1、2025-2026学年湖南省株洲市茶陵县二中高三高中毕业班第二次统一检测试题数学试题 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.若,,,点C在AB上,且,设,则的值为( ) A. B. C. D. 2.已知命题:是“
2、直线和直线互相垂直”的充要条件;命题:对任意都有零点;则下列命题为真命题的是( ) A. B. C. D. 3.函数在上的最大值和最小值分别为( ) A.,-2 B.,-9 C.-2,-9 D.2,-2 4.已知复数满足,则( ) A. B. C. D. 5.如图,平面ABCD,ABCD为正方形,且,E,F分别是线段PA,CD的中点,则异面直线EF与BD所成角的余弦值为( ) A. B. C. D. 6.已知函数,对任意的,,当时,,则下列判断正确的是( ) A. B.函数在上递增 C.函数的一条对称轴是 D.函数的一个对称中心是 7.已
3、知是定义是上的奇函数,满足,当时, ,则函数在区间上的零点个数是( ) A.3 B.5 C.7 D.9 8.如图,是圆的一条直径,为半圆弧的两个三等分点,则( ) A. B. C. D. 9.设正项等差数列的前项和为,且满足,则的最小值为 A.8 B.16 C.24 D.36 10.已知为等差数列,若,,则( ) A.1 B.2 C.3 D.6 11.已知复数,则( ) A. B. C. D. 12.复数满足 (为虚数单位),则的值是( ) A. B. C. D. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.已知矩形 ABCD
4、AB= 4 ,BC =3,以 A, B 为焦点,且 过 C, D 两点的双曲线的离心率为____________. 14.已知函数,则关于的不等式的解集为_______. 15.设实数,若函数的最大值为,则实数的最大值为______. 16.已知点是双曲线渐近线上的一点,则双曲线的离心率为_______ 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)如图,平面分别是上的动点,且. (1)若平面与平面的交线为,求证:; (2)当平面平面时,求平面与平面所成的二面角的余弦值. 18.(12分)已知函数,它的导函数为. (1)当时,求的零点;
5、 (2)当时,证明:. 19.(12分)如图,在三棱柱中, 平面ABC. (1)证明:平面平面 (2)求二面角的余弦值. 20.(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:. 21.(12分)如图,在直角梯形中,,,,为的中点,沿将折起,使得点到点位置,且,为的中点,是上的动点(与点,不重合). (Ⅰ)证明:平面平面垂直; (Ⅱ)是否存在点,使得二面角的余弦值?若存在,确定点位置;若不存在,说明理由. 22.(10分)在如图所示的几何体中,面CDEF为正方形,平面ABCD为等腰梯形,AB//CD,AB =2BC,点Q为AE的
6、中点. (1)求证:AC//平面DQF; (2)若∠ABC=60°,AC⊥FB,求BC与平面DQF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.B 【解析】 利用向量的数量积运算即可算出. 【详解】 解: ,, 又在上 , 故选: 本题主要考查了向量的基本运算的应用,向量的基本定理的应用及向量共线定理等知识的综合应用. 2.A 【解析】 先分别判断每一个命题的真假,再利用复合命题的真假判断确定答案即可. 【详解】 当时,直线和直线,即直
