邵阳市重点中学2026届高三第八次联考数学试题含解析.doc

1、邵阳市重点中学2026届高三第八次联考数学试题 注意事项： 1． 答题前，考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚，将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。 2．选择题必须使用2B铅笔填涂；非选择题必须使用0．5毫米黑色字迹的签字笔书写，字体工整、笔迹清楚。 3．请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答，超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题卷上答题无效。 4．保持卡面清洁，不要折叠，不要弄破、弄皱，不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。 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“一带一路”知识测验后，甲、乙、丙三

2、人对成绩进行预测． 甲：我的成绩比乙高． 乙：丙的成绩比我和甲的都高． 丙：我的成绩比乙高． 成绩公布后，三人成绩互不相同且只有一个人预测正确，那么三人按成绩由高到低的次序为 A．甲、乙、丙 B．乙、甲、丙 C．丙、乙、甲 D．甲、丙、乙 2．已知全集为，集合，则（ ） A． B． C． D． 3．己知四棱锥中，四边形为等腰梯形，，，是等边三角形，且；若点在四棱锥的外接球面上运动，记点到平面的距离为，若平面平面，则的最大值为（ ） A． B． C． D． 4．上世纪末河南出土的以鹤的尺骨（翅骨）制成的“骨笛”（图1），充分展示了我国古代高超的音律艺术及先

3、进的数学水平，也印证了我国古代音律与历法的密切联系.图2为骨笛测量“春（秋）分”，“夏（冬）至”的示意图，图3是某骨笛的部分测量数据（骨笛的弯曲忽略不计），夏至（或冬至）日光（当日正午太阳光线）与春秋分日光（当日正午太阳光线）的夹角等于黄赤交角. 由历法理论知，黄赤交角近1万年持续减小，其正切值及对应的年代如下表： 黄赤交角 正切值 0.439 0.444 0.450 0.455 0.461 年代 公元元年 公元前2000年 公元前4000年 公元前6000年 公元前8000年 根据以上信息，通过计算黄赤交角，可估计该骨笛的大致年代是(

4、 ) A．公元前2000年到公元元年 B．公元前4000年到公元前2000年 C．公元前6000年到公元前4000年 D．早于公元前6000年 5．如图是一个几何体的三视图,则该几何体的体积为(　　) A． B． C． D． 6．数列满足：，则数列前项的和为 A． B． C． D． 7．已知复数，为的共轭复数，则（ ） A． B． C． D． 8．某几何体的三视图如图所示，若侧视图和俯视图均是边长为的等边三角形，则该几何体的体积为 A． B． C． D． 9．函数的图象可能是下列哪一个？（ ） A． B． C． D． 10．将函数的图像向左平移

5、个单位长度后，得到的图像关于坐标原点对称，则的最小值为（ ） A． B． C． D． 11． “完全数”是一些特殊的自然数，它所有的真因子（即除了自身以外的约数）的和恰好等于它本身.古希腊数学家毕达哥拉斯公元前六世纪发现了第一、二个“完全数”6和28，进一步研究发现后续三个完全数”分别为496，8128，33550336，现将这五个“完全数”随机分为两组，一组2个，另一组3个，则6和28不在同一组的概率为（ ） A． B． C． D． 12．记等差数列的公差为，前项和为.若，，则（ ） A． B． C． D． 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。

6、 13．在的展开式中，项的系数是__________（用数字作答）． 14．展开式中项系数为160，则的值为______. 15．已知向量，，则______. 16．已知直角坐标系中起点为坐标原点的向量满足，且，，，存在，对于任意的实数，不等式，则实数的取值范围是______. 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）在四棱锥中，底面为直角梯形，，，，，，，分别为，的中点． （1）求证：． （2）若，求二面角的余弦值． 18．（12分）在中，角的对边分别为，且. （1）求角的大小； （2）若，求边上的高. 19．（12分）已知函

