SỞ GD&ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT LƯƠNG TÀI 2 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2010 Môn; Toán ; Khối: D Thời gian làm bài: 180 phút Ngày thi: 25/ 4/ 2010 PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7 điểm) Câu I ( 2 điểm) Cho hàm số 2 ( ) 3 x y C x + = − 1) Khảo sát và vẽ đồ thị (C). 2) Tìm trên đồ thị ( C) điểm M sao cho khoảng cách từ điểm M đến đường tiệm cận đứng bằng 1 5 khoảng cách từ điểm M đến đường tiệm cận ngang. Câu II ( 2 điểm) 1) Giải phương trình : 3 2sin cos2 cos 0x x x− + = 2) Giải bất phương trình: 2 2 2 3 5 4 6x x x x x− − + ≤ − − Câu III ( 1 điểm) Tính 1 2 0 ln(1 )I x x dx= + ∫ Câu IV ( 1 điểm) Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông tại B , AB = a, AC = 2a, SA = a và SA vuông góc mặt đáy, mặt phẳng (P) qua A vuông góc với SC tại H và cắt SB tại K. Tính thể tích khối chóp S.AHK theo a. Câu V ( 1 điểm) Cho x, y > 0 và x + y = 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 2 2 2 2 1 1 P= x y y x + + ÷ ÷ . PHẦN RIÊNG ( 3 điểm) Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần ( Phần A hoặc phần B) A. Theo chương trình Chuẩn Câu VI.a ( 2 điểm) 1) Cho tam giác ABC có B(3; 5), đường cao AH và trung tuyến CM lần lượt có phương trình d: 2x - 5y + 3 = 0 và d’: x + y - 5 = 0. Tìm tọa độ đỉnh A và viết phương trình cạnh AC. 2) Cho mặt cầu (S) : 2 2 2 ( 3) ( 2) ( 1) 100x y z− + + + − = và mặt phẳng ( ): 2 2 9 0x y z α − − + = Chứng minh rằng (S) và ( ) α cắt nhau theo giao tuyến là đường tròn (T). Tìm tâm và bán kính của đường tròn (T) . Câu VII.a ( 1 điểm) Tìm số phức z, nếu 2 0z z+ = . B. Theo chương trình Nâng cao Câu VI .b ( 2 điểm) 1) Cho đường tròn ( C) 2 2 2 4 4 0x y x y+ − − − = và điểm A (-2; 3) các tiếp tuyến qua A của ( C) tiếp xúc với ( C) tại M, N .Tính diện tích tam giác AMN. 2) Cho hai đường thẳng d: 2 1 1 1 1 2 − = − − = − zyx và d’: = −= += tz ty tx 2 4 Chứng minh rằng d và d’ chéo nhau. Tính độ dài đoạn vuông góc chung của d và d’. Câu VII.b ( 1 điểm) Cho hàm số 2 3 2x x y x − + = (C). Tìm trên đường thẳng x = 1 những điểm mà từ đó kẻ được 2 tiếp tuyến đến đồ thị ( C). *********************Hết******************** y x-2 3 1 0 ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC KHỐI D NĂM 2010 (Đáp án gồm 7 trang) Câu ý Nội dung Điểm Câu I 2 đ 1) 1 điểm 1/Tập xác định: { } \ 3D R= . 