7、线为和直线互相垂直, 所以“”是直线和直线互相垂直“的充分条件, 当直线和直线互相垂直时,,解得. 所以“”是直线和直线互相垂直“的不必要条件. :“”是直线和直线互相垂直“的充分不必要条件,故是假命题. 当时,没有零点, 所以命题是假命题. 所以是真命题,是假命题,是假命题,是假命题. 故选:. 本题主要考查充要条件的判断和两直线的位置关系,考查二次函数的图象, 考查学生对这些知识的理解掌握水平. 3.B 【解析】 由函数解析式中含绝对值,所以去绝对值并画出函数图象,结合图象即可求得在上的最大值和最小值. 【详解】 依题意,, 作出函数的图象如下所示; 由函
8、数图像可知,当时,有最大值, 当时,有最小值. 故选:B. 本题考查了绝对值函数图象的画法,由函数图象求函数的最值,属于基础题. 4.A 【解析】 根据复数的运算法则,可得,然后利用复数模的概念,可得结果. 【详解】 由题可知: 由,所以 所以 故选:A 本题主要考查复数的运算,考验计算,属基础题. 5.C 【解析】 分别以AB,AD,AP所在直线为x轴,y轴,轴,建立如图所示的空间直角坐标系,再利用向量法求异面直线EF与BD所成角的余弦值. 【详解】 由题可知,分别以AB,AD,AP所在直线为x轴,y轴,轴,建立如图所示的空间直角坐标系. 设.则. 故异
9、面直线EF与BD所成角的余弦值为. 故选:C 本题主要考查空间向量和异面直线所成的角的向量求法,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平. 6.D 【解析】 利用辅助角公式将正弦函数化简,然后通过题目已知条件求出函数的周期,从而得到,即可求出解析式,然后利用函数的性质即可判断. 【详解】 , 又,即, 有且仅有满足条件; 又,则, ,函数, 对于A,,故A错误; 对于B,由, 解得,故B错误; 对于C,当时,,故C错误; 对于D,由,故D正确. 故选:D 本题考查了简单三角恒等变换以及三角函数的性质,熟记性质是解题的关键,属于基础题. 7.D 【解析】 根
10、据是定义是上的奇函数,满足,可得函数的周期为3,再由奇函数的性质结合已知可得 ,利用周期性可得函数在区间上的零点个数. 【详解】 ∵是定义是上的奇函数,满足, ,可得, 函数的周期为3, ∵当时, , 令,则,解得或1, 又∵函数是定义域为的奇函数, ∴在区间上,有. 由,取,得 ,得, ∴. 又∵函数是周期为3的周期函数, ∴方程=0在区间上的解有 共9个, 故选D. 本题考查根的存在性及根的个数判断,考查抽象函数周期性的应用,考查逻辑思维能力与推理论证能力,属于中档题. 8.B 【解析】 连接、,即可得到,,再根据平面向量的数量积及运算律计算可得; 【详解】
11、 解:连接、, ,是半圆弧的两个三等分点, ,且, 所以四边形为棱形, . 故选:B 本题考查平面向量的数量积及其运算律的应用,属于基础题. 9.B 【解析】 方法一:由题意得,根据等差数列的性质,得成等差数列,设,则,,则,当且仅当时等号成立,从而的最小值为16,故选B. 方法二:设正项等差数列的公差为d,由等差数列的前项和公式及,化简可得,即,则,当且仅当,即时等号成立,从而的最小值为16,故选B. 10.B 【解析】 利用等差数列的通项公式列出方程组,求出首项和公差,由此能求出. 【详解】 ∵{an}为等差数列,, ∴, 解得=﹣10,d=3
12、 ∴=+4d=﹣10+11=1. 故选:B. 本题考查等差数列通项公式求法,考查等差数列的性质等基础知识,考查运算求解能力,是基础题. 11.B 【解析】 利用复数除法、加法运算,化简求得,再求得 【详解】 ,故. 故选:B 本小题主要考查复数的除法运算、加法运算,考查复数的模,属于基础题. 12.C 【解析】 直接利用复数的除法的运算法则化简求解即可. 【详解】 由得: 本题正确选项: 本题考查复数的除法的运算法则的应用,考查计算能力. 二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。 13.2 【解析】 根据为焦点,得;又求得,从而得到离心率.
