2025-2026学年山东省安丘市、诸城市、五莲县、兰山区高三（5月）第二次质量测试数学试题试卷含解析.doc

2025-2026学年山东省安丘市、诸城市、五莲县、兰山区高三（5月）第二次质量测试数学试题试卷 注意事项: 1．答题前，考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚，将条形码准确粘贴在条形码区域内。 2．答题时请按要求用笔。 3．请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。 4．作图可先使用铅笔画出，确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。 5．保持卡面清洁，不要折暴、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．如图，在中，点是的中点，过点的直线分别交直线，于不同的两点，若，，则（ ） A．1 B． C．2 D．3 2．某中学有高中生人，初中生人为了解该校学生自主锻炼的时间，采用分层抽样的方法从高生和初中生中抽取一个容量为的样本.若样本中高中生恰有人，则的值为（ ） A． B． C． D． 3．函数的部分图象大致是（ ） A． B． C． D． 4．已知变量的几组取值如下表： 1 2 3 4 7 若与线性相关，且，则实数（ ） A． B． C． D． 5．已知 若在定义域上恒成立，则的取值范围是（ ） A． B． C． D． 6．某公园新购进盆锦紫苏、盆虞美人、盆郁金香，盆盆栽，现将这盆盆栽摆成一排，要求郁金香不在两边，任两盆锦紫苏不相邻的摆法共（ ）种 A． B． C． D． 7．自2019年12月以来，在湖北省武汉市发现多起病毒性肺炎病例，研究表明，该新型冠状病毒具有很强的传染性各级政府反应迅速，采取了有效的防控阻击措施，把疫情控制在最低范围之内.某社区按上级要求做好在鄂返乡人员体格检查登记，有3个不同的住户属在鄂返乡住户，负责该小区体格检查的社区诊所共有4名医生，现要求这4名医生都要分配出去，且每个住户家里都要有医生去检查登记，则不同的分配方案共有（ ） A．12种 B．24种 C．36种 D．72种 8．设为的两个零点，且的最小值为1，则（ ） A． B． C． D． 9．已知双曲线的左、右焦点分别为，圆与双曲线在第一象限内的交点为M，若．则该双曲线的离心率为 A．2 B．3 C． D． 10．下列函数中，既是奇函数，又在上是增函数的是（ ）． A． B． C． D． 11．已知数列是以1为首项，2为公差的等差数列，是以1为首项，2为公比的等比数列，设，，则当时，的最大值是（ ） A．8 B．9 C．10 D．11 12．是虚数单位，则（ ） A．1 B．2 C． D． 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．已知双曲线（a＞0，b＞0）的两个焦点为、，点P是第一象限内双曲线上的点，且，tan∠PF2F1＝﹣2，则双曲线的离心率为_____． 14．已知函数则______. 15．设实数，若函数的最大值为，则实数的最大值为______. 16．根据如图所示的伪代码，输出的值为______. 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）在平面四边形(图①)中，与均为直角三角形且有公共斜边，设，∠，∠，将沿折起，构成如图②所示的三棱锥，且使=. （1）求证：平面⊥平面； （2）求二面角的余弦值. 18．（12分）设直线与抛物线交于两点，与椭圆交于两点，设直线（为坐标原点）的斜率分别为，若. （1）证明：直线过定点，并求出该定点的坐标； （2）是否存在常数，满足？并说明理由. 19．