Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống
1
/ 26 trang
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng
Số trang
26
Dung lượng
2,15 MB
Nội dung
Trần Sĩ Tùng www.MATHVN.com ÔnthiĐại học
Hướng dẫnĐề số 41
Câu I: 2) Phương trình hoành độ giao điểm của d và (C
m
):
x x mx
3 2
3 0+ + =
(1) ⇔
x
x x m
2
0
3 0 (2)
=
+ + =
(2) có 2 nghiệm phân biệt, khác 0 ⇔
m
m
9
4
0
<
≠
(*). Khi đó:
D E D E
x x x x m3; .+ = − =
D E
y y
' '
. 1= −
⇔
m m
2
4 9 1 0− + =
⇔
m
9 65
8
±
=
(thoả (*))
Câu II: 1) PT ⇔
x xcos3 cos 0
3
π
+ − =
÷
⇔
x x
2
cos3 cos
3
π
= +
÷
⇔
x k
x k
3
6 2
π
π
π π
= +
= − +
.
2) Từ (1) ⇒ y ≠ 0. Khi đó Hệ PT ⇔
x y y
x y xy y
3 3 3
2 2 3
8 27 7
4 6
+ =
+ =
⇒
t xy
t t t
3 2
8 27 4 6
=
+ = +
⇔
t xy
t t t
3 1 9
; ;
2 2 2
=
= − = =
• Với
t
3
2
= −
: Từ (1) ⇒ y = 0 (loại).
• Với
t
1
2
=
: Từ (1) ⇒
x y
3
3
1
; 4
2 4
= =
÷
• Với
t
9
2
=
: Từ (1) ⇒
x y
3
3
3
; 3 4
2 4
= =
÷
Câu III: Đặt
x t t
3
cos sin , 0
2 2
π
= ≤ ≤
÷
⇒ I =
tdt
4
2
0
3
cos
2
π
∫
=
3 1
2 4 2
π
+
÷
.
Câu IV: Gọi H, M, I lần lượt là trung điểm của AB, AC, AM ⇒ SH ⊥ (ABC),
·
SIH
α
=
.
SH =
a
IH
3
.tan tan
4
α α
=
⇒
S ABC ABC
a
V SH S
3
.
1
. tan
3 16
∆
α
= =
.
Câu V: • Chú ý: Với a, b > 0, ta có:
a b a b
4 1 1
≤ +
+
.
⇒ P ≤
x y x z y x y z z x z y
1 1 1 1 1 1 1
4
+ + + + +
÷
+ + + + + +
=
x y y z z x
1 1 1 1
2
+ +
÷
+ + +
≤
x y z
1 1 1 1
4
+ +
÷
=
1005
2
.
Dấu "=" xảy ra ⇔
x y z
1
670
= = =
. Vậy MinP =
1005
2
.
Câu VI.a: 1) Giả sử: AB:
x y5 –2 6 0+ =
, AC:
x y4 7 –21 0+ =
. Suy ra: A(0; 3).
BO ⊥ AC ⇒ BO:
x y7 4 0− =
⇒ B(–4; –7) ⇒ BC:
y 7 0+ =
.
2) Giả sử A(a; 0; 0) ∈ Ox, B(1+t; 2t; –2+2t) ∈ d.
AB t a t t( 1 ;2 ; 2 2 )= + − − +
uuur
.
Trang 71
Ôn thiĐạihọc www.MATHVN.com Trần Sĩ Tùng
d
a
AB u t
3
9
+
⊥ ⇔ =
uuur
r
⇒
a a a
B
12 2( 3) 2 12
; ;
9 9 9
+ + −
÷
. AB =
a a
2
2
2 6 9
3
− +
.
d A P a
2
( ,( ))
3
=
.
AB = d(A, (P)) ⇔
a a a
2
2 2
2 6 9
3 3
− + =
⇔
a 3
=
⇒ A(3; 0; 0).
Câu VII.a: Giả sử số thoả mãn là:
a a a a a
1 2 3 4 5
.
• Nếu a
1
= 1 thì có:
A
4
7
840=
(số)
• Nếu a
2
= 1 thì có:
C A
1 3
6 6
. 720=
(số) • Nếu a
3
= 1 thì có:
C A
1 3
6 6
. 720=
(số)
⇒ Có tất cả: 840 + 720 + 720 = 2280 (số).
Câu VI.b: 1) (C) có tâm I(3; 0), bán kính R = 2. Giả sử M(0; b) ∈ Oy.
Vì góc giữa hai tiếp tuyến kẻ từ M bằng
0
60
nên MI =
R
0
sin30
= 4
⇒
MI
2
16=
⇔
b
2
7=
⇔
b 7= ±
⇒
( )
M 0; 7
hoặc
( )
M 0; 7−
.
2) d
1
có VTCP
u
1
(2;1;0)=
r
, d
2
có VTCP
u
2
( 1;1;0)= −
r
.
