2026届山东省枣庄市现代实验学校高中毕业班第二次质量预测数学试题含解析.doc

2026届山东省枣庄市现代实验学校高中毕业班第二次质量预测数学试题 注意事项： 1．答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。 2．回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑，如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其它答案标号。回答非选择题时，将答案写在答题卡上，写在本试卷上无效。 3．考试结束后，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．已知函数是奇函数，则的值为（ ） A．－10 B．－9 C．－7 D．1 2．某单位去年的开支分布的折线图如图1所示，在这一年中的水、电、交通开支（单位：万元）如图2所示，则该单位去年的水费开支占总开支的百分比为（ ） A． B． C． D． 3．若集合，则（ ） A． B． C． D． 4．关于的不等式的解集是，则关于的不等式的解集是（ ） A． B． C． D． 5．若函数有且只有4个不同的零点，则实数的取值范围是（ ） A． B． C． D． 6．设函数（，为自然对数的底数）,定义在上的函数满足，且当时，．若存在，且为函数的一个零点，则实数的取值范围为（ ） A． B． C． D． 7．如图，将两个全等等腰直角三角形拼成一个平行四边形，将平行四边形沿对角线折起，使平面平面，则直线与所成角余弦值为（ ） A． B． C． D． 8．已知椭圆的左、右焦点分别为、，过点的直线与椭圆交于、两点.若的内切圆与线段在其中点处相切，与相切于点，则椭圆的离心率为（ ） A． B． C． D． 9．点为棱长是2的正方体的内切球球面上的动点，点为的中点，若满足，则动点的轨迹的长度为（ ） A． B． C． D． 10．若，满足约束条件，则的最大值是（ ） A． B． C．13 D． 11．已知角的终边与单位圆交于点，则等于（ ） A． B． C． D． 12．已知的内角的对边分别是且，若为最大边，则的取值范围是（ ） 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，若关于x的方程有且只有两个不相等的实数根，则实数a的取值范围是_______________. 14．已知函数，则关于的不等式的解集为_______． 15．已知等差数列的前n项和为Sn，若，则____. 16．锐角中，角，，所对的边分别为，，，若，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）的内角的对边分别为，已知. （1）求的大小； （2）若，求面积的最大值. 18．（12分）已知点、分别在轴、轴上运动，，． （1）求点的轨迹的方程； （2）过点且斜率存在的直线与曲线交于、两点，，求的取值范围． 19．（12分）设函数． （1）若，求函数的值域； （2）设为的三个内角，若，求的值； 20．（12分）如图，在四棱柱中，底面为菱形，. （1）证明：平面平面； （2）若，是等边三角形，求二面角的余弦值. 21．（12分）如图，椭圆的长轴长为，点、、为椭圆上的三个点，为椭圆的右端点，过中心，且，． （1）求椭圆的标准方程； （2）设、是椭圆上位于直线同侧的两个动点（异于、），且满足，试讨论直线与直线斜率之间的关系，并求证直线的斜率为定值. 22．（10分）如图，在四面体中，. （1）求证:平面平面； （2）若，二面角为，求异面直线与所成角的余弦值. 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．B 【解析】 根据分段函数表达式，先求得的值，然后结合的奇偶性，求得的值. 【详解】 因为函数是奇函数，所以， . 故选：B 本题主要考查分段函数的解析式、分段函数求函数值，考查数形结合思想.意在考查学生的运算能力，分析问题、解决问题的能力. 2．A 【解析】 由折线图找出水、电、交通开支占总开支的比例，再计算出水费开支占水、电、交通开支的比例，相乘即可求出水费开支占总开支的百分比. 【详解】 水费开支占总开支的百分比为. 故选：A 本题考查折线图与柱形图，属于基础题. 3．A 【解析】 先确定集合中的元素，然后由交集定义求解． 【详解】 ，. 故选：A． 本题考查求集合的交集运算，掌握交集定义是解题关键． 4．A 【解析】 由的解集，可知及，进而可求出方程的解，从而可求出的解集. 【详解】 由的解集为，可知且， 令，解得，， 因为，所以的解集为， 故选：A. 本题考查一元一次不等式、一元二次不等式的解集，考查学生的计算求解能力与推理能力，属于基础题. 