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

Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 32 - Đề 7 potx

5 249 0

Đang tải... (xem toàn văn)

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 5
Dung lượng 180,63 KB

Nội dung

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( 7,0 điểm) Câu I (2 điểm) Cho hàm số y = 3 2 6 9 3 mx x mx    (1) (m là tham số) 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số (1) khi m = 1 2) Xác định m để đường thẳng d: y = 9 3 4 x  cắt đồ thị hàm số (1) tại 3 điểm phân biệt A(0,– 3), B, C thỏa điều kiện B nằm giữa A và C đồng thời AC = 3AB. Câu II (2 điểm) 1) Giải phương trình: 2(sin cos ) sin3 cos3 3 2(2 sin2 ) x x x x x      2) Giải phương trình: 2 2 2 log ( 2) (2 20)log ( 2) 10 75 0 x x x x        Câu III (1 điểm) Tính thể tích khối tròn xoay khi cho hình phẳng giới hạn bởi đồ thị y = 5 1 3 2 x x    , trục hoành và hai đường thẳng x = – 1, x = 3 quay quanh trục hoành. Câu IV (1 điểm) Cho khối lăng trụ đều ABC.A’B’C’, cạnh đáy AB = a, cạnh bên AA’= 2a. Gọi M, N lần lượt trung điểm của CC’, A’C’. Mặt phẳng (BMN) cắt cạnh A’B’ tại E. Tính thể tích khối chóp A.BMNE. Câu V ( 1 điểm) Cho hai số thực x, y thay đổi thỏa mãn : 2 2 ( 2) ( 2) 7 x y     . Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức: P = 3 ( 4) 5 x x   + 3 ( 4) 5 y y   II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm) ( Thí sinh chọn một trong hai phần sau ) 1. Theo chương trình Chuẩn: Câu VIa ( 2 điểm) 1) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tứ giác MNPQ với M( – 1,– 3 ), N(4, 4 3  ), P(4, 1), Q(–3, 1) và điểm I(1, 1 2  ). Tìm tọa độ các điểm A, B, C, D lần lượt nằm trên các đường thẳng MN, NP, PQ, QM sao cho ABCD là hình bình hành nhận I làm tâm. 2) Trong không gian tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d: 1 1 1 1 2 3 x y z       và hai điểm A(3, 2, –1), B(–1,– 4,3). Tìm trên đường thẳng d điểm M sao cho MA + MB đạt giá trị nhỏ nhất. Câu VIIa ( 1 điểm) Tính tổng S = 0 1 2 2010 2011 2011 2011 2011 2011 2011 1 1 1 1 1 3 4 5 2013 2014 C C C C C     2. Theo chương trình nâng cao: Câu VIb ( 2 điểm) 1)Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho elip (E) : 2 2 1 9 5 x y   và hai điểm A(2, – 2), B(– 4, 2). Tìm điểm M trên (E) sao cho diện tích tam giác MAB lớn nhất. Tính giá trị lớn nhất đó. 2) Trong không gian tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S): 2 2 2 ( 1) ( 2) ( 3) 17 x y z       và mặt phẳng (P): 2x + 2y + z + 7 = 0. Viết phương trình đường thẳng  đi qua A(8, 0, – 23), nằm trong (P) và tiếp xúc với mặt cầu (S). Câu VIIb ( 1 điểm) Gọi z 1 và z 2 là hai nghiệm của phương trình: 2 [(1 3) ( 3 1) ] 2 3 2 0 z i z i        . Tìm phần thực và phần ảo của số phức 2011 2011 1 2 z z  Bài giải Câu I (2 điểm) 1)(1,0 đ) Khi m = 1 ta có hàm 3 2 6 9 3 y x x x     +TXĐ : D = R + lim x y    , lim x y    + y’ = 3x 2 – 12x + 9 ; y’ = 0 1 1 3 3 x y x