陕西省武功县长宁高级中学2025-2026学年高三入学考试数学试题试卷含解析.doc

1、陕西省武功县长宁高级中学2025-2026学年高三入学考试数学试题试卷 考生请注意： 1．答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内，不得在试卷上作任何标记。 2．第一部分选择题每小题选出答案后，需将答案写在试卷指定的括号内，第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。 3．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．已知函数，若函数在上有3个零点，则实数的取值范围为（ ） A． B． C． D． 2．已知为圆：上任意

2、一点，，若线段的垂直平分线交直线于点，则点的轨迹方程为( ) A． B． C．（） D．（） 3．已知函数是偶函数，当时，函数单调递减，设，，，则的大小关系为（） A． B． C． D． 4．若2m＞2n＞1，则（ ） A． B．πm﹣n＞1 C．ln（m﹣n）＞0 D． 5．已知随机变量服从正态分布，且，则（ ） A． B． C． D． 6．已知，则的取值范围是（　　） A．[0，1] B． C．[1，2] D．[0，2] 7．已知纯虚数满足，其中为虚数单位，则实数等于（ ） A． B．1 C． D．2 8．《九章算术》勾股章有一“引葭赴岸”问

3、题“今有饼池径丈，葭生其中，出水两尺，引葭赴岸，适与岸齐，问水深，葭各几何？”，其意思是：有一个直径为一丈的圆柱形水池，池中心生有一颗类似芦苇的植物，露出水面两尺，若把它引向岸边，正好与岸边齐，问水有多深，该植物有多高？其中一丈等于十尺，如图若从该葭上随机取一点，则该点取自水下的概率为（ ） A． B． C． D． 9．已知为锐角，且，则等于（ ） A． B． C． D． 10．已知函数，则（ ） A．函数在上单调递增 B．函数在上单调递减 C．函数图像关于对称 D．函数图像关于对称 11．从抛物线上一点 (点在轴上方)引抛物线准线的垂线，垂足为，且，设抛物

4、线的焦点为，则直线的斜率为（ ） A． B． C． D． 12．《算数书》竹简于上世纪八十年代在湖北省江陵县张家山出土，这是我国现存最早的有系统的数学典籍.其中记载有求“囷盖”的术：“置如其周，令相承也.又以高乘之，三十六成一”.该术相当于给出了由圆锥的底面周长与高，计算其体积的近似公式.它实际上是将圆锥体积公式中的圆周率近似取为3.那么近似公式相当于将圆锥体积公式中的圆周率近似取为（ ） A． B． C． D． 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．已知函数，，若函数有3个不同的零点x1，x2，x3(x1＜x2＜x3)，则的取值范围是_________

5、． 14．某中学数学竞赛培训班共有10人，分为甲、乙两个小组，在一次阶段测试中两个小组成绩的茎叶图如图所示，若甲组5名同学成绩的平均数为81，乙组5名同学成绩的中位数为73，则x- y的值为________． 15．平行四边形中，，为边上一点（不与重合），将平行四边形沿折起，使五点均在一个球面上，当四棱锥体积最大时，球的表面积为________. 16．将底面直径为4，高为的圆锥形石块打磨成一个圆柱，则该圆柱的侧面积的最大值为__________. 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）在平面直角坐标系中,已知椭圆：（）的左、右焦点分别为

6、且点、与椭圆的上顶点构成边长为2的等边三角形． （1）求椭圆的方程； （2）已知直线与椭圆相切于点,且分别与直线和直线相交于点、．试判断是否为定值,并说明理由． 18．（12分）已知抛物线：（）的焦点到点的距离为. （1）求抛物线的方程； （2）过点作抛物线的两条切线，切点分别为，，点、分别在第一和第二象限内，求的面积. 19．（12分）已知在四棱锥中，平面，，在四边形中，，，，为的中点，连接，为的中点，连接. （1）求证：. （2）求二面角的余弦值. 20．（12分）如图，底面ABCD是边长为2的菱形，，平面ABCD，，，BE与平面ABCD所成的角为. （

