山东省泰安市东平县2026届高三第二次联考考数学试题理试题含解析.doc

山东省泰安市东平县2026届高三第二次联考考数学试题理试题 请考生注意： 1．请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上，请用0．5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。 2．答题前，认真阅读答题纸上的《注意事项》，按规定答题。 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．窗花是贴在窗纸或窗户玻璃上的剪纸，是中国古老的传统民间艺术之一，它历史悠久，风格独特，神兽人们喜爱．下图即是一副窗花，是把一个边长为12的大正方形在四个角处都剪去边长为1的小正方形后剩余的部分，然后在剩余部分中的四个角处再剪出边长全为1的一些小正方形．若在这个窗花内部随机取一个点，则该点不落在任何一个小正方形内的概率是（ ） A． B． C． D． 2．等比数列的前项和为，若，，，，则（ ） A． B． C． D． 3．我国古代数学巨著《九章算术》中，有如下问题：“今有女子善织，日自倍，五日织五尺，问日织几何？”这个问题用今天的白话叙述为：有一位善于织布的女子，每天织的布都是前一天的2倍，已知她5天共织布5尺，问这位女子每天分别织布多少？根据上述问题的已知条件，若该女子共织布尺，则这位女子织布的天数是（ ） A．2 B．3 C．4 D．1 4．已知平面和直线a，b，则下列命题正确的是（ ） A．若∥，b∥，则∥ B．若，，则∥ C．若∥，，则 D．若，b∥，则 5．已知m，n为异面直线，m⊥平面α，n⊥平面β，直线l满足l ⊥m，l ⊥n，则 （ ） A．α∥β且∥α B．α⊥β且⊥β C．α与β相交，且交线垂直于 D．α与β相交，且交线平行于 6．已知分别为圆与的直径，则的取值范围为（ ） A． B． C． D． 7．设i为数单位，为z的共轭复数，若，则（ ） A． B． C． D． 8．给出下列四个命题：①若“且”为假命题，则﹑均为假命题；②三角形的内角是第一象限角或第二象限角；③若命题，，则命题，；④设集合，，则“”是“”的必要条件；其中正确命题的个数是（ ） A． B． C． D． 9．集合中含有的元素个数为（ ） A．4 B．6 C．8 D．12 10．如图所示是某年第一季度五省GDP情况图，则下列说法中不正确的是（ ） A．该年第一季度GDP增速由高到低排位第3的是山东省 B．与去年同期相比，该年第一季度的GDP总量实现了增长 C．该年第一季度GDP总量和增速由高到低排位均居同一位的省份有2个 D．去年同期浙江省的GDP总量超过了4500亿元 11．将函数图象上每一点的横坐标变为原来的2倍，再将图像向左平移个单位长度，得到函数的图象，则函数图象的一个对称中心为（ ） A． B． C． D． 12．在中，点为中点，过点的直线与，所在直线分别交于点，，若，，则的最小值为（ ） A． B．2 C．3 D． 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．正方体中，是棱的中点，是侧面上的动点，且平面，记与的轨迹构成的平面为． ①，使得； ②直线与直线所成角的正切值的取值范围是； ③与平面所成锐二面角的正切值为； ④正方体的各个侧面中，与所成的锐二面角相等的侧面共四个． 其中正确命题的序号是________．（写出所有正确命题的序号） 14．数列的前项和为，数列的前项和为，满足，，且.若任意，成立，则实数的取值范围为__________. 15．已知不等式组所表示的平面区域为，则区域的外接圆的面积为______． 16．已知，且，则__________． 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）在底面为菱形的四棱柱中，平面. （1）证明：平面； （2）求二面角的正弦值. 18．（12分）已知函数（），且只有一个零点. （1）求实数a的值； （2）若，且，证明：. 19．（12分）在平面直角坐标系中，曲线C的参数方程为（为参数）.以原点为极点，x轴的非负半轴为极轴，建立极坐标系. （1）求曲线C的极坐标方程； （2）直线（t为参数）与曲线C交于A，B两点，求最大时，直线l的直角坐标方程. 20．（12分）随着小汽车的普及，“驾驶证”已经成为现代人“必考”的证件之一.若某人报名参加了驾驶证考试，要顺利地拿到驾驶证，他需要通过四个科目的考试，其中科目二为场地考试.