2026年贵州省贵阳市四校高三下学期第二次质量检测试题数学试题含解析.doc

1、2026年贵州省贵阳市四校高三下学期第二次质量检测试题数学试题 考生须知： 1．全卷分选择题和非选择题两部分，全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂；非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。 2．请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。 3．保持卡面清洁，不要折叠，不要弄破、弄皱，在草稿纸、试题卷上答题无效。 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，，则的值为（ ） A． B． C． D． 2．集合，，则=( ) A． B． C． D．

2、 3．正四棱锥的五个顶点在同一个球面上，它的底面边长为，侧棱长为，则它的外接球的表面积为（ ） A． B． C． D． 4．已知三棱锥的外接球半径为2，且球心为线段的中点，则三棱锥的体积的最大值为（ ） A． B． C． D． 5．已知分别为双曲线的左、右焦点，点是其一条渐近线上一点，且以为直径的圆经过点，若的面积为，则双曲线的离心率为（ ） A． B． C． D． 6．一个封闭的棱长为2的正方体容器，当水平放置时，如图，水面的高度正好为棱长的一半．若将该正方体绕下底面（底面与水平面平行）的某条棱任意旋转，则容器里水面的最大高度为（ ） A． B． C

3、． D． 7．如图，在底面边长为1，高为2的正四棱柱中，点是平面内一点，则三棱锥的正视图与侧视图的面积之和为（ ） A．2 B．3 C．4 D．5 8．已知函数，若，则下列不等关系正确的是（ ） A． B． C． D． 9．给出下列四个命题：①若“且”为假命题，则﹑均为假命题；②三角形的内角是第一象限角或第二象限角；③若命题，，则命题，；④设集合，，则“”是“”的必要条件；其中正确命题的个数是（ ） A． B． C． D． 10．已知集合，，则（ ） A． B． C． D． 11．点在曲线上，过作轴垂线，设与曲线交于点，，且点的纵坐标始终为0，则称点

4、为曲线上的“水平黄金点”，则曲线上的“水平黄金点”的个数为（ ） A．0 B．1 C．2 D．3 12．执行如图所示的程序框图，若输出的结果为3，则可输入的实数值的个数为（ ） A．1 B．2 C．3 D．4 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．已知实数x，y满足，则的最大值为____________. 14．如图，为测量出高，选择和另一座山的山顶为测量观测点，从点测得点的仰角，点的仰角以及；从点测得．已知山高，则山高__________． 15．已知函数的最小值为2，则_________． 16．已知点是抛物线的焦点，，是该抛物线上的

5、两点，若，则线段中点的纵坐标为__________． 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）某客户准备在家中安装一套净水系统，该系统为二级过滤，使用寿命为十年如图所示两个二级过滤器采用并联安装，再与一级过滤器串联安装. 其中每一级过滤都由核心部件滤芯来实现在使用过程中，一级滤芯和二级滤芯都需要不定期更换（每个滤芯是否需要更换相互独立）.若客户在安装净水系统的同时购买滤芯，则一级滤芯每个160元，二级滤芯每个80元.若客户在使用过程中单独购买滤芯则一级滤芯每个400元，二级滤芯每个200元.现需决策安装净水系统的同时购买滤芯的数量，为此参考了根

6、据100套该款净水系统在十年使用期内更换滤芯的相关数据制成的图表，其中表1是根据100个一级过滤器更换的滤芯个数制成的频数分布表，图2是根据200个二级过滤器更换的滤芯个数制成的条形图. 表1：一级滤芯更换频数分布表 一级滤芯更换的个数 8 9 频数 60 40 图2：二级滤芯更换频数条形图 以100个一级过滤器更换滤芯的频率代替1个一级过滤器更换滤芯发生的概率，以200个二级过滤器更换滤芯的频率代替1个二级过滤器更换滤芯发生的概率. （1）求一套净水系统在使用期内需要更换的各级滤芯总个数恰好为16的概率； （2）记表示该客户的净水系统在使用期内需要更换的二级滤芯总

