山西省沁县中学2026年高三下学期第二次联合考试数学试题试卷含解析.doc

1、山西省沁县中学2026年高三下学期第二次联合考试数学试题试卷 注意事项 1．考生要认真填写考场号和座位序号。 2．试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上，在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答；第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。 3．考试结束后，考生须将试卷和答题卡放在桌面上，待监考员收回。 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．在声学中，声强级（单位：）由公式给出，其中为声强（单位：）.，，那么（ ） A． B． C． D． 2．已知，且，则（ ） A． B． C． D． 3．定

2、义在上的偶函数，对，，且，有成立，已知，，，则，，的大小关系为（ ） A． B． C． D． 4．若a＞b＞0，0＜c＜1，则 A．logac＜logbc B．logca＜logcb C．ac＜bc D．ca＞cb 5．已知向量，（其中为实数），则“”是“”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 6．已知双曲线的左、右焦点分别为、，抛物线与双曲线有相同的焦点.设为抛物线与双曲线的一个交点，且，则双曲线的离心率为（ ） A．或 B．或 C．或 D．或 7．如图所示，网格纸上小正方形的边长为1，粗线画出的是某几

3、何体的三视图，其中左视图中三角形为等腰直角三角形，则该几何体外接球的体积是（ ） A． B． C． D． 8．已知向量，，若，则（ ） A． B． C． D． 9．已知函数是定义域为的偶函数，且满足，当时，，则函数在区间上零点的个数为（ ） A．9 B．10 C．18 D．20 10．水平放置的，用斜二测画法作出的直观图是如图所示的，其中 ，则绕AB所在直线旋转一周后形成的几何体的表面积为（ ） A． B． C． D． 11．某三棱锥的三视图如图所示，则该三棱锥的体积为 A． B． C．2 D． 12．设，且，则（ ） A． B．

4、 C． D． 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．曲线在点处的切线方程为________. 14．在平面直角坐标系中，双曲线的焦距为，若过右焦点且与轴垂直的直线与两条渐近线围成的三角形面积为，则双曲线的离心率为____________. 15．如图所示，在直角梯形中，，、分别是、上的点，，且（如图①）.将四边形沿折起，连接、、（如图②）.在折起的过程中，则下列表述： ①平面； ②四点、、、可能共面； ③若，则平面平面； ④平面与平面可能垂直.其中正确的是__________. 16．已知点是直线上的动点，点是抛物线上的动点.设点为线段的中点，为

5、原点，则的最小值为________. 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）如图，在直角中，，通过以直线为轴顺时针旋转得到（）.点为斜边上一点.点为线段上一点，且. （1）证明：平面； （2）当直线与平面所成的角取最大值时，求二面角的正弦值. 18．（12分）已知函数. （1）若，且，求证：； （2）若时，恒有，求的最大值. 19．（12分）如图中，为的中点，，，. （1）求边的长； （2）点在边上，若是的角平分线，求的面积. 20．（12分）如图，在三棱柱中，平面平面，侧面为平行四边形，侧面为正方形，，，为的中点.

6、 （1）求证：平面； （2）求二面角的大小. 21．（12分）已知三点在抛物线上. （Ⅰ）当点的坐标为时，若直线过点，求此时直线与直线的斜率之积； （Ⅱ）当，且时，求面积的最小值. 22．（10分）如图，在三棱柱中，、、分别是、、的中点. （1）证明：平面； （2）若底面是正三角形，，在底面的投影为，求到平面的距离. 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】 由得，分别算出和的值，从而得到的值. 【详解】 ∵， ∴， ∴， 当时，，∴， 当时，，∴， ∴，

7、 故选：D. 本小题主要考查对数运算，属于基础题. 2．B 【解析】 分析：首先利用同角三角函数关系式，结合题中所给的角的范围，求得的值，之后借助于倍角公式，将待求的式子转化为关于的式子，代入从而求得结果. 详解：根据题中的条件，可得为锐角， 根据，可求得， 而，故选B. 点睛：该题考查的是有关同角三角函数关系式以及倍角公式的应用，在解题的过程中，需要对已知真切求余弦的方法要明确，可以应用同角三角函数关系式求解，也可以结合三角函数的定义式求解. 3．A 【解析】 根据偶函数的性质和单调性即可判断. 【详解】 解：对，，且，有 在上递增 因为定义在上的偶函数 所以在