0,25 2/ Sự biến thiên a-Chiều biến thiên : Ta có 2 5 ' 0 ( 3) y x − = < − Hàm số luôn nghịch biến trên các khoảng −∞ +∞( ;3) vµ (3; ) b-Cực trị: Hàm số không có cực trị c- Giới hạn: 3 2 lim( ) 3 x x x − → + = −∞ − ; 3 2 lim( ) 3 x x x + → + = +∞ − ⇒ Hàm số có tiệm cận đứng x=3 2 lim ( ) 1 3 x x x →±∞ + = ⇒ − Hàm số có tiệm cận ngang 1y = 0,25 d-Bảng biến thiên: x - ∞ 3 + ∞ y’ - - y 1 + ∞ - ∞ 1 0,25 3/ Đồ thị: Đồ thị nhận I(3; 1 ) làm tâm đối xứng Giao với trục:Ox tại (- 0;2 ),với Oy 2 (0; ) 3 − 0,25 2) 1 điểm +)Gọi đường tiệm cận đứng , tiệm cận ngang lần lượt là d 1 , d 2 ( )M C∈ nên 2 ; 3 x M x x + ÷ − 0,25 +) Ta có 1 ( , ) 3d M d x= − , 2 2 5 ( , ) 1 3 3 x d M d x x + = − = − − 0,25 +)Theo bài ra ta có 2 4 1 5 3 ( 3) 1 2 5 3 x x x x x = − = ⇔ − = ⇔ = − 0,25 Vậy có 2 điểm thỏa mãn 1 2 (4;6), (2; 4)M M − 0,25 Câu II 2 đ 1) 1 điểm +)pt 3 2 2sin (1 2sin ) cos 0x x x⇔ − − + = 2 2sin (1 sinx) (1 cos ) 0x x⇔ + − − = [ ] (1 cos ) 2(1 cos )(1 sinx) 1 0x x⇔ − + + − = [ ] (1 cos ) 2(sinx cos ) 2sin cos 1 0x x x x⇔ − + + + = 0,25 1 cos 0 (1) 2(sinx cos ) 2sin cos 1 0 (2) x x x x − = ⇔ + + + = Giải (1) ta được 2 ( )x k k Z π = ∈ 0,25 Giải (2) : Đặt sinx cos 2 sin( ) , 2; 2 4 t x x t π = + = + ∈ − Ta được phương trình 2 2 0t t+ = 0 2 (loai) t t = ⇔ = − 0,25 Với t = 0 ( ) 4 x k k Z π π − ⇔ = + ∈ Vậy phương trình có nghiệm: 2x k π = ( ) 4 x k k Z π π − = + ∈ 0,25 2) 1 điểm Điều kiện 2 2 2 0 0 2 5 4 6 0 x x x x x x − − ≥ ≥ ⇔ ≥ − − ≥ 0,25 Bình phương hai vế ta được 2 6 ( 1)( 2) 4 12 4x x x x x+ − ≤ − − 0,25 3 ( 1)( 2) 2 ( 2) 2( 1)x x x x x x⇔ + − ≤ − − + ( 2) ( 2) 3 2 2 1 1 x x x x x x − − ⇔ ≤ − + + 0,25 Đặt ( 2) 0 1 x x t x − = ≥ + ta được bpt 2 2 3 2 0t t− − ≥ 1 2 2 2 t t t − ≤ ⇔ ⇔ ≥ ≥ ( do 0t ≥ ) 0,25 S C B A K H a 2a a Với 2 ( 2) 2 2 6 4 0 1 x x t x x x − ≥ ⇔ ≥ ⇔ − − ≥ + 3 13 3 13 3 13 x x x ≤ − ⇔ ⇔ ≥ + ≥ + ( do 2x ≥ ) Vậy bpt có nghiệm 3 13x ≥ + 0,25 Câu III 1 đ 1 điểm Đặt 2 2 2 ln(1 ) 1 xdx u x du x = + ⇒ = + 2 2 x dv xdx v= ⇒ = 0,25 Do đó 1 1 2 3 2 1 2 0 0 1 ln(1 ) ln 2 2 1 2 x x I x dx I x = + − = − + ∫ 0,25 Tính I 1 : Ta có 1 1 1 1 2 1 2 2 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 1 ( ) ln 1 ln 2 1 2 2 1 2 2 2 2 x x I x dx x dx x x x = − = − = − + = − + + ∫ ∫ 0,25 Vậy 1 ln 2 2 I = − 0,25 Câu V1 1 đ 1 điểm +) Theo bài ra ta có ( )SH AHK⊥ , ( )BC SA BC AB BC SAB BC AK⊥ ⊥ ⇒ ⊥ ⇒ ⊥ Và AK SC⊥ nên ( ) à SBAK SBC AK KH v AK⊥ ⇒ ⊥ ⊥ 0,25 +) Áp dụng định lý Pitago và hệ thức trong tam giác vuông ta có 1 2 2 2 a AK SB= = , 2 3 , 5 10 5 a a a AH KH SH= ⇒ = = 0,25 +) Ta có 2 1 6 . ( ) 2 4 10 AHK a S AK HK dvdt= = 0,25 A D E B d’ C d d1 +) Vậy 3 . 