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2026届北京第十二中学高三下学期教学质量检测试题数学试题含解析.doc

1、2026届北京第十二中学高三下学期教学质量检测试题数学试题 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.

2、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.已知是偶函数,在上单调递减,,则的解集是 A. B. C. D. 2.函数的大致图象是( ) A. B. C. D. 3.已知关于的方程在区间上有两个根,,且,则实数的取值范围是( ) A. B. C. D. 4.已知为定义在上的奇函数,若当时,(为实数),则关于的不等式的解集是( ) A. B. C. D. 5.已知抛物线的焦点为,若抛物线上的点关于直线对称的点恰好在射线上

3、则直线被截得的弦长为( ) A. B. C. D. 6.如图,正方体中,,,,分别为棱、、、的中点,则下列各直线中,不与平面平行的是( ) A.直线 B.直线 C.直线 D.直线 7.已知函数,若,则的最小值为( ) 参考数据: A. B. C. D. 8.在中,,,,则边上的高为( ) A. B.2 C. D. 9.某地区高考改革,实行“3+2+1”模式,即“3”指语文、数学、外语三门必考科目,“1”指在物理、历史两门科目中必选一门,“2”指在化学、生物、政治、地理以及除了必选一门以外的历史或物理这五门学科中任意选择两门学科,则一名学生的不同选

4、科组合有(  ) A.8种 B.12种 C.16种 D.20种 10.过直线上一点作圆的两条切线,,,为切点,当直线,关于直线对称时,( ) A. B. C. D. 11.阅读如图所示的程序框图,运行相应的程序,则输出的结果为( ) A. B.6 C. D. 12.中国古代用算筹来进行记数,算筹的摆放形式有纵横两种形式(如图所示),表示一个多位数时,像阿拉伯记数一样,把各个数位的数码从左到右排列,但各位数码的筹式需要纵横相间,其中个位、百位、方位……用纵式表示,十位、千位、十万位……用横式表示,则56846可用算筹表示为( ) A. B. C. D.

5、 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.已知盒中有2个红球,2个黄球,且每种颜色的两个球均按,编号,现从中摸出2个球(除颜色与编号外球没有区别),则恰好同时包含字母,的概率为________. 14.已知集合,.若,则实数a的值是______. 15.已知x,y>0,且,则x+y的最小值为_____. 16. “石头、剪子、布”是大家熟悉的二人游戏,其规则是:在石头、剪子和布中,二人各随机选出一种,若相同则平局;若不同,则石头克剪子,剪子克布,布克石头.甲、乙两人玩一次该游戏,则甲不输的概率是______. 三、解答题:共70分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步

6、骤。 17.(12分)已知函数. (1)求函数f(x)的最小正周期; (2)求在上的最大值和最小值. 18.(12分)在如图所示的几何体中,四边形ABCD为矩形,平面ABEF⊥平面ABCD,EF∥AB,∠BAF=90°,AD=2,AB=AF=2EF=2,点P在棱DF上. (1)若P是DF的中点,求异面直线BE与CP所成角的余弦值; (2)若二面角D﹣AP﹣C的正弦值为,求PF的长度. 19.(12分)如图,四棱锥中,底面为直角梯形,∥,为等边三角形,平面底面,为的中点. (1)求证:平面平面; (2)点在线段上,且,求平面与平面所成的锐二面角的余弦值. 20.(1

7、2分)已知数列的各项均为正数,为其前n项和,对于任意的满足关系式. (1)求数列的通项公式; (2)设数列的通项公式是,前n项和为,求证:对于任意的正数n,总有. 21.(12分)已知都是大于零的实数. (1)证明; (2)若,证明. 22.(10分)设椭圆E:(a,b>0)过M(2,) ,N(,1)两点,O为坐标原点, (1)求椭圆E的方程; (2)是否存在圆心在原点的圆,使得该圆的任意一条切线与椭圆E恒有两个交点A,B,且?若存在,写出该圆的方程,若不存在说明理由. 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

