2026年福建省惠安一中等三校中学高三下学期质检考试数学试题含解析.doc

2026年福建省惠安一中等三校中学高三下学期质检考试数学试题 注意事项： 1． 答题前，考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚，将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。 2．选择题必须使用2B铅笔填涂；非选择题必须使用0．5毫米黑色字迹的签字笔书写，字体工整、笔迹清楚。 3．请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答，超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题卷上答题无效。 4．保持卡面清洁，不要折叠，不要弄破、弄皱，不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。 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．已知双曲线的两条渐近线与抛物线的准线分别交于点、，O为坐标原点．若双曲线的离心率为2，三角形AOB的面积为，则p=（ ）． A．1 B． C．2 D．3 2．已知为虚数单位，若复数，，则 A． B． C． D． 3．设P＝{y |y＝－x2＋1，x∈R}，Q＝{y |y＝2x，x∈R}，则 A．P Q B．Q P C．Q D．Q 4．已知命题，那么为（ ） A． B． C． D． 5．为了研究国民收入在国民之间的分配，避免贫富过分悬殊，美国统计学家劳伦茨提出了著名的劳伦茨曲线，如图所示.劳伦茨曲线为直线时，表示收入完全平等.劳伦茨曲线为折线时，表示收入完全不平等.记区域为不平等区域，表示其面积，为的面积，将称为基尼系数. 对于下列说法： ①越小，则国民分配越公平； ②设劳伦茨曲线对应的函数为，则对，均有； ③若某国家某年的劳伦茨曲线近似为，则； ④若某国家某年的劳伦茨曲线近似为，则. 其中正确的是： A．①④ B．②③ C．①③④ D．①②④ 6．定义在R上的函数满足，为的导函数，已知的图象如图所示，若两个正数满足，的取值范围是（ ） A． B． C． D． 7．已知定义在上的偶函数满足，且在区间上是减函数，令，则的大小关系为（ ） A． B． C． D． 8．已知是椭圆和双曲线的公共焦点，是它们的-一个公共点，且，设椭圆和双曲线的离心率分别为，则的关系为（ ） A． B． C． D． 9．港珠澳大桥于2018年10月2刻日正式通车，它是中国境内一座连接香港、珠海和澳门的桥隧工程，桥隧全长55千米．桥面为双向六车道高速公路，大桥通行限速100km/h，现对大桥某路段上1000辆汽车的行驶速度进行抽样调查．画出频率分布直方图（如图），根据直方图估计在此路段上汽车行驶速度在区间[85，90）的车辆数和行驶速度超过90km/h的频率分别为（　　） A．300， B．300， C．60， D．60， 10．在中，“”是“为钝角三角形”的（ ） A．充分非必要条件 B．必要非充分条件 C．充要条件 D．既不充分也不必要条件 11．宁波古圣王阳明的《传习录》专门讲过易经八卦图，下图是易经八卦图（含乾、坤、巽、震、坎、离、艮、兑八卦），每一卦由三根线组成（“—”表示一根阳线，“——”表示一根阴线）．从八卦中任取两卦，这两卦的六根线中恰有四根阴线的概率为（ ） A． B． C． D． 12．已知为抛物线的焦点，点在上，若直线与的另一个交点为，则( ) A． B． C． D． 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．