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

ĐỀ THAM KHẢO MÔN TOÁN ÔN THI ĐẠI HỌC NĂM 2010 - 23 docx

6 242 0

Đang tải... (xem toàn văn)

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 6
Dung lượng 456,5 KB

Nội dung

TRUNG TÂM LUYỆN THI CHẤT LƯỢNG CAO THÀNH CÔNG QUẢNG NINH ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2010 Môn Toán - Khối A, B (ĐỀ T5) I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu I (2,0 điểm) Cho hàm số y = x 3 – 3(m+1)x 2 + 9x – m (1), m là tham số thực 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi m = 1. 2. Xác định các giá trị m để hàm số (1) nghịch biến trên một khoảng có độ dài bằng 2. Câu II (2,0 điểm) 1. Giải bất phương trình 2 4 4 16 3 2 x x x x + + − ≤ + − − ( x ∈ R). 2. Giải phương trình 2 2 3 cos 2sin 3 cos sin 4 3 1 3 sin cos x x x x x x + − − = + . Câu III (1,0 điểm) Cho I = ln 2 3 2 3 2 0 2 1 1 + − + − + ∫ x x x x x e e dx e e e . Tính e I Câu IV(1,0 điểm) Cho hình chóp S.ABC có SA = SB = SC = 2a . Đáy là tam giác ABC cân · 0 120BAC = , cạnh BC = 2a. Gọi M là trung điểm của SA, tính khoảng cách từ M đến mặt phẳng (SBC). Câu V (1,0 điểm) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = 4log1log1log 2 2 2 2 2 2 +++++ zyx trong đó x, y, z là các số dương thỏa mãn điều kiện xyz = 8. II. PHẦN RIÊNG (3,0 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 mp(Oxy) cho 4 điểm A(1; 0), B(-2; 4), C(-1; 4), D(3; 5). Tìm toạ độ điểm M thuộc đường thẳng ( ) :3 5 0x y∆ − − = sao cho hai tam giác MCD, MAB có diện tích bằng nhau. 2. Trong hệ trục Oxyz, viết phương trình tham số của đường thẳng đi qua trực tâm H của tam giác ABC và vuông góc với mặt phẳng (ABC); biết điểm A(1; 0; -1), B(2; 3; -1) và C(1; 3; 1). Câu VII.a (1,0 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ, tìm tập hợp điểm biểu diễn các số phức z thỏa mãn các điều kiện: 2 3z i z i− = − − . Trong các số phức thỏa mãn điều kiện trên, tìm số phức có mô đun nhỏ nhất. B. Theo chương trình Nâng cao. Câu VI.b(2,0 điểm) 1.Trong hệ trục Oxy, cho 2 đường tròn (C) và (C’) có phương trình(C): x 2 + y 2 = 4 và (C’): x 2 + y 2 = 1; Các điểm A, B lần lượt di động trên (C) và (C’) sao cho Ox là phân giác của góc AOB. Gọi M là trung điểm của đoạn AB, lập phương trình quỹ tích của M. Hết Thí sinh không được sử dụng tài liệu, cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh: ………………………………………… Số báo danh: …………………… ĐÁP ÁN CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ THÁNG 5 Câu Ý Nội dung Điểm GV: Hoàng Khắc Lợi - 0915.12.45.46 I 1 Khi m = 1 ta có y = x 3 – 6x 2 + 9x – 1 *Tập xác định: D = R * y’ = 3x 2 – 12x + 9 ; y’ = 0 ⇔ 1 3 x x =   =  *Bảng biến thiên x -∞ 1 3 + ∞ y’ + 0 - 0 + 3 + ∞ y -∞ -1 * Hàm số đồng biến trên ( - ∞ ;1) và ( 3; + ∞ ); nghịch biến trên ( 1; 3) * Hàm số đạt cực đại tại x = 1 và y CĐ = 3; hàm số đạt cực tiểu tại x = 3 và y CT = -1 * Đồ thị : 1đ 2 Tập xác định: D = R Ta có y’ = 3[x 2 – 2 (m + 1)x + 3] y’ = 0 ⇔ x 2 – 2 (m + 1)x + 3 = 0 Hàm số (1) nghịch