7、1）求证：平面平面BDE； （2）求二面角B-EF-D的余弦值. 21．（12分）已知函数，． （Ⅰ）若，求的取值范围； （Ⅱ）若，对，，都有不等式恒成立，求的取值范围． 22．（10分）在中，内角，，所对的边分别是，，，，，． （Ⅰ）求的值； （Ⅱ）求的值． 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】 根据分段函数，分当，，将问题转化为的零点问题，用数形结合的方法研究. 【详解】 当时，，令，在是增函数，时，有一个零点， 当时，，令 当时，，在上单调递增， 当时，，在上

8、单调递减， 所以当时，取得最大值， 因为在上有3个零点， 所以当时，有2个零点， 如图所示： 所以实数的取值范围为 综上可得实数的取值范围为， 故选：B 本题主要考查了函数的零点问题，还考查了数形结合的思想和转化问题的能力，属于中档题. 2．B 【解析】 如图所示：连接，根据垂直平分线知，，故轨迹为双曲线，计算得到答案. 【详解】 如图所示：连接，根据垂直平分线知， 故，故轨迹为双曲线， ，，，故，故轨迹方程为. 故选：. 本题考查了轨迹方程，确定轨迹方程为双曲线是解题的关键. 3．A 【解析】 根据图象关于轴对称可知关于对称，从而得到在上单调递增

9、且；再根据自变量的大小关系得到函数值的大小关系. 【详解】 为偶函数 图象关于轴对称 图象关于对称 时，单调递减 时，单调递增 又且 ，即 本题正确选项： 本题考查利用函数奇偶性、对称性和单调性比较函数值的大小关系问题，关键是能够通过奇偶性和对称性得到函数的单调性，通过自变量的大小关系求得结果. 4．B 【解析】 根据指数函数的单调性，结合特殊值进行辨析. 【详解】 若2m＞2n＞1＝20，∴m＞n＞0，∴πm﹣n＞π0＝1，故B正确； 而当m，n时，检验可得，A、C、D都不正确， 故选：B． 此题考查根据指数幂的大小关系判断参数的大小，根据参数的

10、大小判定指数幂或对数的大小关系，需要熟练掌握指数函数和对数函数的性质，结合特值法得出选项. 5．C 【解析】 根据在关于对称的区间上概率相等的性质求解． 【详解】 ，， ，． 故选：C． 本题考查正态分布的应用．掌握正态曲线的性质是解题基础．随机变量服从正态分布，则． 6．D 【解析】 设，可得，构造（）22，结合，可得，根据向量减法的模长不等式可得解. 【详解】 设，则， ， ∴（）2•2 ||22＝4，所以可得：， 配方可得， 所以， 又 则[0，2]． 故选：D． 本题考查了向量的运算综合，考查了学生综合分析，转化划归，数学运算的能力，属于中档题

11、 7．B 【解析】 先根据复数的除法表示出，然后根据是纯虚数求解出对应的的值即可. 【详解】 因为，所以， 又因为是纯虚数，所以，所以. 故选：B. 本题考查复数的除法运算以及根据复数是纯虚数求解参数值，难度较易.若复数为纯虚数，则有. 8．C 【解析】 由题意知：，，设，则，在中，列勾股方程可解得，然后由得出答案. 【详解】 解：由题意知：，，设，则 在中，列勾股方程得：，解得 所以从该葭上随机取一点，则该点取自水下的概率为 故选C. 本题考查了几何概型中的长度型，属于基础题. 9．C 【解析】 由可得，再利用计算即可. 【详解】 因为，，所以， 所

12、以. 故选：C. 本题考查二倍角公式的应用，考查学生对三角函数式化简求值公式的灵活运用的能力，属于基础题. 10．C 【解析】 依题意可得，即函数图像关于对称，再求出函数的导函数，即可判断函数的单调性； 【详解】 解：由， ，所以函数图像关于对称， 又，在上不单调. 故正确的只有C， 故选：C 本题考查函数的对称性的判定，利用导数判断函数的单调性，属于基础题. 11．A 【解析】 根据抛物线的性质求出点坐标和焦点坐标，进而求出点的坐标，代入斜率公式即可求解. 【详解】 设点的坐标为， 由题意知，焦点,准线方程， 所以，解得， 把点代入抛物线方程可得， ，因

