2026届陕西省汉滨区高三数学试题3月25日第4周测试题含解析.doc

2026届陕西省汉滨区高三数学试题3月25日第4周测试题 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．设点，P为曲线上动点，若点A，P间距离的最小值为，则实数t的值为（ ） A． B． C． D． 2．椭圆的焦点为，点在椭圆上，若，则的大小为（ ） A． B． C． D． 3．已知函数，且关于的方程有且只有一个实数根，则实数的取值范围（ ）． A． B． C． D． 4．下列选项中，说法正确的是（ ） A．“”的否定是“” B．若向量满足 ，则与的夹角为钝角 C．若，则 D．“”是“”的必要条件 5．若函数（其中，图象的一个对称中心为，，其相邻一条对称轴方程为，该对称轴处所对应的函数值为，为了得到的图象，则只要将的图象( ) A．向右平移个单位长度 B．向左平移个单位长度 C．向左平移个单位长度 D．向右平移个单位长度 6．设正项等差数列的前项和为，且满足，则的最小值为 A．8 B．16 C．24 D．36 7．已知集合A，则集合（ ） A． B． C． D． 8．已知函数有两个不同的极值点，，若不等式有解，则的取值范围是（ ） A． B． C． D． 9．已知角的终边经过点,则 A． B． C． D． 10．已知集合则（ ） A． B． C． D． 11．已知且，函数，若，则（ ） A．2 B． C． D． 12．著名的斐波那契数列：1，1，2，3，5，8，…，满足，，，若，则( ) A．2020 B．4038 C．4039 D．4040 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．已知一个圆锥的底面积和侧面积分别为和，则该圆锥的体积为________ 14．在中，角所对的边分别为，，的平分线交于点D，且，则的最小值为________． 15．已知多项式的各项系数之和为32，则展开式中含项的系数为______． 16．从2、3、5、7、11、13这六个质数中任取两个数，这两个数的和仍是质数的概率是________（结果用最简分数表示） 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，三棱台的底面是正三角形，平面平面，. （1）求证：； （2）若，求直线与平面所成角的正弦值. 18．（12分）已知函数（，），且对任意，都有. （Ⅰ）用含的表达式表示； （Ⅱ）若存在两个极值点，，且，求出的取值范围，并证明； （Ⅲ）在（Ⅱ）的条件下，判断零点的个数，并说明理由. 19．（12分）已知在中，角、、的对边分别为，，，，. （1）若，求的值； （2）若，求的面积. 20．（12分）如图，四棱锥中，底面为直角梯形，，，，，在锐角中，E是边PD上一点，且. （1）求证：平面ACE； （2）当PA的长为何值时，AC与平面PCD所成的角为？ 21．（12分）已知函数，其中. （1）当时，求在的切线方程； （2）求证：的极大值恒大于0. 22．（10分）已知函数． （1）求函数的零点； （2）设函数的图象与函数的图象交于，两点，求证：； （3）若，且不等式对一切正实数x恒成立，求k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．C 【解析】 设，求，作为的函数，其最小值是6，利用导数知识求的最小值． 【详解】 设，则，记， ，易知是增函数，且的值域是， ∴的唯一解，且时，，时，，即， 由题意，而，， ∴，解得，． ∴． 故选：C． 本题考查导数的应用，考查用导数求最值．解题时对和的关系的处理是解题关键． 2．C 【解析】 根据椭圆的定义可得，，再利用余弦定理即可得到结论. 【详解】 由题意，，，又，则， 由余弦定理可得. 故. 故选：C. 本题考查椭圆的定义，考查余弦定理，考查运算能力，属于基础题. 3．B 【解析】 根据条件可知方程有且只有一个实根等价于函数的图象与直线只有一个交点，作出图象，数形结合即可． 【详解】 解：因为条件等价于函数的图象与直线只有一个交点，作出图象如图， 由图可知，， 故选：B． 本题主要考查函数图象与方程零点之间的关系，数形结合是关键，属于基础题． 4．D 【解析】 对于A根据命题的否定可得：“∃x0∈R，x02-x0≤0”的否定是“∀x∈R，x2-x＞0”，即可判断出；对于B若向量满足，则与的夹角为钝角或平角；对于C当m=0时，满足am2≤bm2，但是a≤b不一定成立；对于D根据元素与集合的关系即可做出判断． 【详解】 选项A根据命题的否定可得：“∃x0∈R，x02-x0≤0”的否定是“∀x∈R，x2-x＞0”，因此A不正确； 选项B若向量满足，则与的夹角为钝角或平角，因此不正确. 