2026届青海省西宁第二十一中学第二学期高三期中考试数学试题含解析.doc

1、2026届青海省西宁第二十一中学第二学期高三期中考试数学试题 注意事项 1．考生要认真填写考场号和座位序号。 2．试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上，在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答；第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。 3．考试结束后，考生须将试卷和答题卡放在桌面上，待监考员收回。 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． “角谷猜想”的内容是：对于任意一个大于1的整数，如果为偶数就除以2，如果是奇数，就将其乘3再加1，执行如图所示的程序框图，若输入，则输出的（ ） A．6 B．7

2、 C．8 D．9 2．若函数在处有极值，则在区间上的最大值为（ ） A． B．2 C．1 D．3 3．已知曲线的一条对称轴方程为，曲线向左平移个单位长度，得到曲线的一个对称中心的坐标为，则的最小值是（ ） A． B． C． D． 4．复数的共轭复数为（ ） A． B． C． D． 5．已知，，则（ ） A． B． C．3 D．4 6．已知复数为虚数单位） ，则z 的虚部为（ ） A．2 B． C．4 D． 7．陀螺是中国民间较早的娱乐工具之一，但陀螺这个名词，直到明朝刘侗、于奕正合撰的《帝京景物略》一书中才正式出现.如图所示的网格纸中小正方形的边长

3、均为1，粗线画出的是一个陀螺模型的三视图，则该陀螺模型的表面积为（ ） A． B． C． D． 8．造纸术、印刷术、指南针、火药被称为中国古代四大发明，此说法最早由英国汉学家艾约瑟提出并为后来许多中国的历史学家所继承，普遍认为这四种发明对中国古代的政治，经济，文化的发展产生了巨大的推动作用.某小学三年级共有学生500名，随机抽查100名学生并提问中国古代四大发明，能说出两种发明的有45人，能说出3种及其以上发明的有32人，据此估计该校三级的500名学生中，对四大发明只能说出一种或一种也说不出的有（ ） A．69人 B．84人 C．108人 D．115人 9．已知定义在上的

4、函数的周期为4，当时，，则（ ） A． B． C． D． 10．已知，，，则a，b，c的大小关系为（ ） A． B． C． D． 11．在中，“”是“”的（ ） A．充分不必要条件 B．必要不充分条件 C．充要条件 D．既不充分也不必要条件 12．已知抛物线的焦点与双曲线的一个焦点重合，且抛物线的准线被双曲线截得的线段长为，那么该双曲线的离心率为（ ） A． B． C． D． 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．的展开式中的常数项为_______． 14．已知函数 函数 ，其中，若函数 恰有4个零点，则的取值范围是________

5、． 15．已知数列是等比数列，，则__________. 16．已知函数（）在区间上的值小于0恒成立，则的取值范围是________. 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）已知等差数列的前n项和为，，公差，、、成等比数列，数列满足. （1）求数列，的通项公式； （2）已知，求数列的前n项和. 18．（12分）如图，在四棱锥中，平面平面，. （Ⅰ）求证：平面； （Ⅱ）若锐二面角的余弦值为，求直线与平面所成的角. 19．（12分）设椭圆的离心率为，左、右焦点分别为，点D在椭圆C上， 的周长为. （1）求椭圆C的标准方程；

6、2）过圆上任意一点P作圆E的切线l，若l与椭圆C交于A，B两点，O为坐标原点，求证：为定值. 20．（12分）的内角、、所对的边长分别为、、，已知. （1）求的值； （2）若，点是线段的中点，，求的面积. 21．（12分）在四棱锥的底面是菱形， 底面，， 分别是的中点， . （Ⅰ）求证： ； （Ⅱ）求直线与平面所成角的正弦值； （III）在边上是否存在点，使与所成角的余弦值为，若存在，确定点的位置；若不存在，说明理由. 22．（10分）在△ABC中，角A，B，C的对边分别是a，b，c，. （1）求cosC； （2）若b＝7，D是BC边上的点，且△ACD的面积为，求si

7、n∠ADB. 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】 模拟程序运行，观察变量值可得结论． 【详解】 循环前，循环时：，不满足条件；，不满足条件；，不满足条件；，不满足条件；，不满足条件；，满足条件，退出循环，输出． 故选：B． 本题考查程序框图，考查循环结构，解题时可模拟程序运行，观察变量值，从而得出结论． 2．B 【解析】 根据极值点处的导数为零先求出的值，然后再按照求函数在连续的闭区间上最值的求法计算即可. 【详解】 解：由已知得，，，经检验满足题意. ，. 由得；由

