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

ĐÁP ÁN VÀ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC - TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ - ĐẮK LẮK - ĐỀ SỐ 142 pdf

4 151 1

Đang tải... (xem toàn văn)

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 4
Dung lượng 626,5 KB

Nội dung

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN NĂM 2012 - 2013 Thời gian làm bài: 180 phút. I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7,0 điểm) Câu I. (2,0 điểm) Cho hàm số = − +y x x 3 2 3 2 . 1. Khảo sát sự biến thiên vẽ đồ thị (C) của hàm số. 2. Tìm m để đường thẳng (∆): = − −y ( m x m2 1) 4 cắt đồ thị (C) tại đúng hai điểm M, N phân biệt M, N cùng với điểm ( 1;6)P − tạo thành tam giác MNP nhận gốc tọa độ làm trọng tâm. Câu II. (2,0 điểm) 1. Giải phương trình: cos2 5 2 2(2 cos )sin( ) 4 x x x π + = − − 2. Giải bất phương trình: 2 300 40 2 10 1 3 10 0 1 1 2 x x x x x x − − − − − − ≤ + + − − Câu III. (1,0 điểm) Tính thể tích khối tròn xoay khi quay quanh trục Ox hình phẳng giới hạn bởi: (1 sin ). ; 0; 0; 2 os 2 x x e y y x x x c π + = = = = Câu IV. (1,0 điểm) Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ có A’.ABC là hình chóp tam giác đều, cạnh bên A’A tạo với đáy một góc 0 30 . Tính thể tích khối chóp A’.BB’C’C biết khoảng cách giữa AA’ BC là a 3 4 . Câu V. (1,0 điểm) Cho 3 số thực cba ,, thỏa mãn 3 3 3 8 27 18 1 0a b c abc+ + − − = . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: 2 2 2 4 9P a b c= + + . II. PHẦN RIÊNG (3 điểm) Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B) A. Theo chương trình chuẩn Câu VI a . (2,0 điểm) 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn (T): 2 2 2 4 8 0x y x y+ − + − = điểm (7;7)M . Chứng minh rằng từ M kẻ đến (T) được hai tiếp tuyến MA, MB với A, B là các tiếp điểm. Tìm tọa độ tâm đường tròn nội tiếp tam giác MAB. 2. Trong không gian với hệ trục Oxyz, cho mặt cầu (S) có tâm I(1; –2; –1) đi qua điểm A(3; –1;1). Viết phương trình mặt phẳng (P) chứa trục Ox cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là đường tròn có chu vi bằng 6 π . Câu VII a . (1,0 điểm) Tìm số hạng chứa 3 x trong khai triển biểu thức: 2 2 1 ( 3 ) n P x x + = + . Biết n nguyên dương thoả mãn: 2 0 1 2 3 3 3 341 2 3 1 1 n n n n n n C C C C n n + + + + = + + B. Theo chương trình nâng cao Câu VI b . (2,0 điểm) 1. Trên mặt phẳng toạ độ ,Oxy cho đường thẳng : 4 0x y∆ + + = hai elíp 2 2 1 ( ) : 1 10 6 x y E + = , 2 2 2 2 2 ( ): 1 ( 0) x y E a b a b + = > > có cùng tiêu điểm. Biết rằng 2 ( )E đi qua điểm M thuộc đường thẳng . ∆ Tìm toạ độ điểm M sao cho elíp 2 ( )E có độ dài trục lớn nhỏ nhất. 2. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho mặt cầu (S) có phương trình: 011642 222 =−−+−++ zyxzyx mặt phẳng (P) có phương trình 2x + 2y – z –7 = 0. Viết phương trình mặt phẳng (Q) song song với (P) cắt (S) theo giao tuyến là đường tròn có chu vi bằng 6π. Câu VII b . (1,0 điểm) Xét tập hợp các số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau được lập từ các chữ số{0; 1; 2; 3; 5; 6; 7;8}. Chọn ngẫu nhiên một phần tử của tập hợp trên. Tính xác suất để phần tử đó là một số chia hết cho 5. Hết HƯỚNG DẪN Câu 1: 1.(1 điểm)+) TXĐ : D=R Ta có: ; lim lim x x y y →+∞ →−∞ =+∞ =−∞ 2 ' 3 6y x x= − ; 0 2 ' 0 2 2 x y y x y = ⇒ =  = ⇔  = ⇒ = −  +) BBT: x - ∞ 0 2 + ∞ y' + 0 - 0 + y 2 + ∞ - ∞ -2 Hàm số đồng biến trên ( ) ;0−∞ ( ) 2;+∞ ; Hàm số nghịch biến trên ( ) 0;2 y CĐ = 2 tại x = 0 ; y CT = - 2 tại x = 2 . +) Đồ thị : Giao Oy tại (0 ; 2) ; Giao Ox tại (1; 0) ( ) 1 3;0± +) Đồ thị nhận U(1;0) làm tâm đối xứng Câu 1: 2. (1 điểm) Phương trình hoành độ giao của (C) ( ∆ ): x x ( m x m 3 2 3 2 1) 4 2 0− − − + + = ⇔ x x x m 2 ( 2)( 2 1) 0− − − − = x f x x x m 2 2 ( ) 2 1 0 (1)  = ⇔  = − − − =  ( ∆ ) cắt (C) tại đúng 2 điểm phân biệt M,N ⇔ (1) phải có nghiệm x x 1 2 , thỏa mãn: x x x x 1 2 1 2 2 2  ≠ =  = ≠  ⇔ b a f 0 2 2 0 (2) 0 ∆ ∆   =     − ≠      >   =   ⇔ m m m 8 5 0 1 2 2 8 5 0 2 1 0   + =     ≠     + >   − + =   ⇔ m m 5 8 1 2  = −    =   . Với m 5 8 = − ta có 1 3 ( ; ); (2; 3) 2 8 M N − m 1 2 = ta có ( 1; 3); (2; 3)M N− − − . Vậy: m 1 2 = thỏa mãn ∆ MNP nhận O làm trọng tâm. Câu 2: 1.(1 điểm) Phương trình ⇔ (cosx–sinx) 2 – 4(cosx–sinx) – 5 = 0 cos sin 1 cos sin 5 ( cos sin 2) x x x x loai vi x x − = −  ⇔  − = − ≤  ( ) ( ) 2 sin 1 sin sin 4 4 4 x x π π π ⇔ − = ⇔ − = 2 2 ( ) 2 x k k Z x k π π π π  = +  ⇔ ∈  = +  Câu 2:2.