（12分）已知函数. （1）若，求不等式的解集； （2）若“，”为假命题，求的取值范围. 20．（12分）在中，、、分别是角、、的对边，且. （1）求角的值； （2）若，且为锐角三角形，求的取值范围. 21．（12分）已知，且满足，证明：. 22．（10分）如图，四棱锥V﹣ABCD中，底面ABCD是菱形，对角线AC与BD交于点O，VO⊥平面ABCD，E是棱VC的中点． （1）求证：VA∥平面BDE； （2）求证：平面VAC⊥平面BDE． 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】 连接AO，因为O为BC中点，可由平行四边形法则得，再将其用，表示.由M、O、N三点共线可知，其表达式中的系数和，即可求出的值. 【详解】 连接AO，由O为BC中点可得， ， 、、三点共线， ， . 故选：C. 本题考查了向量的线性运算，由三点共线求参数的问题，熟记向量的共线定理是关键.属于基础题. 2．B 【解析】 利用某一层样本数等于某一层的总体个数乘以抽样比计算即可. 【详解】 由题意，，解得. 故选：B. 本题考查简单随机抽样中的分层抽样，某一层样本数等于某一层的总体个数乘以抽样比，本题是一道基础题. 3．C 【解析】 判断函数的性质，和特殊值的正负，以及值域，逐一排除选项. 【详解】 ，函数是奇函数，排除， 时，，时，，排除， 当时，， 时，，排除， 符合条件，故选C. 本题考查了根据函数解析式判断函数图象，属于基础题型，一般根据选项判断函数的奇偶性，零点，特殊值的正负，以及单调性，极值点等排除选项. 4．B 【解析】 求出，把坐标代入方程可求得． 【详解】 据题意，得，所以，所以． 故选：B． 本题考查线性回归直线方程，由性质线性回归直线一定过中心点可计算参数值． 5．C 【解析】 先解不等式，可得出，求出函数的值域，由题意可知，不等式在定义域上恒成立，可得出关于的不等式，即可解得实数的取值范围. 【详解】 ，先解不等式. ①当时，由，得，解得，此时； ②当时，由，得. 所以，不等式的解集为. 下面来求函数的值域. 当时，，则，此时； 当时，，此时. 综上所述，函数的值域为， 由于在定义域上恒成立， 则不等式在定义域上恒成立，所以，，解得. 因此，实数的取值范围是. 故选：C. 本题考查利用函数不等式恒成立求参数，同时也考查了分段函数基本性质的应用，考查分类讨论思想的应用，属于中等题. 6．B 【解析】 间接法求解，两盆锦紫苏不相邻，被另3盆隔开有，扣除郁金香在两边有，即可求出结论. 【详解】 使用插空法，先排盆虞美人、盆郁金香有种， 然后将盆锦紫苏放入到4个位置中有种， 根据分步乘法计数原理有，扣除郁金香在两边， 排盆虞美人、盆郁金香有种， 再将盆锦紫苏放入到3个位置中有， 根据分步计数原理有， 所以共有种. 故选:B. 本题考查排列应用问题、分步乘法计数原理，不相邻问题插空法是解题的关键，属于中档题. 7．C 【解析】 先将4名医生分成3组，其中1组有2人，共有种选法，然后将这3组医生分配到3个不同的住户中去，有种方法，由分步原理可知共有种. 【详解】 不同分配方法总数为种. 故选：C 此题考查的是排列组合知识，解此类题时一般先组合再排列，属于基础题. 8．A 【解析】 先化简已知得,再根据题意得出f（x）的最小值正周期T为1×2，再求出ω的值． 【详解】 由题得, 设x1，x2为f（x）=2sin（ωx﹣）（ω＞0）的两个零点，且的最小值为1， ∴=1，解得T=2； ∴=2， 解得ω=π． 故选A． 本题考查了三角恒等变换和三角函数的图象与性质的应用问题，是基础题． 9．D 【解析】 本题首先可以通过题意画出图像并过点作垂线交于点，然后通过圆与双曲线的相关性质判断出三角形的形状并求出高的长度，的长度即点纵坐标，然后将点纵坐标带入圆的方程即可得出点坐标，最后将点坐标带入双曲线方程即可得出结果。 