biến trên một khoảng có độ dài bằng 2 ⇔ y’ = 0 phải có 2 nghiệm x 1 , x 2 thỏa mãn điều kiện 1 2 2x x− = . Trước hết ta phải có Δ’>0 ⇔ m 2 + 2m – 2 >0 ⇔ 1 3 1 3 m m  < − −  > − +   Khi đó gọi x 1 , x 2 là 2 nghiệm của phương trình y’ = 0 . Theo định lí Vi-et ta có x 1 + x 2 = 2(m + 1) và x 1 x 2 = 3 Ta có : 1 2 2x x− = ⇔ (x 1 + x 2 ) 2 – 4x 1 x 2 = 4 ⇒ m 2 + 2m – 3 = 0 ⇔ m = 1 hoặc m = - 3 Vậy với m = 1 hoặc m = - 3 thì thỏa mãn điều kiện bài toán 0,5 0,5 II 1 * Đk: 4 0 4 0 x x + ≥   − ≥  ⇔ x ≥ 4. Đặt t = 4 4x x+ + − (t > 0) BPT trở thành: t 2 - t - 6 ≥ 0 ⇔ 2( ) 3 t L t ≤ −   ≥  * Với t ≥ 3 ⇔ 2 2 16x − ≥ 9 - 2x ⇔ 2 2 ( ) 0 ( ) 4( 16) (9 2 ) a b x x  ≥        ≥   ≥     − ≥ −   x 4 9 - 2x < 0 x 4 9 - 2x * (a) ⇔ x > 9 2 . * (b) ⇔ 145 9 36 2 ≤ ≤x . Vậy tập nghệm của BPT là: T= 145 ; 36   +∞ ÷    0,5 0,5 GV: Hoàng Khắc Lợi - 0915.12.45.46 2 ĐK: Với ĐK trên PT đã cho tương đương với Đối chiếu ĐK ta được nghiệm của pt đã cho là 0,5 0.5 III I = ln 2 3 2 3 2 0 2 1 1 + − + − + ∫ x x x x x e e dx e e e = ln 2 3 2 3 2 3 2 0 3 2 ( 1) 1 + − − + − + + − + ∫ x x x x x x x x x e e e e e e dx e e e = ln 2 3 2 3 2 0 3 2 1 1   + − −  ÷ + − +   ∫ x x x x x x e e e dx e e e = ln(e 3x + e 2x – e x + 1) ln 2 ln 2 0 0 − x = ln11 – ln4 = 14 ln 4 Vậy e I = 11 4 . 0,5 0,5 IV (HS tự vẽ hình) * Áp dụng định lí sin trong ∆ ABC có AB = AC = 2 3 a ⇒ S ABC∆ = 1 2 AB.AC.sin120 0 = 2 3 3 a . Gọi H là hình chiếu của S lên (ABC), theo gt: SA = SB = SC ⇒ HA = HB = HC ⇒ H là tâm đường tròn ngoại tiếp ∆ ABC. * Và theo định lí sin trong ∆ ABC ta có: sin BC A = 2R ⇒ R = 2 3 a = HA ∆ SHA vuông tại H ⇒ SH = 2 2 SA HA− = 6 3 a ⇒ .S ABC V = 1 3 S ABC ∆ .SH = 2 2 9 a * Gọi h A , h M lần lượt là khoảng cách từ A, M tới mp(SBC) ⇒ 1 2 M A h SM h SA = = ⇒ h M = 1 2 h A . ∆ SBC vuông tại S ⇒ S SBC ∆ = a 2 * Lại có: .S ABC V = 1 3 S SBC ∆ .h A ⇒ h A = . 3 S ABC SBC V S ∆ = 2 3 a Vậy h M = d(M;(SBC)) = 2 6 a 0,5 0,5 GV: Hoàng Khắc Lợi - 0915.12.45.46 V Sử dụng phương pháp vectơ Đặt 2 (log ;1)u x → = ; 2 (log ;1)v y → = và 2 w (log ;2)z → = Ta có u → + v → + w → = ( log 2 x + log 2 y + log 2 z ; 4) = ( log2(xyz) ; 4) = (3; 4) Áp dụng bất đẳng thức u → + v → + w → wu v → → → ≥ + + ⇔ 4log1log1log 2 2 2 2 2 2 +++++ zyx ≥ 5 . Dấu = xẩy ra khi và chỉ khi u → ; v → và w → cùng hướng ⇔ log 2 x = log 2 y = 1 2 log 2 z ⇔ x = y = 4 8 và z = 2 2 ⇒ Giá trị nhỏ nhất của P bằng 5 ⇔ x = y = 4 8 và z = 2 2 0,5 0,5 VIa 1 Viết phương trình đường AB: 4 3 4 0x y+ − = và 5AB = Viết phương trình đường CD: 4 17 0x y− + = và 17CD = Điểm M thuộc ∆ có toạ độ dạng: ( ;3 5)M t t= − , ta tính được: 13 19 11 37 ( , ) ; ( , ) 5 17 t t d M AB d M CD − − = = Từ đó: ( , ). ( , ). MAB MCD S S d M AB AB d M CD CD= ⇔ = 7 9 3 t t⇔ = − ∨ = ⇒ Có 2 điểm cần tìm là: 7 ( 9; 32), ( ;2) 3 M M− − 0,25 0,25 0,5 2 Nhận xét rằng: Đường thẳng ∆ đi qua trực tâm H của ΔABC và vuông góc với mp(ABC) là giao tuyến của mp (P) đi qua A và vuông góc với BC với mp(Q) đi qua B và vuông góc với AC cũng là giao tuyến của mp