2026届安徽省淮北师大附中数学高二上期末调研模拟试题含解析.doc

1、2026届安徽省淮北师大附中数学高二上期末调研模拟试题 注意事项: 1．答题前，考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚，将条形码准确粘贴在条形码区域内。 2．答题时请按要求用笔。 3．请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。 4．作图可先使用铅笔画出，确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。 5．保持卡面清洁，不要折暴、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．函数在和处的导数的大小关系是（ ） A

2、 B. C. D.不能确定 2．下列各式正确的是（） A. B. C. D. 3．已知，则点到平面的距离为（） A. B. C. D. 4．已知四棱柱ABCD－A1B1C1D1的底面是边长为2的正方形，侧棱与底面垂直，若点C到平面AB1D1的距离为，则直线与平面所成角的余弦值为（） A. B. C. D. 5．几位大学生响应国家的创业号召，开发了一款应用软件.为激发大家学习数学的兴趣，他们推出了“解数学题获取软件激活码”的活动.这款软件的激活码为下面数学问题的答案：已知数列1，1，2，1，2，4，1，2，4，8，1，2，4，8，16，…，其中第一项是20，接下来的两项是

3、20，21，再接下来的三项是20，21，22，依此类推.求满足如下条件的最小整数N：N>100且该数列的前N项和为2的整数幂.那么该款软件的激活码是 A.440 B.330 C.220 D.110 6．从1，2，3，4，5中随机抽取三个数，则这三个数能成为一个三角形三边长的概率为（） A. B. C. D. 7．在中，角A，B，C所对的边分别为a，b，c，，则的形状为（ ） A.正三角形 B.等腰直角三角形 C.直角三角形 D.等腰三角形 8．已知直线，两个不同的平面，下列命题正确的是（ ） A.若，，则 B.若，，则 C.若，，则 D.若，，则 9．设函数

4、在R上存在导数，对任意的有，若，则k的取值范围是（） A. B. C. D. 10．抛物线的焦点到准线的距离为（） A. B. C. D. 11．椭圆C：的焦点为，，点P在椭圆上，若，则的面积为（） A.48 B.40 C.28 D.24 12．已知集合，从集合A中任取一点P，则点P满足约束条件的概率为（） A. B. C. D. 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13．设P为圆上一动点，Q为直线上一动点，O为坐标原点，则的最小值为___ 14．定义在上的函数满足：有成立且，则不等式的解集为__________ 15．设，则_________ 1

5、6．已知抛物线C：y2＝2px过点P(1，1): ①点P到抛物线焦点的距离为 ②过点P作过抛物线焦点的直线交抛物线于点Q，则△OPQ的面积为 ③过点P与抛物线相切的直线方程为x－2y＋1＝0 ④过点P作两条斜率互为相反数的直线交抛物线于M，N两点，则直线MN的斜率为定值 其中正确的是________. 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）已知函数. （1）讨论的单调性； （2）当时，求函数在内的零点个数. 18．（12分）已知圆与 （1）过点作直线与圆相切，求的方程； （2）若圆与圆相交于、两点，求的长 19．（12分）已知

6、函数. （Ⅰ）求的单调递减区间； （Ⅱ）若当时，恒成立，求实数a的取值范围. 20．（12分）在一个盒子中装有四个形状大小完全相同的球，球的编号分别为1，2，3，4，先从盒子中随机取出一个球，该球的编号记为，将球放回盒子中，然后再从盒子中随机取出一个球，该球的编号记为. （1）写出试验的样本空间； （2）求“”的概率. 21．（12分）已知等差数列}的公差为整数，为其前n项和，， （1）求{}的通项公式： （2）设，数列的前n项和为，求 22．（10分）设命题对于任意，不等式恒成立．命题实数a满足 （1）若命题p为真，求实数a的取值范围； （2）若“p或q”为真，“p且q

7、为假，求实数a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、A 【解析】求出函数导数即可比较. 【详解】，，所以，即. 故选：A. 2、C 【解析】利用导数的四则运算即可求解. 【详解】对于A，，故A错误； 对于B，，故B错误； 对于C，，故C正确； 对于D，，故D错误； 故选：C 3、A 【解析】根据给定条件求出平面的法向量，再利用空间向量求出点到平面的距离. 【详解】依题意，， 设平面的法向量，则，令，得， 则点到平面的距离为， 所以点到平面的距离为. 故选：A