Giả sử
A t t
1 1
(2 ; ;4)
∈ d
1
,
B t t
2 2
(3 ; ;0)−
∈ d
2
.
AB là đoạn vuông góc chung ⇔
AB u
AB u
1
2
⊥
⊥
uuur
r
uuur
r
⇔
t t
t t
1 2
1 2
5 6
2 3
+ =
+ =
⇔
t t
1 2
1= =
⇒ A(2; 1; 4), B(2; 1; 0).
Mặt cầu (S) có tâm là trung điểm I(2; 1; 2) của AB và bán kính R =
AB
2
2
=
.
⇒ (S):
x y z
2 2 2
( 2) ( 1) ( 2) 4− + − + − =
.
Câu VII.b: PT ⇔
z z z
2
( 1)( 2)( 8) 0+ − + =
⇔
z z z i1; 2; 2 2.= − = = ±
.
Hướng dẫnĐề số 42
www.MATHVN.com
Câu I: 2) Phương trình đường thẳng MN:
x y2 3 0+ + =
. Gọi I(a; b) ∈ MN ⇒
a b2 3 0
+ + =
(1)
Phương trình đường thẳng d qua I và vuông góc với MN là:
y x a b2( )= − +
.
Hoành độ các giao điểm A, B của (C) và d là nghiệm của phương trình:
x
x a b
x
2 4
2( )
1
−
= − +
+
(x
≠
–1)
⇔
x a b x a b
2
2 (2 ) 2 4 0− − − + + =
(x ≠ –1)
A, B đối xứng nhau qua MN ⇔ I là trung điểm của AB.
Khi đó:
A B
I
x x
x
2
+
=
⇔
a b
a
2
4
−
=
(2)
Từ (1) và (2) ta được:
a b
a b
a
2 3 0
2
4
+ + =
−
=
⇔
a
b
1
2
=
= −
Suy ra phương trình đường thẳng d:
y x2 4= −
⇒ A(2; 0), B(0; –4).
Trang 72
Trần Sĩ Tùng www.MATHVN.com ÔnthiĐại học
Câu II: 1) PT ⇔
x
x
3
cos2 cos 2
4
+ =
(*).
Ta có:
x
x
cos2 1
3
cos 1
4
≤
≤
. Do đó (*) ⇔
x
x
cos2 1
3
cos 1
4
=
=
⇔
x k
l
x
8
3
π
π
=
=
⇔
x m8
π
=
.
2) PT ⇔
x
x x3 (2 1) 2 1− = +
(1). Ta thấy
x
1
2
=
không phải là nghiệm của (1).
Với
x
1
2
≠
, ta có: (1) ⇔
x
x
x
2 1
3
2 1
+
=
−
⇔
x
x
x
2 1
3 0
2 1
+
− =
−
Đặt
x x
x
f x
x x
2 1 3
( ) 3 3 2
2 1 2 1
+
= − = − −
− −
. Ta có:
x
f x x
x
2
6 1
( ) 3 ln3 0,
2
(2 1)
′
= + > ∀ ≠
−
Do đó f(x) đồng biến trên các khoảng
1
;
2
−∞
÷
và
1
;
2
+∞
÷
⇒ Phương trình f(x) = 0 có nhiều
nhất 1 nghiệm trên từng khoảng
1 1
; , ;
2 2
−∞ +∞
÷ ÷
.
Ta thấy
x x1, 1= = −
là các nghiệm của f(x) = 0. Vậy PT có 2 nghiệm
x x1, 1= = −
.
Câu III: Ta có:
x x
x
2
1 sin 1
1 tan
1 cos 2 2
+
= +
÷
+
.
Do đó: I =
x
x
e dx
2
2
0
1
1 tan
2 2
π
+
÷
∫
=
x
x x
e dx
2
2
0
1
1 tan tan
2 2 2
π
+ +
÷
∫
=
x x
x x
e dx e dx
2 2
2
0 0
1
1 tan tan .
2 2 2
π π
+ +
÷
∫ ∫
Đặt
x
u e
x
dv dx
2
1
1 tan
2 2
=
= +
÷
⇒
x
du e dx
x
v tan
2
=
=
⇒ I =
x x x
x x x
e e dx e dx
2 2
2
0
0 0
tan tan tan
2 2 2
π π
π
− +
∫ ∫
=
e
2
π
.
Câu IV: Trên AC lấy điểm D sao cho: DS ⊥ SC (D thuộc đoạn AC) ⇒
·
ASD
0
30=
.
Ta có:
ASD
CSD
AS SD
S
AD a
CD S c
CS SD
0
1
. .sin30
2
1
2
.
2
= = =
⇒
a
DA DC
c2
= −
uuur uuur
⇒
cSA aSC
SD
c a
2
2
+
=
+
uur uur
uuur
⇒
cSA aSC c
SD SB SB SA SB
c a c a
2 2
. . .
2 2
+
= =
÷
+ +
uur uur
uuur uur uur uur uur
=
c abc
ab
c a c a
0
2
.cos60
2 2
=
+ +
và
c SA a SC caSA SC
SD
c a
2 2 2 2
2
2
4 4 .