y            +BBT x –  1 3 +  y’ + 0 – 0 + y 1 +  –  – 3 + Hàm đồng biến trên các khoảng (–  , 1) và (3, +  ), nghịch biến trên khoảng (1,3) Điểm cực đại của đồ thị (1,1), điểm cực tiểu của đồ thị (3, –3) + y” = 6x – 12 ; y” = 0  x = 2 , y(2) = – 1 . Đồ thị có điểm uốn (2,– 1) + Đồ thị 4 2 - 2 - 4 - 5 5 t x   = x 3 -6  x 2   +9  x   -3 2)(1,0 đ) + Phương trình hoành độ giao điểm của d và (C) : 3 2 9 6 9 3 3 4 mx x mx x       2 9 ( 6 9 ) 0 4 x mx x m      2 9 0; 6 9 0(2) 4 x mx x m     + Có 3 giao điểm A(0, – 3), B, C phân biệt  (2) có 2 nghiệm phân biệt khác 0  2 0 0 9 ' 9 (9 ) 0 1 0 4 4 9 1 9 0 4 4 m m m m m m m m                                   0 1 65 1 65 8 8 1 4 m m m                (*) + Gọi B(x 1 , y 1 ), C(x 2 , y 2 ) với y 1 = 9 4 x 1 – 3, y 2 = 9 4 x 2 – 3 ; trong đó x 1 , x 2 là 2 nghiệm của (1) . Ta có AB uuur = (x 1 , y 1 + 3), AC uuur = (x 2 , y 2 + 3) AC uuur = 3 AB uuur  2 1 2 1 3 3 3( 3) x x y y         x 2 = 3x 1 +Ta có 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 3 3/ 2 3/ 2 6/ 9 / 2 9/ 2 9 9 / 4 9 9/ 4 4 3 0 x x x m x m x x m x m x m x x m x x m m m                                + Ta có 4m 2 – m – 3 = 0  1 3/ 4 m m       ( thỏa điều kiện (*)) +Kết luận : m = 1 và m = – 3/4 Câu II(2 điểm) 1) 2(sin cos ) sin 3 cos3 3 2(2 sin 2 ) x x x x x       3 3 2(sin cos ) 3sin 4sin 4cos 3cos 3 2(2 sin 2 ) x x x x x x x         5(sin cos ) 4(sin cos )(1 sin cos ) 3 2(2 sin 2 ) x x x x x x x        (sin cos )(1 4sin cos ) 3 2(2 sin 2 ) x x x x x     (1) + Đặt t = sinx – cosx , 2 2 t   thì t 2 = 1 – sin2x + (1) trở thành t[1 + 2(t 2 – 1)] = 3 2 ( 3 – t 2 )  3 2 2 3 2 9 2 0 t t t      2 ( 2)(2 5 2 9) 0 t t t      t = 2 + sinx – cosx = 2  3 sin( ) 1 2 4 4 x x k         2) (1,0 đ) 2 2 2 log ( 2) (2 20)log ( 2) 10 75 0 x x x x        (1) +ĐK: x > – 2 . Đặt t = 2 log ( 2) x  thì (1) có dạng t 2 + (2x – 20)t + 75 – 10x = 0 (2) + '  = (x – 10) 2 – (75 – 10x) = x 2 – 10x + 25 = (x – 5) 2 Suy ra (2)  5 15 2 t t x       + 2 log ( 2) x  = 5  x + 2 = 2 5  x = 30 + 2 log ( 2) x  = 15 – 2x  2 log ( 2) x  + 2x – 15 = 0 Đặt f(x) = 2 log ( 2) x  + 2x – 15 thì f’(x) = 1 2 ( 2)ln 2x   > 0,  x ( 2, )    Hàm f(x) đồng biến trên ( – 2,+  ) và f(6) = 0  x = 6 là nghiệm duy nhất phương trình f(x) = 0. + Kết luận: Tập nghiệm S = {30, 6} Câu III (1 điểm) + Thể tích khối tròn xoay tạo ra là V = 3 2 1 5 (1 3 2 ) x dx x       + Đặt t = 1 + 3 2 x   3 2 x  = t – 1  3 + 2x = (t – 1) 2  dx = (t – 1)dt x = – 1  t = 2 ; x = 3  t = 4 + V = 4 2 2 2 1 2 8 ( 1) 2 t t t dt t      = 4 2 2 1 10 8 3 2 t dt t t            = 4 2 2 1 8 3 10ln 2 2 t t t t           =   5ln 2 1   Câu IV (1 điểm) + Đường thẳng MN cắt đường thẳng AA’ và AC tại H và K; HB cắt A’B’ tại E. E K H N M C ' B ' A C B A ' Ta có A’H = C’M = a, CK = NC’ = a/2 +V A.BMNE = V HABK – (V HAEN + V MABK ) +S ABK = 1 2 AB.AK.sin60 0 = 2 3 3 8 a +V H.ABK = 1 3 S ABK .HA = 3 3 3 8 a +V M.ABK = 1 3 S ABK .MC = 