1. Trang chủ
  2. » Khoa Học Tự Nhiên

Tài liệu Đề thi thử đại học 09-10 Ngệ An pptx

5 221 0

Đang tải... (xem toàn văn)

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 5
Dung lượng 215,56 KB

Nội dung

Sở GD & ĐT Nghệ An Trờng THPT Phan Đăng Lu Đề thi thử đại học lần I Năm học 2009 2010 Môn thi: Toán; Khối B, D Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề Phần chung cho tất cả thí sinh (8 điểm): Câu I (2 điểm). Cho hàm số y = (1 - x) 3 . 1. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số đã cho. 2. Viết phơng trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = (1 - x ) 3 , biết rằng tiếp tuyến đó đi qua điểm A(0; 5). Câu II (2 điểm) 1. Giải hệ phơng trình 2 2 2 2 4 8 4 15 0 2 2 5 x y x y x y xy + + = + = , với ẩn ,x y . 2. Giải phơng trình cos3 6sin 3 x x + = , với ẩn x . Câu III (2 điểm) 1. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đờng cong: y = x x 2 và y = x 3 x. 2. Cho a, b, c là ba số dơng thỏa mãn abc = 1. Chứng minh rằng 2 2 2 1 1 1 1 1 1 a b c a b c + + + + . Câu IV (2 điểm) 1. Cho hình trụ có bán kính đáy và chiều cao bằng nhau. Một hình vuông ABCD có hai cạnh AB và CD lần lợt là các dây cung của hai đờng tròn đáy, còn cạnh BC và AD không phải là đờng sinh của hình trụ. Biết diện tích của hình vuông ABCD là 100 m 2 . Tính diện tích xung quanh của hình trụ và cosin góc giữa mặt phẳng chứa hình vuông và mặt phẳng đáy. 2. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho 3 điểm A(0; 0; 2), B(0; 4; 0), C(-6; 0; 0). Viết phơng trình mặt phẳng (P) đi qua điểm A, song song với đờng thẳng BC và khoảng cách giữa đờng thẳng BC và mặt phẳng (P) bằng 3 22 11 . Phần riêng (2 điểm): Thí sinh chỉ đợc làm một trong hai phần ( A hoặc B) A. Theo chơng trình Chuẩn Câu Va (2 điểm) 1. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho hình bình hành ABCD, có giao điểm của AC và BD là I(2; 1). Các điểm M(-1; 1), N(1; 0), P(3; -1), Q(-1; 2) lần lợt thuộc các đờng thẳng AB, BC, CD, DA. Viết phơng trình đờng tròn ngoại tiếp tam giác ABC. 2. Tìm số phức z thỏa mãn đồng thời hai điều kiện: 1 3 1; 1 z z i z i z i = = + B. Theo chơng trình Nâng cao Câu Vb (2 điểm) 1. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho đờng thẳng d có phơng trình là 3 2 0 x y = và hai điểm phân biệt A(1; 3 ), B không thuộc đờng thẳng d. Lập phơng trình đờng thẳng AB; Biết rằng khoảng cách từ điểm B đến giao điểm của đờng thẳng AB và đờng thẳng d bằng hai lần khoảng cách từ điểm B đến đờng thẳng d. 2. Giải bất phơng trình ( ) ( ) 2 log log 4 6 1 x x , với ẩn x là số thực. Hết Thí sinh không đợc sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm Họ và tên thí sinh .; Số báo danh Sở GD & ĐT Nghệ An Trờng THPT Phan Đăng Lu đáp án và biểu điểm Đề thi thử đại học lần I Năm học 2009 2010 Môn: Toán; Khối B,D Nội dung Điểm Câu I 2.0 1. 1.0 Hàm số có tập xác định là ; y = -3(1 x) 2 ; ' 0, ; ' 0 1 y x y x = = . Do đó hàm số nghịch biến trên . 0. 25 Hàm số không có cực trị; ; x x Lim y Lim y + = =+ . 0.25 x 1 + y - 0 - y 0.25 0.25 2. 1.0 Gọi x 0 là hoành độ tiếp điểm của tiếp tuyến với đồ thị số y = (1 - x ) 3 , tiếp tuyến đó đi qua điểm A(0; 5). Nếu x 0 > 0 thì phơng trình tiếp tuyến đó là y = -3(1 x 0 ) 2 (x x 0 ) + (1 x 0 ) 3 . 