在一次报名中，每个学员有5次参加科目二考试的机会（这5次考试机会中任何一次通过考试，就算顺利通过，即进入下一科目考试；若5次都没有通过，则需重新报名），其中前2次参加科目二考试免费，若前2次都没有通过，则以后每次参加科目二考试都需要交200元的补考费.某驾校对以往2000个学员第1次参加科目二考试进行了统计，得到下表： 考试情况 男学员 女学员 第1次考科目二人数 1200 800 第1次通过科目二人数 960 600 第1次未通过科目二人数 240 200 若以上表得到的男、女学员第1次通过科目二考试的频率分别作为此驾校男、女学员每次通过科目二考试的概率，且每人每次是否通过科目二考试相互独立.现有一对夫妻同时在此驾校报名参加了驾驶证考试，在本次报名中，若这对夫妻参加科目二考试的原则为：通过科目二考试或者用完所有机会为止. （1）求这对夫妻在本次报名中参加科目二考试都不需要交补考费的概率； （2）若这对夫妻前2次参加科目二考试均没有通过，记这对夫妻在本次报名中参加科目二考试产生的补考费用之和为元，求的分布列与数学期望. 21．（12分）如图，在正四棱锥中，，，为上的四等分点，即． （1）证明：平面平面； （2）求平面与平面所成锐二面角的余弦值． 22．（10分）随着现代社会的发展，我国对于环境保护越来越重视，企业的环保意识也越来越强.现某大型企业为此建立了5套环境监测系统，并制定如下方案：每年企业的环境监测费用预算定为1200万元，日常全天候开启3套环境监测系统，若至少有2套系统监测出排放超标，则立即检查污染源处理系统；若有且只有1套系统监测出排放超标，则立即同时启动另外2套系统进行1小时的监测，且后启动的这2套监测系统中只要有1套系统监测出排放超标，也立即检查污染源处理系统.设每个时间段（以1小时为计量单位）被每套系统监测出排放超标的概率均为，且各个时间段每套系统监测出排放超标情况相互独立. （1）当时，求某个时间段需要检查污染源处理系统的概率； （2）若每套环境监测系统运行成本为300元/小时（不启动则不产生运行费用），除运行费用外，所有的环境监测系统每年的维修和保养费用需要100万元.现以此方案实施，问该企业的环境监测费用是否会超过预算(全年按9000小时计算)？并说明理由. 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，只有一项是符合题目要求的。 1．D 【解析】 由几何概型可知,概率应为非小正方形面积与窗花面积的比,即可求解. 【详解】 由题,窗花的面积为,其中小正方形的面积为, 所以所求概率, 故选:D 本题考查几何概型的面积公式的应用,属于基础题. 2．D 【解析】 试题分析：由于在等比数列中，由可得：， 又因为， 所以有：是方程的二实根，又，，所以， 故解得：，从而公比； 那么， 故选D． 考点：等比数列． 3．B 【解析】 将问题转化为等比数列问题，最终变为求解等比数列基本量的问题. 【详解】 根据实际问题可以转化为等比数列问题， 在等比数列中，公比，前项和为，，，求的值． 因为，解得，，解得．故选B． 本题考查等比数列的实际应用，难度较易.熟悉等比数列中基本量的计算，对于解决实际问题很有帮助. 4．C 【解析】 根据线面的位置关系，结合线面平行的判定定理、平行线的性质进行判断即可. 【详解】 A：当时，也可以满足∥，b∥，故本命题不正确； B：当时，也可以满足，，故本命题不正确； C：根据平行线的性质可知：当∥，，时，能得到，故本命题是正确的； D：当时，也可以满足，b∥，故本命题不正确. 故选：C 本题考查了线面的位置关系，考查了平行线的性质，考查了推理论证能力. 5．D 【解析】 试题分析：由平面，直线满足，且，所以，又平面，，所以，由直线为异面直线，且平面平面，则与相交，否则，若则推出，与异面矛盾，所以相交，且交线平行于，故选D． 考点：平面与平面的位置关系，平面的基本性质及其推论． 6．A 【解析】 由题先画出基本图形，结合向量加法和点乘运算化简可得，结合的范围即可求解 【详解】 如图，其中，所以 . 故选：A 本题考查向量的线性运算在几何中的应用，数形结合思想，属于中档题 7．A 【解析】 由复数的除法求出，然后计算． 【详解】 ， ∴． 故选：A. 本题考查复数的乘除法运算，考查共轭复数的概念，掌握复数的运算法则是解题关键． 8．B 【解析】 ①利用真假表来判断，②考虑内角为，③利用特称命题的否定是全称命题判断， ④利用集合间的包含关系判断. 