山东省德州市平原中英文实验中学2026年高三年级第二学期期中考试数学试题试卷含解析.doc

1、山东省德州市平原中英文实验中学2026年高三年级第二学期期中考试数学试题试卷 注意事项： 1．答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型（B）填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。 2．作答选择题时，选出每小题答案后，用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑；如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。 3．非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答，答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上；如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新答案；不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求

2、作答无效。 4．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．设，且，则（ ） A． B． C． D． 2．已知集合，，，则的子集共有（ ） A．个 B．个 C．个 D．个 3．本次模拟考试结束后，班级要排一张语文、数学、英语、物理、化学、生物六科试卷讲评顺序表，若化学排在生物前面，数学与物理不相邻且都不排在最后，则不同的排表方法共有（ ） A．72种 B．144种 C．288种 D．360种 4．已知，则“m⊥n”是“m⊥l”

3、的 A．充分不必要条件 B．必要不充分条件 C．充要条件 D．既不充分也不必要条件 5．已知双曲线，过原点作一条倾斜角为直线分别交双曲线左、右两支P，Q两点，以线段PQ为直径的圆过右焦点F，则双曲线离心率为　　 A． B． C．2 D． 6．已知复数，则的虚部为（ ） A． B． C． D．1 7．已知抛物线，F为抛物线的焦点且MN为过焦点的弦，若，，则的面积为（ ） A． B． C． D． 8．设，是空间两条不同的直线，，是空间两个不同的平面，给出下列四个命题： ①若，，，则； ②若，，，则； ③若，，，则； ④若，，，，则.其中正确的是（ ） A

4、．①② B．②③ C．②④ D．③④ 9．如图，平面四边形中，，，，，现将沿翻折，使点移动至点，且，则三棱锥的外接球的表面积为（ ） A． B． C． D． 10．公元263年左右，我国数学家刘徽发现当圆内接正多边形的边数无限增加时，多边形面积可无限逼近圆的面积，并创立了“割圆术”，利用“割圆术”刘徽得到了圆周率精确到小数点后两位的近似值，这就是著名的“徽率”。如图是利用刘徽的“割圆术”思想设计的一个程序框图，则输出的值为（ ）（参考数据： ） A．48 B．36 C．24 D．12 11．已知向量与的夹角为，，，则( ) A． B．0 C．0或 D． 12

5、．已知集合则（ ） A． B． C． D． 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．在中，角，，的对边分别是，，，若，，则的面积的最大值为______. 14．过且斜率为的直线交抛物线于两点，为的焦点若的面积等于的面积的2倍，则的值为___________. 15．在平面直角坐标系中，已知圆，圆．直线与圆相切，且与圆相交于，两点，则弦的长为_________ 16．我国古代数学名著《九章算术》对立体几何有深入的研究，从其中一些数学用语可见，譬如“憋臑”意指四个面都是直角三角形的三棱锥.某“憋臑”的三视图（图中网格纸上每个小正方形的边长为1）如图所示，已知几何体

6、高为，则该几何体外接球的表面积为__________． 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）已知函数. （1）解不等式； （2）若，，，求证：. 18．（12分）已知点，且，满足条件的点的轨迹为曲线． （1）求曲线的方程； （2）是否存在过点的直线，直线与曲线相交于两点，直线与轴分别交于两点，使得？若存在，求出直线的方程；若不存在，请说明理由． 19．（12分）如图，矩形和梯形所在的平面互相垂直，，，. （1）若为的中点，求证：平面； （2）若，求四棱锥的体积. 20．（12分）如图，已知在三棱锥中，平面，分别为的中点，

7、且. （1）求证：； （2）设平面与交于点，求证：为的中点. 21．（12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. 22．（10分）已知函数 （1）解不等式； （2）若函数，若对于任意的，都存在，使得成立，求实数的取值范围. 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】 将等式变形后，利用二次根式的性质判断出，即可求出的范围. 【详解】 即 故选：C 此题考查解三角函数方程，恒等变化

8、后根据的关系即可求解，属于简单题目. 2．B 【解析】 根据集合中的元素，可得集合，然后根据交集的概念，可得，最后根据子集的概念，利用计算，可得结果. 【详解】 由题可知：， 当时， 当时， 当时， 当时， 所以集合 则 所以的子集共有 故选：B 本题考查集合的运算以及集合子集个数的计算，当集合中有元素时，集合子集的个数为，真子集个数为，非空子集为，非空真子集为，属基础题. 3．B 【解析】 利用分步计数原理结合排列求解即可 【详解】 第一步排语文，英语，化学，生物4种，且化学排在生物前面，有种排法；第二步将数学和物理插入前4科除最后位置外的4个空挡中的2个，

