2025-2026学年陕西省榆林市第十二中学高三2月命制数学试题含解析.doc

2025-2026学年陕西省榆林市第十二中学高三2月命制数学试题 注意事项： 1．答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型（B）填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。 2．作答选择题时，选出每小题答案后，用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑；如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。 3．非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答，答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上；如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新答案；不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。 4．考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后，请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．在满足，的实数对中，使得成立的正整数的最大值为( ) A．5 B．6 C．7 D．9 2．已知m，n是两条不同的直线，，是两个不同的平面，给出四个命题： ①若，，，则；②若，，则； ③若，，，则；④若，，，则 其中正确的是（ ） A．①② B．③④ C．①④ D．②④ 3．已知函数的最小正周期为,为了得到函数的图象,只要将的图象(　　) A．向左平移个单位长度 B．向右平移个单位长度 C．向左平移个单位长度 D．向右平移个单位长度 4．当输入的实数时，执行如图所示的程序框图，则输出的不小于103的概率是（ ） A． B． C． D． 5．将函数向左平移个单位，得到的图象，则满足（ ） A．图象关于点对称，在区间上为增函数 B．函数最大值为2，图象关于点对称 C．图象关于直线对称，在上的最小值为1 D．最小正周期为，在有两个根 6．某几何体的三视图如图所示，若图中小正方形的边长均为1，则该几何体的体积是　　 A． B． C． D． 7．定义在R上的偶函数f（x）满足f（x+2）＝f（x），当x∈[﹣3，﹣2]时，f（x）＝﹣x﹣2，则（ ） A． B．f（sin3）＜f（cos3） C． D．f（2020）＞f（2019） 8．以下四个命题：①两个随机变量的线性相关性越强，相关系数的绝对值越接近1；②在回归分析中，可用相关指数的值判断拟合效果，越小，模型的拟合效果越好； ③若数据的方差为1，则的方差为4；④已知一组具有线性相关关系的数据，其线性回归方程，则“满足线性回归方程”是“ ，”的充要条件；其中真命题的个数为( ) A．4 B．3 C．2 D．1 9．下列命题为真命题的个数是（ ）（其中，为无理数） ①；②；③. A．0 B．1 C．2 D．3 10．已知实数集，集合，集合，则（ ） A． B． C． D． 11．已知全集，集合，，则阴影部分表示的集合是（ ） A． B． C． D． 12．已知函数，若，则下列不等关系正确的是（ ） A． B． C． D． 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．已知三棱锥的四个顶点都在球的球面上，，则球的表面积为__________. 14．已知二项式的展开式中各项的二项式系数和为512，其展开式中第四项的系数__________． 15．如图，在矩形中，，是的中点，将，分别沿折起，使得平面平面，平面平面，则所得几何体的外接球的体积为__________. 16．设集合，，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）在中，角A、B、C的对边分别为a、b、c，且. （1）求角A的大小； （2）若，的平分线与交于点D，与的外接圆交于点E（异于点A），，求的值. 18．（12分）设函数． （1）当时，解不等式； （2）若的解集为，，求证：． 