0.010 0.005 0.001 2.706 3.841 5.024 6.635 7.879 10.828 得到正确结论是( ) A．有99%以上的把握认为“学生性别与中学生追星无关” B．有99%以上的把握认为“学生性别与中学生追星有关” C．在犯错误的概率不超过0.5%的前提下，认为“学生性别与中学生追星无关” D．在犯错误的概率不超过0.5%的前提下，认为“学生性别与中学生追星有关” 8．已知等差数列的前项和为，若，则等差数列公差（　　） A．2 B． C．3 D．4 9．设P＝{y |y＝－x2＋1，x∈R}，Q＝{y |y＝2x，x∈R}，则 A．P Q B．Q P C．Q D．Q 10．函数（其中是自然对数的底数）的大致图像为（ ） A． B． C． D． 11．二项式展开式中，项的系数为（ ） A． B． C． D． 12．已知直线与圆有公共点，则的最大值为（ ） A．4 B． C． D． 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．若为假，则实数的取值范围为__________. 14．由于受到网络电商的冲击，某品牌的洗衣机在线下的销售受到影响，承受了一定的经济损失，现将地区200家实体店该品牌洗衣机的月经济损失统计如图所示，估算月经济损失的平均数为，中位数为n，则_________. 15．已知实数，满足，则的最大值为______. 16．直线xsinα＋y＋2＝0的倾斜角的取值范围是________________． 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）设不等式的解集为M，. （1）证明：； （2）比较与的大小，并说明理由. 18．（12分）已知等差数列和等比数列的各项均为整数，它们的前项和分别为，且，. （1）求数列，的通项公式； （2）求； （3）是否存在正整数，使得恰好是数列或中的项？若存在，求出所有满足条件的的值；若不存在，说明理由. 19．（12分）如图，在四棱锥中，底面为直角梯形，，，，，，点、分别为，的中点，且平面平面. （1）求证：平面. （2）若，求直线与平面所成角的正弦值. 20．（12分）已知函数. （1）讨论的单调性； （2）若函数在上存在两个极值点，，且，证明. 21．（12分）已知为各项均为整数的等差数列，为的前项和，若为和的等比中项，. （1）求数列的通项公式； （2）若，求最大的正整数，使得. 22．（10分）已知数列的前项和为，且满足（）. （1）求数列的通项公式； （2）设（），数列的前项和.若对恒成立，求实数，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．B 【解析】 分析：化简已知复数z，由共轭复数的定义可得． 详解：化简可得z= ∴z的共轭复数为1﹣i. 故选B． 点睛：本题考查复数的代数形式的运算，涉及共轭复数，属基础题． 2．C 【解析】 原式由正弦定理化简得，由于，可求的值. 【详解】 解：由及正弦定理得. 因为，所以代入上式化简得. 由于，所以. 又，故. 故选：C. 本题主要考查正弦定理解三角形，三角函数恒等变换等基础知识；考查运算求解能力，推理论证能力，属于中档题. 3．B 【解析】 设，根据题意得出关于、的方程组，解出这两个未知数的值，即可得出向量的坐标. 【详解】 设，且，， 由得，即，①，由，②， 所以，解得，因此，. 故选：B. 本题考查向量坐标的求解，涉及共线向量的坐标表示和向量数量积的坐标运算，考查计算能力，属于中等题. 4．B 【解析】 根据平行的传递性判断A；根据面面平行的定义判断B；根据线面垂直的判定定理判断C；由三棱锥以三角形为底，则高和底面积都为定值，判断D. 