安徽省安慶七中2023年高二上數學期末教學質量檢測模擬試題考生請注意：1．答題前請將考場、試室號、座位號、考生號、姓名寫在試卷密封線內，不得在試卷上作任何標記。2．第一部分選擇題每小題選出答案后，需將答案寫在試卷指定的括號內，第二部分非選擇題答案寫在試卷題目指定的位置上。3．考生必須保證答題卡的整潔。考試結束后，請將本試卷和答題卡一并交回。一、選擇題：本題共12小題，每小題5分，共60分。在每小題給出的四個選項中，只有一項是符合題目要求的。1．設函數是奇函數的導函數，，當時，，則使得成立的的取值范圍是A. B.C D.2．等比數列的公比為q，前n項和為，設甲：，乙：是遞增數列，則（）A.甲是乙的充分條件但不是必要條件B.甲是乙的必要條件但不是充分條件C.甲是乙的充要條件D.甲既不是乙的充分條件也不是乙的必要條件3．正三棱柱各棱長均為為棱的中點，則點到平面的距離為（）A. B.C. D.14．中國農歷的二十四節氣是中華民族的智慧與傳統文化的結晶，二十四節氣歌是以春、夏、秋、冬開始的四句詩.在國際氣象界，二十四節氣被譽為“中國的第五大發明”.2016年11月30日，二十四節氣被正式列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄.某小學三年級共有學生600名，隨機抽查100名學生并提問二十四節氣歌，只能說出一句的有45人，能說出兩句及以上的有38人，據此估計該校三年級的600名學生中，對二十四節氣歌一句也說不出的有（）A.17人 B.83人C.102人 D.115人5．空間直角坐標系中，已知則點關于平面的對稱點的坐標為（）A. B.C. D.6．設變量，滿足約束條件，則目標函數的最大值為（）A. B.0C.6 D.87．設是周期為2的奇函數，當時，，則（）A. B.C. D.8．已知數列滿足：，，則（）A. B.C. D.9．在四面體中，，，，且，，則等于（）A. B.C. D.10．已知橢圓的短軸長為8，且一個焦點是圓的圓心，則該橢圓的左頂點為（）A B.C. D.11．已知直線，，，則m值為（）A. B.C.3 D.1012．過拋物線的焦點的直線交拋物線于不同的兩點，則的值為A.2 B.1C. D.4二、填空題：本題共4小題，每小題5分，共20分。13．如圖，棱長為1的正方體，點沿正方形按的方向作勻速運動，點沿正方形按的方向以同樣的速度作勻速運動，且點分別從點A與點同時出發，則的中點的軌跡所圍成圖形的面積大小是________.14．已知數列的前4項依次為，，，，則的一個通項公式為________15．如果點在運動過程中，總滿足關系式，記滿足此條件的點M的軌跡為C，直線與C交于D，E，已知，則周長的最大值為______16．知函數，若函數有兩個不同的零點，則實數的取值范圍為_____________.三、解答題：共70分。解答應寫出文字說明、證明過程或演算步驟。17．（12分）已知函數f（x）＝x﹣lnx（1）求曲線y＝f（x）在點（1，f（1））處的切線方程；（2）求函數f（x）的極值.18．（12分）已知函數.（1）討論的單調性；（2）當a=1時，對于任意的，，都有恒成立，則m的取值范圍.19．（12分）已知橢圓經過點，（1）求橢圓的方程；（2）已知直線的傾斜角為銳角，與圓相切，與橢圓交于、兩點，且的面積為，求直線的方程20．（12分）已知O為坐標原點，點P在拋物線C：上，點F為拋物線C的焦點，記P到直線的距離為d，且.（1）求拋物線C的標準方程；（2）若過點的直線l與拋物線C相切，求直線l的方程.21．（12分）已知拋物線：的焦點是圓與軸的一個交點.（1）求拋物線的方程;（2）若過點的直線與拋物線交于不同的兩點A、B，О為坐標原點，證明：.22．（10分）在平面直角坐標系中，已知點，軸于點，是線段上的動點，軸于點，于點，與相交于點.（1）判斷點是否在拋物線上，并說明理由；（2）過點作拋物線的切線交軸于點，過拋物線上的點作拋物線的切線交軸于點，……，以此類推，得到數列，求，及數列的通項公式.