(1 điểm) Điều kiện: 1 3 10 10 x≤ ≤ Ta có: 1 3 1 1 2, ; 10 10 x x x   + + − < ∀ ∈     ( Theo BĐT Bunhia) 2 Bpt 300 40 2 10 1 3 10 0x x x x⇔ − − − − − − ≥ 2 10 2 2 10 ( 10 1 1) ( 3 10 1) 300 40 4 (10 2)(30 2) 10 1 1 3 10 1 x x x x x x x x x x − − ⇔ − − + − − ≤ − − ⇔ + ≤ − + − + − + 1 1 (10 2) 30 2 0 10 1 1 3 10 1 x x x x   ⇔ − − − − ≤   − + − +   (*) 2 2 1 1 ( ) 30 2 10 1 1 3 10 1 5 5 1 3 '( ) 30 0, ( ; ) 10 10 10 1( 10 1 1) 3 10 ( 3 10 1) f x x x x f x x x x x x = − − − − + − + = − − − < ∀ ∈ − − + − − + Mặt khác ( )f x liên tục trên 1 3 [ ; ] 10 10 nên ( )f x nghịch biến trên 1 3 [ ; ] 10 10 3 1 ( ) ( ) ( ) 0 10 10 f f x f⇒ ≤ ≤ < ( Hs có thể đánh giá).Do đó bất phương trình (*) 1 10 2 0 5 x x⇔ − ≥ ⇔ ≥ Kết hợp với điều kiện ta có nghiệm bất phương trình là: 1 3 5 10 x≤ ≤ Câu 3: (1 điểm) 2 2 2 2 0 0 (1 2sin ) (1 sin ) 2 2 os os 2 2 x x x x cos e dx x e dx V x x c c π π π π + + = = ∫ ∫ 2 2 2 2 0 0 1 1 ( 2tan ) 2 ( tan ) 2 2 os 2 os 2 2 x x x x V e dx e dx x x c c π π π π = + = + = ∫ ∫ 2 0 2 (tan )' 2 x x V e dx π π = = ∫ 2 2 0 2 tan 2 tan 2 2 2 2 0 x x x x V d e e e π π π π π π = = = ∫ Câu 4:(1 điểm) Gọi O là tâm ABC ∆ M là trung điểm BC ta có:    ⊥ ⊥ BCOA BCAM ' )'( AMABC ⊥⇒ .Kẻ ,'AAMH ⊥ do BCHM AMAHM AMABC ⊥⇒    ∈ ⊥ )'( )'( . Vậy HM là đọan vuông góc chung của AA’và BC, do đó 4 3 )BC,A'( aHMAd == . Ta có: 2 0 0 3 3 ' ( ' ,( )) 30 sin30 2 4 ABC MH a a A AO A A ABC AM AB a S AM ∠ = = ⇒ = ⇒ = ⇒ = ⇒ = Xét 2 tam giác đồng dạng AA’O AMH, ta có: AH HM AO OA = ' suy ra 3 a a3 4 4 3a 3 3a AH HM.AO O'A === 3 '. ' ' ' ' '. '. 1 2 3 ' . ' . ' . 3 3 18 A BB C C A B C ABCC A ABC ABC ABC ABC a V V V A O S A O S A O S= − = − = = Câu 5:(1 điểm)Ta có: 3 3 3 2 2 2 1 8 27 18 1 ( 2 3 )( 4 9 2 3 6 ) (1)a b c abc a b c a b c ab ac bc= + + − − = + + + + − − − 2 2 2 4 9 2 3 6 0 2 3 0a b c ab ac bc a b c⇒ + + − − − > ⇒ + + > Đặt 2 3 , 0x a b c x= + + > Từ (1) suy ra: 2 2 , 0 3 3 x P x x = + > 2 2 2 3 2 1 1 1 1 3 . . 1 3 3 3 3 3 3 3 3 x x x P x x x x x = + = + + ≥ = . Dấu “=” xảy ra khi x=1 Vậy minP=1 khi a=1, b=c=0 hoặc a=c=0, 1 2 b = hoặc a=b=0, 1 3 c = Câu 6a: 1. (1 điểm 2 2 ( ) ( 1) ( 2) 13 (1; 2); 13T x y I R⇔ − + + = ⇒ − = Ta có: (6;9) 117 13IM IM⇒ = > uuur . Suy ra điểm M nằm ngoài (T). Vậy từ M kẻ đến (T) được 2 tiếp tuyến Gọi K MI AmB= ∩ . Ta có ,MA MB IA IB= = ⇒ MI là đường trung trực của AB ⇒ KA=KB KAB KBA KAM KBM K ⇒ ∠ = ∠ = ∠ = ∠ ⇒ là tâm đường tròn nội tiếp tam giác MAB. PTTS MI: 1 2 2 3 x t y t = +   = − +  , ( )MI T∩ tại K 1 (3;1) K 2 (-8;-12) Ta có 1 2 .AK AK< Vậy 1 K K≡ , tức là K(3;1) Câu 6a:2.