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

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2011 LẦN 6 doc

8 231 0

Đang tải... (xem toàn văn)

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 8
Dung lượng 1,73 MB

Nội dung

KỲ THI THỬ NĂM 2011 Môn Toán : Thời gian làm bài 180 phút A /Phần chung. ( 8 điểm ) Câu I : ( 2 điểm ). Cho hàm số y = x 3 + ( 1 – 2m)x 2 + (2 – m )x + m + 2 . (C m ) 1.Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số khi m = 2. 2. Tìm m để đồ thị hàm số (C m ) có cực trị đồng thời hoành độ cực tiểu nhỏ hơn 1. Câu II : ( 2 điểm ). 1. Giải phương trình: sin 2 2 2(sinx+cosx)=5 x  . 2. Tìm m để phương trình sau có nghiệm duy nhất : 2 2 3 . x mx x    Câu III : ( 2 điểm ). 1. Tính tích phân sau : 2 2 3 1 1 . x I dx x x     2. Cho hệ phương trình : 3 3 ( ) 1 x y m x y x y          Tìm m để hệ có 3 nghiệm phân biệt (x 1 ;y 1 );(x 2 ;y 2 );(x 3 ;y 3 ) sao cho x 1 ;x 2 ;x 3 lập thành cấp số cộng   0 d  .Đồng thời có hai số x i thỏa mãn i x > 1 Câu IV : ( 2 điểm ). Trong không gian oxyz cho hai đường thẳng d 1 : 1 1 2 x y z   ; d 2 1 2 1 x t y t z t            và điểm M(1;2;3). 1.Viết phương trình mặt phẳng chứa M và d 1 ; Tìm M ’ đối xứng với M qua d 2 . 2.Tìm 1 2 ; A d B d   sao cho AB ngắn nhất . B. PHẦN TỰ CHỌN: ( 2 điểm ). ( Thí sinh chỉ được làm 1 trong 2 câu V a hoặc V b sau đây.) Câu V a . 1. Trong mặt phẳng oxy cho ABC  có A(2;1) . Đường cao qua đỉnh B có phương trình x- 3y - 7 = 0 .Đường trung tuyến qua đỉnh C có phương trình x + y +1 = 0 . Xác định tọa độ B và C . Tính diện tích ABC  . 2.Tìm hệ số x 6 trong khai triển 3 1 n x x        biết tổng các hệ số khai triển bằng 1024. Câu V b . 1. Giải bất phương trình : 2 2 1 1 5 5 x x    > 24. 2.Cho lăng trụ ABC.A ’ B ’ C ’ đáy ABC là tam giác đều cạnh a. .A ’ cách đều các điểm A,B,C. Cạnh bên AA ’ tạo với đáy góc 60 0 . Tính thể tích khối lăng trụ. ______________ Hết ____________ kỳ thi thử đại học năm 2011 Trờng thpt tây thụy anh . Mụn Toỏn : Thời gian làm bài 180 phút. P N Cõ u í Ni dung i m I . 200 1 .Kho sỏt s bin thiờn v v th hm s khi m = 2. 1,00 Vi m = 2 ta c y = x 3 3x 2 + 4 a ;Tp xỏc nh : D = R. 0,25 b ; S bin thiờn. Tớnh n iu Nhỏnh vụ cc j o 4 + - + + - 0 0 2 0 + - y y' x 0,25 c ; th : + Ly thờm im . + V ỳng hng lừm v v bng mc cựng mu mc vi phn trỡnh by 0,25 8 6 4 2 -2 -4 -6 -8 -15 -10 -5 5 10 15 0,25 2 . Tỡm m th hm s (C m ) cú cc tr ng thi honh cc tiu nh 1,00 hơn 1. Hàm số có cực trị theo yêu cầu đầu bài khi và chỉ khi thỏa mãn 2 ĐK sau : + y ’ =0 có 2 nghiệm pbiệt x 1 < x 2  ' 2 4 5 0 m m      m < - 1 hoặc m > 5 4 0,25 0,25 + x 1 < x 2 < 1 ( Vì hệ số của x 2 của y ’ mang dấu dương )  ….  ' 4 2 m    …  21 15 m  0,25 Kết hợp 2 ĐK trên ta được… Đáp số   ; 1 m    5 7 ; 4 5        0,25 II 2,00 1 1.Giải phương trình: sin 2 2 2(sinx+cosx)=5 x  . ( I ) 1,00 Đặt sinx + cosx = t ( 2 t  ).  sin2x = t 2 - 1  ( I ) 0,25  2 2 2 6 0 t t     2 t   ) 0,25 +Giải được phương trình sinx + cosx = 2  …  os( ) 1 4 c x     + Lấy nghiệm 0,25 Kết luận : 5 2 4 x k     ( k  Z ) hoặc dưới dạng đúng khác . 0,25 2 Tìm m để phương trình sau có nghiệm duy nhất : 2 2 3 . x mx x    1,00  hệ 2 2 2x x 9 6x 3 m x x         có nghiệm duy nhất 0,25  x 2 + 6x – 9 = -mx (1) +; Ta thấy x = 0 không phải là nghiệm. 0,25 + ; Với x  0 (1)  2 6x 9x m x     . Xét hàm số : f(x) = 2 6x 9 x x   trên     ;3 \ 0  có f ’ (x) = 2 2 9 x x  > 0 0 x   0,25 + , x = 3  f(3) = 6 , có nghiệm duy nhất khi – m > 6  m < - 6 0,25 III 2,00 1 1. Tính tích phân sau : 2 2 3 1 1 . x I dx x x     1,00 2 2 3 1 1 . x I dx x x     = 2 2 1 1 1 x 1 x d x x    = 2 1 1 ( ) 1 d x x x x     = - 1 2 1 ln( ) x x  = …. = 4 ln 5 ( Hoặc 2 2 3 1 1 . x I dx x x     = 2 2 1 1 2x x 1 d x x          =……) 0,25 0,50 0,25 2 2.Cho hệ phương trình : 3 3 ( ) 1 x y m x y x y          Tìm m để hệ có 3 nghiệm phân biệt (x 1 ;y 1 );(x 2 ;y 2 );(x 3 ;y 3 ) sao cho x 1 ;x 2 ;x 3 lập thành cấp số cộng   0 d  .Đồng thời có hai số x i thỏa mãn i x > 1 3 3 ( ) 1 x y m x y x y           2 2 ( )( ) 0 1 x y x y xy m x y             2 1 2 1 ( ) 1 0 x y y x x x x m                      Trước hết ( ) x  phải có 2 nghiệm pbiệt x 1 ; x 2  3 4 3 0 4 m m      1,00 0,25 0,25 Có thể xảy ra ba trường hợp sau đây theo thứ tự lập thành cấp số cộng. +Trường hợp 1 : 1 2  ; x 1 ; x 2 +Trường hợp 2 : x 1 ; x 2 ; 1 2  +Trường hợp 3 : x 1 ; 1 2  ; x 2 0,25 Xét thấy Trường hợp 1 ;2 không thỏa mãn. Trường hợp 3 ta có 1 2 1 2 1 1 x x x x m         đúng với mọi m > 3 4 Đồng thời có hai số x i thỏa mãn i x > 1 ta cần có thêm điều kiện sau 0,25 2 1 4 3 1 4 3 3 3 2 m x m m           Đáp số : m > 3 IV Trong không gian oxyz cho hai đường thẳng d 1 : 1 1 2 x y z   ; d 2 1 2 1 x t y t z t            và điểm M(1;2;3). 1.Viết phương trình mặt phẳng chứa M và d 1 ; Tìm M ’ đối xứng với M qua d 2 . . + Phương trình mặt phẳng chứa M và d 1 …. Là (P) x + y – z = 0 + Mp(Q) qua M và vuông góc với d 2 có pt 2x – y - z + 3 = 0 2,00 0,25 0,25 + Tìm được giao của d 2 với mp(Q) là H(-1 ;0 ;1) …  Điểm đối xứng M ’ của M qua d 2 là M ’ (-3 ;-2 ;-1) 0,25 0,25 2.Tìm 1 2 ; A d B d   sao cho AB ngắn nhất . Gọi A(t;t;2t) và B(-1-2t 1 ;-t 1 ;1+t 1 ) AB ngắn nhất khi nó là đoạn vuông góc chung của hai đường thẳng d 1 và d 2 . 