已知无盖的圆柱形桶的容积是立方米，用来做桶底和侧面的材料每平方米的价格分别为30元和20元，那么圆桶造价最低为________元. 14．设是等比数列的前项的和，成等差数列，则的值为_____． 15．齐王与田忌赛马，田忌的上等马优于齐王的中等马，劣于齐王的上等马，田忌的中等马优于齐王的下等马，劣于齐王的中等马，田忌的下等马劣于齐王的下等马.现从双方的马匹中随机选一匹进行一场比赛，则田忌的马获胜的概率为__________． 16．已知函数，且，，使得，则实数m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a>0，b>0，a+b=2. （Ⅰ）求的最小值； （Ⅱ）证明： 18．（12分）在中，角的对边分别为，若. （1）求角的大小； （2）若，为外一点，，求四边形面积的最大值. 19．（12分）将棱长为的正方体截去三棱锥后得到如图所示几何体，为的中点. （1）求证：平面； （2）求二面角的正弦值. 20．（12分）如图在直角中，为直角，，，分别为，的中点，将沿折起，使点到达点的位置，连接，，为的中点． （Ⅰ）证明：面； （Ⅱ）若，求二面角的余弦值． 21．（12分）已知点为圆：上的动点，为坐标原点，过作直线的垂线（当、重合时，直线约定为轴），垂足为，以为极点，轴的正半轴为极轴建立极坐标系. （1）求点的轨迹的极坐标方程； （2）直线的极坐标方程为，连接并延长交于，求的最大值. 22．（10分）如图，在矩形中，，，点分别是线段的中点，分别将沿折起，沿折起，使得重合于点，连结. （Ⅰ）求证：平面平面； （Ⅱ）求直线与平面所成角的正弦值. 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．C 【解析】 试题分析：抛物线的准线为，双曲线的离心率为2，则， ，渐近线方程为，求出交点，， ，则；选C 考点：1.双曲线的渐近线和离心率；2.抛物线的准线方程； 2．B 【解析】 由可得，所以，故选B． 3．C 【解析】 解：因为P ={y|y=-x2+1，x∈R}={y|y1}，Q ={y| y=2x，x∈R }={y|y>0},因此选C 4．B 【解析】 利用特称命题的否定分析解答得解. 【详解】 已知命题，，那么是. 故选：． 本题主要考查特称命题的否定，意在考查学生对该知识的理解掌握水平，属于基础题. 5．A 【解析】 对于①，根据基尼系数公式，可得基尼系数越小，不平等区域的面积越小，国民分配越公平，所以①正确.对于②，根据劳伦茨曲线为一条凹向横轴的曲线，由图得，均有，可得，所以②错误.对于③，因为，所以，所以③错误.对于④，因为，所以，所以④正确.故选A． 6．C 【解析】 先从函数单调性判断的取值范围，再通过题中所给的是正数这一条件和常用不等式方法来确定的取值范围. 【详解】 由的图象知函数在区间单调递增，而，故由可知.故， 又有，综上得的取值范围是. 故选：C 本题考查了函数单调性和不等式的基础知识，属于中档题. 7．C 【解析】 可设，根据在上为偶函数及便可得到：，可设，，且，根据在上是减函数便可得出，从而得出在上单调递增，再根据对数的运算得到、、的大小关系，从而得到的大小关系. 【详解】 解：因为，即，又， 设，根据条件，，； 若，，且，则：； 在上是减函数； ； ； 在上是增函数； 所以， 故选：C 考查偶函数的定义，减函数及增函数的定义，根据单调性定义判断一个函数单调性的方法和过程：设，通过条件比较与，函数的单调性的应用，属于中档题. 8．A 【解析】 设椭圆的半长轴长为，双曲线的半长轴长为，根据椭圆和双曲线的定义得： ，解得，然后在中，由余弦定理得：，化简求解. 【详解】 设椭圆的长半轴长为，双曲线的长半轴长为 ， 由椭圆和双曲线的定义得： ， 解得，设， 在中，由余弦定理得： ， 化简得， 即. 