9、有种排法，所以不同的排表方法共有种. 选. 本题考查排列的应用，不相邻采用插空法求解，准确分步是关键，是基础题 4．B 【解析】 构造长方体ABCD﹣A1B1C1D1，令平面α为面ADD1A1，底面ABCD为β，然后再在这两个面中根据题意恰当的选取直线为m，n即可进行判断． 【详解】 如图，取长方体ABCD﹣A1B1C1D1，令平面α为面ADD1A1，底面ABCD为β，直线=直线。 若令AD1＝m，AB＝n，则m⊥n，但m不垂直于 若m⊥，由平面平面可知，直线m垂直于平面β，所以m垂直于平面β内的任意一条直线 ∴m⊥n是m⊥的必要不充分条件． 故选：B． 本题考点有两

10、个：①考查了充分必要条件的判断，在确定好大前提的条件下，从m⊥n⇒m⊥？和m⊥⇒m⊥n？两方面进行判断；②是空间的垂直关系，一般利用长方体为载体进行分析． 5．B 【解析】 求得直线的方程，联立直线的方程和双曲线的方程，求得两点坐标的关系，根据列方程，化简后求得离心率. 【详解】 设，依题意直线的方程为，代入双曲线方程并化简得，故 ，设焦点坐标为，由于以为直径的圆经过点，故，即，即，即，两边除以得，解得.故，故选B. 本小题主要考查直线和双曲线的交点，考查圆的直径有关的几何性质，考查运算求解能力，属于中档题. 6．C 【解析】 先将，化简转化为，再得到下结论. 【详解】 已

11、知复数， 所以， 所以的虚部为-1. 故选：C 本题主要考查复数的概念及运算，还考查了运算求解的能力，属于基础题. 7．A 【解析】 根据可知,再利用抛物线的焦半径公式以及三角形面积公式求解即可. 【详解】 由题意可知抛物线方程为,设点点,则由抛物线定义知,,则. 由得,则. 又MN为过焦点的弦,所以,则,所以. 故选：A 本题考查抛物线的方程应用,同时也考查了焦半径公式等.属于中档题. 8．C 【解析】 根据线面平行或垂直的有关定理逐一判断即可. 【详解】 解：①：、也可能相交或异面，故①错 ②：因为，，所以或， 因为，所以，故②对 ③：或，故③错 ④

12、如图 因为，，在内过点作直线的垂线， 则直线， 又因为，设经过和相交的平面与交于直线，则 又，所以 因为，， 所以，所以，故④对. 故选：C 考查线面平行或垂直的判断，基础题. 9．C 【解析】 由题意可得面，可知，因为，则面，于是.由此推出三棱锥外接球球心是的中点，进而算出，外接球半径为1，得出结果. 【详解】 解：由，翻折后得到，又， 则面，可知． 又因为，则面，于是， 因此三棱锥外接球球心是的中点． 计算可知，则外接球半径为1，从而外接球表面积为． 故选：C. 本题主要考查简单的几何体、球的表面积等基础知识；考查

13、空间想象能力、推理论证能力、运算求解能力及创新意识，属于中档题． 10．C 【解析】 由开始，按照框图，依次求出s，进行判断。 【详解】 ，故选C. 框图问题，依据框图结构，依次准确求出数值，进行判断，是解题关键。 11．B 【解析】 由数量积的定义表示出向量与的夹角为，再由，代入表达式中即可求出. 【详解】 由向量与的夹角为， 得， 所以， 又，，，， 所以，解得. 故选：B 本题主要考查向量数量积的运算和向量的模长平方等于向量的平方，考查学生的计算能力，属于基础题. 12．B 【解析】 解对数不等式可得集合A，由交集运算即可求解. 【详解】 集合

14、解得 由集合交集运算可得， 故选：B. 本题考查了集合交集的简单运算，对数不等式解法，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】 化简得到，，根据余弦定理和均值不等式得到，根据面积公式计算得到答案. 【详解】 ，即，，故. 根据余弦定理：，即. 当时等号成立，故. 故答案为：. 本题考查了三角恒等变换，余弦定理，均值不等式，面积公式，意在考查学生的综合应用能力和计算能力. 14．2 【解析】 联立直线与抛物线的方程，根据一元二次方程的根与系数的关系以及面积关系求解即可. 【详解】 如图，设，由，则， 由可得，由，则

15、 所以，得. 故答案为：2 此题考查了抛物线的性质，属于中档题. 15． 【解析】 利用直线与圆相切求出斜率，得到直线的方程，几何法求出 【详解】 解：直线与圆相切，圆心为 由，得或， 当时，到直线的距离，不成立， 当时，与圆相交于，两点，到直线的距离， 故答案为． 考查直线与圆的位置关系，相切和相交问题，属于中档题． 16． 【解析】 三视图还原如下图：，由于每个面是直角，显然外接球球心O在AC的中点.所以，，填。 【点睛】三视图还原，当出现三个尖点在一个位置时，我们常用“揪尖法”。外接球球心到各个顶点的距离相等，而直角三角形斜边上的中点到各顶点的距

16、离相等，所以本题的球心为AC中点。 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）证明见解析. 【解析】 （1）分、、三种情况解不等式，即可得出该不等式的解集； （2）利用分析法可知，要证，即证，只需证明即可，因式分解后，判断差值符号即可，由此证明出所证不等式成立. 【详解】 （1）. 当时，由，解得，此时； 当时，不成立； 当时，由，解得，此时. 综上所述，不等式的解集为； （2）要证，即证， 因为，，所以，，， . 所以，.故所证不等式成立. 本题考查绝对值不等式的求解，同时也考查了利用分析法和作差法证明不等式，考查分

17、类讨论思想以及推理能力，属于中等题. 18．（1）（2）存在， 或． 【解析】 （1）由得看成到两定点的和为定值，满足椭圆定义，用定义可解曲线的方程. （2）先讨论斜率不存在情况是否符合题意，当直线的斜率存在时，设直线点斜式方程，由，可得，再直线与椭圆联解，利用根的判别式得到关于的一元二次方程求解. 【详解】 解：设， 由， ， 可得，即为， 由，可得的轨迹是以为焦点，且的椭圆， 由，可得，可得曲线的方程为； 假设存在过点的直线l符合题意． 当直线的斜率不存在，设方程为，可得为短轴的两个端点， 不成立； 当直线的斜率存在时，设方程为， 由，可得，即， 可得，化为，

18、 由可得， 由在椭圆内，可得直线与椭圆相交， ， 则 化为，即为，解得， 所以存在直线符合题意，且方程为或． 本题考查求轨迹方程及直线与圆锥曲线位置关系问题. （1）定义法求轨迹方程的思路:应用定义法求轨迹方程的关键在于由已知条件推出关于动点的等量关系式，由等量关系结合曲线定义判断是何种曲线，再设出标准方程，用待定系数法求解；（2）解决是否存在直线的问题时，可依据条件寻找适合条件的直线方程，联立方程消元得出一元二次方程，利用判别式得出是否有解. 19． (1)见解析(2) 【解析】 （1）设EC与DF交于点N，连结MN，由中位线定理可得MN∥AC，故AC∥平面MDF； （

19、2）取CD中点为G，连结BG，EG，则可证四边形ABGD是矩形，由面面垂直的性质得出BG⊥平面CDEF，故BG⊥DF，又DF⊥BE得出DF⊥平面BEG，从而得出DF⊥EG，得出Rt△DEG～Rt△EFD，列出比例式求出DE，代入体积公式即可计算出体积． 【详解】 （1）证明：设与交于点，连接， 在矩形中，点为中点， ∵为的中点，∴， 又∵平面，平面， ∴平面. （2）取中点为，连接，， 平面平面， 平面平面， 平面，， ∴平面，同理平面， ∴的长即为四棱锥的高， 在梯形中，， ∴四边形是平行四边形，， ∴平面， 又∵平面，∴， 又，， ∴平面，. 注意

20、到， ∴，， ∴. 求锥体的体积要充分利用多面体的截面和旋转体的轴截面，将空间问题转化为平面问题求解，注意求体积的一些特殊方法——分割法、补形法、等体积法. ①割补法：求一些不规则几何体的体积时，常用割补法转化成已知体积公式的几何体进行解决．②等积法：等积法包括等面积法和等体积法．等积法的前提是几何图形(或几何体)的面积(或体积)通过已知条件可以得到，利用等积法可以用来求解几何图形的高或几何体的高，特别是在求三角形的高和三棱锥的高时，这一方法回避了通过具体作图得到三角形(或三棱锥)的高，而通过直接计算得到高的数值． 20．（1）证明见解析；（2）证明见解析. 【解析】 （1）要做证明

21、只需证明平面即可； （2）易得∥平面，平面，利用线面平行的性质定理即可得到∥，从而获得证明 【详解】 证明：（1）因为平面，平面， 所以. 因为，所以. 又因为，平面，平面， 所以平面. 又因为平面，所以. （2）因为平面与交于点，所以平面. 因为分别为的中点， 所以∥. 又因为平面，平面， 所以∥平面. 又因为平面，平面平面， 所以∥， 又因为是的中点， 所以为的中点. 本题考查线面垂直的判定定理以及线面平行的性质定理，考查学生的逻辑推理能力，是 一道容易题. 21．（1）证明见解析 （2） 【解析】 （1）取中点连接，得，可得， 可证，可得，

22、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

23、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. 22．（1）（2） 【解析】 （1）将表示为分段函数的形式，由此求得不等式的解集. （2）利用绝对值三角不等式，求得的取值范围，根据分段函数解析式，求得的取值范围，结合题意列不等式，解不等式求得的取值范围. 【详解】 （1）， 由得或或； 解得.故所求解集为. （2） ， 即. 由（1）知， 所以，即. ∴，∴. 本小题考查了绝对值不等式，绝对值三角不等式和函数最值问题，考查运算求解能力，推理论证能力，化归与转化思想.