7、数，求的分布列及数学期望； （3）记分别表示该客户在安装净水系统的同时购买的一级滤芯和二级滤芯的个数.若，且，以该客户的净水系统在使用期内购买各级滤芯所需总费用的期望值为决策依据，试确定的值. 18．（12分）已知f(x)=|x +3|-|x-2| （1）求函数f(x)的最大值m； （2）正数a，b，c满足a +2b +3c=m，求证： 19．（12分）已知椭圆的离心率为，直线过椭圆的右焦点,过的直线交椭圆于两点(均异于左、右顶点). （1）求椭圆的方程； （2）已知直线,为椭圆的右顶点. 若直线交于点，直线交于点，试判断是否为定值，若是，求出定值；若不是，说明理由. 20．（

8、12分）已知矩阵，且二阶矩阵M满足AM=B，求M的特征值及属于各特征值的一个特征向量. 21．（12分）在平面直角坐标系中，曲线的参数方程为(为参数).以坐标原点为极点，轴正半轴为极轴建立极坐标系，直线的极坐标方程为. （Ⅰ）求直线的直角坐标方程与曲线的普通方程； （Ⅱ）已知点设直线与曲线相交于两点，求的值. 22．（10分）已知在四棱锥中，平面，，在四边形中，，，，为的中点，连接，为的中点，连接. （1）求证：. （2）求二面角的余弦值. 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．D 【解

9、析】 利用倍角公式求得的值，利用诱导公式求得的值，利用同角三角函数关系式求得的值，进而求得的值，最后利用正切差角公式求得结果. 【详解】 ，， ，， ，，， ， 故选：D. 该题考查的是有关三角函数求值问题，涉及到的知识点有诱导公式，正切倍角公式，同角三角函数关系式，正切差角公式，属于基础题目. 2．C 【解析】 先化简集合A,B，结合并集计算方法，求解，即可． 【详解】 解得集合， 所以，故选C． 本道题考查了集合的运算，考查了一元二次不等式解法，关键化简集合A,B，难度较小． 3．C 【解析】 如图所示，在平面的投影为正方形的中心，故球心在上，计算长度，设球半

10、径为，则，解得，得到答案. 【详解】 如图所示：在平面的投影为正方形的中心，故球心在上， ，故，， 设球半径为，则，解得，故. 故选：. 本题考查了四棱锥的外接球问题，意在考查学生的空间想象能力和计算能力. 4．C 【解析】 由题可推断出和都是直角三角形，设球心为，要使三棱锥的体积最大，则需满足，结合几何关系和图形即可求解 【详解】 先画出图形，由球心到各点距离相等可得，，故是直角三角形，设，则有，又，所以，当且仅当时，取最大值4，要使三棱锥体积最大，则需使高，此时， 故选：C 本题考查由三棱锥外接球半径，半径与球心位置求解锥体体积最值问题，属于基础题 5．B

11、 【解析】 根据题意，设点在第一象限，求出此坐标，再利用三角形的面积即可得到结论. 【详解】 由题意，设点在第一象限，双曲线的一条渐近线方程为， 所以，， 又以为直径的圆经过点，则，即，解得，， 所以，，即，即， 所以，双曲线的离心率为. 故选：B. 本题主要考查双曲线的离心率，解决本题的关键在于求出与的关系，属于基础题. 6．B 【解析】 根据已知可知水面的最大高度为正方体面对角线长的一半，由此得到结论． 【详解】 正方体的面对角线长为，又水的体积是正方体体积的一半， 且正方体绕下底面（底面与水平面平行）的某条棱任意旋转， 所以容器里水面的最大高度为面对角线长的

12、一半， 即最大水面高度为，故选B. 本题考查了正方体的几何特征，考查了空间想象能力，属于基础题． 7．A 【解析】 根据几何体分析正视图和侧视图的形状，结合题干中的数据可计算出结果. 【详解】 由三视图的性质和定义知，三棱锥的正视图与侧视图都是底边长为高为的三角形，其面积都是，正视图与侧视图的面积之和为， 故选：A. 本题考查几何体正视图和侧视图的面积和，解答的关键就是分析出正视图和侧视图的形状，考查空间想象能力与计算能力，属于基础题. 8．B 【解析】 利用函数的单调性得到的大小关系，再利用不等式的性质，即可得答案. 【详解】 ∵在R上单调递增，且，∴. ∵的符号无