8、上递减 又因为，， 所以 故选：A 考查偶函数的性质以及单调性的应用，基础题. 4．B 【解析】 试题分析：对于选项A，，，，而，所以，但不能确定的正负，所以它们的大小不能确定;对于选项B，,，两边同乘以一个负数改变不等号方向，所以选项B正确;对于选项C，利用在第一象限内是增函数即可得到，所以C错误;对于选项D，利用在上为减函数易得，所以D错误.所以本题选B. 【考点】指数函数与对数函数的性质 【名师点睛】比较幂或对数值的大小,若幂的底数相同或对数的底数相同,通常利用指数函数或对数函数的单调性进行比较；若底数不同,可考虑利用中间量进行比较. 5．A 【解析】 结合向量垂直

9、的坐标表示，将两个条件相互推导，根据能否推导的情况判断出充分、必要条件. 【详解】 由，则，所以；而 当，则，解得或.所以 “”是“”的充分不必要条件. 故选：A 本小题考查平面向量的运算，向量垂直，充要条件等基础知识；考查运算求解能力，推理论证能力，应用意识. 6．D 【解析】 设，，根据和抛物线性质得出，再根据双曲线性质得出，，最后根据余弦定理列方程得出、间的关系，从而可得出离心率． 【详解】 过分别向轴和抛物线的准线作垂线，垂足分别为、，不妨设，， 则， 为双曲线上的点，则，即，得，， 又，在中，由余弦定理可得， 整理得，即，，解得或. 故选：D. 本

10、题考查了双曲线离心率的求解，涉及双曲线和抛物线的简单性质，考查运算求解能力，属于中档题． 7．C 【解析】 作出三视图所表示几何体的直观图，可得直观图为直三棱柱，并且底面为等腰直角三角形，即可求得外接球的半径，即可得外接球的体积. 【详解】 如图为几何体的直观图，上下底面为腰长为的等腰直角三角形，三棱柱的高为4，其外接球半径为，所以体积为. 故选：C 本题考查三视图还原几何体的直观图、球的体积公式，考查空间想象能力、运算求解能力，求解时注意球心的确定. 8．A 【解析】 利用平面向量平行的坐标条件得到参数x的值. 【详解】 由题意得，， ， ， 解得. 故选A.

11、 本题考查向量平行定理，考查向量的坐标运算，属于基础题. 9．B 【解析】 由已知可得函数f（x）的周期与对称轴，函数F（x）＝f（x）在区间上零点的个数等价于函数f（x）与g（x）图象在上交点的个数，作出函数f（x）与g（x）的图象如图，数形结合即可得到答案. 【详解】 函数F（x）＝f（x）在区间上零点的个数等价于函数f（x）与g（x）图象在上交点的个数， 由f（x）＝f （2﹣x），得函数f（x）图象关于x＝1对称， ∵f（x）为偶函数，取x＝x+2，可得f（x+2）＝f（﹣x）＝f（x），得函数周期为2. 又∵当x∈[0，1]时，f（x）＝x，且f（x）为偶函数，∴当x

12、∈[﹣1，0]时，f（x）＝﹣x， g（x）， 作出函数f（x）与g（x）的图象如图： 由图可知，两函数图象共10个交点， 即函数F（x）＝f（x）在区间上零点的个数为10. 故选：B. 本题考查函数的零点与方程根的关系，考查数学转化思想方法与数形结合的解题思想方法，属于中档题. 10．B 【解析】 根据斜二测画法的基本原理，将平面直观图还原为原几何图形，可得，,绕AB所在直线旋转一周后形成的几何体是两个相同圆锥的组合体,圆锥的侧面展开图是扇形根据扇形面积公式即可求得组合体的表面积. 【详解】 根据“斜二测画法”可得，，， 绕AB所在直线旋转一周后形成的几何体是两