1 3 . ( ) 2 60 S AHK AHK a V S SH dvtt= = Chú ý : có thể tính theo công thức tỷ số thể tích. 0,25 Câu V (1d) 1 điểm +) Theo B ĐT Côsi ta có ≤ ⇒ = ∈ 2 1 1 0<xy t (xy) 0; 4 16 0,25 +) Ta có = + + = + + 2 2 1 1 P 2 (xy) t 2 (xy) t − ⇒ = − = < ∀ ∈ 2 / 2 2 1 t 1 1 P 1 0, t 0; t t 16 0,25 +) B¶ng biÕn thiªn : t 0 1 16 P’ - P 289 16 0,25 +) Từ bbt ta có 289 min P 16 = tại 1 1 16 2 t x y= ⇔ = = 0,25 Câu VI. a 2 đ 1) 1 điểm +) Gọi 'D d d= ∩ nên tọa độ của D là nghiệm của hệ 22 2 5 3 0 22 13 7 ( ; ) 5 0 13 7 7 7 x x y D x y y = − + = ⇔ ⇒ + − = = 0,25 +) Goi d 1 là đường thẳng qua B và song song với d’ nên phương trình d 1 là: x + y – 8 = 0. Gọi 1 E d d= ∩ nên 33 19 ( ; ) 7 7 E .Vì d’ là đường trung tuyến qua C nên D là trung điểm AE suy ra (1;1)A 0,25 +) Ta có cạnh BC ⊥ c với d nên phương trình cạnh BC là 5x + 2y – 25 = 0 Suy ra 35 50 38 47 ( ) ' ( ; ) ( ; ) 3 3 3 3 C BC d C AC − − = ∩ ⇒ ⇒ uuur 0,25 +) Vậy phương trình cạnh AC là 1 38 1 47 x t y t = − = + 0,25 2) 1 điểm +) Mặt cầu (S) có tâm I(3;-2;1) và bán kính r = 10 . Ta có : 2.3 2( 2) 1 9 ( ,( )) 6 4 4 1 h d I α − − − + = = = + + Vậy ( ,( ))d I r α < nên (S) cắt ( ) α theo giao tuyến là đường tròn (T) . 0,25 +) Gọi J là tâm của (T) thì J là hình chiếu của I lên ( ) α . Xét đường thẳng (d) đi qua I và vuông góc với ( ) α . Lúc đó (d) có vectơ chỉphương là (2; 2; 1)a n= = − − r r . Phương trình tham số của (d) là : 3 2 ( ): 2 2 ( ) 1 x t d y t t z t = + = − − ∈ = − ¡ 0,25 +) Ta có ( )J d α = ∩ Xét hệ: 3 2 2 2 1 2 2 9 0 x t y t z t x y z = + = − − = − − − + = Giải hệ này ta được : J(-1;2;3) . 0,25 +) Gọi r’ là bán kính của (T) , ta có : 2 2 100 36 8r r h ′ = − = − = Vậy : J(-1;2;3) và r’= 8 0,25 Câu VII.a 1 điểm +) Đặt z = x + yi, khi đó 2 2 2 2 0 ( ) 0z z x yi x y+ = ⇔ + + + = 0,25 +) ( ) 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 2 0 x y x y x y x y xyi xy − + + = ⇔ − + + + = ⇔ = 0,25 +) ⇔ 2 2 0 0 0 0, 0 0 0 (1 ) 0 0, 1 1 0, 1 0 0 0 (do 1 0) 0, 0 (1 ) 0 0 0 x x x x y y y y y y x y y x y y y x x y x x x x x y = = = = = = − + = − = = = = ⇔ ⇔ ⇔ = = − = = = + > = = + = + = = 0,25 +)Vậy có ba số phức thoả điều kiện là z = 0; z = i; z = − i. 0,25 Câu VI.b 2 đ 1) 1 điểm +) Ta có (C ) có Tâm I(1; 2) bán kính R = 3 Và dễ thấy có một tiếp tuyến vuông góc với Ox và qua A là d: x= -2 0,25 +)Gọi d’ là dường thẳng qua A ( -2; 3) có hệ số góc là k ta có d’ :y = k(x + 2) + 3 d’ là tiếp tuyến của ( C ) d( I, d’ ) = R 2 3 1 4 3 3 1 k k k + = ⇔ = + 4 17 ': 3 3 d y x⇒ = + 0,25 + ta có tiếp điểm của d và (C ) là M(-2; 0), của d’ và (C ) là 7 57 ( ; ) 5 5 N − 0,25 + Ta có AM = 3, 7 3 ( , ) 2 5 5 d N d = − + = .Vậy 1 9 . ( , ) ( ) 2 10 AMN S AM d N d dvdt= = 0,25 2) 1 điểm +) Ta có vtcp của d (1; 1;2) à M(2;1;1) du v− ∈ r vtcp của d’ '(1; 1;1) à (4;2;0) d'u v N− ∈ r => (2;1; 1)MN − uuuur 0,25 +) Ta có , ' . 3 0u u MN = ≠ r ur uuuur vậy d và d’ chéo nhau. 0,25 +) ta có (2 ;1 ;1 2 )A d A k k k∈ ⇒ + − + , ' (4 ;2 ; )B d B t t t∈ ⇒ + − (2 ;1 ; 1 2 )AB t k t k t k⇒ + − − − − + − uuur AB là đoạn vuông góc chung . 0 . ' 0 AB u AB u = = uuurr uuur ur 0,25 +) 4 6 1 0 2 3 4 0 1,5 t k t t k k − − = = − ⇔ ⇔ − = = − (1,5;1,5;0)AB⇒ uuur Vậy d(d,d’) = AB = 3 2 2 Chú ý : có thể tính theo cách , ' . 3 ( , ') 2 , ' u u MN d d d u u = = r ur uuuur r ur 0,25 Cõu II.b 1 1 im +) Gọi M là điểm thuộc đờng thẳng x=1, d là đờng thẳng đi qua M có hệ số góc là k. d có phơng trình là : y= k(x-1)+m ( với M(1,m) ) Để d là tiếp tuyến của C thì hệ sau có ngiệm. 2 2 3 2 ( 1) (1) 2 (2) x x k x m x x k x + = + = 0,25 +) Thay (2) vào (1) ta có 2 2 2 3 2 2 ( 1) x x x x m x x + = + ữ 2 2 2 ( 3 2) ( 2)( 1)x x x x x mx + = + 2 ( , ) (2 ) 4 2 0g x m m x x = + + = (3) 0,25 +)Để từ M kẻ đợc đúng 2 tiếp tuyến đến C thì phơng trình (3) có đúng 2 ngiệm phân biệt ' 4 2(2 ) 0 (2 ) ( , ) (2 )(2) 0 m m g x m m = + > + = + 2 0 2 0 m m > + Do đó 0 2 m m < (*) 0,25 +) Vậy trên đờng thẳng x=1 .Tập hợp các điểm có tung độ nhỏ hơn 0 (m<0) bỏ đi điểm (1,-2) thì từ đó kẻ đợc đúng 2 tiếp tuyến đến C 0,25 Chỳ ý :Cỏc cỏch gii khỏc ỳng vn cho im ti a theo tng ý Giỏo viờn ra v lm ỏp ỏn . d thấy có một tiếp tuyến vuông góc với Ox và qua A là d: x= -2 0,25 +)Gọi d là d ờng thẳng qua A ( -2; 3) có hệ số góc là k ta có d :y = k(x + 2) + 3 d là tiếp tuyến của ( C ) d( I, d . &apos ;D d d= ∩ nên tọa độ của D là nghiệm của hệ 22 2 5 3 0 22 13 7 ( ; ) 5 0 13 7 7 7 x x y D x y y = − + = ⇔ ⇒ + − = = 0,25 +) Goi d 1 là đường thẳng qua B và song song với d . tiệm cận ngang lần lượt là d 1 , d 2 ( )M C∈ nên 2 ; 3 x M x x + ÷ − 0,25 +) Ta có 1 ( , ) 3d M d x= − , 2 2 5 ( , ) 1 3 3 x d M d x x + = − = − − 0,25 + )Theo bài ra ta có 2 4 1 5 3