8、得或. 所以函数在上递增，在上递减，在上递增. 则，， 由于，所以在区间上的最大值为2. 故选：B. 本题考查了导数极值的性质以及利用导数求函数在连续的闭区间上的最值问题的基本思路，属于中档题． 3．C 【解析】 在对称轴处取得最值有，结合，可得，易得曲线的解析式为，结合其对称中心为可得即可得到的最小值. 【详解】 ∵直线是曲线的一条对称轴. ，又. . ∴平移后曲线为. 曲线的一个对称中心为. . ，注意到 故的最小值为. 故选：C. 本题考查余弦型函数性质的应用，涉及到函数的平移、函数的对称性，考查学生数形结合、数学运算的能力，是一道中档题. 4．D

9、 【解析】 直接相乘，得，由共轭复数的性质即可得结果 【详解】 ∵ ∴其共轭复数为. 故选：D 熟悉复数的四则运算以及共轭复数的性质. 5．A 【解析】 根据复数相等的特征，求出和，再利用复数的模公式，即可得出结果. 【详解】 因为，所以， 解得 则. 故选：A. 本题考查相等复数的特征和复数的模，属于基础题. 6．A 【解析】 对复数进行乘法运算，并计算得到，从而得到虚部为2. 【详解】 因为，所以z 的虚部为2. 本题考查复数的四则运算及虚部的概念，计算过程要注意. 7．C 【解析】 根据三视图可知，该几何体是由两个圆锥和一个圆柱构成，由此计算出陀螺

10、的表面积. 【详解】 最上面圆锥的母线长为，底面周长为，侧面积为，下面圆锥的母线长为，底面周长为，侧面积为，没被挡住的部分面积为，中间圆柱的侧面积为.故表面积为，故选C. 本小题主要考查中国古代数学文化，考查三视图还原为原图，考查几何体表面积的计算，属于基础题. 8．D 【解析】 先求得名学生中，只能说出一种或一种也说不出的人数，由此利用比例，求得名学生中对四大发明只能说出一种或一种也说不出的人数. 【详解】 在这100名学生中，只能说出一种或一种也说不出的有人，设对四大发明只能说出一种或一种也说不出的有人，则，解得人. 故选：D 本小题主要考查利用样本估计总体，属于基础题.

11、 9．A 【解析】 因为给出的解析式只适用于，所以利用周期性，将转化为，再与一起代入解析式，利用对数恒等式和对数的运算性质，即可求得结果. 【详解】 定义在上的函数的周期为4 ， 当时，， ，， . 故选：A. 本题考查了利用函数的周期性求函数值，对数的运算性质，属于中档题. 10．D 【解析】 与中间值1比较，可用换底公式化为同底数对数，再比较大小． 【详解】 ，，又，∴，即， ∴． 故选：D. 本题考查幂和对数的大小比较，解题时能化为同底的化为同底数幂比较，或化为同底数对数比较，若是不同类型的数，可借助中间值如0，1等比较． 11．D

12、解析】 通过列举法可求解，如两角分别为时 【详解】 当时，，但，故充分条件推不出； 当时，，但，故必要条件推不出； 所以“”是“”的既不充分也不必要条件. 故选：D. 本题考查命题的充分与必要条件判断，三角函数在解三角形中的具体应用，属于基础题 12．A 【解析】 由抛物线的焦点得双曲线的焦点，求出，由抛物线准线方程被曲线截得的线段长为，由焦半径公式，联立求解. 【详解】 解：由抛物线，可得，则，故其准线方程为， 抛物线的准线过双曲线的左焦点， ． 抛物线的准线被双曲线截得的线段长为， ，又， ， 则双曲线的离心率为． 故选：． 本题考查抛物线的性质及利用

13、过双曲线的焦点的弦长求离心率. 弦过焦点时，可结合焦半径公式求解弦长． 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13． 【解析】 写出展开式的通项公式，考虑当的指数为零时，对应的值即为常数项. 【详解】 的展开式通项公式为： ， 令，所以，所以常数项为. 故答案为：. 本题考查二项展开式中指定项系数的求解，难度较易.解答问题的关键是，能通过展开式通项公式分析常数项对应的取值. 14． 【解析】 ∵， ∴ ， ∵函数y=f(x)−g(x)恰好有四个零点， ∴方程f(x)−g(x)=0有四个解， 即f(x)+f(2−x)−b=0有四个解， 即函数y=f

14、x)+f(2−x)与y=b的图象有四个交点， ， 作函数y=f(x)+f(2−x)与y=b的图象如下， ， 结合图象可知，

15、 故答案为： 本小题主要考查等比数列通项公式的基本量计算，属于基础题. 16． 【解析】 首先根据的取值范围，求得的取值范围，由此求得函数的值域，结合区间上的值小于0恒成立列不等式组，解不等式组求得的取值范围. 【详解】 由于，所以， 由于区间上的值小于0恒成立， 所以（）. 所以， 由于，所以， 由于，所以令得. 所以的取值范围是. 故答案为： 本小题主要考查三角函数值域的求法，考查三角函数值恒小于零的问题的求解，考查化归与转化的数学思想方法，属于中档题. 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）. 【解析