13、个相同圆锥的组合体， 它的表面积为. 故选: 本题考查斜二测画法的应用及组合体的表面积求法,难度较易. 11．A 【解析】 由给定的三视图可知，该几何体表示一个底面为一个直角三角形， 且两直角边分别为和，所以底面面积为 高为的三棱锥，所以三棱锥的体积为，故选A． 12．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，恒等变化后根据的关系即可求解，属于简单题目. 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13． 【解析】 求导，得到和，利用点斜式即可

14、求得结果. 【详解】 由于，，所以， 由点斜式可得切线方程为. 故答案为：. 本题考查利用导数的几何意义求切线方程，属基础题. 14． 【解析】 利用即可建立关于的方程. 【详解】 设双曲线右焦点为，过右焦点且与轴垂直的直线与两条渐近线分别交于两点， 则，，由已知，，即， 所以，离心率. 故答案为： 本题考查求双曲线的离心率，做此类题的关键是建立的方程或不等式，是一道容易题. 15．①③ 【解析】 连接、交于点，取的中点，证明四边形为平行四边形，可判断命题①的正误；利用线面平行的性质定理和空间平行线的传递性可判断命题②的正误；连接，证明出，结合线面垂直和面面垂直的

15、判定定理可判断命题③的正误；假设平面与平面垂直，利用面面垂直的性质定理可判断命题④的正误.综合可得出结论. 【详解】 对于命题①，连接、交于点，取的中点、，连接、，如下图所示： 则且，四边形是矩形，且，为的中点， 为的中点，且，且， 四边形为平行四边形，，即， 平面，平面，平面，命题①正确； 对于命题②，，平面，平面，平面， 若四点、、、共面，则这四点可确定平面，则，平面平面，由线面平行的性质定理可得， 则，但四边形为梯形且、为两腰，与相交，矛盾. 所以，命题②错误； 对于命题③，连接、，设，则， 在中，，，则为等腰直角三角形， 且，，，且， 由余弦定理得，

16、 ，又，，平面， 平面，， ，、为平面内的两条相交直线，所以，平面， 平面，平面平面，命题③正确； 对于命题④，假设平面与平面垂直，过点在平面内作， 平面平面，平面平面，，平面， 平面， 平面，， ，，，，， 又，平面，平面，. ，平面，平面，. ，，显然与不垂直，命题④错误. 故答案为：①③. 本题考查立体几何综合问题，涉及线面平行、面面垂直的证明、以及点共面的判断，考查推理能力，属于中等题. 16． 【解析】 过点作直线平行于，则在两条平行线的中间直线上，当直线相切时距离最小，计算得到答案. 【详解】 如图所示：过点作直线平行于，则在两条平行线的中

17、间直线上， ，则，，故抛物线的与直线平行的切线为. 点为线段的中点，故在直线时距离最小，故. 故答案为：. 本题考查了抛物线中距离的最值问题，转化为切线问题是解题的关键. 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）先算出的长度，利用勾股定理证明，再由已知可得，利用线面垂直的判定定理即可证明； （2）由（1）可得为直线与平面所成的角，要使其最大，则应最小，可得为中点，然后建系分别求出平面的法向量即可算得二面角的余弦值，进一步得到正弦值. 【详解】 （1）在中，，由余弦定理得 ， ∴， ∴， 由题

18、意可知：∴，，， ∴平面， 平面，∴， 又， ∴平面. （2）以为坐标原点，以，，的方向为，，轴的正方向，建立空间直角坐标系. ∵平面，∴在平面上的射影是， ∴与平面所成的角是，∴最大时，即，点为中点. ，，，，， ，，设平面的法向量， 由，得，令，得， 所以平面的法向量， 同理，设平面的法向量，由，得， 令，得，所以平面的法向量， ∴，， 故二面角的正弦值为. 本题考查线面垂直的判定定理以及利用向量法求二面角的正弦值，考查学生的运算求解能力，是一道中档题. 18．（1）见解析；（2）. 【解析】 （1）利用导数分析函数的单调性，并设，则，，将不等式等价