8、题目要求的。 1.D 【解析】 先由是偶函数,得到关于直线对称;进而得出单调性,再分别讨论和,即可求出结果. 【详解】 因为是偶函数,所以关于直线对称; 因此,由得; 又在上单调递减,则在上单调递增; 所以,当即时,由得,所以, 解得; 当即时,由得,所以, 解得; 因此,的解集是. 本题主要考查由函数的性质解对应不等式,熟记函数的奇偶性、对称性、单调性等性质即可,属于常考题型. 2.A 【解析】 用排除B,C;用排除;可得正确答案. 【详解】 解:当时,,, 所以,故可排除B,C; 当时,,故可排除D. 故选:A. 本题考查了函数图象,属基础题. 3

9、.C 【解析】 先利用三角恒等变换将题中的方程化简,构造新的函数,将方程的解的问题转化为函数图象的交点问题,画出函数图象,再结合,解得的取值范围. 【详解】 由题化简得,, 作出的图象, 又由易知. 故选:C. 本题考查了三角恒等变换,方程的根的问题,利用数形结合法,求得范围.属于中档题. 4.A 【解析】 先根据奇函数求出m的值,然后结合单调性求解不等式. 【详解】 据题意,得,得,所以当时,.分析知,函数在上为增函数.又,所以.又,所以,所以,故选A. 本题主要考查函数的性质应用,侧重考查数学抽象和数学运算的核心素养. 5.B 【解析】 由焦点得抛物线方程,

10、设点的坐标为,根据对称可求出点的坐标,写出直线方程,联立抛物线求交点,计算弦长即可. 【详解】 抛物线的焦点为, 则,即, 设点的坐标为,点的坐标为, 如图: ∴, 解得,或(舍去), ∴ ∴直线的方程为, 设直线与抛物线的另一个交点为, 由,解得或, ∴, ∴, 故直线被截得的弦长为. 故选:B. 本题主要考查了抛物线的标准方程,简单几何性质,点关于直线对称,属于中档题. 6.C 【解析】 充分利用正方体的几何特征,利用线面平行的判定定理,根据判断A的正误.根据,判断B的正误.根据与 相交,判断C的正误.根据,判断D的正误. 【详解】 在正方体中,

11、因为 ,所以 平面,故A正确. 因为,所以,所以平面 故B正确. 因为,所以平面,故D正确. 因为与 相交,所以 与平面 相交,故C错误. 故选:C 本题主要考查正方体的几何特征,线面平行的判定定理,还考查了推理论证的能力,属中档题. 7.A 【解析】 首先的单调性,由此判断出,由求得的关系式.利用导数求得的最小值,由此求得的最小值. 【详解】 由于函数,所以在上递减,在上递增.由于,,令,解得,所以,且,化简得,所以,构造函数,.构造函数,,所以在区间上递减,而,,所以存在,使.所以在上大于零,在上小于零.所以在区间上递增,在区间上递减.而,所以在区间上的最小值为,也即的

12、最小值为,所以的最小值为. 故选:A 本小题主要考查利用导数研究函数的最值,考查分段函数的图像与性质,考查化归与转化的数学思想方法,属于难题. 8.C 【解析】 结合正弦定理、三角形的内角和定理、两角和的正弦公式,求得边长,由此求得边上的高. 【详解】 过作,交的延长线于.由于,所以为钝角,且,所以.在三角形中,由正弦定理得,即,所以.在中有,即边上的高为. 故选:C 本小题主要考查正弦定理解三角形,考查三角形的内角和定理、两角和的正弦公式,属于中档题. 9.C 【解析】 分两类进行讨论:物理和历史只选一门;物理和历史都选,分别求出两种情况对应的组合数,即可求出结果