19．（12分）已知函数. （1）若函数，试讨论的单调性； （2）若，，求的取值范围. 20．（12分）设，函数，其中为自然对数的底数. （1）设函数. ①若，试判断函数与的图像在区间上是否有交点； ②求证：对任意的，直线都不是的切线； （2）设函数，试判断函数是否存在极小值，若存在，求出的取值范围；若不存在，请说明理由. 21．（12分）在三棱锥中，为棱的中点， (I)证明：； (II)求直线与平面所成角的正弦值. 22．（10分）已知，，分别为内角，，的对边，且. （1）证明：； （2）若的面积，，求角. 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】 由题可知：，且可得，构造函数求导，通过导函数求出的单调性，结合图像得出，即得出， 从而得出的最大值. 【详解】 因为， 则，即 整理得，令， 设， 则， 令,则，令，则， 故在上单调递增，在上单调递减，则， 因为，， 由题可知：时，则，所以， 所以， 当无限接近时，满足条件，所以， 所以要使得 故当时，可有， 故，即， 所以：最大值为5. 故选：A. 本题主要考查利用导数求函数单调性、极值和最值，以及运用构造函数法和放缩法，同时考查转化思想和解题能力. 2．D 【解析】 根据面面垂直的判定定理可判断①；根据空间面面平行的判定定理可判断②；根据线面平行的判定定理可判断③；根据面面垂直的判定定理可判断④. 【详解】 对于①，若，，，，两平面相交，但不一定垂直，故①错误； 对于②，若，，则，故②正确； 对于③，若，，，当，则与不平行，故③错误； 对于④，若，，，则，故④正确； 故选：D 本题考查了线面平行的判定定理、面面平行的判定定理以及面面垂直的判定定理，属于基础题. 3．A 【解析】 由的最小正周期是，得， 即 ， 因此它的图象向左平移个单位可得到的图象．故选A． 考点：函数的图象与性质． 三角函数图象变换方法： 4．A 【解析】 根据循环结构的运行，直至不满足条件退出循环体，求出的范围，利用几何概型概率公式，即可求出结论. 【详解】 程序框图共运行3次，输出的的范围是， 所以输出的不小于103的概率为. 故选:A. 本题考查循环结构输出结果、几何概型的概率，模拟程序运行是解题的关键，属于基础题. 5．C 【解析】 由辅助角公式化简三角函数式，结合三角函数图象平移变换即可求得的解析式，结合正弦函数的图象与性质即可判断各选项. 【详解】 函数， 则， 将向左平移个单位， 可得， 由正弦函数的性质可知，的对称中心满足，解得，所以A、B选项中的对称中心错误； 对于C，的对称轴满足，解得，所以图象关于直线对称；当时，，由正弦函数性质可知，所以在上的最小值为1，所以C正确； 对于D，最小正周期为，当，，由正弦函数的图象与性质可知，时仅有一个解为，所以D错误； 综上可知，正确的为C， 故选：C. 本题考查了三角函数式的化简，三角函数图象平移变换，正弦函数图象与性质的综合应用，属于中档题. 6．B 【解析】 该几何体是直三棱柱和半圆锥的组合体，其中三棱柱的高为2，底面是高和底边均为4的等腰三角形，圆锥的高为4，底面半径为2，则其体积为， . 故选B 点睛：由三视图画出直观图的步骤和思考方法：1、首先看俯视图，根据俯视图画出几何体地面的直观图；2、观察正视图和侧视图找到几何体前、后、左、右的高度；3、画出整体，然后再根据三视图进行调整. 7．B 【解析】 根据函数的周期性以及x∈[﹣3，﹣2]的解析式，可作出函数f（x）在定义域上的图象，由此结合选项判断即可. 【详解】 由f（x+2）＝f（x），得f（x）是周期函数且周期为2， 先作出f（x）在x∈[﹣3，﹣2]时的图象，然后根据周期为2依次平移， 并结合f（x）是偶函数作出f（x）在R上的图象如下， 选项A，， 所以，选项A错误； 选项B，因为，所以， 所以f（sin3）＜f（﹣cos3），即f（sin3）＜f（cos3），选项B正确； 选项C，， 所以，即， 选项C错误； 选项D，，选项D错误. 故选：B. 本题考查函数性质的综合运用，考查函数值的大小比较，考查数形结合思想，属于中档题. 8．C 【解析】 ①根据线性相关性与r的关系进行判断,  ②根据相关指数的值的性质进行判断,  ③根据方差关系进行判断,  ④根据点满足回归直线方程，但点不一定就是这一组数据的中心点，而回归直线必过样本中心点，可进行判断. 