(2 )
+ +
=
+
uur uur
=
a c a c a c a c
c a c a
2 2 2 2 2 2 2 2
2 2
4 2 3
(2 ) (2 )
+ −
=
+ +
⇒ SD =
ac
c a
3
2 +
Trang 73
Ôn thiĐạihọc www.MATHVN.com Trần Sĩ Tùng
Mặt khác,
·
abc
SD SB
c a
SDB
SD SB
ac
b
c a
. 3
2
cos
. 3
3
.
2
+
= = =
+
uuur uur
⇒
·
SDB
6
sin
3
=
·
SDBC SDB
V SC S SC SD SB SDB
1 1
. . . .sin
3 6
= =
=
abc
c a
2
2
.
6 2 +
Mà
ASDB
CSDB
V
AD a
V DC c2
= =
⇒
ASDB CSDB
a a bc
V V
c c a
2
2
.
2 12 2
= =
+
Vậy:
SABC ASDB CSDB
a bc abc
V V V abc
c a
2 2
2 2 2
12 2 12
+
= + = =
÷
+
.
Câu V: Đặt
a x b y c z
2 2 2
log , log , log= = =
⇒
a b c xyz
2 2
log ( ) log 8 3+ + = = =
⇒ P =
x y z
2 2 2
2 2 2
log 1 log 1 log 1+ + + + +
=
a b c
2 2 2
1 1 1+ + + + +
Đặt
m a n b p c( ;1), ( ;1), ( ;1)= = =
r r r
.
Khi đó: P =
m n p m n p+ + ≥ + +
r r r r r r
=
a b c
2 2
( ) (1 1 1)+ + + + +
=
3 2
Dấu "=" xảy ra ⇔
a b c 1
= = =
⇔
x y z 2= = =
. Vậy MinP =
3 2
khi
x y z 2= = =
.
Câu VI.a: 1) Giả sử A(a; –a –1) ∈ d
1
, B(b; 2b – 1) ∈ d
2
.
MA a a MB b b( 1; 2), ( 1;2 2)= − − − = − −
uuur uuur
MA MB2 0+ =
uuur uuur
⇔
a b
a b
2 2 1 0
2 4 2 2 0
− + − =
− − + − =
⇔
a
b
0
3
=
=
⇒ A(0; –1), B(3; 5)
⇒ Phương trình d:
x y2 1 0− − =
.
2) PTTS của AB:
x t
y t
z t
4 3
2 5
= +
= −
=
⇒ Giao điểm của AB với (P) là: M(7; –3; 1)
Gọi I là hình chiếu của B trên (P). Tìm được I(3; 0; 2). Hình chiếu d của đường thẳng AB là
đường thẳng MI.
⇒ Phương trình đường thẳng d là:
x t
y t
z t
3 4
3
2
= −
=
= +
Câu VII.a: PT có các nghiệm
i i
x x
1 2
1 1
;
2 2
+ −
= =
⇒
i i
x x
2 2
1 2
1 1
2 ; 2= − =
.
Câu VI.b: 1) (C) có tâm I(1; 1) và bán kính R =
5
. IM =
2 5<
⇒ M nằm trong đường tròn (C).
Giả sử d là đường thẳng qua M và H là hình chiếu của I trên d.
Ta có: AB = 2AH =
IA IH IH IM
2 2 2 2
2 2 5 2 5 2 3− = − ≥ − =
.
Dấu "=" xảy ra ⇔ H ≡ M hay d ⊥ IM. Vậy d là đường thẳng qua M và có VTPT
MI (1; 1)= −
uuur
⇒ Phương trình d:
x y 2 0− + =
.
2) Phương trình mp(ABC):
x y z
1
1 2 3
+ + =
. Gọi H(x; y; z) là trực tâm của ∆ABC.
Ta có:
AH BC
BH AC
H P( )
⊥
⊥
∈
uuur uuur
uuur uuur
⇔
y z
x z
y z
x
2 3 0
3 0
1
2 3
− + =
− + =
+ + =
⇔
x
y
z
36
49
18
49
12
49
=
=
=
⇒
H
36 18 12
; ;
49 49 49
÷
.