选项C当m=0时,满足am2≤bm2，但是a≤b不一定成立，因此不正确； 选项D若“”，则且，所以一定可以推出“”，因此“”是“”的必要条件，故正确. 故选：D. 本题考查命题的真假判断与应用，涉及知识点有含有量词的命题的否定、不等式性质、向量夹角与性质、集合性质等，属于简单题. 5．B 【解析】 由函数的图象的顶点坐标求出A，由周期求出，由五点法作图求出的值，可得的解析式，再根据函数的图象变换规律，诱导公式，得出结论． 【详解】 根据已知函数 其中，的图象过点，， 可得，， 解得：． 再根据五点法作图可得， 可得：， 可得函数解析式为： 故把的图象向左平移个单位长度， 可得的图象， 故选B． 本题主要考查由函数的部分图象求解析式，由函数的图象的顶点坐标求出A，由周期求出，由五点法作图求出的值，函数的图象变换规律，诱导公式的应用，属于中档题． 6．B 【解析】 方法一：由题意得，根据等差数列的性质，得成等差数列，设，则，，则，当且仅当时等号成立，从而的最小值为16，故选B． 方法二：设正项等差数列的公差为d，由等差数列的前项和公式及，化简可得，即，则，当且仅当，即时等号成立，从而的最小值为16，故选B． 7．A 【解析】 化简集合,，按交集定义，即可求解. 【详解】 集合， ，则. 故选:A. 本题考查集合间的运算，属于基础题. 8．C 【解析】 先求导得（），由于函数有两个不同的极值点，，转化为方程有两个不相等的正实数根，根据，，，求出的取值范围，而有解，通过分裂参数法和构造新函数，通过利用导数研究单调性、最值，即可得出的取值范围. 【详解】 由题可得：（）， 因为函数有两个不同的极值点，， 所以方程有两个不相等的正实数根， 于是有解得. 若不等式有解， 所以 因为 . 设， ，故在上单调递增， 故， 所以， 所以的取值范围是. 故选：C. 本题考查利用导数研究函数单调性、最值来求参数取值范围，以及运用分离参数法和构造函数法，还考查分析和计算能力，有一定的难度. 9．D 【解析】 因为角的终边经过点,所以,则, 即.故选D． 10．B 【解析】 解对数不等式可得集合A，由交集运算即可求解. 【详解】 集合解得 由集合交集运算可得， 故选：B. 本题考查了集合交集的简单运算，对数不等式解法，属于基础题. 11．C 【解析】 根据分段函数的解析式，知当时，且，由于，则，即可求出. 【详解】 由题意知： 当时，且 由于，则可知：， 则， ∴，则， 则. 即. 故选：C. 本题考查分段函数的应用，由分段函数解析式求自变量. 12．D 【解析】 计算，代入等式，根据化简得到答案. 【详解】 ，，，故， ， 故. 故选：. 本题考查了斐波那契数列，意在考查学生的计算能力和应用能力. 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13． 【解析】 依据圆锥的底面积和侧面积公式，求出底面半径和母线长，再根据勾股定理求出圆锥的高，最后利用圆锥的体积公式求出体积。 【详解】 设圆锥的底面半径为，母线长为，高为，所以有 解得， 故该圆锥的体积为。 本题主要考查圆锥的底面积、侧面积和体积公式的应用。 14．9 【解析】 分析：先根据三角形面积公式得条件、再利用基本不等式求最值. 详解：由题意可知，,由角平分线性质和三角形面积公式得，化简得，因此 当且仅当时取等号，则的最小值为. 点睛：在利用基本不等式求最值时，要特别注意“拆、拼、凑”等技巧，使其满足基本不等式中“正”(即条件要求中字母为正数)、“定”(不等式的另一边必须为定值)、“等”(等号取得的条件)的条件才能应用，否则会出现错误. 15． 【解析】 令可得各项系数和为，得出,根据第一个因式展开式的常数项与第二个因式的展开式含一次项的积与第一个因式展开式含x的一次项与第二个因式常数项的积的和即为展开式中含项，可得解. 【详解】 令， 则得， 解得， 所以展开式中含项为：， 故答案为： 本题主要考查了二项展开式的系数和，二项展开式特定项，赋值法，属于中档题. 16． 【解析】 依据古典概型的计算公式，分别求“任取两个数”和“任取两个数，和是质数”的事件数，计算即可。 【详解】 “任取两个数”的事件数为，“任取两个数，和是质数”的事件有（2,3），（2,5），（2,11）共3个，所以任取两个数，这两个数的和仍是质数的概率是。 本题主要考查古典概型的概率求法。 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．（Ⅰ）见证明；（Ⅱ） 【解析】 （Ⅰ）取的中点为，连结，易证四边形为平行四边形，即，由于，为的中点，可得到，从而得到，即可证明平面，从而得到；（Ⅱ）易证，，两两垂直，以，，分别为，，轴，建立如图所示的空间直角坐标系，求出平面的一个法向量为，设与平面所成角为，则，即可得到答案． 