3 3 8 a ; ' ' 1 3 A E HA AB HA    A’E = 1 3 a +V HAEN = V H.A’EN + V A.A’EN = 1 3 S A’EN .HA = 1 6 .A’E.A’N.sin60 0 .HA = 3 3 24 a +V A.BMNE = 3 3 3 8 a – ( 3 3 24 a + 3 3 8 a ) = 3 5 3 24 a Câu V(1 điểm) + Gọi T là miền giá trị của P. Ta có m  T  Hệ sau có nghiệm 2 2 3 3 ( 2) ( 2) 7 ( 4) 5 ( 4) 5 x y x x y y m                (I) +Đặt u = 3 ( 4) 5 x x   , v = 3 ( 4) 5 y y   .Ta có u = 2 3 ( 2) 1 1 x    ,tương tự v  1 Hệ (I) trở thành 3 3 9 u v u v m         3 ( ) 3 ( ) 9 u v uv u v u v m           3 9 3 m uv m u v m          (m  0) +Ta có u, v là hai nghiệm phương trình: 3 2 9 0 3 m t mt m     (1) + Hệ (I) có nghiệm  Phương trình (1) có nghiệm t 1 , t 2 thỏa điều kiện 1 1 2 t t    1 2 1 2 0 ( 1) ( 1) 0 ( 1)( 1) 0 t t t t                3 2 3 4( 9) 0 3 2 0 9 1 0 3 m m m m m m m                    3 3 2 36 0 3 2 3 3 9 0 3 m m m m m m m                   3 0 36 2 0 3 m m m m             3 3 36 m  . Suy ra miền giá trị T = [3, 3 36 ] . Vậy maxP = 3 36 , minP = 3 Câu VIa ( 2 điểm): 1)(1,0 đ) + Gọi M’, N’ lần lượt điểm đối xứng của M và N qua I  M’(3, 2) và N’( – 2, 1 3 ) +Phương trình đường thẳng M’N’: 3 2 5 5/ 3 x y       x – 3y + 3 = 0 +A  MN và C đối xứng với A qua I nên C là giao điểm của M’N’ với PQ + Phương trình đường thẳng PQ: y = 1. +Tọa độ điểm C là nghiệm hệ pt 3 3 0 0 1 1 x y x y y              . C(0, 1)  A(2, – 2) + Gọi Q’ điểm đối xứng của Q qua I  Q’(5, – 2) +D  MQ và B đối xứng với D qua I nên B là giao điểm của M’Q’ với PN + Phương trình M’Q’: 5 2 2 4 x y      2x + y – 8 = 0; phương trình PN : x = 4 +Tọa độ điểm B là nghiệm hệ pt 2 8 0 4 4 0 x y x x y              . B(4, 0)  D(– 2, – 1 ) Vậy: A(2, – 2), B(4, 0), C(0, 1), D(– 2, – 1 ) 2)M(1 + t, – 1 + 2t, 1 – 3 t)  d. Ta có: MA + MB = 2 2 2 ( 2) (2 3) (2 3 ) t t t      + 2 2 2 (2 ) (2 3) ( 2 3 ) t t t       = 2 2 14 28 17 14 28 17 t t t t      = 2 2 3 3 14 ( 1) ( 1) 14 14 t t              +Trong mặt phẳng tọa độ Oxy xét E(1, 3 14 ), F(–1, – 3 14 ) và N(t, 0) Ta có MA + MB = 14 (NE + NF)  14 FE = 2 17 + E và F nằm hai bên trục hoành và đối xứng qua gốc O, còn N chạy trên trục hoành nên dấu đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi E, N và F thẳng hàng , tức t = 0 + Vậy min(MA + MB) = 2 17 khi và chỉ khi t = 0 hay M(1, –1, 1) Câu VIIa (1 điểm) + Ta có 2011 0 1 2 2 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 (1 ) x C C x C x C x C x        Suy ra 2 2011 0 2 1 3 2 4 2010 2012 2011 2013 2011 2011 2011 2011 2011 (1 ) x x C x C x C x C x C x        1 2 2011 0 (1 ) x x dx   =   1 0 2 1 3 2 4 2010 2012 2011 2013 2011 2011 2011 2011 2011 0 C x C x C x C x C x dx       = 1 0 3 1 4 2 5 2010 2013 2011 2014 2011 2011 2011 2011 2011 0 1 1 1 1 1 3 4 5 2013 2014 C x C x C x C x C x            = 0 1 2 2010 2011 2011 2011 2011 2011 2011 1 1 1 1 1 3 4 5 2013 2014 C C C C C     Vậy S = 1 2 2011 0 (1 ) x x dx   . Đặt t = 1 – x  dt = – dx . Với x = 0 thì t = 1; với x = 1 