參考答案一、選擇題：本題共12小題，每小題5分，共60分。在每小題給出的四個選項中，只有一項是符合題目要求的。1、B【解析】構造函數，可知函數為奇函數，利用導數分析出函數在上的單調性，并得出，然后分別在和解不等式，由此可得出不等式的解集.【詳解】構造函數，該函數的定義域為，由于函數為上的奇函數，則，所以，函數為上的奇函數，且，，.當時，，此時，函數單調遞增，由，可得，解得；當時，則函數單調遞增，由，可得，解得.綜上所述，使得成立的的取值范圍是.故選：B.【點睛】本題考查利用函數的單調性求解函數不等式，根據導數不等式的結構構造合適的函數是解題的關鍵，考查分析問題和解決問題的能力，屬于中等題.2、B【解析】當時，通過舉反例說明甲不是乙的充分條件；當是遞增數列時，必有成立即可說明成立，則甲是乙的必要條件，即可選出答案【詳解】由題，當數列為時，滿足，但是不是遞增數列，所以甲不是乙的充分條件若是遞增數列，則必有成立，若不成立，則會出現一正一負的情況，是矛盾的，則成立，所以甲是乙的必要條件故選：B【點睛】在不成立的情況下，我們可以通過舉反例說明，但是在成立的情況下，我們必須要給予其證明過程3、C【解析】建立空間直角坐標系，利用點面距公式求得正確答案.【詳解】設分別是的中點，根據正三棱柱的性質可知兩兩垂直，以為原點建立如圖所示空間直角坐標系，，，.設平面的法向量為，則，故可設，所以點到平面的距離為.故選：C4、C【解析】根據頻率計算出正確答案.【詳解】一句也說不出的學生頻率為，所以估計名學生中，一句也說不出的有人.故選：C5、D【解析】根據空間直角坐標系的對稱性可得答案.【詳解】根據空間直角坐標系的對稱性可得關于平面的對稱點的坐標為，故選：D.6、C【解析】畫出可行域，利用幾何意義求出目標函數最大值.【詳解】畫出圖形，如圖所示：陰影部分即為可行域，當目標函數經過點時，目標函數取得最大值.故選：C7、A【解析】由周期函數得，再由奇函數的性質通過得結論【詳解】∵函數是周期為2的周期函數，∴，而，又函數為奇函數，∴．故選A【點睛】本題考查函數的周期性與奇偶性，屬于基礎題．此類題型，求函數值時，一般先用周期性化自變量到已知區間關于原點對稱的區間，然后再由奇函數性質求得函數值8、A【解析】由a1＝3，，利用遞推思想，求出數列的前11項，推導出數列{an}從第6項起是周期為3的周期數列，由此能求出a2022【詳解】解：∵數列{an}滿足：a1＝3，，∴a2＝3a1+1＝10，5，a4＝3a3+1＝16，a58，4，a72，a81，a9＝3a8+1＝4，a102，a111，∴數列{an}從第6項起是周期為3的周期數列，∵2022＝5+672×3+1，∴a2022＝a6＝4故選：A9、B【解析】根據空間向量的線性運算即可求解.【詳解】解：由題知，故選：B.10、D【解析】根據橢圓的一個焦點是圓的圓心，求得c，再根據橢圓的短軸長為8求得b即可.【詳解】圓的圓心是，所以橢圓的一個焦點是，即c=3，又橢圓的短軸長為8，即b=4，所以橢圓長半軸長為，所以橢圓的左頂點為，故選：D11、C【解析】根據兩直線垂直的充要條件得到方程，解得即可；【詳解】解：因為，且，所以，解得；故選：C12、D【解析】本題首先可以通過直線交拋物線于不同的兩點確定直線的斜率存在，然后設出直線方程并與拋物線方程聯立，求出以及的值，然后通過拋物線的定義將化簡，最后得出結果【詳解】因為直線交拋物線于不同的兩點，所以直線的斜率存在，設過拋物線的焦點的直線方程為，由可得，，因為拋物線的準線方程為，所以根據拋物線的定義可知，，所以，綜上所述，故選D【點睛】本題考查了拋物線的相關性質，主要考查了拋物線的定義、過拋物線焦點的直線與拋物線相交的相關性質，考查了計算能力，是中檔題二、填空題：本題共4小題，每小題5分，共20分。13、##【解析】畫出符合要求的圖形，觀察得到軌跡是菱形，并進行充分性和必要性兩方面的證明，并求解出軌跡圖形的面積.【詳解】如圖，分別是正方形ABCD，，的中心，下面進行證明：菱形EFGC的周界即為動線段PQ的中點H的軌跡，首先證明：如果點H是動線段PQ的中點，那么點H必在菱形EFGC的周界上，分兩種情況證明：（1）P，Q分別在某一個定角的兩邊上，不失一般性，設P從B到C，而Q同時從到C，由于速度相同，所以PQ必平行于，故PQ的中點H必在上；（2）P，Q分別在兩條異面直線上，不失一般性，設P從A到B，同時Q從到，由于速度相同，則，由于H為PQ的中點，連接并延長，交底面ABCD于點T，連接PT，則平面與平面交線是PT，∵∥平面，∴∥PT，∴，而，∥BC，∴是等腰直角三角形，，從而T在AC上，可以證明FH∥AC，GH∥AC，DG∥AC，基于平行線的唯一性，顯然H在DG上，綜合（1）（2）可證明，線段PQ的中點一定在菱形EFGC的周界上；下面證明：如果點H在菱形EFGC的周界上，則點H必定是符合條件的線段的中點.