7、数 （I）若讨论的单调性； （Ⅱ）若，且对于函数的图象上两点，存在，使得函数的图象在处的切线.求证：. 20．（12分）已知是递增的等比数列，，且、、成等差数列. （Ⅰ）求数列的通项公式； （Ⅱ）设，，求数列的前项和. 21．（12分）如图，在中，角的对边分别为，且满足，线段的中点为. （Ⅰ）求角的大小； （Ⅱ）已知，求的大小. 22．（10分）已知△ABC的内角A，B，C的对边分别为a，b，c，若c＝2a，bsinB﹣asinA＝asinC． （Ⅰ）求sinB的值； （Ⅱ）求sin（2B+）的值． 参考答案 一、选择题：本题共12小题，每小题5分，共60分。

8、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．A 【解析】 利用逐一验证的方法进行求解. 【详解】 若甲预测正确，则乙、丙预测错误，则甲比乙成绩高，丙比乙成绩低，故3人成绩由高到低依次为甲，乙，丙；若乙预测正确，则丙预测也正确，不符合题意；若丙预测正确，则甲必预测错误，丙比乙的成绩高，乙比甲成绩高，即丙比甲，乙成绩都高，即乙预测正确，不符合题意，故选A． 本题将数学知识与时政结合，主要考查推理判断能力．题目有一定难度，注重了基础知识、逻辑推理能力的考查． 2．D 【解析】 对于集合,求得函数的定义域,再求得补集；对于集合,解得一元二次不等式, 再由交集的定义求解即可

9、 【详解】 , ,. 故选:D 本题考查集合的补集、交集运算,考查具体函数的定义域,考查解一元二次不等式. 3．A 【解析】 根据平面平面，四边形为等腰梯形，则球心在过的中点的面的垂线上，又是等边三角形，所以球心也在过的外心面的垂线上，从而找到球心，再根据已知量求解即可. 【详解】 依题意如图所示： 取的中点，则是等腰梯形外接圆的圆心， 取是的外心，作平面平面， 则是四棱锥的外接球球心，且， 设四棱锥的外接球半径为，则，而， 所以， 故选：A. 本题考查组合体、球，还考查空间想象能力以及数形结合的思想，属于难题. 4．D 【解析】 先理解题意，然后根据

10、题意建立平面几何图形，在利用三角函数的知识计算出冬至日光与春秋分日光的夹角，即黄赤交角，即可得到正确选项． 【详解】 解：由题意，可设冬至日光与垂直线夹角为，春秋分日光与垂直线夹角为， 则即为冬至日光与春秋分日光的夹角，即黄赤交角， 将图3近似画出如下平面几何图形： 则，， ． ， 估计该骨笛的大致年代早于公元前6000年． 故选：． 本题考查利用三角函数解决实际问题的能力，运用了两角和与差的正切公式，考查了转化思想，数学建模思想，以及数学运算能力，属中档题． 5．A 【解析】 根据三视图可得几何体为直三棱柱，根据三视图中的数据直接利用公式可求体积. 【详解】

11、由三视图可知几何体为直三棱柱，直观图如图所示： 其中，底面为直角三角形，，，高为. ∴该几何体的体积为 故选：A. 本题考查三视图及棱柱的体积，属于基础题. 6．A 【解析】 分析：通过对an﹣an+1=2anan+1变形可知，进而可知，利用裂项相消法求和即可． 详解：∵，∴， 又∵=5， ∴，即， ∴， ∴数列前项的和为， 故选A． 点睛：裂项相消法是最难把握的求和方法之一，其原因是有时很难找到裂项的方向，突破这一难点的方法是根据式子的结构特点，常见的裂项技巧：(1)；（2） ； （3）；（4） ；此外，需注意裂项之后相消的过程中容易出现丢项或多项的问题，导