13、法判断，故与，与的大小不确定， 对A，当时，，故A错误； 对C，当时，，故C错误； 对D，当时，，故D错误； 对B，对，则，故B正确. 故选：B. 本题考查分段函数的单调性、不等式性质的运用，考查函数与方程思想、转化与化归思想，考查逻辑推理能力和运算求解能力，属于基础题. 9．B 【解析】 ①利用真假表来判断，②考虑内角为，③利用特称命题的否定是全称命题判断， ④利用集合间的包含关系判断. 【详解】 若“且”为假命题，则﹑中至少有一个是假命题，故①错误；当内角为时，不是象限角，故②错误； 由特称命题的否定是全称命题知③正确；因为，所以，所以“”是“”的必要条件， 故④

14、正确. 故选：B. 本题考查命题真假的问题，涉及到“且”命题、特称命题的否定、象限角、必要条件等知识，是一道基础题. 10．C 【解析】 求出集合，计算出和，即可得出结论. 【详解】 ，，，. 故选：C. 本题考查交集和并集的计算，考查计算能力，属于基础题. 11．C 【解析】 设,则,则,即可得,设,利用导函数判断的零点的个数,即为所求. 【详解】 设,则,所以, 依题意可得, 设,则, 当时,,则单调递减；当时,,则单调递增, 所以,且, 有两个不同的解,所以曲线上的“水平黄金点”的个数为2. 故选:C 本题考查利用导函数处理零点问题,考查向量的坐标运

15、算,考查零点存在性定理的应用. 12．C 【解析】 试题分析：根据题意，当时，令，得；当时，令，得 ，故输入的实数值的个数为1． 考点：程序框图． 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．1 【解析】 直接用表示出，然后由不等式性质得出结论． 【详解】 由题意， 又，∴，即， ∴的最大值为1． 故答案为：1． 本题考查不等式的性质，掌握不等式的性质是解题关键． 14．1 【解析】 试题分析：在中，,，在中，由正弦定理可得即解得,在中， ． 故答案为1． 考点：正弦定理的应用． 15． 【解析】 首先利用绝对值的意义去掉绝对值符号，

16、之后再结合后边的函数解析式，对照函数值等于2的时候对应的自变量的值，从而得到分段函数的分界点，从而得到相应的等量关系式，求得参数的值. 【详解】 根据题意可知， 可以发现当或时是分界点， 结合函数的解析式，可以判断0不可能，所以只能是是分界点， 故，解得，故答案是. 本题主要考查分段函数的性质，二次函数的性质，函数最值的求解等知识，意在考查学生的转化能力和计算求解能力. 16．2 【解析】 运用抛物线的定义将抛物线上的点到焦点距离等于到准线距离，然后求解结果. 【详解】 抛物线的标准方程为：，则抛物线的准线方程为，设，，则，所以，则线段中点的纵坐标为. 故答案为： 本题

17、考查了抛物线的定义，由抛物线定义将点到焦点距离转化为点到准线距离，需要熟练掌握定义，并能灵活运用，本题较为基础. 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）0.024；（2）分布列见解析，；（3） 【解析】 （1）由题意可知，若一套净水系统在使用期内需要更换的各级滤芯总个数恰好为16，则该套净水系统中一个一级过滤器需要更换8个滤芯，两个二级过滤器均需要更换4个滤芯，而由一级滤芯更换频数分布表和二级滤芯更换频数条形图可知，一级过滤器需要更换8个滤芯的概率为0.6，二级过滤器需要更换4个滤芯的概率为0.2，再由乘法原理可求出概率； （2）由二级滤芯更换

18、频数条形图可知，一个二级过滤器需要更换滤芯的个数为4，5，6的概率分别为0.2，0.4，0.4，而的可能取值为8，9，10，11，12，然后求出概率，可得到的分布列及数学期望； （3）由，且，可知若，则，或若，则，再分别计算两种情况下的所需总费用的期望值比较大小即可. 【详解】 （1）由题意知，若一套净水系统在使用期内需要更换的各级滤芯总个数恰好为16，则该套净水系统中一个一级过滤器需要更换8个滤芯，两个二级过滤器均需要更换4个滤芯，设“一套净水系统在使用期内需要更换的各级滤芯总个数恰好为16”为事件， 因为一个一级过滤器需要更换8个滤芯的概率为0.6，二级过滤器需要更换4个滤芯的概率

19、为0.2，所以. （2）由柱状图知，一个二级过滤器需要更换滤芯的个数为4，5，6的概率分别为0.2，0.4，0.4，由题意的可能取值为8，9，10，11，12， 从而， ， . 所以的分布列为 8 9 10 11 12 0.04 0.16 0.32 0.32 0.16 （个）. 或用分数表示也可以为 8 9 10 11 12 （个）. （3）解法一：记表示该客户的净水系统在使用期内购买各级滤芯所需总费用（单位：元） 因为，且， 1°若，则， （元）； 2°若，则， （元）. 因为，故选择方案：.