13、为，所以， 所以点坐标为， 代入斜率公式可得，. 故选：A 本题考查抛物线的性质，考查运算求解能力；属于基础题. 12．C 【解析】 将圆锥的体积用两种方式表达，即，解出即可. 【详解】 设圆锥底面圆的半径为r，则，又， 故，所以，. 故选：C. 本题利用古代数学问题考查圆锥体积计算的实际应用，考查学生的运算求解能力、创新能力. 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13． 【解析】 先根据题意，求出的解得或，然后求出f(x)的导函数，求其单调性以及最值，在根据题意求出函数有3个不同的零点x1，x2，x3(x1＜x2＜x3)，分情况讨论求出的取值范围

14、 【详解】 解：令t=f（x），函数有3个不同的零点， 即+m=0有两个不同的解，解之得 即或 因为的导函数 ，令，解得x>e，，解得0

15、 此时=， 综上：的取值范围是 故答案为 本题主要考查了函数与导函数的综合，考查到了函数的零点，导函数的应用，以及数形结合的思想、分类讨论的思想，属于综合性极强的题目，属于难题. 14． 【解析】 根据茎叶图中的数据，结合平均数与中位数的概念，求出x、y的值. 【详解】 根据茎叶图中的数据，得： 甲班5名同学成绩的平均数为， 解得； 又乙班5名同学的中位数为73，则； . 故答案为：. 本题考查茎叶图及根据茎叶图计算中位数、平均数，考查数据分析能力，属于简单题. 15． 【解析】 依题意可得、、、四点共圆，即可得到，从而得到三角形为正三角形，利用余弦定理可得，

16、且，要使四棱锥体积最大，当且仅当面面时体积取得最大值，利用正弦定理求出的外接圆的半径，再又可证面，则外接球的半径，即可求出球的表面积； 【详解】 解：依题意可得、、、四点共圆， 所以 因为， 所以，， 所以三角形为正三角形，则，， 利用余弦定理得 即，解得，则 所以， 当面面时，取得最大， 所以的外接圆的半径， 又面面，，且面面， 面 所以面， 所以外接球的半径 所以 故答案为： 本题考查多面体的外接球的相关计算，正弦定理、余弦定理的应用，属于中档题. 16． 【解析】 由题意欲使圆柱侧面积最大，需使圆柱内接于圆锥.设圆柱的高为h，底面半径为r，则，将

17、侧面积表示成关于的函数，再利用一元二次函数的性质求最值. 【详解】 欲使圆柱侧面积最大，需使圆柱内接于圆锥.设圆柱的高为h，底面半径为r，则， 所以. ∴， 当时，的最大值为. 故答案为：. 本题考查圆柱的侧面积的最值，考查函数与方程思想、转化与化归思想、，考查空间想象能力和运算求解能力，求解时注意将问题转化为函数的最值问题. 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）为定值． 【解析】 （1）根据题意,得出,从而得出椭圆的标准方程． （2）根据题意设直线方程：,因为直线与椭圆相切,这有一个交点,联立直线与椭圆方程得,则,解得①

18、 把和代入,得和 , ,的表达式,比即可得出为定值． 【详解】 解：（1）依题意,,,． 所以椭圆的标准方程为． （2）为定值. ①因为直线分别与直线和直线相交, 所以,直线一定存在斜率． ②设直线：, 由得, 由, 得． ① 把代入,得, 把代入,得, 又因为, 所以, ,② 由①式,得, ③ 把③式代入②式,得, ,即为定值． 本题考查椭圆的定义、方程、和性质,主要考查椭圆方程的运用,考查椭圆的定值问题,考查计算能力和转化思想,是中档题. 18．（1）（2） 【解析】 （1）因为，可得，即可求得答案； （2）分别设、的斜率为和，切点，，可得过