【详解】 根据题意可画出以上图像，过点作垂线并交于点， 因为，在双曲线上， 所以根据双曲线性质可知，，即，， 因为圆的半径为，是圆的半径，所以， 因为，，，， 所以，三角形是直角三角形， 因为，所以，，即点纵坐标为， 将点纵坐标带入圆的方程中可得，解得，， 将点坐标带入双曲线中可得， 化简得，，，，故选D。 本题考查了圆锥曲线的相关性质，主要考察了圆与双曲线的相关性质，考查了圆与双曲线的综合应用，考查了数形结合思想，体现了综合性，提高了学生的逻辑思维能力，是难题。 10．B 【解析】 奇函数满足定义域关于原点对称且，在上即可. 【详解】 A：因为定义域为，所以不可能时奇函数，错误； B：定义域关于原点对称，且 满足奇函数，又，所以在上，正确； C：定义域关于原点对称，且 满足奇函数，，在上，因为，所以在上不是增函数，错误； D：定义域关于原点对称，且， 满足奇函数，在上很明显存在变号零点，所以在上不是增函数，错误； 故选：B 此题考查判断函数奇偶性和单调性，注意奇偶性的前提定义域关于原点对称，属于简单题目. 11．B 【解析】 根据题意计算，，，解不等式得到答案. 【详解】 ∵是以1为首项，2为公差的等差数列，∴. ∵是以1为首项，2为公比的等比数列，∴. ∴ . ∵，∴，解得.则当时，的最大值是9. 故选：. 本题考查了等差数列，等比数列，f分组求和，意在考查学生对于数列公式方法的灵活运用. 12．C 【解析】 由复数除法的运算法则求出，再由模长公式，即可求解. 【详解】 由. 故选:C. 本题考查复数的除法和模，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】 根据正弦定理得，根据余弦定理得2PF1•PF2cos∠F1PF23，联立方程得到，计算得到答案. 【详解】 ∵△PF1F2中，sin∠PF1F2═，sin∠PF1F2═，∴由正弦定理得，① 又∵，tan∠PF2F1＝﹣2， ∴tan∠F1PF2＝﹣tan（∠PF2F1+∠PF1F2），可得cos∠F1PF2， △PF1F2中用余弦定理，得2PF1•PF2cos∠F1PF23，② ①②联解，得，可得， ∴双曲线的，结合，得离心率. 故答案为：. 本题考查了双曲线离心率，意在考查学生的计算能力和转化能力. 14． 【解析】 先由解析式求得（2），再求（2）． 【详解】 （2），， 所以（2）， 故答案为： 本题考查对数、指数的运算性质，分段函数求值关键是“对号入座”,属于容易题． 15． 【解析】 根据，则当时，，即.当时，显然成立；当时，由，转化为，令，用导数法求其最大值即可. 【详解】 因为，又当时，，即. 当时，显然成立； 当时，由等价于， 令，， 当时，，单调递增， 当时，，单调递减， ，则， 又，得， 因此的最大值为. 故答案为： 本题主要考查导数在函数中的应用，还考查了转化化归的思想和运算求解的能力，属于中档题. 16．7 【解析】 表示初值S=1,i=1，分三次循环计算得S=10>0,输出i=7. 【详解】 S=1,i=1 第一次循环：S=1+1=2,i=1+2=3； 第二次循环：S=2+3=5,i=3+2=5； 第三次循环：S=5+5=10,i=5+2=7； S=10>9,循环结束，输出：i=7. 故答案为：7 本题考查在程序语句的背景下已知输入的循环结构求输出值问题，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）证明见解析；（2） 【解析】 （1）取AB的中点O，连接，证得，从而证得C′O⊥平面ABD，再结合面面垂直的判定定理，即可证得平面⊥平面； （2）以O为原点，AB，OC所在的直线为y轴，z轴，建立的空间直角坐标系，求得平面和平面的法向量，利用向量的夹角公式，即可求解. 