5．B 【解析】 由是偶函数，则只需在上有且只有两个零点即可. 【详解】 解：显然是偶函数 所以只需时，有且只有2个零点即可 令，则 令， 递减，且 递增，且 时，有且只有2个零点， 只需 故选：B 考查函数性质的应用以及根据零点个数确定参数的取值范围，基础题. 6．D 【解析】 先构造函数，由题意判断出函数的奇偶性，再对函数求导，判断其单调性，进而可求出结果. 【详解】 构造函数， 因为， 所以， 所以为奇函数， 当时，，所以在上单调递减， 所以在R上单调递减. 因为存在， 所以， 所以， 化简得， 所以，即 令， 因为为函数的一个零点， 所以在时有一个零点 因为当时，， 所以函数在时单调递减， 由选项知，， 又因为， 所以要使在时有一个零点， 只需使，解得， 所以a的取值范围为，故选D. 本题主要考查函数与方程的综合问题，难度较大. 7．C 【解析】 利用建系，假设长度，表示向量与，利用向量的夹角公式，可得结果. 【详解】 由平面平面， 平面平面，平面 所以平面，又平面 所以，又 所以作轴//,建立空间直角坐标系 如图 设，所以 则 所以 所以 故选：C 本题考查异面直线所成成角的余弦值，一般采用这两种方法：（1）将两条异面直线作辅助线放到同一个平面，然后利用解三角形知识求解；（2）建系，利用空间向量，属基础题. 8．D 【解析】 可设的内切圆的圆心为，设，，可得，由切线的性质：切线长相等推得，解得、，并设，求得的值，推得为等边三角形，由焦距为三角形的高，结合离心率公式可得所求值． 【详解】 可设的内切圆的圆心为，为切点，且为中点，， 设，，则，且有，解得，， 设，，设圆切于点，则，， 由，解得，， ，所以为等边三角形， 所以，，解得. 因此，该椭圆的离心率为. 故选：D. 本题考查椭圆的定义和性质，注意运用三角形的内心性质和等边三角形的性质，切线的性质，考查化简运算能力，属于中档题． 9．C 【解析】 设的中点为，利用正方形和正方体的性质，结合线面垂直的判定定理可以证明出平面，这样可以确定动点的轨迹，最后求出动点的轨迹的长度. 【详解】 设的中点为，连接，因此有，而，而平面，，因此有平面，所以动点的轨迹平面与正方体的内切球的交线. 正方体的棱长为2，所以内切球的半径为，建立如下图所示的以为坐标原点的空间直角坐标系： 因此有，设平面的法向量为，所以有 ，因此到平面的距离为：，所以截面圆的半径为：，因此动点的轨迹的长度为. 故选：C 本题考查了线面垂直的判定定理的应用，考查了立体几何中轨迹问题，考查了球截面的性质，考查了空间想象能力和数学运算能力. 10．C 【解析】 由已知画出可行域，利用目标函数的几何意义求最大值． 【详解】 解：表示可行域内的点到坐标原点的距离的平方，画出不等式组表示的可行域，如图，由解得即 点到坐标原点的距离最大，即． 故选：． 本题考查线性规划问题，考查数形结合的数学思想以及运算求解能力，属于基础题． 11．B 【解析】 先由三角函数的定义求出，再由二倍角公式可求. 【详解】 解：角的终边与单位圆交于点 ， ， 故选：B 考查三角函数的定义和二倍角公式，是基础题. 12．C 【解析】 由，化简得到的值，根据余弦定理和基本不等式，即可求解. 【详解】 由，可得， 可得， 通分得， 整理得，所以， 因为为三角形的最大角，所以， 又由余弦定理 ，当且仅当时，等号成立， 所以，即， 又由，所以的取值范围是. 故选：C. 本题主要考查了代数式的化简，余弦定理，以及基本不等式的综合应用，试题难度较大，属于中档试题，着重考查了推理与运算能力. 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13． 【解析】 画出函数的图象，再画的图象，求出一个交点时的的值，然后平行移动可得有两个交点时的的范围． 【详解】 函数的图象如图所示： 因为方程有且只有两个不相等的实数根， 所以图象与直线有且只有两个交点即可， 当过点时两个函数有一个交点，即时，与函数有一个交点， 由图象可知，直线向下平移后有两个交点， 可得， 故答案为：． 本题主要考查了方程的跟与函数的图象交点的转化，数形结合的思想，属于中档题． 14． 【解析】 判断的奇偶性和单调性，原不等式转化为，运用单调性，可得到所求解集． 【详解】 令，易知函数为奇函数，在R上单调递增， ， 即， ∴ ∴，即x＞ 故答案为： 本题考查函数的奇偶性和单调性的运用：解不等式，考查转化思想和运算能力，属于中档题． 15． 【解析】 由，，成等差数列，代入可得的值. 【详解】 解：由等差数列的性质可得：，，成等差数列， 可得：，代入， 可得：， 故答案为：. 本题主要考查等差数列前n项和的性质，相对不难. 16． 【解析】 由余弦定理，正弦定理得出，从而得出，推出的范围，由余弦函数的性质得出的范围，再利用二倍角公式化简，即可得出答案. 