【详解】 在A中，因为分别是中点，所以，故A正确； 在B中，由于直线与平面有交点，所以不存在点，使得平面平面，故B错误； 在C中，由平面几何得，根据线面垂直的性质得出，结合线面垂直的判定定理得出平面，故C正确； 在D中，三棱锥以三角形为底，则高和底面积都为定值，即三棱锥的体积为定值，故D正确； 故选：B 本题主要考查了判断面面平行，线面垂直等，属于中档题. 5．B 【解析】 由为定值，可得，则是以3为周期的数列，求出，即求. 【详解】 对任意的，均有为定值， ， 故， 是以3为周期的数列， 故， . 故选：. 本题考查周期数列求和，属于中档题. 6．C 【解析】 化的解析式为可判断①，求出的解析式可判断②，由得，结合正弦函数得图象即可判断③，由 得可判断④. 【详解】 由题意，，所以，故①正确； 为偶函数，故②错误；当 时，，单调递减，故③正确；若对任意，都有 成立，则为最小值点，为最大值点，则的最小值为 ，故④正确. 故选：C. 本题考查三角函数的综合运用，涉及到函数的值域、函数单调性、函数奇偶性及函数最值等内容，是一道较为综合的问题. 7．B 【解析】 通过与表中的数据6.635的比较，可以得出正确的选项. 【详解】 解:，可得有99%以上的把握认为“学生性别与中学生追星有关”，故选B. 本题考查了独立性检验的应用问题，属于基础题. 8．C 【解析】 根据等差数列的求和公式即可得出． 【详解】 ∵a1=12，S5=90， ∴5×12+ d=90， 解得d=1． 故选C． 本题主要考查了等差数列的求和公式，考查了推理能力与计算能力，属于中档题． 9．C 【解析】 解：因为P ={y|y=-x2+1，x∈R}={y|y1}，Q ={y| y=2x，x∈R }={y|y>0},因此选C 10．D 【解析】 由题意得，函数点定义域为且，所以定义域关于原点对称， 且，所以函数为奇函数，图象关于原点对称， 故选D. 11．D 【解析】 写出二项式的通项公式,再分析的系数求解即可. 【详解】 二项式展开式的通项为,令,得,故项的系数为. 故选：D 本题主要考查了二项式定理的运算,属于基础题. 12．C 【解析】 根据表示圆和直线与圆有公共点，得到，再利用二次函数的性质求解. 【详解】 因为表示圆， 所以，解得， 因为直线与圆有公共点， 所以圆心到直线的距离， 即 ， 解得， 此时， 因为，在递增， 所以的最大值. 故选：C 本题主要考查圆的方程，直线与圆的位置关系以及二次函数的性质，还考查了运算求解的能力，属于中档题. 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13． 【解析】 由为假，可知为真，所以对任意实数恒成立，求出的最小值，令即可. 【详解】 因为为假，则其否定为真， 即为真，所以对任意实数恒成立，所以. 又，当且仅当，即时，等号成立，所以. 故答案为：. 本题考查全称命题与特称命题间的关系的应用，利用参变分离是解决本题的关键，属于中档题. 14．360 【解析】 先计算第一块小矩形的面积，第二块小矩形的面积，，面积和超过0.5，所以中位数在第二块求解，然后再求得平均数作差即可. 【详解】 第一块小矩形的面积，第二块小矩形的面积， 故； 而， 故. 故答案为：360. 本题考查频率分布直方图、样本的数字特征，考查运算求解能力以及数形结合思想，属于基础题. 15． 【解析】 画出不等式组表示的平面区域，将目标函数理解为点与构成直线的斜率，数形结合即可求得. 【详解】 不等式组表示的平面区域如下所示： 因为可以理解为点与构成直线的斜率， 数形结合可知，当且仅当目标函数过点时，斜率取得最大值， 故的最大值为. 故答案为：. 本题考查目标函数为斜率型的规划问题，属基础题. 16． 【解析】 因为sin α∈[－1，1]， 所以－sin α∈[－1，1]， 所以已知直线的斜率范围为[－1，1]，由倾斜角与斜率关系得倾斜角范围是． 