Trang 74
Trần Sĩ Tùng www.MATHVN.com Ôn thiĐại học
Câu VII.b: Phương trình
n n n
C C C
1 3 2
2+ =
⇔
n n n
2
( 9 14) 0− + =
⇔
n 7=
Số hạng thứ 6 trong khai triển
( )
x
x
7
5
lg(10 3 ) ( 2)lg3
2 2
− −
+
là:
( )
( )
x
x
C
2
5
5
5 lg(10 3 ) ( 2)lg3
7
2 2
− −
Ta có:
x
x
C
5 lg(10 3 ) ( 2)lg3
7
.2 .2 21
− −
=
⇔
x
xlg(10 3 ) ( 2)lg3
2 1
− + −
=
⇔
x
xlg(10 3 ) ( 2)lg3 0− + − =
⇔
x x 2
(10 3 ).3 1
−
− =
⇔
x x2
3 10.3 9 0− + =
⇔
x x0; 2= =
Hướng dẫnĐề số 43
www.MATHVN.com
Câu I: 2) Giao điểm của hai tiệm cận là I(1; 2). Gọi M(a; b) ∈ (C) ⇒
a
b
a
2 1
1
−
=
−
(a ≠ 1)
Phương trình tiếp tuyến của (C) tại M:
a
y x a
a
a
2
1 2 1
( )
1
( 1)
−
= − − +
−
−
Phương trình đwòng thẳng MI:
y x
a
2
1
( 1) 2
( 1)
= − +
−
Tiếp tuyến tại M vuông góc với MI nên ta có:
a a
2 2
1 1
. 1
( 1) ( 1)
− = −
− −
⇔
a b
a b
0 ( 1)
2 ( 3)
= =
= =
Vậy có 2 điểm cần tìm M
1
(0; 1), M
2
(2; 3)
Câu II: 1) PT ⇔
x x x x
cos cos2 cos3 cos4 0
2 6 2 6 2 6 2 6
π π π π
− + − + − + − =
÷ ÷ ÷ ÷
Đặt
x
t
2 6
π
= −
,
PT trở thành:
t t t tcos cos2 cos3 cos4 0+ + + =
⇔
t t
t
5
4cos .cos .cos 0
2 2
=
⇔
t
t
t
cos 0
2
cos 0
5
cos 0
2
=
=
=
⇔
t m
t l
k
t
(2 1)
2
2
5 5
π
π
π
π π
= +
= +
= +
• Với
t m x m(2 1) (4 2)
3
π
π π
= + ⇒ = + +
• Với
t l x l
4
2
2 3
π π
π π
= + ⇒ = +
• Với
k k
t x
2 11 4
5 5 15 5
π π π π
= + ⇒ = +
Trang 75
Ôn thiĐạihọc www.MATHVN.com Trần Sĩ Tùng
2) Điều kiện:
x
x x
2
2
1 0
1
− ≥
≥ −
⇔ x ≥ 1.
Khi đó:
x x x x x x
4
2 2 2
1 1 1+ + > + − ≥ + −
(do x ≥ 1)
⇒ VT >
( ) ( )
Coâ Si
x x x x x x x x
4 4
8
2 2 2 2
1 1 2 1 1
−
− − + + − ≥ − − + −
= 2
⇒ PT vô nghiệm.
Câu III: Phương trình tung độ giao điểm của (C) và (d):
y y
2
( 1) 1 4− + = −
⇔
y
y
2
1
=
= −
V =
y y y dy
2
2 2 2
1
( 2 2) (4 )
π
−
− + − −
∫
=
117
5
π
Câu IV: Gọi N = BM ∩ AC ⇒ N là trọng tâm của ∆ABD.
Kẻ NK // SA (K ∈ SC). Kẻ KI // SO (I ∈ AC) ⇒ KI ⊥ (ABCD). Vậy
K BCDM BCDM
V KI S
.
1
.
3
=
Ta có: ∆SOC ~ ∆KIC ⇒
KI CK
SO CS
=
(1), ∆KNC ~ ∆SAC ⇒
CK CN
CS CA
=
(2)
Từ (1) và (2) ⇒
CO CO
KI CN CO ON
SO CA CO CO
1
2
3
2 2 3
+
+
= = = =
⇒
a
KI SO
2 3
3 3
= =
Ta có: ∆ADC đều ⇒ CM ⊥ AD và CM =
a 3
2
⇒ S
BCDM
=
DM BC CM a
2
1 3 3
( ).
2 8
+ =
⇒ V
K.BCDM
=
BCDM
a
KI S
3
1
.
3 8
=
Câu V: Ta có
x x
y z x
2 2 2
1
=
+ −
. Ta cần chứng minh:
x x
x
2
2
3 3
2
1
≥
−
.
Thật vậy, áp dụng BĐT Cô–si ta có:
( )
x x x
x x x x x
2
2 2 2
2
2 2 2 2 2
2 1 1 8
2 1 2 (1 )(1 )
3 27
+ − + −
− = − − ≤ =
÷
⇒
x x
2
2
(1 )
3 3
− ≤
⇒
x x
x
2
2
3 3
2
1
≥
−
⇒
x x
y z
2
2 2
3 3
2
≥
+
(1)
Tương tự:
y y
x z
2
2 2
3 3
2
≥
+
(2),
z z
x y
2
2 2
3 3
2
≥
+
(3)
Do đó:
( )
x y z
x y z
y z x z x y
2 2 2
2 2 2 2 2 2
3 3 3 3
2 2
+ + ≥ + + =
+ + +
Dấu "=" xảy ra ⇔
x y z
3
3
= = =
.
Câu VI.a: 1) Tam giác OAB có diện tích lớn nhất ⇔ ∆OAB vuông cân tại O.
Khi đó
d O d
5 2
( , )
2
=
.
Giả sử phương trình đường thẳng d:
A x B y A B
2 2
( 2) ( 6) 0 ( 0)− + − = + ≠
Ta có:
d O d
5 2
( , )
2
=
⇔
A B
A B
2 2
2 6 5 2
2
− −
=
+
⇔
B AB A
2 2
47 48 17 0+ − =
Trang 76
Trần Sĩ Tùng www.MATHVN.com ÔnthiĐại học
⇔
B A
B A
24 5 55
47
24 5 55
47
− −
=
− +
=
• Với
B A
24 5 55
47
− −
=
: chọn A = 47 ⇒ B =
24 5 55− −
⇒ d:
( )
x y47( 2) 24 5 55 ( 6) 0− − + − =
• Với
B A
24 5 55
47
− +
=
: chọn A = 47 ⇒ B =
24 5 55− +
⇒ d:
( )
x y47( 2) 24 5 55 ( 6) 0− + − + − =
2) (P) có VTPT
n (1;1;1)=
r
. Giả sử A′(x; y; z).
Gọi I là trung điểm của AA′ ⇒
x y z
I
1 2
; ;
2 2 2
+ +
÷
.
Ta có: A′ đối xứng với A qua (P) ⇔
AA n cuøng phöông
I (P)
,
′
∈
uuur
r
⇔
x y z
x y z
1 2
1 1 1
1 2
3 0
2 2 2
− −
= =
+ +
+ + + =
⇔
x
y
z
4
3
2
= −
= −
= −
. Vậy: A′(–4; –3; –2).
Câu VII.a: Số các số gồm 6 chữ số khác nhau lập từ các số 1, 2, 3, 4, 5, 6 là: 6! (số)
Số các số gồm 6 chữ số khác nhau mà có 2 số 1 và 6 đứng cạnh nhau là: 2.5! (số)
⇒ Số các số thoả yêu cầu bài toán là: 6! – 2.5! = 480 (số)
Câu VI.b: 1) Ta có A = AD ∩ AM ⇒ A(9; –2). Gọi C′ là điểm đối xứng của C qua AD ⇒ C′ ∈ AB.
Ta tìm được: C′(2; –1). Suy ra phương trình (AB):
x y9 2
2 9 1 2
− +
=
− − +
⇔
x y7 5 0+ + =
.
Viết phương trình đường thẳng Cx // AB ⇒ (Cx):
x y7 25 0+ − =
Gọi A′ = Cx ∩ AM ⇒ A′(–17; 6). M là trung điểm của AA′ ⇒ M(–4; 2)
M cũng là trung điểm của BC ⇒ B(–12; 1).
2) Giả sử
A t t t
1 1 1
( 23 8 ; 10 4 ; )− + − +
∈ d
1
,
B t t t
2 2 2
(3 2 ; 2 2 ; )+ − −
∈ d
2
.
⇒
AB t t t t t t
2 1 2 1 2 1
(2 8 26; 2 4 8; )= − + − − + −
uuur
AB // Oz ⇔
AB k cuøng phöông,
uuur
r
⇔
t t
t t
2 1
2 1
2 8 26 0
2 4 8 0
− + =
− − + =
⇔
t
t
1
2
17
6
5
3
=
= −
⇒
A
1 4 17
; ;
3 3 6
−
÷
⇒ Phương trình đường thẳng AB:
x
y
z t
1
3
4
3
17
6
= −
=
= +
Câu VII.b:
x
x
a x x
2
4
2 2
3 4 5 (1)
1 log ( ) log ( 1) (2)
− ≥
+ − ≥ +
Trang 77
Ôn thiĐạihọc www.MATHVN.com Trần Sĩ Tùng
• (1) ⇔
x
x
2
3 5 4 0− − ≥
. Đặt f(x) =
x
x
2
3 5 4− −
. Ta có: f
′
(x) =
x
x
x R
2
ln5
ln3.3 .5 0,
2
− > ∀ ∈
⇒ f(x) đồng biến. Mặt khác f(2) = 0, nên nghiệm của (1) là: S
1
= [2; +∞)
• (2) ⇔
[ ]
a x x
4
2 2
log 2( ) log ( 1)− ≥ +
⇔
a x x
4
2( ) 1− ≥ +
⇔
x
a x
4
1
2 2
≥ + +
(*)
• Hệ có nghiệm ⇔ (*) có nghiệm thuộc [2; +∞)
Đặt g(x) =
x
x
4
1
2 2
+ +
. Ta có: g
′
(x) =
x
3
2 1+
> 0, ∀x ≥ 2 ⇒ g(x) đồng biến trên [2; +∞) và g(2)
=
21
2
.
Do đó (*) có nghiệm thuộc [2; +∞) ⇔
a
21
2
≥
.
Vậy để hệ có nghiệm thì
a
21
2
≥
.
Hướng dẫnĐề số 44
www.MATHVN.com
Câu I: 2) TXĐ: D = R \ {1}.