【详解】 由题意得 由正弦定理得 化简得 又为锐角三角形， 则，， . 故答案为 本题主要考查了正弦定理和余弦定理的应用，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】 （1）利用正弦定理将边化角，结合诱导公式可化简边角关系式，求得，根据可求得结果；（2）利用余弦定理可得，利用基本不等式可求得，代入三角形面积公式可求得结果. 【详解】 （1）由正弦定理得： ，又 ，即 由得： （2）由余弦定理得： 又（当且仅当时取等号） 即 三角形面积的最大值为： 本题考查解三角形的相关知识，涉及到正弦定理化简边角关系式、余弦定理解三角形、三角形面积公式应用、基本不等式求积的最大值、诱导公式的应用等知识，属于常考题型. 18．（1）（2） 【解析】 (1)设坐标后根据向量的坐标运算即可得到轨迹方程.(2)联立直线和椭圆方程，用坐标表示出，得到，所以，代入韦达定理即可求解. 【详解】 （1）设，，则， 设，由得． 又由于， 化简得的轨迹的方程为． （2）设直线的方程为， 与的方程联立，消去得， ，设，， 则，， 由已知，，则 ， 故直线． ， 令，则 ， 由于，， ． 所以，的取值范围为． 此题考查轨迹问题，椭圆和直线相交，注意坐标表示向量进行转化的处理技巧，属于较难题目. 19．（1）（2） 【解析】 （1）将，利用三角恒等变换转化为：，，再根据正弦函数的性质求解， （2）根据，得，又为的内角，得到，再根据，利用两角和与差的余弦公式求解， 【详解】 （1）， ， ， ， 即的值域为； （2）由，得， 又为的内角，所以， 又因为在中，， 所以， 所以. 本题主要考查三角恒等变换和三角函数的性质，还考查了运算求解的能力，属于中档题， 20．（1）证明见解析（2） 【解析】 （1）根据面面垂直的判定定理可知，只需证明平面即可． 由为菱形可得，连接和与的交点， 由等腰三角形性质可得，即能证得平面； （2）由题意知，平面，可建立空间直角坐标系，以为坐标原点，所在直线为轴，所在直线为轴，所在直线为轴，再分别求出平面的法向量，平面的法向量，即可根据向量法求出二面角的余弦值． 【详解】 （1）如图，设与相交于点，连接， 又为菱形，故，为的中点. 又，故. 又平面，平面，且， 故平面，又平面， 所以平面平面. （2）由是等边三角形，可得，故平面， 所以，，两两垂直.如图以为坐标原点，所在直线为轴，所在直线为轴，所在直线为轴，建立空间直角坐标系. 不妨设，则，， 则，，，，，， 设为平面的法向量， 则即可取， 设为平面的法向量， 则即可取， 所以. 所以二面角的余弦值为0. 本题主要考查线面垂直的判定定理，面面垂直的判定定理的应用，以及利用向量法求二面角，意在考查学生的直观想象能力，逻辑推理能力和数学运算能力，属于基础题． 21．（1）；（2）详见解析. 【解析】 试题分析：（1）利用题中条件先得出的值，然后利用条件，结合椭圆的对称性得到点的坐标，然后将点的坐标代入椭圆方程求出的值，从而确定椭圆的方程；（2）将条件 得到直线与的斜率直线的关系（互为相反数），然后设直线的方程为，将此直线的方程与椭圆方程联立，求出点的坐标，注意到直线与的斜率之间的关系得到点的坐标，最后再用斜率公式证明直线的斜率为定值. （1），， 又是等腰三角形，所以， 把点代入椭圆方程，求得， 所以椭圆方程为； （2）由题易得直线、斜率均存在， 又，所以， 设直线代入椭圆方程， 化简得， 其一解为，另一解为， 可求， 用代入得，， 为定值. 考点：1.椭圆的方程；2.直线与椭圆的位置关系；3.两点间连线的斜率 22．（1）证明见解析 （2） 【解析】 （1）取中点连接，得，可得， 可证，可得，进而平面，即可证明结论； （2）设分别为边的中点，连，可得，，可得（或补角）是异面直线与所成的角，，可得，为二面角的平面角，即，设，求解，即可得出结论. 【详解】 （1）证明:取中点连接， 由则 ，则， 故，， 平面，又平面， 故平面平面 （2）解法一:设分别为边的中点， 则， （或补角）是异面直线与所成的角. 设为边的中点，则， 由知. 又由（1）有平面， 平面， 所以为二面角的平面角，， 设则 在中， 从而 在中，， 又， 从而在中，因， ， 因此，异面直线与所成角的余弦值为. 解法二:过点作交于点 由（1）易知两两垂直， 以为原点，射线分别为轴， 轴，轴的正半轴，建立空间直角坐标系. 不妨设，由， 易知点的坐标分别为 则 显然向量是平面的法向量 已知二面角为， 设，则 设平面的法向量为， 则 令，则 由 由上式整理得， 解之得(舍)或 ， 因此，异面直线与所成角的余弦值为. 本题考查空间点、线、面位置关系，证明平面与平面垂直，考查空间角，涉及到二面角、异面直线所成的角，做出空间角对应的平面角是解题的关键，或用空间向量法求角，意在考查直观想象、逻辑推理、数学计算能力，属于中档题.