19、转化为证明，构造函数，利用导数分析函数在区间上的单调性，通过推导出来证得结论； （2）构造函数，对实数分、、，利用导数分析函数的单调性，求出函数的最小值，再通过构造新函数，利用导数求出函数的最大值，可得出的最大值. 【详解】 （1），，所以，函数单调递增， 所以，当时，，此时，函数单调递减； 当时，，此时，函数单调递增. 要证，即证. 不妨设，则，， 下证，即证， 构造函数， ，所以，函数在区间上单调递增， ，，即，即， ，且函数在区间上单调递增， 所以，即，故结论成立； （2）由恒成立，得恒成立， 令，则. ①当时，对任意的，，函数在上单调递增， 当时，，不

20、符合题意； ②当时，； ③当时，令，得，此时，函数单调递增； 令，得，此时，函数单调递减. . . 令，设，则. 当时，，此时函数单调递增； 当时，，此时函数单调递减. 所以，函数在处取得最大值，即. 因此，的最大值为. 本题考查利用导数证明不等式，同时也考查了利用导数求代数式的最值，构造新函数是解答的关键，考查推理能力，属于难题. 19．（1）10；（2）. 【解析】 （1）由题意可得cos∠ADB＝﹣cos∠ADC，由已知利用余弦定理可得：9+BD2﹣52+9+BD2﹣16＝0，进而解得BC的值．（2）由（1）可知△ADC为直角三角形，可求S△ADC6，S△ABC

21、＝2S△ADC＝12，利用角平分线的性质可得，根据S△ABC＝S△BCE+S△ACE可求S△BCE的值． 【详解】 （1）因为在边上，所以， 在和中由余弦定理，得， 因为，，，， 所以，所以，. 所以边的长为10. （2）由（1）知为直角三角形，所以，. 因为是的角平分线， 所以. 所以，所以. 即的面积为. 本题主要考查了余弦定理，三角形的面积公式，角平分线的性质在解三角形中的综合应用，考查了转化思想和数形结合思想，属于中档题． 20．（1）证明见解析（2） 【解析】 （1）连接，交与，连接，由，得出结论； （2）以为原点，，，分别为，，轴建立空间直角坐标系，求

22、出平面的法向量，利用夹角公式求出即可. 【详解】 （1）连接，交与，连接， 在中，， 又平面，平面， 所以平面； （2）由平面平面，，为平面与平面的交线，故平面，故，又，所以平面， 以为原点，，，分别为，，轴建立空间直角坐标系， ，，，，，， 设平面的法向量为，，， 由，得， 平面的法向量为， 由， 故二面角的大小为. 本小题主要考查线面平行的证明，考查二面角的求法，考查空间想象能力和逻辑推理能力，属于中档题. 21．（Ⅰ）；（Ⅱ）16. 【解析】 （Ⅰ）设出直线的方程并代入抛物线方程，利用韦达定理以及斜率公式，变形可得； （Ⅱ）利用，，的斜率，求得的坐标

23、再用基本不等式求得的最小值，从而可得三角形的面积的最小值． 【详解】 解：（Ⅰ）设直线的方程为. 联立方程组，得， ，故，. 所以 ； （Ⅱ）不妨设的三个顶点中的两个顶点在轴右侧（包括轴）， 设，，，的斜率为， 又，则， ① 因为，所以② 由① ②得，，（且） 从而 当且仅当时取“”号，从而， 所以面积的最小值为. 本题考查了直线与抛物线的综合，属于中档题． 22．（1）证明见解析；（2）. 【解析】 （1）连接，连接、交于点，并连接，则点为的中点，利用中位线的性质得出，，利用空间平行线的传递性可得出，然后利用线面平行的判定定理可证得结论； （2）推导出平面，并计算出，由此可得出到平面的距离为，即可得解. 【详解】 （1）连接，连接、交于点，并连接，则点为的中点， 、分别为、的中点，则，同理可得，. 平面，平面，因此，平面； （2）由于在底面的投影为，平面， 平面，， 为正三角形，且为的中点，， ，平面，且， 因此，到平面的距离为. 本题考查线面平行的证明，同时也考查了点到平面距离的计算，考查推理能力与计算能力，属于中等题.