13、详解】 为焦点 在双曲线上,则 又 本题正确结果: 本题考查利用双曲线的定义求解双曲线的离心率问题,属于基础题. 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】 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;
14、 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. 【解析】 先表示出渐近线,再代入点,求出,则离心率易求. 【详解】 解:的渐近线是 因为在渐近线上,所以 , 故答案为: 考查双曲线的离心率的求法,是基础题. 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)见解析;(2) 【解析】 (1)首先由线面平行的判定定理可得平面,再由线面平行的性质定理即可得证; (2
15、以点为坐标原点,,所在的直线分别为轴,以过点且垂直于的直线为轴建立空间直角坐标系,利用空间向量法求出二面角的余弦值; 【详解】 解:(1)由, 又平面,平面,所以平面. 又平面,且平面平面, 故. (2)因为平面,所以,又,所以平面, 所以,又,所以. 若平面平面,则平面,所以, 由且, 又,所以. 以点为坐标原点,,所在的直线分别为轴,以过点且垂直于的直线为轴建立空间直角坐标系, 则 ,,设 则 由,可得,,即,所以可得,所以, 设平面的一个法向量为,则 ,,,取,得 所以 易知平面的法向量为, 设平面与平面所成的二面角为, 则, 结合图形可知
16、平面与平面所成的二面角的余弦值为. 本题考查线面平行的判定定理及性质定理的应用,利用空间向量法求二面角,解题时要认真审题,注意空间思维能力的培养,属于中档题. 18.(1)见解析;(2)证明见解析. 【解析】 当时,求函数的导数,判断导函数的单调性,计算即为导函数的零点; 当时,分类讨论x的范围,可令新函数,计算新函数的最值可证明. 【详解】 (1)的定义域为 当时,,, 易知为上的增函数, 又, 所以是的唯一零点; (2)证明:当时,, ①若,则, 所以成立, ②若,设,则, 令,则, 因为,所以, 从而在上单调递增, 所以, 即,在上单调递增; 所
17、以,即, 故. 本题主要考查导数法研究函数的单调性,单调性,零点的求法.注意分类讨论和构造新函数求函数的最值的应用. 19.(1)证明见解析 (2) 【解析】 (1)证明平面即平面平面得证;(2)分别以所在直线为x轴,y轴.轴,建立如图所示的空间直角坐标系C-xyz,再利用向量方法求二面角的余弦值. 【详解】 (1)证明:因为平面ABC,所以 因为.所以.即 又.所以平面 因为平面.所以平面平面 (2)解:由题可得两两垂直,所以分别以所在直线为x轴,y轴.轴,建立如图所示的空间直角坐标系C-xyz,则,所以 设平面的一个法向量为, 由.得 令,得
18、 又平面,所以平面的一个法向量为. 所以二面角的余弦值为. 本题主要考查空间几何位置关系的证明,考查二面角的计算,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平. 20.(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
19、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. 21.(Ⅰ)见解析 (Ⅱ)存在,此时为的中点. 【解析】 (Ⅰ)证明平面,得到平面平面,故平面平面,平面,得到答案. (Ⅱ)假设存在点满足题意,过作于,平面,过作于,连接,则,过作于,连接,是二面角的平面角,设,,计算得到答案. 【详解】 (Ⅰ)∵,,,∴平面. 又平面,∴平面平
20、面, 而平面,,∴平面平面, 由,知,可知平面, 又平面,∴平面平面. (Ⅱ)假设存在点满足题意,过作于,由知, 易证平面,所以平面, 过作于,连接,则(三垂线定理), 即是二面角的平面角, 不妨设,则, 在中,设(),由得, 即,得,∴, 依题意知,即,解得, 此时为的中点. 综上知,存在点,使得二面角的余弦值,此时为的中点. 本题考查了面面垂直,根据二面角确定点的位置,意在考查学生的空间想象能力和计算能力,也可以建立空间直角坐标系解得答案. 22.(1)见解析(2) 【解析】 (1)连接交于点,连接,通过证明,证得平面. (2)建立空间直角坐标系,利用直线的方向向量和平面的法向量,计算出线面角的正弦值. 【详解】 (1)证明:连接交于点,连接,因为四边形为正方形,所以点为的中点,又因为为的中点,所以; 平面平面, 平面. (2)解:,设,则,在中,,由余弦定理得:, . 又,平面.. 平面. 如图建立的空间直角坐标系. 在等腰梯形中,可得. 则. 那么 设平面的法向量为, 则有,即,取,得. 设与平面所成的角为,则. 所以与平面所成角的正弦值为. 本小题主要考查线面平行的证明,考查线面角的求法,考查空间想象能力和逻辑推理能力,属于中档题.