Để đồ thị tiếp xúc với đường thẳng
y x=
thì:
m x m
x
x
m
x
2
2
2
(2 1)
(*)
1
( 1)
1 (**)
( 1)
− −
=
−
−
=
−
Từ (**) ta có
m x
2 2
( 1) ( 1)− = −
⇔
x m
x m2
=
= −
• Với x = m, thay vào (*) ta được:
m0 0=
(thoả với mọi m). Vì x
≠
1 nên m
≠
1.
• Với x = 2 – m, thay vào (*) ta được:
m m m m m
2
(2 1)(2 ) (2 )(2 1)− − − = − − −
⇔
m
2
4( 1) 0− =
⇔
m 1=
⇒ x = 1 (loại)
Vậy với m ≠ 1 thì đồ thị hàm số tiếp xúc với đường thẳng
y x=
.
Câu II: 1) PT ⇔
x x x
3 1
cos2 sin2 cos6
2 2
−
+ =
⇔
x x
5
cos 2 cos6
6
π
− =
÷
⇔
x k
x l
5
48 4
5
24 2
π π
π π
= +
= − +
2)
xy
x y
x y
x y x y
2 2
2
2
1 (1)
(2)
+ + =
+
+ = −
. Điều kiện:
x y 0+ >
.
(1) ⇔
x y xy
x y
2
1
( ) 1 2 1 0
+ − − − =
÷
+
⇔
x y x y x y
2 2
( 1)( ) 0+ − + + + =
⇔
x y 1 0+ − =
(vì
x y 0+ >
nên
x y x y
2 2
0+ + + >
)
Thay
x y1= −
vào (2) ta được:
x x
2
1 (1 )= − −
⇔
x x
2
2 0+ − =
⇔
x y
x y
1 ( 0)
2 ( 3)
= =
= − =
Vậy hệ có 2 nghiệm: (1; 0), (–2; 3).
Trang 78
Trần Sĩ Tùng www.MATHVN.com ÔnthiĐại học
Câu III: Đặt
t x
2
π
= −
⇒ dt = –dx. Ta có I =
t
dt
t t
2
3
0
cos
(sin cos )
π
+
∫
=
x
dx
x x
2
3
0
cos
(sin cos )
π
+
∫
⇒ 2I =
x
dx
x x
2
3
0
sin
(sin cos )
π
+
∫
+
x
dx
x x
2
3
0
cos
(sin cos )
π
+
∫
=
dx
x x
2
2
0
1
(sin cos )
π
+
∫
=
dx
x
2
2
0
1 1
2
cos
4
π
π
−
÷
∫
=
x
2
0
1
tan
2 4
π
π
−
÷
= 1 . Vậy: I =
1
2
.
Câu IV: Vì ABB′A′ là hình bình hành nên ta có:
C ABB C AB A
V V
. ' . ' '
=
.
Mà
C ABB ABC
a a a
V A M S
2 3
. '
1 1 3 3
. . .
3 3 2 4 8
′
= = =
Vậy,
C ABB A C ABB
a a
V V
3 3
. ' ' . '
2 2
8 4
= = =
.
Câu V: Ta có: P =
x y x y x
2 2 2 2
(2 ) ( 2) 4+ − + + + + −
Xét
a x y b x y( ;2 ), ( , 2)= − = +
r
r
.
Ta có:
a b a b+ ≥ +
r r
r r
⇒
x y x y x x
2 2 2 2 2 2
(2 ) ( 2) 4 16 2 4+ − + + + ≥ + = +
Suy ra: P ≥
x x
2
2 4 4+ + −
. Dấu "=" xảy ra ⇔
a b,
r
r
cùng hướng hay y = 0.
Mặt khác, áp dụng BĐT Bunhiacôpxki ta có:
( )
x x
2
2
2 3 (3 1)(4 )+ ≤ + +
⇒
x x
2
2 4 2 3+ ≥ +
. Dấu "=" xảy ra ⇔
x
2
3
=
.
Do đó: P ≥
x x2 3 4
+ + −
≥
2 3 4 2 3 4
+ = +
. Dấu "=" xảy ra ⇔
x y
2
, 0
3
= =
.
Vậy MinP =
2 3 4+
khi
x y
2
, 0
3
= =
.
Câu VI.a: 1) Ta có:
a b10, 5= =
⇒
c 5 3=
. Gọi M(x; y) ∈ (E).
Ta có:
MF x MF x
1 2
3 3
10 , 10
2 2
= − = +
.
Ta có:
·
F F MF MF MF MF F MF
2 2 2
1 2 1 2 1 2 1 2
2 . .cos= + −
⇔
( )
x x x x
2 2
2
3 3 3 3 1
10 3 10 10 2 10 10
2 2 2 2 2
= − + + − − + −
÷ ÷ ÷ ÷
÷
⇔ x = 0 (y= ± 5)
Vậy có 2 điểm thoả YCBT: M
1
(0; 5), M
2
(0; –5).