故选：A 本题主要考查椭圆，双曲线的定义和性质以及余弦定理的应用，还考查了运算求解的能力，属于中档题. 9．B 【解析】 由频率分布直方图求出在此路段上汽车行驶速度在区间的频率即可得到车辆数，同时利用频率分布直方图能求行驶速度超过的频率． 【详解】 由频率分布直方图得： 在此路段上汽车行驶速度在区间的频率为， ∴在此路段上汽车行驶速度在区间的车辆数为：， 行驶速度超过的频率为：． 故选：B． 本题考查频数、频率的求法，考查频率分布直方图的性质等基础知识，考查运算求解能力，是基础题． 10．C 【解析】 分析：从两个方向去判断，先看能推出三角形的形状是锐角三角形，而非钝角三角形，从而得到充分性不成立，再看当三角形是钝角三角形时，也推不出成立，从而必要性也不满足，从而选出正确的结果. 详解：由题意可得，在中，因为， 所以，因为， 所以，， 结合三角形内角的条件，故A,B同为锐角，因为， 所以，即，所以， 因此，所以是锐角三角形，不是钝角三角形， 所以充分性不满足， 反之，若是钝角三角形，也推不出“，故必要性不成立， 所以为既不充分也不必要条件，故选D. 点睛：该题考查的是有关充分必要条件的判断问题，在解题的过程中，需要用到不等式的等价转化，余弦的和角公式，诱导公式等，需要明确对应此类问题的解题步骤，以及三角形形状对应的特征. 11．B 【解析】 根据古典概型的概率求法，先得到从八卦中任取两卦基本事件的总数，再找出这两卦的六根线中恰有四根阴线的基本事件数，代入公式求解. 【详解】 从八卦中任取两卦基本事件的总数种， 这两卦的六根线中恰有四根阴线的基本事件数有6种， 分别是（巽，坤），（兑，坤），（离，坤），（震，艮），（震，坎），（坎，艮）， 所以这两卦的六根线中恰有四根阴线的概率是. 故选：B 本题主要考查古典概型的概率，还考查了运算求解的能力，属于基础题. 12．C 【解析】 求得点坐标，由此求得直线的方程，联立直线的方程和抛物线的方程，求得点坐标，进而求得 【详解】 抛物线焦点为，令，，解得，不妨设，则直线的方程为，由，解得，所以. 故选：C 本小题主要考查抛物线的弦长的求法，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】 设桶的底面半径为，用表示出桶的总造价，利用基本不等式得出最小值. 【详解】 设桶的底面半径为，高为，则， 故， 圆通的造价为 解法一： 当且仅当，即时取等号. 解法二：，则， 令，即，解得，此函数在单调递增； 令，即，解得，此函数在上单调递减； 令，即，解得， 即当时，圆桶的造价最低. 所以 故答案为： 本题考查了基本不等式的应用，注意验证等号成立的条件，属于基础题. 14．2 【解析】 设等比数列的公比设为再根据成等差数列利用基本量法求解再根据等比数列各项间的关系求解即可. 【详解】 解：等比数列的公比设为 成等差数列, 可得 若则 显然不成立,故 则, 化为 解得, 则 故答案为：． 本题主要考查了等比数列的基本量求解以及运用,属于中档题. 15．. 【解析】 分析：由题意结合古典概型计算公式即可求得题中的概率值. 详解：由题意可知了，比赛可能的方法有种， 其中田忌可获胜的比赛方法有三种：田忌的中等马对齐王的下等马， 田忌的上等马对齐王的下等马，田忌的上等马对齐王的中等马， 结合古典概型公式可得，田忌的马获胜的概率为. 点睛：有关古典概型的概率问题，关键是正确求出基本事件总数和所求事件包含的基本事件数．(1)基本事件总数较少时，用列举法把所有基本事件一一列出时，要做到不重复、不遗漏，可借助“树状图”列举．(2)注意区分排列与组合，以及计数原理的正确使用. 16． 【解析】 根据条件转化为函数在上的值域是函数在上的值域的子集；分别求值域即可得到结论. 【详解】 解：依题意，， 即函数在上的值域是函数在上的值域的子集. 因为在上的值域为（）或（）， 在上的值域为， 故或， 解得 故答案为：. 