【详解】 ①若两个随机变量的线性相关性越强,则相关系数r的绝对值越接近于1,故①正确;   ②用相关指数的值判断模型的拟合效果,越大,模型的拟合效果越好,故②错误; ③若统计数据的方差为1,则的方差为,故③正确;  ④因为点满足回归直线方程，但点不一定就是这一组数据的中心点，即，不一定成立，而回归直线必过样本中心点，所以当，时，点 必满足线性回归方程 ；因此“满足线性回归方程”是“ ，”必要不充分条件.故 ④错误; 所以正确的命题有①③. 故选：C. 本题考查两个随机变量的相关性，拟合性检验，两个线性相关的变量间的方差的关系，以及两个变量的线性回归方程，注意理解每一个量的定义，属于基础题. 9．C 【解析】 对于①中，根据指数幂的运算性质和不等式的性质，可判定值正确的；对于②中，构造新函数，利用导数得到函数为单调递增函数，进而得到，即可判定是错误的；对于③中，构造新函数，利用导数求得函数的最大值为，进而得到，即可判定是正确的. 【详解】 由题意，对于①中，由，可得，根据不等式的性质，可得成立，所以是正确的； 对于②中，设函数，则，所以函数为单调递增函数， 因为，则 又由，所以，即，所以②不正确； 对于③中，设函数，则， 当时，，函数单调递增， 当时，，函数单调递减， 所以当时，函数取得最大值，最大值为， 所以，即，即，所以是正确的. 故选：C. 本题主要考查了不等式的性质，以及导数在函数中的综合应用，其中解答中根据题意，合理构造新函数，利用导数求得函数的单调性和最值是解答的关键，着重考查了构造思想，以及推理与运算能力，属于中档试题. 10．A 【解析】 可得集合,求出补集,再求出即可. 【详解】 由,得,即, 所以, 所以. 故选:A 本题考查了集合的补集和交集的混合运算,属于基础题. 11．D 【解析】 先求出集合N的补集，再求出集合M与的交集，即为所求阴影部分表示的集合. 【详解】 由，，可得或， 又 所以. 故选：D. 本题考查了韦恩图表示集合，集合的交集和补集的运算，属于基础题. 12．B 【解析】 利用函数的单调性得到的大小关系，再利用不等式的性质，即可得答案. 【详解】 ∵在R上单调递增，且，∴. ∵的符号无法判断，故与，与的大小不确定， 对A，当时，，故A错误； 对C，当时，，故C错误； 对D，当时，，故D错误； 对B，对，则，故B正确. 故选：B. 本题考查分段函数的单调性、不等式性质的运用，考查函数与方程思想、转化与化归思想，考查逻辑推理能力和运算求解能力，属于基础题. 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13． 【解析】 如图所示，将三棱锥补成长方体，球为长方体的外接球，长、宽、高分别为，计算得到，得到答案. 【详解】 如图所示，将三棱锥补成长方体，球为长方体的外接球，长、宽、高分别为， 则，所以，所以球的半径， 则球的表面积为. 故答案为：. 本题考查了三棱锥的外接球问题，意在考查学生的计算能力和空间想象能力，将三棱锥补成长方体是解题的关键. 14． 【解析】 先令可得其展开式各项系数的和，又由题意得，解得，进而可得其展开式的通项，即可得答案. 【详解】 令，则有，解得， 则二项式的展开式的通项为， 令，则其展开式中的第4项的系数为， 故答案为： 此题考查二项式定理的应用，解题时需要区分展开式中各项系数的和与各二项式系数和，属于基础题. 15． 【解析】 根据题意，画出空间几何体，设的中点分别为，并连接，利用面面垂直的性质及所给线段关系，可知几何体的外接球的球心为，即可求得其外接球的体积. 【详解】 由题可得，，均为等腰直角三角形，如图所示， 设的中点分别为， 连接， 则，. 因为平面平面，平面平面， 所以平面，平面， 易得， 则几何体的外接球的球心为，半径， 所以几何体的外接球的体积为. 故答案为：. 本题考查了空间几何体的综合应用，折叠后空间几何体的线面位置关系应用，空间几何体外接球的性质及体积求法，属于中档题. 16． 【解析】 先解不等式,再求交集的定义求解即可. 【详解】 由题,因为,解得,即, 则, 故答案为: 本题考查集合的交集运算,考查解一元二次不等式. 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）；（2） 【解析】 （1）由，利用正弦定理转化整理为，再利用余弦定理求解. （2）根据，利用两角和的余弦得到，利用数形结合，设，在中，由正弦定理求得，在中，求得再求解. 