thì t = 0 S = 0 2 2011 1 (1 ) ( ) t t dt    = 1 2 2011 0 ( 2 1) t t t dt    = 1 2013 2012 2011 0 ( 2 ) t t t dt    = 1 2014 2013 2012 0 2 2014 2013 2012 t t t         = 1 2 1 2014 2013 2012   = 1 2013.2014.1006 Câu VIb ( 2 điểm) 1)Phương trình đường thẳng AB: 2 2 4 2 2 2 x y        2x + 3y + 2 = 0 + AB = 2 13 , M(x 0 ,y 0 )  (E)  2 2 0 0 1 9 5 x y   , d(M,AB) = 0 0 2 3 2 13 x y   + S MAB = 1 2 AB.d(M,AB) = 0 0 2 3 2 x y   + BĐT Bunhiacôpxki 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 (2 3 ) .6 .3 5 (36 45) 81 3 9 5 5 x y x y x y                    Suy ra 0 0 9 2 3 9 x y      0 0 7 2 3 2 11 x y      0 0 2 3 2 11 x y     Dấu đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi 0 0 0 0 0 0 2 18 15 5 2 3 9 3 x y x y x y                .Vậy maxS MAB = 11 khi và chỉ khi M(2, 5 ) 3 2)(S) có tâm I(–1, 2,–3), bán kính R = 17 . (P) có VTPT n r = (2, 2, 1) + Gọi u r = (a, b, c) là VTCP đường thẳng  cần tìm (a 2 + b 2 + c 2 > 0) +   (P)  u r  n r  2a + 2b + c = 0  c = – 2a – 2b (1) + Ta có AI uur = (–9, 2, 20), [ AI uur , u r ] = (2c – 20b, 20a + 9c, – 9b – 2a)  tiếp xúc (S)  d(I,  ) = R  , 17 AI u u      uur r r  2 2 2 2 2 2 (2 20 ) (20 9 ) ( 9 2 ) 17. c b a c b a a b c          (2) +Từ (1) và (2) ta có : 2 2 2 2 2 2 ( 4 24 ) (2 18 ) ( 9 2 ) 17[ ( 2 2 ) ] a b a b b a a b a b              896b 2 – 61a 2 + 20ab = 0 +Nếu b = 0 thì a = 0 suy ra c = 0 vô lí, vậy b  0. Chọn b = 1 Ta có – 61a 2 + 20a + 896 = 0  a = 4 hoặc a = 224 61  + Với a = 4, b = 1 thì c = – 10 ; với a = 224 61  , b = 1 thì c = 326 61 .Vậy có hai đường thẳng thỏa bài toán là:    8 4 , ; 23 10 x t y t z t       và   / 224 326 8 ; ; 23 61 61 x t y t z t        Câu VIIb (1 điểm) + Biệt số  = 2 [(1 3) ( 3 1) ] 4(2 3 2 ) 4 3 4 i i i         = 2 [(1 3) (1 3) ] i    +Phương trình có hai nghiệm: z 1 = 3 – i và z 2 = 1 + 3 i +z 1 = 3 – i = 3 1 2( ) 2[cos( ) sin( )] 2 2 6 6 i i         2011 2011 1 2011 2011 2 [cos( ) sin( ) 6 6 z i       2011 7 7 2 [cos( ) sin( )] 6 6 i       = 2011 3 1 2 ( ) 2 2 i   +z 2 = 1 + 3 i = 1 3 2( ) 2(cos sin ) 2 2 3 3 i i       2011 2011 2011 2 2011 2011 2 (cos sin ) 2 (cos sin ) 3 3 3 3 z i i         = 2011 1 3 2 ( ) 2 2 i  Suy ra 2011 2011 2011 1 2 1 3 1 3 2 [ ] 2 2 z z i      . Vậy phần thực là 2010 2 (1 3)  và phần ảo là 2010 2 (1 3)  . 1 2 2011 0 ( 2 1) t t t dt    = 1 2013 2012 2011 0 ( 2 ) t t t dt    = 1 2014 2013 2012 0 2 2014 2013 2012 t t t         = 1 2 1 2014 2013 2012   = 1 2013. 2014.1006 Câu VIb. Điểm cực đại của đồ thị (1,1), điểm cực tiểu của đồ thị (3, –3) + y” = 6x – 12 ; y” = 0  x = 2 , y(2) = – 1 . Đồ thị có điểm uốn (2,– 1) + Đồ thị 4 2 - 2 - 4 - 5 5 t x   = x 3 -6  x 2 . 1 1 3 4 5 2013 2014 C C C C C     Vậy S = 1 2 2011 0 (1 ) x x dx   . Đặt t = 1 – x  dt = – dx . Với x = 0 thì t = 1; với x = 1 thì t = 0 S = 0 2 2011 1 (1 ) ( ) t t dt    = 1 2

Ngày đăng: 31/03/2014, 07:20

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN