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山西省太原市第十二中学2025-2026学年高三下学期第三次验收数学试题文试卷含解析.doc

1、山西省太原市第十二中学2025-2026学年高三下学期第三次验收数学试题文试卷 考生须知: 1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。 2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。 3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。 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.函数在区间上的大致图象如图所示,则可能是( ) A. B. C. D.

2、2.函数(, , )的部分图象如图所示,则的值分别为( ) A.2,0 B.2, C.2, D.2, 3.已知函数,若关于的不等式恰有1个整数解,则实数的最大值为( ) A.2 B.3 C.5 D.8 4.已知△ABC中,.点P为BC边上的动点,则的最小值为(  ) A.2 B. C. D. 5.蒙特卡洛算法是以概率和统计的理论、方法为基础的一种计算方法,将所求解的问题同一定的概率模型相联系;用均匀投点实现统计模拟和抽样,以获得问题的近似解,故又称统计模拟法或统计实验法.现向一边长为的正方形模型内均匀投点,落入阴影部分的概率为,则圆周率( ) A.

3、B. C. D. 6.已知复数满足,则的值为( ) A. B. C. D.2 7.若x∈(0,1),a=lnx,b=,c=elnx,则a,b,c的大小关系为(  ) A.b>c>a B.c>b>a C.a>b>c D.b>a>c 8.已知集合,则( ) A. B. C. D. 9.已知椭圆的左、右焦点分别为,,上顶点为点,延长交椭圆于点,若为等腰三角形,则椭圆的离心率 A. B. C. D. 10.△ABC中,AB=3,,AC=4,则△ABC的面积是( ) A. B. C.3 D. 11.已知复数和复数,则为 A. B. C. D. 12.甲、

4、乙、丙、丁四位同学高考之后计划去三个不同社区进行帮扶活动,每人只能去一个社区,每个社区至少一人.其中甲必须去社区,乙不去社区,则不同的安排方法种数为 ( ) A.8 B.7 C.6 D.5 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.若,则的展开式中含的项的系数为_______. 14.在直角坐标系中,已知点和点,若点在的平分线上,且,则向量的坐标为___________. 15.已知四棱锥,底面四边形为正方形,,四棱锥的体积为,在该四棱锥内放置一球,则球体积的最大值为_________. 16.的二项展开式中,含项的系数为__________. 三、解答题:共

5、70分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。 17.(12分)已知函数,曲线在点处的切线方程为. (1)求,的值; (2)证明函数存在唯一的极大值点,且. 18.(12分)在直角坐标系中,曲线的标准方程为.以原点为极点,轴的非负半轴为极轴建立极坐标系,直线的极坐标方程为. (1)求直线的直角坐标方程; (2)若点在曲线上,点在直线上,求的最小值. 19.(12分)已知,. (1)解; (2)若,证明:. 20.(12分)已知函数. (1)若恒成立,求的取值范围; (2)设函数的极值点为,当变化时,点构成曲线,证明:过原点的任意直线与曲线有且仅有一个公共点. 21.

6、12分)在直角坐标系xOy中,直线的参数方程为(t为参数,).以坐标原点 为极点,x轴的非负半轴为极轴,建立极坐标系,曲线C的极坐标方程为. (l)求直线的普通方程和曲线C的直角坐标方程: (2)若直线与曲线C相交于A,B两点,且.求直线 的方程. 22.(10分)已知,函数有最小值7. (1)求的值; (2)设,,求证:. 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】 根据特殊值及函数的单调性判断即可; 【详解】 解:当时,,无意义,故排除A; 又,则,故排除D; 对于C,当

7、时,,所以不单调,故排除C; 故选:B 本题考查根据函数图象选择函数解析式,这类问题利用特殊值与排除法是最佳选择,属于基础题. 2.D 【解析】 由题意结合函数的图象,求出周期,根据周期公式求出,求出,根据函数的图象过点,求出,即可求得答案 【详解】 由函数图象可知: , 函数的图象过点 , ,则 故选 本题主要考查的是的图像的运用,在解答此类题目时一定要挖掘图像中的条件,计算三角函数的周期、最值,代入已知点坐标求出结果 3.D 【解析】 画出函数的图象,利用一元二次不等式解法可得解集,再利用数形结合即可得出. 【详解】 解:函数,如图所示 当时,