【详解】 （1）因为， 所以， 即，即，所以. （2）∵， . 所以，从而. 所以，. 不妨设，O为外接圆圆心 则AO=1，，. 在中，由正弦定理知，有. 即； 在中，由，， 从而. 所以. 本题主要考查平面向量的模的几何意义，还考查了数形结合的方法，属于中档题. 18．（1）；（2）见解析. 【解析】 （1）当时，将所求不等式变形为，然后分、、三段解不等式，综合可得出原不等式的解集； （2）先由不等式的解集求得实数，可得出，将代数式变形为，将与相乘，展开后利用基本不等式可求得的最小值，进而可证得结论. 【详解】 （1）当时，不等式为，且. 当时，由得，解得，此时； 当时，由得，该不等式不成立，此时； 当时，由得，解得，此时. 综上所述，不等式的解集为； （2）由，得，即或， 不等式的解集为，故，解得，， ， ，， 当且仅当，时取等号，． 本题考查含绝对值不等式的求解，同时也考查了利用基本不等式证明不等式，考查推理能力与计算能力，属于中等题. 19．（1）答案不唯一，具体见解析（2） 【解析】 （1）由于函数，得出，分类讨论当和时，的正负，进而得出的单调性； （2）求出，令，得，设，通过导函数，可得出在上的单调性和值域，再分类讨论和时，的单调性，再结合，恒成立，即可求出的取值范围. 【详解】 解：（1）因为， 所以， ①当时，，在上单调递减. ②当时，令，则；令，则， 所以在单调递增，在上单调递减. 综上所述，当时，在上单调递减； 当时，在上单调递增，在上单调递减. （2）因为，可知， ， 令，得. 设，则. 当时，，在上单调递增， 所以在上的值域是，即. 当时，没有实根，且， 在上单调递减，，符合题意. 当时，， 所以有唯一实根， 当时，，在上单调递增，，不符合题意. 综上，，即的取值范围为. 本题考查利用导数研究函数的单调性和根据恒成立问题求参数范围，还运用了构造函数法，还考查分类讨论思想和计算能力，属于难题. 20．（1）①函数与的图象在区间上有交点；②证明见解析；（2）且； 【解析】 （1）①令，结合函数零点的判定定理判断即可；②设切点横坐标为，求出切线方程，得到，根据函数的单调性判断即可； （2）求出的解析式，通过讨论的范围，求出函数的单调区间，确定的范围即可． 【详解】 解：（1）①当时，函数， 令，， 则，， 故， 又函数在区间上的图象是不间断曲线， 故函数在区间上有零点， 故函数与的图象在区间上有交点； ②证明：假设存在，使得直线是曲线的切线， 切点横坐标为，且， 则切线在点切线方程为， 即， 从而，且， 消去，得，故满足等式， 令，所以， 故函数在和上单调递增， 又函数在时， 故方程有唯一解， 又， 故不存在，即证； （2）由得， ，， 令， 则， ， 当时，递减， 故当时，，递增， 当时，，递减， 故在处取得极大值，不合题意； 时，则在递减，在，递增， ①当时，， 故在递减， 可得当时，， 当时，， ， 易证，令，， 令， 故，则， 故在递增， 则， 即时，， 故在，内存在，使得， 故在，上递减，在，递增， 故在处取得极小值． ②由（1）知，， 故在递减，在递增， 故时，，递增，不合题意； ③当时，， 当，时，，递减， 当时，，递增， 故在处取极小值，符合题意， 综上，实数的范围是且． 本题考查了函数的单调性，最值问题，考查导数的应用以及分类讨论思想，转化思想，属于难题． 21． (I)证明见解析；(II) 【解析】 (I) 过作于，连接，根据勾股定理得到，得到平面，得到证明. (II) 过点作于，证明平面，故为直线与平面所成角，计算夹角得到答案. 【详解】 (I)过作于，连接，根据角度的垂直关系易知： ，，，故， ，. 根据余弦定理：，解得，故， 故，，，故平面，平面， 故. (II)过点作于， 平面，平面，故，，， 故平面，故为直线与平面所成角， ，根据余弦定理：， 故. 本题考查了线线垂直，线面夹角，意在考查学生的计算能力和空间想象能力. 22．（1）见解析；（2） 【解析】 （1）利用余弦定理化简已知条件，由此证得 （2）利用正弦定理化简（1）的结论，得到，利用三角形的面积公式列方程，由此求得，进而求得的值，从而求得角. 【详解】 （1）由已知得， 由余弦定理得，∴. （2）由（1）及正弦定理得，即， ∴，∴， ∴. ， ∴，，. 本小题主要考查余弦定理、正弦定理解三角形，考查三角形的面积公式，考查化归与转化的数学思想方法，考查运算求解能力，属于中档题.