1. Trang chủ
  2. » Giáo Dục - Đào Tạo

Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 31 - Đề 10 docx

4 202 0

Đang tải... (xem toàn văn)

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 4
Dung lượng 191,88 KB

Nội dung

1 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Môn thi : TOÁN I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH: ( 7 điểm) Câu I: (2 điểm) Cho hàm số 2 1 1 x y x    1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số. 2. Chứng minh rằng đường thẳng d: y = - x + 1 là truc đối xứng của (C). Câu II: (2 điểm) 1 Giải phương trình: 4cos3xcosx - 2cos4x - 4cosx + tan tanx + 2 2 0 2sinx - 3 x  2. Giải bất phương trình: 2 2 2 2 3 2.log 3 2.(5 log 2) x x x x x x      Câu III: ( 1 điểm). Gọi (H) là hình phẳng giới hạn đồ thị (C) của hàm sô y = x 3 – 2x 2 + x + 4 và tiếp tuyến của (C) tại điểm có hoành độ x 0 = 0. Tính thể tích của vật thể tròn xoay được tạo thành khi quay hình phẳng (H) quanh trục Ox. Câu IV: (1điểm) Cho hình lặng trụ tam giác đều ABC.A’B’C’ có cạnh đáy bằng a. Biết khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và A’C bằng 15 5 a . Tính thể tích của khối lăng trụ. Câu V:(1điểm) Tìm m để hệ phương trình sau có nghiệm: 4 (2 1)[ln(x + 1) - lnx] = (2y + 1)[ln(y + 1) - lny] (1) y-1 2 ( 1)( 1) 1 0 (2) x y x m x             II. PHẦN RIÊNG (3 điểm): Thí sinh chỉ làm một trong hai phần (Phần 1 hoặc phần 2) Phần 1: Theo chương trình chuẩn Câu VI.a: ( 2 điểm). 1. Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn (C): x 2 + y 2 = 1; và phương trình: x 2 + y 2 – 2(m + 1)x + 4my – 5 = 0 (1) Chứng minh rằng phương trình (1) là phương trình của đường tròn với mọi m.Gọi các đường tròn tương ứng là (C m ). Tìm m để (C m ) tiếp xúc với (C). 2. Trong không gian Oxyz cho đường thẳng d: 1 2 1 1 1 x y z     và mặt phẳng (P): 2x + y – 2z + 2 = 0. Lập phương trình mặt cầu (S) có tâm nằm trên d, tiếp xúc với mặt phẳng (P) và đi qua điểm A(2; - 1;0) Câu VII.b: ( 1 điểm). Cho x; y là các số thực thoả mãn x 2 + y 2 + xy = 1. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = 5xy – 3y 2 Phần 2: Theo chương trình nâng cao: Câu VI.b: ( 2 điểm). 1.Trong không gian Oxyz cho điểm A(3;2;3) và hai đường thẳng 1 2 3 3 : 1 1 2 x y z d       và 2 2 1 4 3 : 1 2 1 x y z d       . Chứng minh đường thẳng d 1 ; d 2 và điểm A cùng nằm trong một mặt phẳng. Xác định toạ độ các đỉnh B và C của tam giác ABC biết d 1 chứa đường cao BH và d 2 chứa đường trung tuyến CM của tam giác ABC. 2.Trong mặt phẳng Oxy cho elip (E) có hai tiêu điểm 1 2 ( 3;0); ( 3;0) F F và đi qua điểm 1 3; 2 A       . Lập phương trình chính tắc của (E) và với mọi điểm M trên elip, hãy tính biểu thức: P = F 1 M 2 + F 2 M 2 – 3OM 2 – F 1 M.F 2 M Câu VII.b:( 1 điểm). Tính giá trị biểu thức: 0 2 2 4 2 1004 2008 1005 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 3 3 ( 1) 3 3 k k S C C C C C C         Hết Hướng dẫn giải ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Môn thi : TOÁN Câu I: 2. Giao điểm hai tiệm cận I(- 1;2) . Chuyển hệ trục toạ độ Oxy > IXY: 1 2 x X y Y        Hàm số đã cho trở thành : Y = 3 X  hàm số đồng biến nê (C) đối xứng qua đường thẳng Y = - X Hay y – 2 = - x – 1  y = - x + 1 Câu II: 1. Điều kiện: 3 sinx 2  và os 0 2 x c  và cosx ≠ 0 Biến đổi pt về: 4cos 3 x - 4 cos 2 x – cosx + 1 = 0 osx = 1 1 cosx = 2 c       2. Điều kiện 0 < x < 1 hoặc x ≥ 2. 