0.25 Vì tiếp tuyến đó đi qua điểm A(0; 5) nên ta có 5 = -3(1 x 0 ) 2 ( x 0 ) + (1 x 0 ) 3 (1). (1) 2x 0 3 3x 0 2 4 = 0 (x 0 2)(2x 0 2 + x 0 + 2) = 0 x 0 = 2 (thỏa mãn x 0 > 0). Vậy phơng trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số y = (1 - x ) 3 tại điểm có hoàng độ dơng là y = -3x + 5 0.25 Vì đồ thị hàm số y = (1 - x ) 3 đối xứng nhau qua trục tung và điểm A nằm trên trục tung nên tiếp tuyến có x 0 < 0 đối xứng với tiếp tuyến có x 0 > 0 qua trục tung. 0.25 Tại x 0 = 0 hàm số y = (1 - x ) 3 không có đạo hàm nên không có tiếp tuyến tại đó. Vậy phơng trình tiếp tuyến thỏa mãn bài toán là y = -3x + 5 và y = 3x + 5. (Nếu thí sinh không nêu đợc trờng hợp x 0 = 0, thì vẫn cho điểm) 0.25 + Câu II. 2.0 1. Giải hệ phơng trình 2 2 2 2 4 8 4 15 0 (1) 2 2 5 (2) x y x y x y xy + + = + = 1.0 ( )( ) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 0 ( ) 2 2 5 2 3 2 5 0 4 8 4 15 0 2 2 5 2 5 0 2 2 5 ( ) 2 2 5 x y I x y xy x y x y x y x y x y xy x y x y xy II x y xy = + = + = + + = + = + = + = + = (HD: Để đa phơng trình (1) về PT tích nh vậy TS có thể bin ủi thnh hiu hai bỡnh phng hoc thêm bớt rồi đặt nhân tử chung hoặc xem (1) là phơng trình bậc hai theo x, giải x theo y rồi phân tích thành nhân tử hoc nhõn (2) vi 3 ri cng vi (1) ri ủa v nhõn t) 0.5 2 2 2 2 3 2 3 1, 1 ( ) 1, 2 2 2 5 2 6 4 0 x y x y x y I x y x y xy y y = + = + = = = = + = + + = 0.25 2 2 2 5 2 5 2 3, 1 ( ) 1, 2 2 2 5 10 30 20 0 x y x y x y II x y x y xy y y = = = = = = + = + = . Vậy nghiệm của hệ là 1 1 3 1 , , , 1 2 1 2 x x x x y y y y = = = = = = = = 0.25 2. Gải phơng trình cos3 6sin 3 x x + = (1). 1.0 3 2 (1) 4cos 3cos 3(2sin 1) 0 cos (4cos 3) 3(2sinx 1) 0 x x x x x + = + = 0.25 ( ) ( ) 2 cos (1 4sin ) 3(2sinx 1) 0 1 2sin cos 2sin cos 3 0 1 2sin 0 ( ) cos 2sin cos 3 0 ( ) x x x x x x x a x x x b + = + = = + = 0.25 2 1 6 ( ) sin ( ) 5 2 2 6 x k a x k x k = + = = + 0.25 ( ) cos sin 2 3 0 b x x + = Vì cosx 1 và sinx 1 nên PT (b) vô nghiệm. Vậy nghiệm của PT đã cho là 2 6 ( ) 5 2 6 x k k x k = + = + . 0.25 Câu III. 2.0 1. 1.0 Hoành độ giao điểm của hai đồ thị là nghiệm của PT x - x 2 = x 3 - x x 3 + x 2 2x = 0 0 1 2 x x x = = = 0.25 1 3 2 2 2 S x x x dx = + 0.25 ( ) ( ) 0 1 0 1 3 2 3 2 3 2 3 2 2 0 2 0 2 2 2 2 x x x dx x x x dx x x x dx x x x dx = + + + = + + + 0.25 = 4 3 4 3 0 1 2 2 2 0 8 5 37 4 3 4 3 3 12 12 x x x x x x + + + = + = . Vậy 37 12 S = (đvdt). 0.25 2. Cho a, b, c là ba số dơng thỏa mãn abc = 1. Chứng minh rằng 1.0 2 2 2 1 1 1 1 1 1 a b c a b c + + + + (1) Ta có 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 ; 2 ; 2 . c a b ab bc ac a b b c c a + = + = + = Suy ra 2 2 2 1 1 1 a b c a b c + + + + (2) 0.5 Tơng tự cho a, b, c ta có a + b + c 1 1 1 ab bc ca a b c + + = + + (3). Từ (2) và (3) Ta có (1). 0.5 Câu IV. 2.0 1. 1.0 Gọi E là hình chiếu của B trên mặt đáy dới suy ra DE là đờng kính (Vì DC CB nên DC CE) Gọi bán kính đáy của hình trụ là r suy ra BE = r và DE = 2r. Vì ABCD là hình vuông có diện tích bằng 100m 2 nên DC = CB = 10 m. 0.25 Từ tam giác DCE vuông tại C và tam giác BCE vuông tại E suy ra DE 2 DC 2 = BC 2 BE 2 , suy ra 4r 2 100 = 100 r 2 . Vậy r = 2 10 0.25 S xq = 2 rh = 2 r 2 = 80 (m 2 ) 0.25 Vì EC DC, BC DC nên góc((EDC); (ABCD)) = góc(EC; BD) = góc BCE. Ta có 60 15 cos 10 5 CE BCE BC = = = 0.25 2. 1.0 Gọi d là đờng thẳng đi qua A và song song với BC, suy ra PT đờng thẳng d là 3 2 2 x t y t z = = = và mp(P) chứa đờng thẳng d. Do đó mp(P) đi qua điểm A và A(3; 2; 2). 