也分兩種情況進行證明：（1）H在CG或CE上，過點H作PQ∥（或BD），而與BC及（或CD及BC）分別相交于P和Q，由相似的性質可得：PH=QH，即H是PQ的中點，同時可證：BP=（或BQ=DP），因此P、Q符合題設條件（2）H在EF或FG上，不失一般性，設H在FG上，連接并延長，交平面AC于點T，顯然T在AC上，過T作TP∥CB于點P，則TP∥，在平面上，連接PH并延長，交于點Q，在三角形中，G是的中點，∥AC，則H是的中點，于是，從而有，又因為TP∥CB，，所以，從而，因此P，Q符合題設條件.由（1）（2），如果H是菱形EFGC周界上的任一點，則H必是符合題設條件的動線段PQ的中點，證畢.因為四邊形為菱形，其中，所以邊長為且，為等邊三角形，，所以面積.故答案為：【點睛】對于立體幾何軌跡問題，要畫出圖形，并要善于觀察，利用所學的立體幾何方面的知識，大膽猜測，小心驗證，對于多種情況的，要畫出相應的圖形，注意分類討論.14、（答案不唯一）【解析】觀察數列前幾項，找出規律即可寫出通項公式.【詳解】根據數列前幾項，先不考慮正負，可知，再由奇數項為負，偶數項為正，可得到一個通項公式，故答案為：（不唯一）15、8【解析】根據橢圓定義判斷出軌跡，分析條件結合橢圓定義可知當直線x=m過右焦點時，三角形ADE周長最大.【詳解】，到定點，的距離和等于常數，點軌跡C為橢圓，且故其方程為，則為左焦點，因為直線與C交于D，E，則，不妨設D在軸上方，E在軸下方，設橢圓右焦點為A'，連接DA'，EA'，因為DA'＋EA'≥DE，所以DA＋EA＋DA'＋EA'≥DA＋EA＋DE，即4a≥DA＋EA＋DE，所以△ADE的周長，當時取得最大值8，故答案為：816、【解析】根據分段函數的性質，結合冪函數、一次函數的單調性判斷零點的分布，進而求m的范圍.【詳解】由解析式知：在上為增函數且，在上，時為單調函數，時無零點，故要使有兩個不同的零點，即兩側各有一個零點，所以在上必遞減且，則，可得.故答案為：三、解答題：共70分。解答應寫出文字說明、證明過程或演算步驟。17、（1）（2）極小值為，無極大值【解析】（1）求出函數的導函數，再根據導數的幾何意義即可求出切線方程；（2）根據導數的符號求出函數的單調區間，再根據極值的定義即可得出答案.【小問1詳解】解：，則，，即切線的斜率為0，所以曲線y＝f（x）在點（1，f（1））處曲線的切線方程為；小問2詳解】當時，，當時，，所以函數在上遞減，在上遞增，函數的極小值為，無極大值.18、（1）答案見解析；（2）.【解析】（1）由題可得，利用導數與單調性關系分類討論即得；（2）由題可得，利用函數的單調性及極值求函數最值即得.【小問1詳解】由題可得的定義域為，若，恒有，當時，，當時，，∴在上單調遞增，在上單調遞減，若，令，得，若，恒有在上單調遞增，若，當時，；當時，，故在和上單調遞增，在上單調遞減，若，當時，；當時，，故在和上單調遞增，在上單調遞減；綜上所述，當，在上單調遞增，在上單調遞減，當，在和上單調遞增，在上單調遞減，當，在上單調遞增，當，在和上單調遞增，在上單調遞減；【小問2詳解】由（1）知，時，在和上單調遞增，在上單調遞減；當a=1時，，，，∴.又，，∴.由題意得，，∴.19、（1）（2）【解析】(1)將點M、N的坐標代入橢圓方程計算，求出a、b的值即可；(2)設l的方程為：，，根據直線與圓的位置關系可得，直線方程聯立橢圓方程并消去y，利用韋達定理表示出，根據弦長公式求出，進而列出關于k的方程，解之即可.【小問1詳解】橢圓經過點，則，解得，【小問2詳解】設l的方程為：與圓相切設點，∴（則Δ>0，，，，，，，，，故，20、（1）；（2）或.【解析】（1）根據拋物線的定義進行求解即可；（2）根據直線l是否存在斜率分類討論，結合一元二次方程根的判別式進行求解即可.【小問1詳解】因為，所以P到直線的距離等于，所以拋物線C的準線為，所以，，所以拋物線C的標準方程為；【小問2詳解】當直線l的斜率不存在時，方程為，此時直線l恰與拋物線C相切當直線l的斜率存在時，設其方程為，聯立方程