0,50  1 2 . 0 . 0 AB v AB v            …….  tọa độ của 3 3 6 ; ; 35 35 35 A       và 1 17 18 ; ; 35 35 35 B         0,50 Va 2,00 1 1. Trong mặt phẳng oxy cho ABC  có A(2;1) . Đường cao qua đỉnh B có phương trình x- 3y - 7 = 0 .Đường trung tuyến qua đỉnh C có phương trình x + y +1 = 0 . Xác định tọa độ B và C . M C B H A +AC qua A và vuông góc với BH do đó có VTPT là (3;1) n   AC có phương trình 3x + y - 7 = 0 + Tọa độ C là nghiệm của hệ AC CM    ……  C(4;- 5) + 2 1 ; 2 2 B B M M x y x y     ; M thuộc CM ta được 2 1 1 0 2 2 B B x y      0,25 - 2 + Giải hệ 2 1 1 0 2 2 3 7 0 B B B B x y x y              ta được B(-2 ;-3) 0,25 Tính diện tích ABC  . + Tọa độ H là nghiệm của hệ 14 3 7 0 5 3x 7 0 7 5 x x y y y                     …. Tính được BH = 8 10 5 ; AC = 2 10 Diện tích S = 1 1 8 10 . .2 10. 16 2 2 5 AC BH   ( đvdt) 0,25 0,25 2.Tìm hệ số x 6 trong khai triển 3 1 n x x        biết tổng các hệ số khai triển bằng 1024. + ; 0 1 1024 n n n n C C C       1 1 1024 n    2 n = 1024  n = 10 0,25 0,25 + ;   10 10 10 3 3 10 1 1 . k k k k o x C x x x                  ; ……. Hạng tử chứa x 6 ứng với k = 4 và hệ số cần tìm bằng 210 . 0,25 0,25 V b 2,00 1 1. Giải bất phương trình : 2 2 1 1 5 5 x x    > 24. (2) (2)      2 2 2 5 5 24 5 5 0 x x     2 5 5 x   x 2 > 1  1 1 x x       1,00 0,5 0,5 2 2.Cho lăng trụ ABC.A ’ B ’ C ’ đáy ABC là tam giác đều cạnh a. .A ’ cách đều các điểm A,B,C. Cạnh bên AA ’ tạo với đáy góc 60 0 . Tính thể tích khối lăng trụ. G N M C B A B' C' A' Từ giả thiết ta được chop A ’ .ABC là chop tam giác đều .  ' A AG là góc giữa cạnh bên và đáy .   ' A AG = 60 0 , … AG = 3 3 a ; Đường cao A ’ G của chop A ’ .ABC cũng là đường cao của lăng trụ . Vậy A ’ G = 3 3 a .tan60 0 = 3 3 a . 3 = a. …… Vậy Thể tích khối lăng trụ đã cho là V = 3 1 3 3 . . . 2 2 4 a a a a  1,00 0,25 0,25 0,25 0,25 Ghi chú : + Mọi phương pháp giải đúng khác đều được công nhận và cho điểm như nhau . + Điểm của bài thi là tổng các điểm thành phần và làm tròn ( lên ) đến 0,5 điểm. . giác đều cạnh a. .A ’ cách đều các điểm A,B,C. Cạnh bên AA ’ tạo với đáy góc 60 0 . Tính thể tích khối lăng trụ. ______________ Hết ____________ kỳ thi thử đại học năm 2011 . số : f(x) = 2 6x 9 x x   trên     ;3 0  có f ’ (x) = 2 2 9 x x  > 0 0 x   0,25 + , x = 3  f(3) = 6 , có nghiệm duy nhất khi – m > 6  m < - 6 0,25 III 2,00. là tam giác đều cạnh a. .A ’ cách đều các điểm A,B,C. Cạnh bên AA ’ tạo với đáy góc 60 0 . Tính thể tích khối lăng trụ. G N M C B A B' C' A' Từ giả thi t ta được

Ngày đăng: 27/07/2014, 08:21

w