(1 điểm) (S) có tâm I(1; –2; –1), bán kính R= IA= 3. (P) chứa Ox ⇒ (P): by + cz = 0. Mặt khác đường tròn thiết diện có chu vi bằng 6 π . Suy ra bán kính bằng 3 cho nên (P) đi qua tâm I. Suy ra: –2b – c = 0 ⇔ c = –2b (b ≠ 0) ⇒ (P): y – 2z = 0. Câu7a(1 điểm) Xét khai triển 0 1 2 2 (1 ) n n n n n n n x C C x C x C x+ = + + + + Lấy tích phân 2 vế cận từ 0 đến 3, ta được: ⇔ 1 2 3 1 0 1 3 4 1 3 3 3 3 1 2 3 1 n n n n n n n C C C C n n + + − = + + + + + + 2 1 1 0 1 2 1 3 3 3 4 1 341 4 1 4 1024 4 2 3 1 3( 1) 1 3( 1) n n n n n n n n n C C C C n n n n n + + + − − + + + + = ⇔ = ⇔ = ⇔ = + + + + 2 6 3 6 1 6 1 ( 3 ) 3 k k k k P x T C x x − + = + ⇒ = . Đểsố hạng chứa 3 x thì 3 6 3 3k k− = ⇔ = Vậy số hạng chứa 3 x trong khai triển là: 3 3 3 3 6 3 540C x x= . Câu VI b (2 điểm) 1. (1 điểm) Hai elíp có các tiêu điểm 1 2 ( 2;0), (2;0).F F− Điểm 2 1 2 ( ) 2M E MF MF a∈ ⇒ + = . Vậy 2 ( )E có độ dài trục lớn nhỏ nhất khi chỉ khi 1 2 MF MF+ nhỏ nhất.Ta có: 1 2 ,F F cùng phía với ∆ . Gọi ( ; )N x y là điểm đối xứng với 2 F qua ∆ , suy ra ( 4; 6).N − − Ta có: 1 2 1 1 MF MF MF MN NF+ = + ≥ (không đổi). Dấu bằng xảy ra khi chỉ khi 1 M NF= ∩ ∆ Toạ độ điểm 5 3 6 0 5 3 2 : ; . 4 0 3 2 2 2 x x y M M x y y  = −  − + =     ⇔ ⇒ − −    ÷ + + =     = −   2. (1 điểm) Do (Q) // (P) nên (Q) có phương trình 2x + 2y – z + D = 0 (D ≠ -7) Mặt cầu (S) có tâm I(1; –2; 3), bán kính R = 5. Đường tròn có chu vi 6π nên có bán kính r = 3. Khoảng cách từ I tới (Q) là h = 2 2 2 2 5 3 4− = − =R r Do đó + − − +  = − = ⇔ − + = ⇔  =  + + − D D (loaïi) D D 2 2 2 2.1 2( 2) 3 7 4 5 12 17 2 2 ( 1) Vậy (Q) có phương trình 2x + 2y – z +17 = 0 Câu VII b (1điểm) Gọi A là biến cố lập được số tự nhiên chia hết cho 5, có 5 chữ số khác nhau. Số các số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau kể cả số 0 đứng đầu: 5 8 A Số các số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau số 0 đứng đầu là: 4 7 A số Số các số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau: 5 4 8 7 5880− =A A số Số các số tự nhiên chia hết cho 5 có 5 chữ số khác nhau: 4 7 A + 6. 3 6 A = 1560 số ⇒ ( ) 1560n A = Ta có: ( ) 5880n Ω = , ( ) 1560n A = ⇒ P(A) = 1560 13 5880 49 = . SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN NĂM 2012 - 2013 Thời gian làm bài: 180 phút. I nhau và có số 0 đứng đầu là: 4 7 A số Số các số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau: 5 4 8 7 5880− =A A số Số các số tự nhiên chia hết cho 5 có 5 chữ số

Ngày đăng: 19/03/2014, 06:20

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w