0.25 Gọi phơng trình mặt phẳng (P) là Ax + By + Cz + D = 0 (ĐK A 2 + B 2 +C 2 > 0). Vì (P) đi qua A, A nên 2 0 3 2 2 0 C D A B C D + = + + + = 0.25 ( ) 2 2 2 4 3 22 ,( ) ( ;( )) 11 B D d BC P d B P A B C + = = = + + . 0.25 Từ đó ta có hệ 2 2 2 0 3 2 0 75 13 44 0 C D A B B C BD + = + = + + = Nếu B=0 thì A=0 và C=0 nên không thỏa mãn điều kiện. Do đó B khác 0 vì vậy chọn B = 3 suya A = -2, C = 3, D = -6 hoặc A = -2, C = 225/13, D = - 450/13. Vậy phơng trình mặt phẳng (P) là 2x 3y 3z + 6 = 0 hoặc 2x 3y (225/13)z + 450/13 = 0. (TS cú th gii bng cỏch gi PT mp (P) ủi qua A l , ri gii h . 0 P n BC = v d(B, (P)) = 3 22 11 ) 0.25 Câu Va (Theo chơng trình Chuẩn) 2.0 1. 1.0 Gọi M là điểm đối xứng của M qua I, suy ra M(5; 1) và M thuộc đờng thẳng CD. Do đó phơng trình của đờng thẳng CD là x y 4 = 0. Gọi Q là điểm đối xứng với Q qua I, suy ra Q(5; 0) và Q thuộc đờng thẳng BC. Do đó phơng trình của đờng thẳng BC là y = 0. Suy ra điểm C(4; 0). 0.5 Điểm A đối xứng với C qua I nên A(0; 2). Do đó phơng trình của đờng thẳng AB là x y + 2 = 0. Do đó tọa độ điểm B(-2; 0). 0.25 Đờng tròn ngoại tiếp tam giác ABC có phơng trình là x 2 + y 2 + 2Ax + 2By + C = 0 (ĐK A 2 + B 2 - C > 0) 0.25 A B C D E F Vì đờng tròn đi qua A, B, C nên ta có hệ 4 4 0 1 8 16 0 1 4 4 0 8 B C A A C B A C C + + = = + + = = + + = = . Vậy phơng trình đờng tròn cần tìm là x 2 + y 2 2x + 2y 8 = 0. 2. 1.0 Gọi z = a + bi (a, b là số thực). Khi đó ( ) ( ) 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 ( 1) ( 1) 1 a b a bi z a bi a b z i a b i a b i a b + + + = = = = = + + + 0.5 2 2 2 2 ( 3) ( 3) 3 ( 3) 1 1 1 1 1 ( 1) ( 1) ( 1) a b i a b z i a b i b z i a b i a b i a b + + + = = = = = + + + + + + + . Vậy số phức càn tìm là z = 1 + i. 0.5 Câu Vb (Theo chơng trình Nâng cao) 2.0 1. 1.0 Gọi M là giao điểm của đờng thẳng AB và đờng thẳng d, H là hình chiếu vuông góc của B trên d. Vì BM = 2 BH nên góc giữa đờng thẳng AB và đờng thẳng d bằng 30 0 . 0.25 Đờng thẳng AB đi qua điểm A(1; 3 ) nên PT đờng thẳng AB: m (x - 1) + n (y - 3 ) = 0 (m 2 + n 2 > 0) Vì góc giữa đt AB và đt d bằng 30 0 nên 0 2 2 3 cos30 2 m n m n = + 0.5 Giải 2 2 3 3 2 2 m n m n = + đợc m = 0, n = 1 hoặc m = 3 , n = -1. Vậy phơng trình đờng thẳng AB là y = 3 hoặc 3 x - y = 0. 0.25 2. 1.0 Điều kiện xác định của BPT là 4 0, 1 log 7 1 4 6 1 x x x x > > > > 0.25 Khi đó ( ) ( ) ( ) 2 2 log log 4 6 1 log 4 6 4 6 2 x x x x x x (*) 0.25 Đặt t = 2 x , Bpt (*) trở thành t 2 t 6 0. Giải đợc -2 t 3, hay -2 2 x 3 suy ra x log 2 3. 0.25 Kết hợp điều kiện xác định ta có nghiệm của Bpt là log 4 7 < x log 2 3. 0.25 Hết . Nghệ An Trờng THPT Phan Đăng Lu Đề thi thử đại học lần I Năm học 2009 2010 Môn thi: Toán; Khối B, D Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian. đợc sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm Họ và tên thí sinh .; Số báo danh Sở GD & ĐT Nghệ An Trờng THPT Phan Đăng Lu

Ngày đăng: 25/01/2014, 23:20

HÌNH ẢNH LIÊN QUAN

Gọi E là hình chiếu củ aB trên mặt đáy d−ới suy ra DE là đ−ờng kính (Vì DC ⊥CB nên DC⊥CE)  - Tài liệu Đề thi thử đại học 09-10 Ngệ An pptx
i E là hình chiếu củ aB trên mặt đáy d−ới suy ra DE là đ−ờng kính (Vì DC ⊥CB nên DC⊥CE) (Trang 4)

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w