13、 【详解】 若一名学生只选物理和历史中的一门,则有种组合; 若一名学生物理和历史都选,则有种组合; 因此共有种组合. 故选C 本题主要考查两个计数原理,熟记其计数原理的概念,即可求出结果,属于常考题型. 10.C 【解析】 判断圆心与直线的关系,确定直线,关于直线对称的充要条件是与直线垂直,从而等于到直线的距离,由切线性质求出,得,从而得. 【详解】 如图,设圆的圆心为,半径为,点不在直线上,要满足直线,关于直线对称,则必垂直于直线,∴, 设,则,,∴,. 故选:C. 本题考查直线与圆的位置关系,考查直线的对称性,解题关键是由圆的两条切线关于直线对称,得出与直线

14、垂直,从而得就是圆心到直线的距离,这样在直角三角形中可求得角. 11.D 【解析】 用列举法,通过循环过程直接得出与的值,得到时退出循环,即可求得. 【详解】 执行程序框图,可得,,满足条件,,,满足条件,,,满足条件,,,由题意,此时应该不满足条件,退出循环,输出S的值为. 故选D. 本题主要考查了循环结构的程序框图的应用,正确依次写出每次循环得到的与的值是解题的关键,难度较易. 12.B 【解析】 根据题意表示出各位上的数字所对应的算筹即可得答案. 【详解】 解:根据题意可得,各个数码的筹式需要纵横相间,个位,百位,万位用纵式表示;十位,千位,十万位用横式表示, 用算

15、筹表示应为:纵5横6纵8横4纵6,从题目中所给出的信息找出对应算筹表示为中的. 故选:. 本题主要考查学生的合情推理与演绎推理,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】 根据组合数得出所有情况数及两个球颜色不相同的情况数,让两个球颜色不相同的情况数除以总情况数即为所求的概率. 【详解】 从袋中任意地同时摸出两个球共种情况,其中有种情况是两个球颜色不相同; 故其概率是 故答案为:. 本题主要考查了求事件概率,解题关键是掌握概率的基础知识和组合数计算公式,考查了分析能力和计算能力,属于基础题. 14.9 【解析】 根据集合交集的定

16、义即得. 【详解】 集合,,, ,则a的值是9. 故答案为:9 本题考查集合的交集,是基础题. 15.1 【解析】 处理变形x+y=x()+y结合均值不等式求解最值. 【详解】 x,y>0,且, 则x+y=x()+y1, 当且仅当时取等号,此时x=4,y=2,取得最小值1. 故答案为:1 此题考查利用均值不等式求解最值,关键在于熟练掌握均值不等式的适用条件,注意考虑等号成立的条件. 16. 【解析】 用树状图法列举出所有情况,得出甲不输的结果数,再计算即得. 【详解】 由题得,甲、乙两人玩一次该游戏,共有9种情况,其中甲不输有6种可能,故概率为. 故答案

17、为: 本题考查随机事件的概率,是基础题. 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);(2)见解析 【解析】 将函数解析式化简即可求出函数的最小正周期 根据正弦函数的图象和性质即可求出函数在定义域上的最大值和最小值 【详解】 (Ⅰ)由题意得 原式 的最小正周期为. (Ⅱ), . 当,即时,; 当,即时, . 综上,得时,取得最小值为0; 当时,取得最大值为. 本题主要考查了两角和与差的余弦公式展开,辅助角公式,三角函数的性质等,较为综合,也是常考题型,需要计算正确,属于基础题 18.(1).(2)

18、. 【解析】 (1)以A为原点,AB为x轴,AD为y轴,AF为z轴,建立空间直角坐标系,则(﹣1,0,2),(﹣2,﹣1,1),计算夹角得到答案. (2)设,0≤λ≤1,计算P(0,2λ,2﹣2λ),计算平面APC的法向量(1,﹣1,),平面ADF的法向量(1,0,0),根据夹角公式计算得到答案. 【详解】 (1)∵BAF=90°,∴AF⊥AB, 又∵平面ABEF⊥平面ABCD,且平面ABEF∩平面ABCD=AB, ∴AF⊥平面ABCD,又四边形ABCD为矩形, ∴以A为原点,AB为x轴,AD为y轴,AF为z轴,建立空间直角坐标系, ∵AD=2,AB=AF=2EF=2,P是DF