12、致计算结果错误. 7．C 【解析】 求出，直接由复数的代数形式的乘除运算化简复数. 【详解】 . 故选：C 本题考查复数的代数形式的四则运算，共轭复数，属于基础题. 8．C 【解析】 由三视图可知，该几何体是三棱锥，底面是边长为的等边三角形，三棱锥的高为，所以该几何体的体积，故选C． 9．A 【解析】 由排除选项;排除选项；由函数有无数个零点，排除选项,从而可得结果. 【详解】 由，可排除选项，可排除选项；由可得，即函数有无数个零点，可排除选项,故选A. 本题通过对多个图象的选择考查函数的图象与性质，属于中档题.这类题型也是近年高考常见的命题方向，该题型的特点是综合性

13、较强、考查知识点较多，但是并不是无路可循.解答这类题型可以从多方面入手，根据函数的定义域、值域、单调性、奇偶性、特殊点以及时函数图象的变化趋势，利用排除法，将不合题意的选项一一排除. 10．B 【解析】 由余弦的二倍角公式化简函数为，要想在括号内构造变为正弦函数，至少需要向左平移个单位长度，即为答案. 【详解】 由题可知，对其向左平移个单位长度后，，其图像关于坐标原点对称 故的最小值为 故选：B 本题考查三角函数图象性质与平移变换，还考查了余弦的二倍角公式逆运用，属于简单题. 11．C 【解析】 先求出五个“完全数”随机分为两组，一组2个，另一组3个的基本事件总数为，再求出6

14、和28恰好在同一组包含的基本事件个数，根据即可求出6和28不在同一组的概率. 【详解】 解：根据题意，将五个“完全数”随机分为两组，一组2个，另一组3个， 则基本事件总数为， 则6和28恰好在同一组包含的基本事件个数， ∴6和28不在同一组的概率. 故选：C. 本题考查古典概型的概率的求法，涉及实际问题中组合数的应用. 12．C 【解析】 由，和，可求得，从而求得和，再验证选项. 【详解】 因为，， 所以解得， 所以， 所以，，， 故选：C. 本题考查等差数列的通项公式、前项和公式，还考查运算求解能力，属于中档题. 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共

15、20分。 13． 【解析】 的展开式的通项为：. 令，得. 答案为：-40. 点睛：求二项展开式有关问题的常见类型及解题策略 (1)求展开式中的特定项.可依据条件写出第r＋1项，再由特定项的特点求出r值即可. (2)已知展开式的某项，求特定项的系数.可由某项得出参数项，再由通项写出第r＋1项，由特定项得出r值，最后求出其参数. 14．-2 【解析】 表示该二项式的展开式的第r+1项，令其指数为3，再代回原表达式构建方程求得答案. 【详解】 该二项式的展开式的第r+1项为 令，所以，则 故答案为： 本题考查由二项式指定项的系数求参数，属于简单题. 15． 【解

16、析】 求出，然后由模的平方转化为向量的平方，利用数量积的运算计算． 【详解】 由题意得，.，. ，， . 故答案为：． 本题考查求向量的模，掌握数量积的定义与运算律是解题基础．本题关键是用数量积的定义把模的运算转化为数量积的运算． 16． 【解析】 由题意可设，，，由向量的坐标运算，以及恒成立思想可设，的最小值即为点，到直线的距离，求得，可得不大于． 【详解】 解：，且， 可设，， ，， 可得， 可得的终点均在直线上， 由于为任意实数，可得时，的最小值即为点到直线的距离， 可得， 对于任意的实数，不等式，可得， 故答案为：． 本题主要考查向量的模的求法，以

17、及两点的距离的运用，考查直线方程的运用，以及点到直线的距离，考查运算能力，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）见解析（2） 【解析】 （1）由已知可证明平面，从而得证面面垂直，再由，得线面垂直，从而得，由直角三角形得结论； （2）以为轴建立空间直角坐标系，用空间向量法示二面角． 【详解】 （1）证明：连接，，． ，，平面． 平面，平面平面． ，为的中点，． 平面平面，平面． 平面，． 为斜边的中点，， （2），由（1）可知，为等腰直角三角形， 则．以为坐标原点建立如图所示的空间直角坐标系， 则，，，， 则