2 2 2 2 3 2.log 3 2.(5 log 2) x x x x x x      2 2 2 2 2log 5log 2 0 log x x x     Nghiệm: 0 < x < 1 hoặc 2 ≤ x ≤ 4 Câu III: Phương trình tiếp tuyến : y = x + 4 Phương trình hoành độ giao điểm: x 3 – 2x 2 = 0 0 2 x x       V = 2 2 2 3 2 2 0 0 ( 4) ( 2 4) x dx x x x dx          Câu IV: Gọi M; M’ lần lượt là trung điểm của AB và A’B’. Hạ MH  M’C AB // (A’B’C) ==> d(AB,A’C) = MH HC = 15 10 a ; M’C = 15 2 a ; MM’ = 3 a 3 Vậy V = 3 3 4 a Câu V: Đặt f(x) = (2x + 1)[ln(x + 1) – lnx] TXĐ: D = [0;+) = 1 (2 1)ln x x x   Gọi x 1 ; x 2  [0;+) với x 1 > x 2 Ta có : 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 0 ( ) ( ) 1 1 ln ln 0 x x f x f x x x x x                : f(x) là hàm số tăng Từ phương trình (1)  x = y (2) 4 1 2 ( 1)( 1) 1 0 x x x m x         4 1 1 2 0 1 1 x x m x x         Đặt X = 4 1 1 x x    0 ≤ X < 1 Vậy hệ có nghiêm khi phương trình: X 2 – 2X + m = 0 có nghiệm 0 ≤ X < 1 Đặt f(X) = X 2 – 2X  f’(X) = 2X – 2  hệ có nghiệm  -1 < m ≤ 0 Câu VI.a 1. (C) có tâm O(0;0) bán kính R = 1, (C m ) có tâm I(m +1; -2m) bán kính 2 2 ' ( 1) 4 5 R m m     OI 2 2 ( 1) 4 m m    , ta có OI < R’ Vậy (C) và (C m ) chỉ tiếp xúc trong.  R’ – R = OI ( vì R’ > R) Giải ra m = - 1; m = 3/5 2. Gọi I là tâm của (S)  I(1+t;t – 2;t) Ta có d(I,(P)) = AI  t = 1; t = 7/13 (S 1 ): (x – 2) 2 + (y + 1) 2 + (z – 1) 2 = 1; (S 2 ): (x – 20/13) 2 + (y + 19/13) 2 + (z – 7/13) 2 = 121/139 Câu VII.a 2 2 2 5 3 xy y P x xy y     Với y = 0  P = 0 Với y ≠ 0 đặt x = ty; ta có: 2 2 5 3 ( 5) 3 0 1 t P Pt P t P t t           (1) + P = 0 thì phương trình ( 1) có nghiệm t = 3/5 + P ≠ 0 thì phương trình ( 1) có nghiệm khi và chỉ khi ’ = - P 2 – 22P + 25  0  - 25/3 ≤ P ≤ 1 Từ đó suy maxP , minP Câu VI.b: 1. d 1 qua M 0 (2;3;3) có vectơ chỉ phương (1;1; 2) a   r d 2 qua M 1 (1;4;3) có vectơ chỉ phương (1; 2;1) b   r Ta có 0 1 , 0 , 0 a b va a b M M           urr r r r uuuuuur (d 1 ,d 2 ) : x + y + z – 8 = 0  A  (d 1 ,d 2 ) B(2 + t;3 + t;3 - 2t); 5 5 ; ;3 2 2 t t M t           d 2  t = - 1 ==> M(2;2;4) C( 1+t;4-2t;;3+t) : AC a  uuur r  t = 0  C(1;4;2) 4 2. (E): 2 2 2 2 2 2 3 1 1 1 4 x y a b a b      , a 2 = b 2 + 3  2 2 1 4 1 x y   P = (a + ex M ) 2 + (a – ex M ) 2 – 2( 2 2 M M x y  ) – (a 2 – e 2 2 M x ) = 1 Câu VII.b: Ta có:       2010 2010 0 2 2 4 2 1004 2008 1005 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 1 3 1 3 2 3 3 ( 1) 3 3 3 k k k i i C C C C C C            Mà     2010 2010 2010 2010 2010 2010 -2010 -2010 1 3 1 3 2 ( os in ) 2 os in 3 3 3 3 i i c s c s                  =   2010 2010 2.2 os670 2.2 c   Vậy S = 2 2010 . 2 4 2 100 4 2008 100 5 2 010 2 010 2 010 2 010 2 010 2 010 2 010 3 3 ( 1) 3 3 k k S C C C C C C         Hết Hướng d n giải ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO.   2 010 2 010 2 010 2 010 2 010 2 010 -2 010 -2 010 1 3 1 3 2 ( os in ) 2 os in 3 3 3 3 i i c s c s                  =   2 010 2 010 2.2

Ngày đăng: 17/03/2014, 01:20