【详解】 (1)取AB的中点O，连接，， 在Rt△和Rt△ADB中，AB=2，则=DO=1， 又C′D= ，所以，即⊥OD， 又⊥AB，且AB∩OD=O，平面ABD，所以⊥平面ABD， 又C′O⊂平面，所以平面⊥平面DAB （2）以O为原点，AB，OC所在的直线为y轴，z轴，建立如图所示的空间直角坐标系， 则A(0，-1，0)，B(0，1，0)，C′(0，0，1)， ， 所以，，， 设平面的法向量为=()， 则， 即，代入坐标得， 令，得，，所以， 设平面的法向量为=（）， 则， 即， 代入坐标得， 令，得，，所以， 所以， 所以二面角A-C′D-B的余弦值为. 本题考查了面面垂直的判定与证明，以及空间角的求解问题，意在考查学生的空间想象能力和逻辑推理能力，解答中熟记线面位置关系的判定定理和性质定理，通过严密推理是线面位置关系判定的关键，同时对于立体几何中角的计算问题，往往可以利用空间向量法，通过求解平面的法向量，利用向量的夹角公式求解. 18．（1）证明见解析（0，2）；（2）存在，理由见解析 【解析】 （1）设直线l的方程为y=kx+b代入抛物线的方程，利用OA⊥OB，求出b，即可知直线过定点（2）由斜率公式分别求出，，联立直线与抛物线，椭圆，再由根与系数的关系得，，，代入，，化简即可求解. 【详解】 （1）证明：由题知，直线l的斜率存在且不过原点， 故设 由可得， . ， ， 故 所以直线l的方程为 故直线l恒过定点. （2）由（1）知 设 由可得， ，即存在常数满足题意. 本题主要考查了直线与抛物线、椭圆的位置关系，直线过定点问题，考查学生分析解决问题的能力，属于中档题． 19．（1） （2） 【解析】 （1））当时，将函数写成分段函数，即可求得不等式的解集. （2）根据原命题是假命题，这命题的否定为真命题，即“，”为真命题，只需满足即可. 【详解】 解：（1）当时， 由，得. 故不等式的解集为. （2）因为“，”为假命题， 所以“，”为真命题， 所以. 因为， 所以，则，所以， 即，解得，即的取值范围为. 本题考查绝对值不等式的解法，以及绝对值三角不等式，属于基础题. 20． (1) .(2) . 【解析】 （1）根据题意，由余弦定理求得，即可求解C角的值； （2）由正弦定理和三角恒等变换的公式，化简得到，再根据为锐角三角形，求得，利用三角函数的图象与性质，即可求解. 【详解】 （1）由题意知，∴， 由余弦定理可知，， 又∵，∴. （2）由正弦定理可知，，即 ∴ ， 又∵为锐角三角形，∴，即， 则，所以， 综上的取值范围为. 本题主要考查了利用正弦定理和三角函数的恒等变换求解三角形问题，对于解三角形问题，通常利用正弦定理进行“边转角”寻求角的关系，利用“角转边”寻求边的关系，利用余弦定理借助三边关系求角，利用两角和差公式及二倍角公式求三角函数值. 利用正、余弦定理解三角形问题是高考高频考点，经常利用三角形内角和定理，三角形面积公式，结合正、余弦定理解题. 21．证明见解析 【解析】 将化简可得，由柯西不等式可得证明. 【详解】 解：因为，， 所以， 又， 所以，当且仅当时取等号. 本题主要考查柯西不等式的应用，相对不难，注意已知条件的化简及柯西不等式的灵活运用. 22．（1）见解析（2）见解析 【解析】 （1）连结OE，证明VA∥OE得到答案. （2）证明VO⊥BD，BD⊥AC，得到BD⊥平面VAC，得到证明. 【详解】 （1）连结OE．因为底面ABCD是菱形，所以O为AC的中点， 又因为E是棱VC的中点，所以VA∥OE，又因为OE⊂平面BDE，VA⊄平面BDE， 所以VA∥平面BDE； （2）因为VO⊥平面ABCD，又BD⊂平面ABCD，所以VO⊥BD， 因为底面ABCD是菱形，所以BD⊥AC，又VO∩AC＝O，VO，AC⊂平面VAC， 所以BD⊥平面VAC．又因为BD⊂平面BDE，所以平面VAC⊥平面BDE． 本题考查了线面平行，面面垂直，意在考查学生的推断能力和空间想象能力.