8、 由于关于的不等式恰有1个整数解 因此其整数解为3,又 ∴,,则 当时,,则不满足题意; 当时, 当时,,没有整数解 当时,,至少有两个整数解 综上,实数的最大值为 故选:D 本题主要考查了根据函数零点的个数求参数范围,属于较难题. 4.D 【解析】 以BC的中点为坐标原点,建立直角坐标系,可得,设,运用向量的坐标表示,求得点A的轨迹,进而得到关于a的二次函数,可得最小值. 【详解】 以BC的中点为坐标原点,建立如图的直角坐标系, 可得,设, 由, 可得,即, 则 , 当时,的最小值为. 故选D. 本题考查向量数量积的坐标表示,考查转化思想

9、和二次函数的值域解法,考查运算能力,属于中档题. 5.A 【解析】 计算出黑色部分的面积与总面积的比,即可得解. 【详解】 由,∴. 故选:A 本题考查了面积型几何概型的概率的计算,属于基础题. 6.C 【解析】 由复数的除法运算整理已知求得复数z,进而求得其模. 【详解】 因为,所以 故选:C 本题考查复数的除法运算与求复数的模,属于基础题. 7.A 【解析】 利用指数函数、对数函数的单调性直接求解. 【详解】 ∵x∈(0,1), ∴a=lnx<0, b=()lnx>()0=1, 0<c=elnx<e0=1, ∴a,b,c的大小关系为b>c>a. 故

10、选:A. 本题考查三个数的大小的判断,考查指数函数、对数函数的单调性等基础知识,考查运算求解能力,是基础题. 8.C 【解析】 由题意和交集的运算直接求出. 【详解】 ∵ 集合, ∴. 故选:C. 本题考查了集合的交集运算.集合进行交并补运算时,常借助数轴求解.注意端点处是实心圆还是空心圆. 9.B 【解析】 设,则,, 因为,所以.若,则,所以, 所以,不符合题意,所以,则, 所以,所以,,设,则, 在中,易得,所以,解得(负值舍去), 所以椭圆的离心率.故选B. 10.A 【解析】 由余弦定理求出角,再由三角形面积公式计算即可. 【详解】 由余弦定理得

11、 又,所以得, 故△ABC的面积. 故选:A 本题主要考查了余弦定理的应用,三角形的面积公式,考查了学生的运算求解能力. 11.C 【解析】 利用复数的三角形式的乘法运算法则即可得出. 【详解】 z1z2=(cos23°+isin23°)•(cos37°+isin37°)=cos60°+isin60°=. 故答案为C. 熟练掌握复数的三角形式的乘法运算法则是解题的关键,复数问题高考必考,常见考点有:点坐标和复数的对应关系,点的象限和复数的对应关系,复数的加减乘除运算,复数的模长的计算. 12.B 【解析】 根据题意满足条件的安排为:A(甲,乙)B(丙)C(丁);A

12、甲,乙)B(丁)C(丙);A(甲,丙)B(丁)C(乙); A(甲,丁)B(丙)C(乙); A(甲)B(丙,丁)C(乙);A(甲)B(丁)C(乙,丙);A(甲)B(丙)C(丁,乙);共7种,选B. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13. 【解析】 首先根据定积分的应用求出的值,进一步利用二项式的展开式的应用求出结果. 【详解】 , 根据二项式展开式通项:, 令,解得, 所以含的项的系数. 故答案为: 本题考查定积分,二项式的展开式的应用,主要考查学生的运算求解能力,属于基础题. 14. 【解析】 点在的平分线可知与向量共线,利用线性运算求解即

13、可. 【详解】 因为点在的平线上, 所以存在使, 而, 可解得, 所以, 故答案为: 本题主要考查了向量的线性运算,利用向量的坐标求向量的模,属于中档题. 15. 【解析】 由题知,该四棱锥为正四棱锥,作出该正四棱锥的高和斜高,连接,则球心O必在的边上,设,由球与四棱锥的内切关系可知,设,用和表示四棱锥的体积,解得和的关系,进而表示出内切球的半径,并求出半径的最大值,进而求出球的体积的最大值. 【详解】 设,, 由球O内切于四棱锥可知,,, 则,球O的半径, , ,, 当且仅当时,等号成立, 此时. 故答案为:. 本题考查了棱锥的体积问题,内

14、切球问题,考查空间想象能力,属于较难的填空压轴题. 16. 【解析】 写出二项展开式的通项,然后取的指数为求得的值,则项的系数可求得. 【详解】 , 由,可得. 含项的系数为. 故答案为: 本题考查了二项式定理展开式、需熟记二项式展开式的通项公式,属于基础题. 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)证明见解析 【解析】 (1)求导,可得(1),(1),结合已知切线方程即可求得,的值; (2)利用导数可得,,再构造新函数,利用导数求其最值即可得证. 【详解】 (1)函数的定义域为,, 则(1),(1), 故曲线在点,