【详解】 若“且”为假命题，则﹑中至少有一个是假命题，故①错误；当内角为时，不是象限角，故②错误； 由特称命题的否定是全称命题知③正确；因为，所以，所以“”是“”的必要条件， 故④正确. 故选：B. 本题考查命题真假的问题，涉及到“且”命题、特称命题的否定、象限角、必要条件等知识，是一道基础题. 9．B 【解析】 解：因为集合中的元素表示的是被12整除的正整数，那么可得为1，2,3,4，6，,12故选B 10．D 【解析】 根据折线图、柱形图的性质，对选项逐一判断即可. 【详解】 由折线图可知A、B项均正确，该年第一季度总量和增速由高到低排位均居同一位的 省份有江苏均第一.河南均第四.共2个.故C项正确；. 故D项不正确. 故选：D. 本题考查折线图、柱形图的识别，考查学生的阅读能力、数据处理能力，属于中档题. 11．D 【解析】 根据函数图象的变换规律可得到解析式，然后将四个选项代入逐一判断即可. 【详解】 解：图象上每一点的横坐标变为原来的2倍,得到 再将图像向左平移个单位长度，得到函数的图象 ， 故选：D 考查三角函数图象的变换规律以及其有关性质，基础题. 12．B 【解析】 由，，三点共线，可得，转化，利用均值不等式，即得解. 【详解】 因为点为中点，所以， 又因为，， 所以． 因为，，三点共线， 所以， 所以， 当且仅当即时等号成立， 所以的最小值为1． 故选：B 本题考查了三点共线的向量表示和利用均值不等式求最值，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. 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．①②③④ 【解析】 取中点,中点,中点,先利用中位线的性质判断点的运动轨迹为线段,平面即为平面,画出图形,再依次判断:①利用等腰三角形的性质即可判断；②直线与直线所成角即为直线与直线所成角,设正方体的棱长为2,进而求解；③由,取为中点,则,则即为与平面所成的锐二面角,进而求解；④由平行的性质及图形判断即可. 【详解】 取中点,连接,则,所以,所以平面即为平面, 取中点,中点,连接,则易证得, 所以平面平面,所以点的运动轨迹为线段,平面即为平面. ①取为中点,因为是等腰三角形,所以,又因为,所以,故①正确； ②直线与直线所成角即为直线与直线所成角,设正方体的棱长为2,当点为中点时,直线与直线所成角最小,此时,； 当点与点或点重合时,直线与直线所成角最大,此时, 所以直线与直线所成角的正切值的取值范围是,②正确； ③与平面的交线为,且,取为中点,则即为与平面所成的锐二面角,,所以③正确； ④正方体的各个侧面中,平面,平面,平面,平面与平面所成的角相等,所以④正确． 故答案为:①②③④ 本题考查直线与平面的空间位置关系,考查异面直线成角,二面角,考查空间想象能力与转化思想. 14． 【解析】 当时，，可得到，再用累乘法求出，再求出，根据定义求出，再借助单调性求解． 【详解】 解：当时，，则，， 当时，， ， ， ， ， （当且仅当时等号成立）， ， 故答案为：． 本题主要考查已知求，累乘法，主要考查计算能力，属于中档题． 15． 【解析】 先作可行域，根据解三角形得外接圆半径，最后根据圆面积公式得结果. 【详解】 由题意作出区域，如图中阴影部分所示， 易知，故 ，又，设的外接圆的半径为，则由正弦定理得，即，故所求外接圆的面积为. 线性规划问题，首先明确可行域对应的是封闭区域还是开放区域、分界线是实线还是虚线，其次确定目标函数的几何意义，是求直线的截距、两点间距离的平方、直线的斜率、还是点到直线的距离、可行域面积、可行域外接圆等等，最后结合图形确定目标函数最值取法、值域范围. 16． 【解析】 试题分析：因,故,所以，,应填. 考点：三角变换及运用． 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）证明见解析；（2） 【解析】 （1）由已知可证，即可证明结论； （2）根据已知可证平面，建立空间直角坐标系，求出坐标，进而求出平面和平面的法向量坐标，由空间向量的二面角公式，即可求解. 【详解】 方法一：（1）依题意，且∴， ∴四边形是平行四边形，∴， ∵平面，平面， ∴平面. （2）∵平面，∴， ∵且为的中点，∴， ∵平面且， ∴平面， 以为原点，分别以为轴、轴、轴的正方向， 建立如图所示的空间直角坐标系， 则，，，， ∴ 设平面的法向量为， 则，∴，取，则. 设平面的法向量为， 则，∴，取，则. ∴， 设二面角的平面角为，则， ∴二面角的正弦值为. 