18、记平面的法向量为 由得到， 取，可得，则． 易知平面的法向量为． 记二面角的平面角为，且由图可知为锐角， 则，所以二面角的余弦值为． 本题考查用面面垂直的性质定理证明线面垂直，从而得线线垂直，考查用空间向量法求二面角．在立体几何中求异面直线成的角、直线与平面所成的角、二面角等空间角时，可以建立空间直角坐标系，用空间向量法求解空间角，可避免空间角的作证过程，通过计算求解． 18．（1）；（2） 【解析】 （1）利用正弦定理将边化成角，可得，展开并整理可得，从而可求出角； （2）由余弦定理得，进而可得，由，可求出的值，设边上的高为，可得的面积为，从而可求出. 【详解】

19、1）由题意，由正弦定理得. 因为，所以，所以，展开得，整理得. 因为，所以，故，即. （2）由余弦定理得，则，得，故， 故的面积为. 设边上的高为，有，故， 所以边上的高为. 本题考查正弦、余弦定理在解三角形中的应用，考查三角形的面积公式的应用，考查学生的计算求解能力，属于中档题. 19． (1)见解析(2)见证明 【解析】 (1)对函数求导，分别讨论，以及，即可得出结果； (2)根据题意，由导数几何意义得到，将证明转化为证明即可，再令，设 ，用导数方法判断出的单调性，进而可得出结论成立. 【详解】 （1）解：易得，函数的定义域为， ， 令，得或. ①当时，时，

20、函数单调递减； 时，，函数单调递增. 此时，的减区间为，增区间为. ②当时，时，，函数单调递减； 或时，，函数单调递增. 此时，的减区间为，增区间为，. ③当时，时，，函数单调递增； 此时，的减区间为. 综上，当时，的减区间为，增区间为： 当时，的减区间为，增区间为.； 当时，增区间为. （2）证明：由题意及导数的几何意义，得 由（1）中得. 易知，导函数 在上为增函数， 所以，要证，只要证， 即，即证. 因为，不妨令，则 . 所以 ， 所以在上为增函数， 所以，即， 所以，即， 即. 故有（得证）. 本题主要考查导数的应用，通常需要对

21、函数求导，利用导数的方法研究函数的单调性以及函数极值等即可，属于常考题型. 20．（Ⅰ）；（Ⅱ）. 【解析】 （Ⅰ）设等比数列的公比为，根据题中条件求出的值，结合等比数列的通项公式可得出数列的通项公式； （Ⅱ）求得，然后利用裂项相消法可求得. 【详解】 （Ⅰ）设数列的公比为，由题意及，知. 、、成等差数列成等差数列，，， 即，解得或（舍去），. 数列的通项公式为； （Ⅱ）， . 本题考查等比数列通项的求解，同时也考查了裂项求和法，考查计算能力，属于基础题. 21．（Ⅰ）；（Ⅱ）. 【解析】 （Ⅰ）由正弦定理边化角，再结合转化即可求解； （Ⅱ）可设，由，再由余弦定

22、理解得，对中，由余弦定理有，通过勾股定理逆定理可得，进而得解 【详解】 （Ⅰ）由正弦定理得. 而. 由以上两式得，即. 由于，所以， 又由于，得. （Ⅱ）设，在中，由正弦定理有. 由余弦定理有，整理得， 由于，所以. 在中，由余弦定理有. 所以，所以. 本题考查正弦定理和余弦定理的综合运用，属于中档题 22．（Ⅰ） （Ⅱ） 【解析】 （Ⅰ）根据条件由正弦定理得，又c＝2a，所以，由余弦定理算出，进而算出； （Ⅱ）由二倍角公式算出，代入两角和的正弦公式计算即可. 【详解】 （Ⅰ） bsinB﹣asinA＝asinC，所以由正弦定理得， 又c＝2a，所以，由余弦定理得： ，又，所以； （Ⅱ）， . 本题主要考查了正余弦定理的应用，运用二倍角公式和两角和的正弦公式求值，考查了学生的运算求解能力.