15、1)处的切线方程为, 又曲线在点,(1)处的切线方程为, ,; (2)证明:由(1)知,,则, 令,则,易知在单调递减, 又,(1), 故存在,使得, 且当时,,单调递增,当,时,,单调递减, 由于,(1),(2), 故存在,使得, 且当时,,,单调递增,当,时,,,单调递减, 故函数存在唯一的极大值点,且,即, 则, 令,则, 故在上单调递增, 由于,故(2),即, . 本题考查导数的几何意义以及利用导数研究函数的单调性,极值及最值,考查推理论证能力,属于中档题. 18.(1)(2) 【解析】 (1)直接利用极坐标公式计算得到答案 (2)设,,根据三

16、角函数的有界性得到答案. 【详解】 (1)因为,所以, 因为所以直线的直角坐标方程为. (2)由题意可设, 则点到直线的距离. 因为,所以, 因为,故的最小值为. 本题考查了极坐标方程,参数方程,意在考查学生的计算能力和转化能力. 19.(1);(2)见解析. 【解析】 (1)在不等式两边平方化简转化为二次不等式,解此二次不等式即可得出结果; (2)利用绝对值三角不等式可证得成立. 【详解】 (1),,由得, 不等式两边平方得,即,解得或. 因此,不等式的解集为; (2),, 由绝对值三角不等式可得. 因此,. 本题考查含绝对值不等式的求解,同时也考查了利

17、用绝对值三角不等式证明不等式,考查推理能力与运算求解能力,属于中等题. 20.(1);(2)证明见解析 【解析】 (1)由恒成立,可得恒成立,进而构造函数,求导可判断出的单调性,进而可求出的最小值,令即可; (2)由,可知存在唯一的,使得,则,,进而可得,即曲线的方程为,进而只需证明对任意,方程有唯一解,然后构造函数,分、和三种情况,分别证明函数在上有唯一的零点,即可证明结论成立. 【详解】 (1)由题意,可知,由恒成立,可得恒成立. 令,则. 令,则, ,, 在上单调递增,又, 时,;时,, 即时,;时,, 时,单调递减;时,单调递增, 时,取最小值, . (2

18、证明:由,令, 由,结合二次函数性质可知,存在唯一的,使得,故存在唯一的极值点,则,, , 曲线的方程为. 故只需证明对任意,方程有唯一解. 令,则, ①当时,恒成立,在上单调递增. ,, ,存在满足时,使得. 又单调递增,所以为唯一解. ②当时,二次函数,满足, 则恒成立,在上单调递增. ,, 存在使得, 又在上单调递增,为唯一解. ③当时,二次函数,满足, 此时有两个不同的解,不妨设, ,, 列表如下: 0 0 ↗ 极大值 ↘ 极小值 ↗ 由表可知,当时,的极大值为. ,, ,,

19、 ,. . 下面来证明, 构造函数,则, 当时,,此时单调递增, , 时,,, 故成立. , 存在,使得. 又在单调递增,为唯一解. 所以,对任意,方程有唯一解,即过原点任意的直线与曲线有且仅有一个公共点. 本题考查利用导数研究函数单调性的应用,考查不等式恒成立问题,考查利用单调性研究图象交点问题,考查学生的计算求解能力与推理论证能力,属于难题. 21. (1)见解析(2) 【解析】 (1)将消去参数t可得直线的普通方程,利用x=ρcosθ, 可将极坐标方程转为直角坐标方程.(2)利用直线被圆截得的弦长公式计算可得答案. 【详解】 (1)由消去参数t得(),

20、 由得曲线C的直角坐标方程为: (2)由得,圆心为(1,0),半径为2, 圆心到直线的距离为, ∴,即,整理得 ,∵,∴,,, 所以直线l的方程为:. 本题考查参数方程,极坐标方程与直角坐标方程之间的互化,考查直线被圆截得的弦长公式的应用,考查分析能力与计算能力,属于基础题. 22.(1).(2)见解析 【解析】 (1)由绝对值三解不等式可得,所以当时,,即可求出参数的值; (2)由,可得,再利用基本不等式求出的最小值,即可得证; 【详解】 解: (1)∵ , ∴当时,,解得. (2)∵,∴, ∴, 当且仅当,即,时,等号成立. ∴. 本题主要考查绝对值三角不等式及基本不等式的简单应用,属于中档题.

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