2) Gọi I là điểm thoả:
IA IB IC2 3 0+ + =
uur uur uur
r
⇒
I
23 13 25
; ;
6 6 6
÷
Ta có: T =
( ) ( )
( )
MA MB MC MI IA MI IB MI IC MI MI2 3 2 3 6 6+ + = + + + + + = =
uuur uuur uuur uuur uur uuur uur uuur uur uuur uuur
Do đó: T nhỏ nhất ⇔
MI
uuur
nhỏ nhất ⇔ M là hình chiếu của I trên (P).
Ta tìm được:
M
13 2 16
; ;
9 9 9
−
÷
.
Câu VII.a: Ta có:
x C x C x C x C
10 0 10 1 9 9 10
10 10 10 10
( 1) + = + + + +
⇒
( )
x x C C x
10 5 4 6
10 10
( 1) ( 2) 2 + + = + + +
⇒
a C C
5 4
5 10 10
2 672= + =
.
Câu VI.b: 1) (C) có tâm I(3; 4).
Trang 79
Ôn thiĐạihọc www.MATHVN.com Trần Sĩ Tùng
• Ta có:
AB AC
IB IC
=
=
⇒ AI là đường trung trực của BC. ∆ABC vuông cân tại A nên AI cũng là
phân giác của
·
BAC
. Do đó AB và AC hợp với AI một góc
0
45
.
• Gọi d là đường thẳng qua A và hợp với AI một góc
0
45
. Khi đó B, C là giao điểm của d với
(C) và AB = AC.
Vì
IA (2;1)=
uur
≠ (1; 1), (1; –1) nên d không cùng phương với các trục toạ độ ⇒ VTCP của d có
hai thành phần đều khác 0. Gọi
u a(1; )=
r
là VTCP của d. Ta có:
( )
a a
IA u
a a
2 2 2
2 2 2
cos ,
2
1 2 1 5 1
+ +
= = =
+ + +
uur
r
⇔
a a
2
2 2 5 1+ = +
⇔
a
a
3
1
3
=
= −
• Với a = 3, thì
u (1;3)=
r
⇒ Phương trình đường thẳng d:
x t
y t
5
5 3
= +
= +
.
Ta tìm được các giao điểm của d và (C) là:
9 13 7 3 13 9 13 7 3 13
; , ;
2 2 2 2
+ + − −
÷ ÷
• Với a =
1
3
−
, thì
u
1
1;
3
= −
÷
r
⇒ Phương trình đường thẳng d:
x t
y t
5
1
5
3
= +
= −
.
Ta tìm được các giao điểm của d và (C) là:
7 3 13 11 13 7 3 13 11 13
; , ;
2 2 2 2
+ − − +
÷ ÷
• Vì AB = AC nên ta có hai cặp điểm cần tìm là:
7 3 13 11 13 9 13 7 3 13
; , ;
2 2 2 2
+ − + +
÷ ÷
và
7 3 13 11 13 9 13 7 3 13
; , ;
2 2 2 2
− + − −
÷ ÷
2) Gọi H là hình chiếu của M trên d. Ta có: MH =
d M d( , ) 2=
.
Tam giác ABM đều, nhận MH làm đường cao nên: MA = MB = AB =
MH2 2 6
3
3
=
Do đó, toạ độ của A, B là nghiệm của hệ:
x y z
x y z
2 2 2
2 3
1 1 1
8
( 2) ( 1) ( 2)
3
− −
= =
− + − + − =
.
Giải hệ này ta tìm được:
A B
2 2 2 2 2 2
2 ; ;3 , 2 ; ;3
3 3 3 3 3 3
+ + − − −
÷ ÷
.
Câu VII.b:
y
x y
x
x y
x y
xy
2010
3 3
2 2
2
log 2 (1)
(2)
= −
÷
+
= +
Điều kiện:
xy 0>
. Từ (2) ta có:
x y xy x y
3 3 2 2
( ) 0+ = + >
⇒
x y0, 0> >
.
(1) ⇔
x y
y
x
2
2
2010
−
=
⇔
x y
x y
2
.2010 2 .2010=
.