20、解法二：记分别表示该客户的净水系统在使用期内购买一级滤芯和二级滤芯所需费用（单位：元） 1°若，则， 的分布列为 1280 1680 0.6 0.4 880 1080 0.84 0.16 该客户的净水系统在使用期内购买的各级滤芯所需总费用为（元）； 2°若，则， 的分布列为 800 1000 1200 0.52 0.32 0.16 （元）. 因为 所以选择方案：. 此题考查离散型随机变量的分布列、数学期望的求法及应用，考查古典概型，考查运算求解能力，属于中档题. 18．（1）（2）见解析 【解析】 （1）利用绝对值三角不

21、等式求得的最大值. （2）由（1）得.方法一，利用柯西不等式证得不等式成立；方法二，利用“的代换”的方法，结合基本不等式证得不等式成立. 【详解】 （1）由绝对值不等式性质得 当且仅当即时等号成立，所以 （2）由（1）得. 法1：由柯西不等式得 当且仅当时等号成立， 即，所以 . 法2：由得， ， 当且仅当时“=”成立. 本小题主要考查绝对值三角不等式，考查利用柯西不等式、基本不等式证明不等式，属于中档题. 19．（1）（2）定值为0. 【解析】 （1）根据直线方程求焦点坐标，即得c，再根据离心率得，（2）先设直线方程以及各点坐标，化简，再联立直

22、线方程与椭圆方程，利用韦达定理代入化简得结果. 【详解】 （1）因为直线过椭圆的右焦点,所以， 因为离心率为，所以， （2），设直线， 则 因此 由得， 所以， 因此 即 本题考查椭圆方程以及直线与椭圆位置关系，考查综合分析求解能力，属中档题. 20．特征值为1，特征向量为． 【解析】 设出矩阵M结合矩阵运算和矩阵相等的条件可求矩阵M，然后利用可求特征值的另一个特征向量. 【详解】 设矩阵M＝，则AM＝， 所以，解得，所以M＝， 则矩阵M的特征方程为，解得，即特征值为1， 设特征值的特征向量为，则， 即，解得x＝0，所以属于特征值的的一个特征向

23、量为． 本题主要考查矩阵的运算及特征量的求解，矩阵运算的关键是明确其运算规则，侧重考查数学运算的核心素养. 21．（Ⅰ）直线的直角坐标方程为；曲线的普通方程为；（Ⅱ）. 【解析】 （I）利用参数方程、普通方程、极坐标方程间的互化公式即可； （II）将直线参数方程代入抛物线的普通方程，可得，而根据直线参数方程的几何意义，知，代入即可解决. 【详解】 由 可得直线的直角坐标方程为 由曲线的参数方程，消去参数 可得曲线的普通方程为. 易知点在直线上，直线的参数方程为(为参数). 将直线的参数方程代入曲线的普通方程，并整理得. 设是方程的两根，则有. 本题考查参数方程

24、普通方程、极坐标方程间的互化，直线参数方程的几何意义，是一道容易题. 22．（1）见解析；（2） 【解析】 （1）连接，证明，得到面，得到证明. （2）以，，所在直线分别为，，轴建立空间直角坐标系，为平面的法向量，平面的一个法向量为，计算夹角得到答案. 【详解】 （1）连接，在四边形中，，平面， 面，，，面， 又面，， 又在直角三角形中，，为的中点，，，面，面，. （2）以，，所在直线分别为，，轴建立空间直角坐标系， ，，，，，， 设为平面的法向量，，，，，令，则，，， 同理可得平面的一个法向量为. 设向量与的所成的角为，， 由图形知，二面角为锐二面角，所以余弦值为. 本题考查了线线垂直，二面角，意在考查学生的计算能力和空间想象能力.