19、点的抛物线的切线方程为：，联立直线方程和抛物线方程，得到关于一元二次方程，根据，求得，，进而求得切点，坐标，根据两点间距离公式求得，根据点到直线距离公式求得点到切线的距离，进而求得的面积. 【详解】 （1）， ， 解得， 抛物线的方程为. （2）由题意可知，、的斜率都存在，分别设为和，切点， ， 过点的抛物线的切线：， 由,消掉, 可得， ，即， 解得，， 又由， 得， ，， 同理可得，， ，， ， 切线的方程为， 点到切线的距离为， ， 即的面积为. 本题主要考查了求抛物线方程和抛物线中三角形面积问题，解题关键是掌握抛物线定义和圆锥曲线与直线交点

20、问题时,通常用直线和圆锥曲线联立方程组,通过韦达定理建立起目标的关系式 19．（1）见解析；（2） 【解析】 （1）连接，证明，得到面，得到证明. （2）以，，所在直线分别为，，轴建立空间直角坐标系，为平面的法向量，平面的一个法向量为，计算夹角得到答案. 【详解】 （1）连接，在四边形中，，平面， 面，，，面， 又面，， 又在直角三角形中，，为的中点，，，面，面，. （2）以，，所在直线分别为，，轴建立空间直角坐标系， ，，，，，， 设为平面的法向量，，，，，令，则，，， 同理可得平面的一个法向量为. 设向量与的所成的角为，， 由图形知，二面角为锐二面角，所以余

21、弦值为. 本题考查了线线垂直，二面角，意在考查学生的计算能力和空间想象能力. 20．（1）证明见解析；（2） 【解析】 （1）要证明平面平面BDE，只需在平面内找一条直线垂直平面BDE即可； （2）以O为坐标原点，OA，OB，OG所在直线分别为x、y、z轴建立如图空间直角坐标系，分别求出平面BEF的法向量，平面的法向量，算出即可. 【详解】 （1）∵平面ABCD，平面ABCD. ∴. 又∵底面ABCD是菱形，∴. ∵，∴平面BDE， 设AC，BD交于O，取BE的中点G，连FG，OG， ，，四边形OCFG是平行四边形 ，平面BDE ∴平面BDE， 又因平面BEF，

22、∴平面平面BDE. （2）以O为坐标原点，OA，OB，OG所在直线分别为x、y、z轴建立如图空间直角坐标系 ∵BE与平面ABCD所成的角为， ， ，，，，. ， 设平面BEF的法向量为，， ， 设平面的法向量 设二面角的大小为. . 本题考查线面垂直证面面垂直、面面所成角的计算，考查学生的计算能力，解决此类问题最关键是准确写出点的坐标，是一道中档题. 21．（Ⅰ）；（Ⅱ）. 【解析】 （Ⅰ）由题意不等式化为，利用分类讨论法去掉绝对值求出不等式的解集即可； （Ⅱ）由题意把问题转化为，分别求出和，列出不等式求解即可． 【详解】 （Ⅰ）由题意知，， 若，则不

23、等式化为，解得； 若，则不等式化为，解得，即不等式无解； 若，则不等式化为，解得， 综上所述，的取值范围是； （Ⅱ）由题意知，要使得不等式恒成立， 只需， 当时，，， 因为，所以当时， ， 即，解得， 结合，所以的取值范围是. 本题考查了绝对值不等式的求解问题，含有绝对值的不等式恒成立应用问题，以及绝对值三角不等式的应用，考查了分类讨论思想，是中档题．含有绝对值的不等式恒成立应用问题，关键是等价转化为最值问题，再通过绝对值三角不等式求解最值，从而建立不等关系，求出参数范围. 22．（Ⅰ）（Ⅱ） 【解析】 （Ⅰ）根据正弦定理先求得边c，然后由余弦定理可求得边b； （Ⅱ）结合二倍角公式及和差公式，即可求得本题答案. 【详解】 （Ⅰ）因为， 由正弦定理可得，， 又，所以， 所以根据余弦定理得，， 解得，； （Ⅱ）因为，所以， ，， 则． 本题主要考查利用正余弦定理解三角形，以及利用二倍角公式及和差公式求值，属基础题.