Xét hàm số: f(t) =
t
t.2010
(t > 0). Ta có: f
′
(t) =
t
t
2010 1 0
ln2010
+ >
÷
⇒ f(t) đồng biến khi t > 0 ⇒ f(x) = f(2y) ⇔ x = 2y
Thay x = 2y vào (2) ta được:
y y
9
5 0
2
− =
÷
⇔
y loaïi
y x
0 ( )
9 9
10 5
=
= =
÷
Trang 80
[...]... = 77 Trang 94 Trn S Tựng www.MATHVN.com ễn thi i hc Suy ra : d3 : 7 x + 3 y + 25 = 0 hay d3 :3 x 7 y + 77 = 0 Theo gi thit tam giỏc vuụng cõn cú din tớch bng 29 cnh huyn bng 2 58 58 d ( A, d ) = 3 2 58 Vi d3 : 7 x + 3 y + 25 = 0 thỡ d ( A; d3 ) = ( thớch hp) 2 87 Vi d3 : 3 x 7 y + 77 = 0 thỡ d ( A; d3 ) = ( loi ) 58 Suy ra di ng cao A H = 2) Theo gi thit mp(Oxy) v (P): z = 2 vuụng gúc vi trc... vi Ox, Oy, suy ra: d : x y + =1 a b 2 1 2b + a = ab + =1 Theo gi thit, ta cú: a b ab = 8 ab = 8 Khi ab = 8 thỡ 2b + a = 8 Nờn: b = 2; a = 4 d1 : x + 2 y 4 = 0 Khi ab = 8 thỡ 2b + a = 8 Ta cú: b 2 + 4b 4 = 0 b = 2 2 2 + Vi b = 2 + 2 2 d 2 : ( 1 2 x ) + 2 ( 1 + 2 ) y 4 = 0 Trang 88 Trn S Tựng www.MATHVN.com ễn thi i hc + Vi b = 2 2 2 d3 : ( 1 + 2 x ) + 2 ( 1 2 ) y + 4 = 0 ... 2 x 1 cos 2 x dx = 2 cos 0 0 i cn: x = 0 t = 1; x = Ta c I = 3 2 1 3 t = 6 2 1 1 2t 2 dt = ln 2 2t 1 2 2 2t + 2 1 = 3 2 1 2 2 ln 3 2 2 52 6 ã Cõu IV: K ng cao SH, gi I l trung im BC Gi thit cho SIH = 450 Gi x l di cnh ca ABC Suy ra : AI = x 3 x 3 x 3 , AH = , HI = 2 3 6 2 x 3 SAH vuụng ti H SH = SA AH = a 3 ữ ữ x 3 SHI vuụng cõn ti H SH = HI = 6 2 2 2 2 2 2 x 3 x 3 2 15a 2 Suy ra:... x.cos x dx = x.dx = 12 (1 + cos 2 x ).dx 2 0 = 2 ( 1 sin x ) 4 Trang 81 2 8 d (sin x ) = 15 ễn thi i hc Vy I = www.MATHVN.com Trn S Tựng 8 15 4 3a2 Ta cú: SBIC = S ABCD S ABI SCDI = 2 Cõu IV: Gi E l trung im ca AB BC = a 5 Trong tam giỏc BIC, k ng cao IF, ta cú: IF = 2SBIC BC = 3a 5 3a 3 0 T gi thit SI (ABCD) ãSFI = 600 SI = IF tan 60 = 5 Th tớch khi chúp S.ABCD: 1 1 3 3a 2 3 15 3 V =... IM = 10 l bỏn kớnh mt cu cn tỡm Kt lun: PT mt cu cn tỡm l ( x 1) + ( y + 2 ) + ( z 3 ) = 10 2 2 Cõu VI.b: 1) iu kin : x > 0 BPT ( 4 + log 3 x ) log 3 x > 5 Trang 84 2 Trn S Tựng www.MATHVN.com ễn thi i hc t t = log3 x Ta cú: t 2 + 4t 5 > 0 t < 5 hoc 1 < t 0 < x < 2) Ta cú: y ' = 1 hoc x > 3 243 mx 2 + 1 Hm s cú 2 cc tr y ' = 0 cú 2 nghim phõn bit, khỏc 0 m < 0 x2 Khi ú cỏc im cc tr l: 1... sin x + 2 sin x = 0 3 sin x = 0 x = k 5 x = 6 + k 2 x = k ( 2 y x = m y + xy = 1 2) ) (1) (2) T (1) x = 2 y m , nờn (2) y 1 1 2 y my = 1 y m = y + 2 (vỡ y 0) y 2 Trang 85 ễn thi i hc www.MATHVN.com ( ) Xột f y = y Trn S Tựng 1 1 + 2 f '( y) = 1+ >0 y y2 Da vo BTT ta kt lun c h cú nghim duy nht m > 2 2 1 x 1 Cõu III: Ta cú: f ( x ) = ữ 3 2x + 1 3 x 1 1 x 1 ữ... cú: m = 2m 4 m = 4, m = m= 4 3 4 thỡ phng trỡnh ng trũn l: 3 2 2 4 4 16 x ữ +y + ữ = 3 3 9 ( m = 4 thỡ phng trỡnh ng trũn l: x 4 2 ) + ( y 4) Trang 86 2 = 16 Trn S Tựng www.MATHVN.com ễn thi i hc t . Trần Sĩ Tùng www.MATHVN.com Ôn thi Đại học
Hướng dẫn Đề số 41
Câu I: 2) Phương trình hoành độ giao điểm của d và (C
m
):.
Trang 80
Trần Sĩ Tùng www.MATHVN.com Ôn thi Đại học
Vậy nghiệm của hệ là:
9 9
;
5 10
÷
.
Hướng dẫn Đề số 45
www.MATHVN.com
Câu I: 2) Gọi
x