本题考查了分段函数的值域求参数的取值范围，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．（Ⅰ）最小值为；（Ⅱ）见解析 【解析】 （1）根据题意构造平均值不等式，结合均值不等式可得结果； （2）利用分析法证明，结合常用不等式和均值不等式即可证明. 【详解】 （Ⅰ） 则 当且仅当，即，时， 所以的最小值为． （Ⅱ）要证明：， 只需证：， 即证明：， 由， 也即证明：． 因为， 所以当且仅当时，有， 即，当时等号成立． 所以 本题考查均值不等式，分析法证明不等式，审清题意，仔细计算，属中档题. 18．（1）（2） 【解析】 （1）根据正弦定理化简等式可得，即； （2）根据题意，利用余弦定理可得，再表示出，表示出四边形，进而可得最值. 【详解】 （1），由正弦定理得： 在中，，则， 即， ，即 . （2）在中， 又，则为等边三角形， 又， - 当时，四边形的面积取最大值，最大值为. 本题主要考查了正弦定理，余弦定理，三角形面积公式的应用，属于基础题． 19．（1）见解析；（2）. 【解析】 （1）取的中点，连接、，连接，证明出四边形为平行四边形，可得出，然后利用线面平行的判定定理可证得结论； （2）以点为坐标原点，、、所在直线分别为、、轴建立空间直角坐标系，利用空间向量法可求得二面角的余弦值，进而可求得其正弦值. 【详解】 （1）取中点，连接、、， 且，四边形为平行四边形，且， 、分别为、中点，且， 则四边形为平行四边形，且， 且，且， 所以，四边形为平行四边形，且， 四边形为平行四边形，， 平面，平面，平面； （2）以点为坐标原点，、、所在直线分别为、、轴建立如下图所示的空间直角坐标系，则、、、， ，，， 设平面的法向量为， 由，得，取，则，，， 设平面的法向量为， 由，得，取，则，，， ，， 因此，二面角的正弦值为. 本题考查线面平行的证明，同时也考查了利用空间向量法求解二面角，考查推理能力与计算能力，属于中等题. 20．（Ⅰ）详见解析；（Ⅱ）. 【解析】 （Ⅰ）取中点，连结、，四边形是平行四边形，由，，得，从而，，求出，由此能证明． （Ⅱ）以为原点，、、所在直线分别为，，轴，建立空间直角坐标系，利用向量法能求出二面角的余弦值． 【详解】 证明：（Ⅰ ）取中点，连结、， ∵ ，， ∴ 四边形是平行四边形， ∵ ，，， ∴ ， ∴ ，∴， 在中，， 又∵ 为的中点，∴， 又∵ ，∴． 解：（Ⅱ）∵，，， ∴ ， 以为原点，、、所在直线分别为，，轴，建立空间直角坐标系， 设，则，，，， ∴ ，，， 设面的法向量， 则，取，得， 同理，得平面的法向量， 设二面角的平面角为， 则， ∴ 二面角的余弦值为． 本题考查面面垂直及线面垂直性质定理、线面垂直判定与性质定理以及利用空间向量求线面角与二面角，考查基本分析求解能力，属中档题． 21．（1）；（2） 【解析】 （1）设的极坐标为，在中，有，即可得结果； （2）设射线：，，圆的极坐标方程为，联立两个方程，可求出，联立可得，则计算可得，利用三角函数的性质可得最值. 【详解】 （1）设的极坐标为，在中，有， 点的轨迹的极坐标方程为； （2）设射线：，，圆的极坐标方程为， 由得：， 由得：， ， ， 当，即时，， 的最大值为. 本题考查极坐标方程的应用，考查三角函数性质的应用，是中档题. 22．（Ⅰ）详见解析；（Ⅱ）. 【解析】 （Ⅰ）根据，，可得平面，故而平面平面． （Ⅱ）过作于，则可证平面，故为所求角，在中利用余弦定理计算，再计算． 【详解】 解：（Ⅰ）因为，，，平面，平面 所以平面， 又平面， 所以平面平面； （Ⅱ）过作于，则由平面，且平面知 ，所以平面，从而是直线与平面所成角. 因为，，， 所以， 从而. 本题考查了面面垂直的判定，考查直线与平面所成角的计算，属于中档题．