19、的中点, ∴B(2,0,0),E(1,0,2),C(2,2,0),P(0,1,1), (﹣1,0,2),(﹣2,﹣1,1), 设异面直线BE与CP所成角的平面角为θ, 则cosθ, ∴异面直线BE与CP所成角的余弦值为. (2)A(0,0,0),C(2,2,0),F(0,0,2),D(0,2,0), 设P(a,b,c),,0≤λ≤1,即(a,b,c﹣2)=λ(0,2,﹣2), 解得a=0,b=2λ,c=2﹣2λ,∴P(0,2λ,2﹣2λ), (0,2λ,2﹣2λ),(2,2,0), 设平面APC的法向量(x,y,z), 则,取x=1,得(1,﹣1,), 平面ADP的法向

20、量(1,0,0), ∵二面角D﹣AP﹣C的正弦值为, ∴|cos|, 解得,∴P(0,,), ∴PF的长度|PF|. 本题考查了异面直线夹角,根据二面角求长度,意在考查学生的空间想象能力和计算能力. 19.(1)见解析(2) 【解析】 (1)根据等边三角形的性质证得,根据面面垂直的性质定理,证得底面,由此证得,结合证得平面,由此证得:平面平面. (2)建立空间直角坐标系,利用平面和平面的法向量,计算出平面与平面所成的锐二面角的余弦值. 【详解】 (1)证明:∵为等边三角形,为的中点,∴ ∵平面底面,平面底面, ∴底面平面,∴ 又由题意可知为正方形, 又,∴平面

21、 平面,∴平面平面 (2)如图建立空间直角坐标系,则,,,由已知,得, 设平面的法向量为,则 令,则, ∴ 由(1)知平面的法向量可取为 ∴ ∴平面与平面所成的锐二面角的余弦值为. 本小题主要考查面面垂直的判定定理和性质定理,考查二面角的求法,考查空间想象能力和逻辑推理能力,属于中档题. 20.(1)(2)证明见解析 【解析】 (1)根据公式得到,计算得到答案. (2),根据裂项求和法计算得到,得到证明. 【详解】 (1)由已知得时,,故. 故数列为等比数列,且公比. 又当时,,.. (2). . 本题考查了数列通项公式和证明数列不等式,意在

22、考查学生对于数列公式方法的综合应用. 21.(1)答案见解析.(2)答案见解析 【解析】 (1)利用基本不等式可得,两式相加即可求解. (2)由(1)知,代入不等式,利用基本不等式即可求解. 【详解】 (1) 两式相加得 (2)由(1)知 于是, . 本题考查了基本不等式的应用,属于基础题. 22.(1)(2) 【解析】 试题分析:(1)因为椭圆E:(a,b>0)过M(2,),N(,1)两点, 所以解得所以椭圆E的方程为 (2)假设存在圆心在原点的圆,使得该圆的任意一条切线与椭圆E恒有两个交点A,B,且,设该圆的切线方程为解方程组得,即, 则△=,即 ,

23、 要使,需使,即,所以,所以又, 所以,所以,即或, 因为直线为圆心在原点的圆的一条切线, 所以圆的半径为,,, 所求的圆为,此时圆的切线都满足或, 而当切线的斜率不存在时切线为与椭圆的两个交点为或满足, 综上, 存在圆心在原点的圆,使得该圆的任意一条切线与椭圆E恒有两个交点A,B,且. 考点:本题主要考查椭圆的标准方程,直线与椭圆的位置关系,圆与椭圆的位置关系. 点评:中档题,涉及直线与圆锥曲线的位置关系问题,往往要利用韦达定理.存在性问题,往往从假设存在出发,运用题中条件探寻得到存在的是否条件具备.(2)小题解答中,集合韦达定理,应用平面向量知识证明了圆的存在性.

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