đi qua C và vuông góc với AB. Viết pt(P): (P) đi qua A và nhận BC (-1; 0; 2) làm VTPT Nên pt (P) là :-x + 2z + 3 = 0 Viết pt(Q): (Q) đi qua B và nhận AC (0;3;2) làm VTPT Nên pt (Q) là:3y + 2z – 7 = 0 Dễ thấy ∆ đi qua M(7;1;2) và có VTCP là [ ] QP nnu ,= với ( 1;0;2) P n = − uur (0;3;2) Q n = uur Suy ra u =(-6;2;-3) Vậy pt Δ là 7 6 1 2 2 3 x t y t z t = −   = +   = −  (t ∈ R) 0,5 0,5 VIIa Đặt z = x + yi; trong đó x, y ∈ R |z - i| = | z - 2 - 3i| ⇔ |x + (y - 1)i| = |(x - 2) - (y + 3)i| * ⇔ x - 2y - 3 = 0 ⇔ Tập hợp điểm M(x; y) biểu diễn số phức z là đường thẳng có phương trình x - 2y - 3 = 0 ( ∆ ) * |z| nhỏ nhất ⇔ | OM uuuur | nhỏ nhất ⇔ M là hình chiếu của điểm O(0; 0) trên ( ∆ ) 0,5 0,5 GV: Hoàng Khắc Lợi - 0915.12.45.46 ⇔ M( 3 5 ;- 6 5 ) ⇒ z = 3 5 - 6 5 i VIb 1 Ta có: (C) có tâm O(0; 0) và bán kính R 1 =2 (C’) có tâm O(0; 0) và bán kính R 2 =1 Với B(x B ;y B ) ∈ (C’) thì x B 2 +y B 2 =1 Gọi B 1 là điểm đối xứng với B qua Ox suy ra B 1 (x B ;-y B ) thuộc OA và th/m : 1 2 (2 ; 2 ) B B OA OB A x y= ⇒ − uuur uuuur Khi đó M là trung điểm của AB có toạ độ là:      −= = ⇒        +− = + = = + = yy x x yyyy y xxx x B B BBBA BBA 2 3 2 2 2 2 2 3 2 Thay vào phương trình của (C’) ta được (E): 1 4149 22 =+ yx Vậy tập hợp M là elíp có phương trình trên. 0,5 0,5 2 Tìm gđ M của (d) và (P): PTTS của (d):      −−= +−= += tz ty tx 1 2 23 Thay vào pt(P) ta được t = -1. Vậy M(1;-3;0) Tìm 1 điểm mà Δ đi qua: Gọi (Q) là mp chứa (d) và vuông góc (P) có pt là [ ] PdQ nun ,= = (2;-3;1) Hình chiếu vuông góc (d’) của (d) lên (P) là giao tuyến của (Q) và (P) nên (d’) có VTCP là )5;1;4( −−=∧= PQ nnu (d’) đi qua M nên có Pt là 1 4 ' 3 ' 5 ' x t y t z t = −   = − −   =  Điểm N ∆∈ và cũng thuộc (d’) th/m d(M, Δ)= 42 N(1-4t’;-3-t’;5t’) ⇒ d(M; Δ) = MN = 2 2 2 '2 ( 4 ') ( ') (5 ') 42 42t t t t− + − + = = ⇔ t’ = ±1 Vậy tìm được 2 điểm t/m : N 1 (-3;-4;5), N 2 (5;-2;-5) 0,5 0,5 VIIb Ta có: ( ) 20 2 20 0 1 2 20 (1 3 ) 2 3 21 .x x a a x a x a x ′ − = + + + + 20 19 2 20 0 1 2 20 (1 3 ) 60 (1 3 ) 2 3 21x x x a a x a x a x⇔ − − − = + + + + (*). Nhận thấy: ( ) k k k k a x a x= − do đó thay 1x = − vào cả hai vế của (*) ta có: 22 0 1 2 20 2 3 21 4S a a a a= + + + + = . 0,5 0,5 GV: Hoàng Khắc Lợi - 0915.12.45.46 Nếu thí sinh làm bài không theo cách nêu trong đáp án mà vẫn đúng thì được đủ điểm từng phần như đáp án quy định. Hết GV: Hoàng Khắc Lợi - 0915.12.45.46 . TRUNG TÂM LUYỆN THI CHẤT LƯỢNG CAO THÀNH CÔNG QUẢNG NINH ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2010 Môn Toán - Khối A, B (ĐỀ T5) I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0. u = (-6 ;2 ;-3 ) Vậy pt Δ là 7 6 1 2 2 3 x t y t z t = −   = +   = −  (t ∈ R) 0,5 0,5 VIIa Đặt z = x + yi; trong đó x, y ∈ R |z - i| = | z - 2 - 3i| ⇔ |x + (y - 1)i| = |(x - 2) - (y. d(M, Δ)= 42 N( 1-4 t’ ;-3 -t’;5t’) ⇒ d(M; Δ) = MN = 2 2 2 '2 ( 4 ') ( ') (5 ') 42 42t t t t− + − + = = ⇔ t’ = ±1 Vậy tìm được 2 điểm t/m : N 1 (-3 ;-4 ;5), N 2 (5 ;-2 ;-5 ) 0,5 0,5 VIIb

Ngày đăng: 11/07/2014, 01:21

w