8、 4、A 【解析】先由等面积法求得的长，再以为坐标原点，建立如图所示的空间直角坐标系，运用线面角的向量求解方法可得答案 【详解】如图，连接交于点，过点作于， 则平面，则， 设， 则， 则根据三角形面积得， 代入解得 以为坐标原点，建立如图所示的空间直角坐标系 则，， 设平面的法向量为，，， 则，即，令，得 ， 所以直线与平面所成的角的余弦值为， 故选： 5、A 【解析】由题意得，数列如下： 则该数列的前项和为 ， 要使，有，此时，所以是第组等比数列的部分和，设， 所以，则，此时， 所以对应满足条件的最小整数，故选A. 点睛:本题非常巧妙地将

9、实际问题和数列融合在一起，首先需要读懂题目所表达的具体含义，以及观察所给定数列的特征，进而判断出该数列的通项和求和.另外，本题的难点在于数列里面套数列，第一个数列的和又作为下一个数列的通项，而且最后几项并不能放在一个数列中，需要进行判断. Ⅱ卷 6、C 【解析】列举出所有情况，然后根据两边之和大于第三边数出能构成三角形的情况，进而得到答案. 【详解】5个数取3个数的所有情况如下： {1,2,3；1,2,4；1,2,5；1,3,4；1,3,5；1,4,5；2,3,4；2,3,5；2,4,5；3,4,5}共10种情况，而能构成三角形的情况有{2,3,4；2,4,5；3,4,5}共3种情况

10、故所求概率. 故选：C. 7、C 【解析】根据三角恒等变换结合正弦定理化简求得，即可判定三角形形状. 【详解】解：由题，得，即， 由正弦定理可得：， 所以，所以 三角形中，所以，又，所以，即三角形为直角三角形. 故选：C. 8、A 【解析】根据线面、面面位置关系有关知识对选项逐一分析，由此确定正确选项. 【详解】对于A选项，根据面面垂直的判定定理可知，A选项正确， 对于B选项，当，时，和可能相交，B选项错误， 对于C选项，当，时，可能含于，C选项错误， 对于D选项，当，时，可能含于，D选项错误. 故选：A 9、C 【解析】构造函数，求导后利用单调性，对题干条

11、件变形后得到不等关系，求出答案. 【详解】令，则恒成立，故单调递增，变形为，即，从而，解得：，故k的取值范围是 故选：C 10、B 【解析】根据抛物线的几何性质可得选项. 【详解】由得，所以，所以抛物线的焦点到准线的距离为1， 故选：B. 11、D 【解析】根据给定条件结合椭圆定义求出，再判断形状计算作答. 【详解】椭圆C：的半焦距，长半轴长，由椭圆定义得， 而，且，则有是直角三角形，， 所以的面积为24. 故选：D 12、C 【解析】根据圆的性质，结合两条直线的位置关系、几何概型计算公式进行求解即可. 【详解】，圆心坐标为，半径为， 直线互相垂直，且交点为，由

12、圆的性质可知： 点P满足约束条件的概率为， 故选：C 二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。 13、4 【解析】取点，可得，从而，，从而可求解 【详解】解：由圆，得圆心，半径， 取点A（3，0），则， 又，∴，∴， ∴，当且仅当直线时取等号 故答案为： 14、 【解析】由，判断出函数的单调性，利用单调性解即可 【详解】设 ,又有成立， 函数，即是上的增函数 ，，即, ， 故答案为： 15、 【解析】求出函数的导数，再令，即可得出答案. 【详解】解：由，得， 所以. 故答案为：. 16、②③④ 【解析】由抛物线过点可得抛物

13、线的方程，求出焦点的坐标及准线方程，由抛物线的性质可判断①； 求出直线的方程与抛物线联立切线的坐标，进而求出三角形的面积，判断②； 设直线方程为y－1＝k(x－1)，与y2＝x联立求得斜率，进而可得在处的切线方程，从而判断③； 设直线的方程为抛物线联立求出的坐标，同理求出的坐标，进而求出直线的斜率，从而可判断④ 【详解】解：由抛物线过点，所以，所以， 所以抛物线的方程为：； 可得抛物线的焦点的坐标为：，，准线方程为：， 对于①，由抛物线的性质可得到焦点的距离为，故①错误； 对于②，可得直线的斜率，所以直线的方程为：， 代入抛物线的方程可得：，解得， 所以，故②正确； 对于

14、③，依题意斜率存在，设直线方程为y－1＝k(x－1)，与y2＝x联立， 得：ky2－y＋1－k＝0， ＝1－4k(1－k)＝0，4k2－4k＋1＝0，解得k＝， 所以切线方程为x－2y＋1＝0，故③正确； 对于④，设直线的方程为：， 与抛物线联立可得，所以， 所以，代入直线中可得，即，， 直线的方程为：，代入抛物线的方程，可得， 代入直线的方程可得，所以，， 所以为定值，故④正确 故答案为：②③④. 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）当， 在单调递增；当，在单调递增,在单调递减. （2）0. 【解析】（1）求得，对参

15、数分类讨论，即可由每种情况下的正负确定函数的单调性； （2）根据题意求得，利用进行放缩，只需证即，再利用导数通过证明从而得到恒成立，则问题得解. 【小问1详解】 以为，其定义域为，又， 故当时，，在单调递增； 当时，令，可得，且 令，解得，令，解得， 故在单调递增，在单调递减. 综上所述：当， 在单调递增； 当，在单调递增，在单调递减. 【小问2详解】 因为，故可得， 则， ； 下证恒成立， 令，则， 故在单调递减，又当时，，故在恒成立， 即； 因为，故， 令， 下证在恒成立， 要证恒成立，即证，又， 故即证， 令，则， 令，解得，此时该函数单调

16、递增，令，解得，此时该函数单调递减， 又当时，，也即； 令，则， 令，解得，此时该函数单调递减，令，解得，此时该函数单调递增， 又当时，，也即； 又，故恒成立， 则在恒成立，又， 故当时，恒成立， 则在上的零点个数是. 【点睛】本题考察利用导数研究含参函数的单调性，以及函数零点问题的处理；本题第二问处理的关键是通过分离参数和构造函数，证明恒成立，属综合困难题. 18、（1）或 （2） 【解析】（1）根据已知可得圆心与半径，再利用几何法可得切线方程； （2）联立两圆方程可得公共弦方程，进而可得弦长. 【小问1详解】 解：圆的方程可化为：，即：圆的圆心为，半径

17、为 若直线的斜率不存在，方程为：，与圆相切，满足条件 若直线的斜率存在，设斜率为，方程为：，即： 由与圆相切可得：，解得： 所以的方程为：，即： 综上可得的方程为：或 【小问2详解】 联立两圆方程得：， 消去二次项得所在直线的方程：， 圆的圆心到的距离， 所以. 19、（Ⅰ）单调递减区间为；（Ⅱ）. 【解析】（Ⅰ）求函数的导函数，求的区间即为所求减区间；（Ⅱ）化简不等式，变形为，即求，令，求的导函数判断的单调性求出最小值，可求出的范围. 【详解】（Ⅰ）由题可知. 令，得，从而， ∴的单调递减区间为. （Ⅱ）由可得， 即当时，恒成立. 设，则. 令，则当时，

18、 ∴当时，单调递增，， 则当时，，单调递减； 当时，，单调递增. ∴， ∴. 【点睛】思路点睛：在函数中，恒成立问题，可选择参变分离的方法，分离出参数转化为或，转化为求函数的最值求出的范围. 20、（1）见解析 （2） 【解析】（1）利用列举法列出试验的样本空间， （2）由（1）可知共有16种情况，其中和为5的有4种，然后利用古典概型的概率公式求解即可 【小问1详解】 由题意可知试验的样本空间为： （1，1），（1，2），（1，3），（1，4），（2，1），（2，2），（2，3），（2，4），（3，1），（3，2），（3，3），（3，4），（4，1），（4，2）

19、4，3），（4，4） 【小问2详解】 由（1）可知共有16种等可能情况，其中满足的有：（1，4），（2，3），（3，2），（4，1），4种， 所以“”的概率为 21、（1） （2） 【解析】（1）根据题意利用等差数列的性质列出方程，即可解得答案； （2）根据（1）的结果，求出的表达式，利用裂项求和的方法求得答案. 小问1详解】 设等差数列{}的公差为d， 则, 整理可得：，∵d是整数，解得， 从而， 所以数列{}的通项公式为：; 【小问2详解】 由（1）知，， 所以 22、（1） （2） 【解析】(1)由即可获解 (2)p、q一真一假,分情况讨论即可 【小问1详解】 由命题为真,得任意,不等式恒成立 所以 即 所以实数的取值范围为 【小问2详解】 由命题为真,得 因为“或”为真,“且”为假,所以p、q一真一假 若真假,则,即 若假真,即 所以实数的取值范围为