答案： 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】 试题分析： (1)首先求得集合M，然后结合绝对值不等式的性质即可证得题中的结论； (2)利用平方做差的方法可证得|1-4ab|＞2|a-b|. 试题解析： （Ⅰ）证明：记f (x) =|x-1|-|x+2|， 则f(x)= ，所以解得-＜x＜，故M=(-,). 所以，||≤|a|+|b|＜×+×=. （Ⅱ）由（Ⅰ）得0≤a2＜，0≤b2＜. |1-4ab|2-4|a-b|2=(1-8ab+16a2b2)-4(a2-2ab+b2)=4(a2-1)(b2-1)>0. 所以，|1-4ab|＞2|a-b|. 18．（1）；（2）；（3）存在，1. 【解析】 （1）利用基本量法直接计算即可； （2）利用错位相减法计算； （3），令可得，，讨论即可. 【详解】 （1）设数列的公差为，数列的公比为， 因为， 所以，即，解得，或（舍去）. 所以. （2）， ， 所以， 所以. （3）由（1）可得，， 所以. 因为是数列或中的一项，所以， 所以，因为， 所以，又，则或. 当时，有，即，令. 则. 当时，；当时，， 即. 由，知无整数解. 当时,有，即存在使得是数列中的第2项， 故存在正整数，使得是数列中的项. 本题考查数列的综合应用，涉及到等差、等比数列的通项，错位相减法求数列的前n项和，数列中的存在性问题，是一道较为综合的题. 19．（1）见解析（2） 【解析】 （1）首先可得，再面面垂直的性质可得平面，即可得到，再由，即可得到线面垂直； （2）过点做平面的垂线，以为原点，分别以，，为，，轴建立空间直角坐标系，利用空间向量法求出线面角； 【详解】 解：（1）∵，点为的中点，∴，又∵平面平面，平面平面，平面， ∴平面，又平面，∴， 又∵，分别为，的中点， ∴，∴， 又平面，平面，， ∴平面. （2）过点做平面的垂线，以为原点，分别以，，为，，轴建立空间直角坐标系，∵，∴，， ，， ∴，，， 设平面的法向量为， 由，得，令，得， ∴， ∴直线与平面所成角的正弦值为. 本题考查线面垂直的判定，面面垂直的性质定理的应用，利用空间向量法求线面角，属于中档题. 20．（1）若，则在定义域内递增；若，则在上单调递增，在上单调递减（2）证明见解析 【解析】 （1），分，讨论即可； （2）由题可得到，故只需证，，即，采用换元法，转化为函数的最值问题来处理. 【详解】 由已知，， 若，则在定义域内递增； 若，则在上单调递增，在上单调递减. （2）由题意， 对求导可得 从而，是的两个变号零点，因此 下证：， 即证 令，即证：， 对求导可得，，，因为 故，所以在上单调递减，而，从而 所以在单调递增，所以，即 于是 本题考查利用导数研究函数的单调性以及证明不等式，考查学生逻辑推理能力、转化与化归能力，是一道有一定难度的压轴题. 21．（1）（2）1008 【解析】 （1）用基本量求出首项和公差，可得通项公式； （2）用裂项相消法求得和，然后解不等式可得． 【详解】 解：（1）由题得，即 解得或 因为数列为各项均为整数，所以，即 （2）令 所以 即，解得 所以的最大值为1008 本题考查等差数列的通项公式、前项和公式，考查裂项相消法求数列的和．在等差数列和等比数列中基本量法是解题的基本方法． 22．（1）（2），. 【解析】 （1）根据数列的通项与前n项和的关系式，即求解数列的通项公式； （2）由（1）可得，利用等比数列的前n项和公式和裂项法，求得，结合题意，即可求解. 【详解】 （1）由题意，当时，由，解得； 当时，可得， 即， 显然当时上式也适合，所以数列的通项公式为. （2）由（1）可得， 所以 . 因为对恒成立， 所以，. 本题主要考查了数列的通项公式的求解，等差数列的前n项和公式，以及裂项法求和的应用，其中解答中熟记等差、等比数列的通项公式和前n项和公式，以及合理利用“裂项法”求和是解答的关键，着重考查了推理与运算能力，属于中档试题.