【详解】 解：（Ⅰ）取的中点为，连结. 由是三棱台得，平面平面，从而. ∵，∴， ∴四边形为平行四边形，∴. ∵，为的中点， ∴，∴. ∵平面平面，且交线为，平面， ∴平面，而平面， ∴. （Ⅱ）连结. 由是正三角形，且为中点，则. 由（Ⅰ）知，平面，， ∴，， ∴，，两两垂直. 以，，分别为，，轴，建立如图所示的空间直角坐标系. 设，则，，，， ∴，，. 设平面的一个法向量为. 由可得，. 令，则，，∴. 设与平面所成角为，则. 本题考查了空间几何中，面面垂直的性质，线线垂直的证明，及线面角的求法，考查了学生的逻辑推理能力与计算求解能力，属于中档题． 18．（1）（2）见解析（3）见解析 【解析】 试题分析：利用赋值法求出关系，求函数导数，要求函数有两个极值点，只需在内有两个实根，利用一元二次方程的根的分布求出的取值范围，再根据函数图象和极值的大小判断零点的个数. 试题解析：（Ⅰ）根据题意：令，可得， 所以， 经验证，可得当时，对任意，都有， 所以. （Ⅱ）由（Ⅰ）可知，且， 所以 ， 令，要使存在两个极值点，，则须有有两个不相等的正数根，所以 或 解得或无解，所以的取值范围，可得， 由题意知 ， 令 ，则 ． 而当时， ，即， 所以在上单调递减， 所以 即时，． （Ⅲ）因为 ，． 令得，． 由（Ⅱ）知时，的对称轴，，，所以. 又，可得，此时，在上单调递减，上单调递增，上单调递减，所以 最多只有三个不同的零点． 又因为，所以在上递增，即时，恒成立． 根据（2）可知且，所以，即，所以，使得． 由，得，又，， 所以恰有三个不同的零点：，1，． 综上所述，恰有三个不同的零点． 【点睛】利用赋值法求出关系，利用函数导数，研究函数的单调性，要求函数有两个极值点，只需在内有两个实根，利用一元二次方程的根的分布求出的取值范围，利用函数的导数研究函数的单调性、极值，再根据函数图象和极值的大小判断零点的个数是近年高考压轴题的热点. 19．（1）7（2）14 【解析】 （1）在中，，可得 ，结合正弦定理，即可求得答案； （2）根据余弦定理和三角形面积公式，即可求得答案. 【详解】 （1）在中，， ， ， ， ， . （2）， ， ， 解得， . 本题主要考查了正弦定理和余弦定理解三角形，解题关键是掌握正弦定理边化角，考查了分析能力和计算能力，属于中档题. 20．（1）证明见解析；（2）当时，AC与平面PCD所成的角为. 【解析】 （1）连接交于，由相似三角形可得，结合得出，故而平面； （2）过作，可证平面，根据计算，得出的大小，再计算的长． 【详解】 （1）证明：连接BD交AC于点O，连接OE， ，， 又平面ACE，平面ACE， 平面ACE. （2），， 平面PAD 作，F为垂足，连接CF 平面PAD，平面PAD. ，有，，平面 就是AC与平面PCD所成的角，， ，， ， ， 时，AC与平面PCD所成的角为. 本题考查了线面平行的判定，线面垂直的判定与线面角的计算，属于中档题． 21．（1）（2）证明见解析 【解析】 （1）求导，代入，求出在处的导数值及函数值，由此即可求得切线方程； （2）分类讨论得出极大值即可判断. 【详解】 （1）， 当时，，， 则在的切线方程为； （2）证明：令，解得或， ①当时，恒成立，此时函数在上单调递减， ∴函数无极值； ②当时，令，解得，令，解得或， ∴函数在上单调递增，在，上单调递减， ∴； ③当时，令，解得，令，解得或， ∴函数在上单调递增，在，上单调递减， ∴， 综上，函数的极大值恒大于0. 本小题主要考查利用导数求切线方程，考查利用导数研究函数的极值，考查分类讨论的数学思想方法，属于中档题. 22． (1)x=1 (2)证明见解析 (3) 【解析】 （1）令，根据导函数确定函数的单调区间，求出极小值，进而求解； （2）转化思想，要证 ，即证 ，即证，构造函数进而求证； （3）不等式 对一切正实数恒成立，，设，分类讨论进而求解． 【详解】 解：（1）令，所以， 当时，，在上单调递增； 当时，，在单调递减； 所以，所以的零点为． （2）由题意， ， 要证 ，即证，即证， 令，则，由（1）知，当且仅当时等号成立，所以， 即，所以原不等式成立． （3）不等式 对一切正实数恒成立， ， 设，， 记，△， ①当△时，即时，恒成立，故单调递增． 于是当时，，又，故， 当时，，又，故， 又当时，， 因此，当时，， ②当△，即时，设的两个不等实根分别为，， 又，于是， 故当时，，从而在单调递减； 当时，，此时，于是， 即 舍去， 综上，的取值范围是． （1）考查函数求导，根据导函数确定函数的单调性，零点；（2）考查转化思想，构造函数求极值；（3）考查分类讨论思想，函数的单调性，函数的求导；属于难题.