方法二：（1）证明：连接交于点， 因为四边形为平行四边形，所以为中点， 又因为四边形为菱形，所以为中点， ∴在中，且， ∵平面，平面， ∴平面 （2）略，同方法一. 本题主要考查线面平行的证明，考查空间向量法求面面角，意在考查直观想象、逻辑推理与数学运算的数学核心素养，属于中档题. 18．（1）（2）证明见解析 【解析】 (1)求导可得在上,在上,所以函数在时,取最小值,由函数只有一个零点,观察可知则有,即可求得结果. (2)由(1)可知为最小值,则构造函数（）,求导借助基本不等式可判断为减函数,即可得,即则有,由已知可得，由,可知 ,因为时,为增函数，即可得证得结论. 【详解】 （1）（）. 因为，所以， 令得， ， 且，，在上； 在上； 所以函数在时，取最小值， 当最小值为0时，函数只有一个零点， 易得，所以， 解得. （2）由（1）得，函数， 设（），则， 设（）， 则， ， 所以为减函数，所以， 即， 所以，即， 又，所以， 又当时，为增函数， 所以，即. 本题考查借助导数研究函数的单调性及最值,考查学生分析问题的能力,及逻辑推理能力,难度困难. 19．（1）；（2）. 【解析】 （1）利用消去参数，得到曲线的普通方程，再将，代入普通方程，即可求出结论； （2）由（1）得曲线表示圆，直线曲线C交于A，B两点，最大值为圆的直径，直线过圆心，即可求出直线的方程. 【详解】 （1）由曲线C的参数方程（为参数）， 可得曲线C的普通方程为， 因为， 所以曲线C的极坐标方程为， 即. （2）因为直线（t为参数）表示的是过点的直线， 曲线C的普通方程为， 所以当最大时，直线l经过圆心. 直线l的斜率为，方程为， 所以直线l的直角坐标方程为. 本题考查参数方程与普通方程互化、直角坐标方程与极坐标方程互化、直线与曲线的位置关系，考查化归和转化思想，属于中档题. 20．（1）；（2）见解析. 【解析】 事件表示男学员在第次考科目二通过，事件表示女学员在第次考科目二通过（其中）（1）这对夫妻是否通过科目二考试相互独立，利用独立事件乘法公式即可求得；（2）补考费用之和为元可能取值为400，600，800，1000，1200，根据题意可求相应的概率，进而可求X的数学期望． 【详解】 事件表示男学员在第次考科目二通过， 事件表示女学员在第次考科目二通过（其中）. （1）事件表示这对夫妻考科目二都不需要交补考费. . （2）的可能取值为400，600，800，1000，1200. ， ， ， ， . 则的分布列为： 400 600 800 1000 1200 故 (元). 本题以实际问题为素材，考查离散型随机变量的概率及期望，解题时要注意独立事件概率公式的灵活运用，属于基础题. 21．（1）答案见解析．（2） 【解析】 （1）根据题意可得，在中，利用余弦定理可得，然后同理可得，利用面面垂直的判定定理即可求解. （2）以为原点建立直角坐标系，求出面的法向量为，的法向量为，利用空间向量的数量积即可求解. 【详解】 （1）由 由 因为是正四棱锥，故 于是， 由余弦定理，在中，设 再用余弦定理，在中， ∴是直角， 同理，而在平面上， ∴平面平面 （2）以为原点建立直角坐标系，如图： 则 设面的法向量为，的法向量为 则 ，取 于是，二面角的余弦值为： 本题考查了面面垂直的判定定理、空间向量法求二面角，属于基础题. 22．（1）；（2）不会超过预算，理由见解析 【解析】 （1）求出某个时间段在开启3套系统就被确定需要检查污染源处理系统的概率为,某个时间段在需要开启另外2套系统才能确定需要检查污染源处理系统的概率为，可得某个时间段需要检查污染源处理系统的概率； （2）设某个时间段环境监测系统的运行费用为元，则的可能取值为900，1500.求得，，求得其分布列和期望，对其求导，研究函数的单调性，可得期望的最大值，从而得出结论. 【详解】 （1）某个时间段在开启3套系统就被确定需要检查污染源处理系统的概率为, 某个时间段在需要开启另外2套系统才能确定需要检查污染源处理系统的概率为 某个时间段需要检查污染源处理系统的概率为. （2）设某个时间段环境监测系统的运行费用为元，则的可能取值为900，1500. ， 令,则 当时，，在上单调递增； 当时，，在上单调递减, 的最大值为, 实施此方案，最高费用为（万元）， ，故不会超过预算. 本题考查独立重复事件发生的概率、期望，及运用求导函数研究期望的最值，由根据期望值确定方案，此类题目解决的关键在于将生活中的量转化为数学中和量，属于中档题.