16、 （1）根据是等差数列，，、、成等比数列，列两个方程即可求出，从而求得，代入化简即可求得；（2）化简后求和为裂项相消求和，分组求和即可，注意讨论公比是否为1. 【详解】 （1）由题意知，，， 由得 ， 解得. 又，得， 解得或（舍）. ，. 又（）， （）. （2）， ①当时， . ②当时， . 此题等差数列的通项公式的求解，裂项相消求和等知识点，考查了化归和转化思想，属于一般性题目. 18．（Ⅰ）详见解析；（Ⅱ）. 【解析】 （Ⅰ）由余弦定理解得，即可得到，由面面垂直的性质可得平面，即可得到，从而得证； （Ⅱ）在平面中，过点作于点，则平面，如图所示

17、建立空间直角坐标系，设，其中，利用空间向量法得到二面角的余弦，即可得到的关系，从而得解； 【详解】 解：（Ⅰ）证明：在中，，解得， 则，从而 因为平面平面，平面平面 所以平面， 又因为平面， 所以， 因为，，平面，平面，所以平面； （Ⅱ） 解：在平面中，过点作于点，则平面，如图所示建立空间直角坐标系，设，其中，则 设平面的法向量为，则 ，即， 令，则 又平面的一个法向量，则 从而，故 则直线与平面所成的角为，大小为. 本题考查线面垂直的判定，面面垂直的性质定理的应用，利用空间向量法解决立体几何问题，属于中档题. 19．（1）（2）见解析 【解析】 (

18、1) 由，周长,解得,即可求得标准方程. (2)通过特殊情况的斜率不存在时,求得,再证明的斜率存在时,即可证得为定值.通过设直线的方程为与椭圆方程联立,借助韦达定理求得,利用直线与圆相切,即,求得的关系代入,化简即可证得即可证得结论. 【详解】 （1）由题意得，周长，且. 联立解得，，所以椭圆C的标准方程为. （2）①当直线l的斜率不存在时，不妨设其方程为， 则， 所以，即. ②当直线l的斜率存在时，设其方程为，并设， 由， ，， 由直线l与圆E相切，得. 所以 . 从而，即. 综合上述，得为定值. 本题考查了椭圆的标准方程,直线与椭圆的位置关系中定值问题,考查

19、了学生计算求解能力,难度较难. 20．（1）（2） 【解析】 （1）利用正弦定理的边化角公式，结合两角和的正弦公式，即可得出的值； （2）由题意得出，两边平方，化简得出，根据三角形面积公式，即可得出结论. 【详解】 （1） 由正弦定理得 即 即 在中，，所以 （2）因为点是线段的中点，所以 两边平方得 由得 整理得，解得或（舍） 所以的面积 本题主要考查了正弦定理的边化角公式，三角形的面积公式，属于中档题. 21．（Ⅰ）见解析； （Ⅱ）； （Ⅲ）见解析. 【解析】 (Ⅰ)由题意结合几何关系可证得平面，据此证明题中的结论即可； (Ⅱ)建立空间直角坐标系

20、求得直线的方向向量与平面的一个法向量，然后求解线面角的正弦值即可； (Ⅲ)假设满足题意的点存在，设，由直线与的方向向量得到关于的方程，解方程即可确定点F的位置. 【详解】 (Ⅰ)由菱形的性质可得：，结合三角形中位线的性质可知：，故， 底面，底面，故， 且，故平面， 平面， (Ⅱ)由题意结合菱形的性质易知，，， 以点O为坐标原点，建立如图所示的空间直角坐标系， 则：， 设平面的一个法向量为, 则：， 据此可得平面的一个法向量为， 而， 设直线与平面所成角为， 则. (Ⅲ)由题意可得：，假设满足题意的点存在， 设，， 据此可得：，即：, 从而点F的坐标为

21、 据此可得：,， 结合题意有：，解得：. 故点F为中点时满足题意. 本题主要考查线面垂直的判定定理与性质定理，线面角的向量求法，立体几何中的探索性问题等知识，意在考查学生的转化能力和计算求解能力. 22．（1）；（2）. 【解析】 （1）根据诱导公式和二倍角公式，将已知等式化为角关系式，求出，再由二倍角余弦公式，即可求解； （2）在中，根据面积公式求出长，根据余弦定理求出，由正弦定理求出 ，即可求出结论. 【详解】 （1）， ， ； （2）在中，由（1）得， ， 由余弦定理得 ， ，在中， ， . 本题考查三角恒等变换求值、面积公式、余弦定理、正弦定理解三角形，考查计算求解能力，属于中档题.