ễN THI CAO NG, I HC NM 2011 MễN TON HC M 007 Thi gian lm bi: 180 phỳt (Khụng k thi gian giao ) Phần chung cho tất cả thí sinh (7,0 điểm) Câu I (2 điểm) Cho hàm số 2 1 1 x y x 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho. 2. Tìm trên (C) những điểm có tổng khoảng cách đến hai tiệm cận của (C) nhỏ nhất. Câu II (2 điểm) 1. Giải hệ phơng trình: 1 1 4 6 4 6 x y x y 2. Giải phơng trình: 1 2(cos sin ) tan cot 2 cot 1 x x x x x Câu III (1 điểm) Trong mặt phẳng (P) cho đờng tròn (C) tâm O đờng kính AB = 2R.Trên đờng thẳng vuông góc với (P) tại O lấy điểm S sao cho OS = R 3 . I là điểm thuộc đoạn OS với SI = 2 3 R . M là một điểm thuộc (C). H là hình chiếu của I trên SM. Tìm vị trí của M trên (C) để tứ diện ABHM có thể tích lớn nhất.Tìm giá trị lớn nhất đó. Câu IV (1 điểm) Tính tích phân: I = 1 2 1 1 1 dx x x Câu V (1 điểm) Cho x, y, z là 3 số thực dơng thỏa mãn xyz=1. Chứng minh rằng 1 1 1 1 1 1 1 x y y z z x Phần riêng (3,0 điểm).Thí sinh chỉ đợc làm một trong hai phần (phần A hoặc B) A.Theo chơng trình Chuẩn Câu VI.a (1 điểm) Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC biết A(2; - 3), B(3; - 2), có diện tích bằng 3 2 và trọng tâm thuộc đờng thẳng : 3x y 8 = 0. Tìm tọa độ đỉnh C. Câu VII.a (1 điểm) Từ các chữ số 0,1,2,3,6,7,8,9 có thể lập đợc bao nhiêu số tự nhiên có 6 chữ số đôi một khác nhau ( chữ số đầu tiên phải khác 0) trong đó phải có chữ số 7. Câu VIII.a (1 điểm) Tìm a để bất phơng trình sau có nghiệm: 2 1 1 3 3 log 1 log ( ) x ax a B.Theo chơng trình Nâng cao Câu VI.b (1 điểm) Trong mặt phẳng Oxy cho elip (E): 2 2 1 4 3 x y và đờng thẳng :3x + 4y =12. Từ điểm M bất kì trên kẻ tới (E) các tiếp tuyến MA, MB. Chứng minh rằng đờng thẳng AB luôn đi qua một điểm cố định. Câu VII.b (1 điểm) Cho hàm số 2 4 3 2 x x y x có đồ thị (C).Giả sử đờng thẳng y = kx + 1 cắt (C) tại 2 điểm phân biệt A, B. Tìm tập hợp trung điểm I của AB khi k thay đổi. Câu VIII.b (1 điểm) Giải phơng trình: 2 2 2 log log 3 1 . 3 1 1 x x x x đáp án thang điểm Lu ý:Mọi cách giải đúng và ngắn gọn đều cho điểm tối đa Câu Đáp án Điểm I 1.(1,0 điểm) Khảo sát . . . (2,0 điểm) * Tập xác định: D = R\{ - 1} * Sự biến thiên - Giới hạn và tiệm cận: lim lim 2 x x y y ; tiệm cận ngang: y = 2 ( 1) ( 1) lim ; lim x x y y ; tiệm cận đứng: x = - 1 0,25 - Bảng biến thiên Ta có 2 1 ' 0 ( 1) y x với mọi x - 1 x - -1 + y + + y + 2 2 - Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng (- ; -1) và ( -1; + ) 0,5 * Đồ thị 0,25 2. (1,0 điểm) Tìm trên (C) những điểm. . . Gọi M(x 0 ;y 0 ) là một điểm thuộc (C), (x 0 - 1) thì 0 0 0 2 1 1 x y x Gọi A, B lần lợt là hình chiếu của M trên TCĐ và TCN thì MA = |x 0 +1| , MB = | y 0 - 2| = | 0 0 2 1 1 x x - 2| = | 0 1 1 x | Theo Cauchy thì MA + MB 2 0 0 1 x 1. 1 x =2 MA + MB nhỏ nhất bằng 2 khi x 0 = 0 hoặc x 0 = -2.Nh vậy ta có hai điểm cần tìm là (0;1) và (-2;3) 0,25 0,25 0,25 0,25 II 1.(1,0 điểm) Giải hệ . . . (2,0 điểm) Điều kiện: x -1, y 1 Cộng vế theo vế rồi trừ vế theo vế ta có hệ 1 6 1 4 10 6 1 4 1 2 x x y y x x y y Đặt u= 1 6 x x , v = 1 4 y y . Ta có hệ 10 5 5 2 u v u v 5 5 u v 3 5 x y là nghiệm của hệ 0,25 0,25 0,25 0,25 2. (1,0 điểm) Giải phơng trình . . . Điều kiện:sinx.cosx 0 và cotx 1 Phơng trình tơng đơng 0,25 1 2(cos sin ) sin cos2 cos 1 cos sin 2 sin x x x x x x x x cosx = 2 2 x = 2 4 k Đối chiếu điều kiện pt có 1 họ nghiệm x = 2 4 k 0,25 0,25 0,25 III Tìm vị trí . . . (1,0 điểm) S H I O B M A Tứ giác IHMO nội tiếp nên SH.SM = SI.SO mà OS = R 3 , SI = 2 3 R , SM = 2 2 2 SO OM R SH = R hay H là trung điểm của SM Gọi K là hình chiếu vuông góc của H lên mp(MAB) thì HK = 1 2 SO= 3 2 R , (không đổi) V BAHM lớn nhất khi dt( MAB) lớn nhất M là điểm giữa của cung AB Khi đó V BAHM = 3 3 6 R (đvtt) 0,25 0,25 0,5 IV Tính tích phân . . . (1,0 điểm) Đặt u = x+ 2 1 x thì u - x= 2 1 x 2 2 2 2 1 x ux u x 2 2 1 1 1 1 2 2 u x dx du u u Đổi cận x= - 1 thì u = 2 -1 x = 1 thì u = 2 +1 0,25 0,25 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 (1 ) du du du u I u u u u = 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 du du u u u u =1 0,25 0,25 Câu V (1,0 điểm) Đặt x=a 3 y=b 3 z=c 3 thì x, y, z >0 và abc=1.Ta có a 3 + b 3 =(a+b)(a 2 +b 2 -ab) (a+b)ab, do a+b>0 và a 2 +b 2 -ab ab a 3 + b 3 +1 (a+b)ab+abc=ab(a+b+c)>0 3 3 1 1 a b 1 ab a b c Tơng tự ta có 3 3 1 1 c 1 bc a b c b , 3 3 1 1 a 1 ca a b c c Cộng theo vế ta có 1 1 1 1 1 1 x y y z z x = 3 3 1 a b 1 + 3 3 1 c 1 b + 3 3 1 a 1 c 1 1 1 1 a b c ab bc ca = 1 1 a b c c a b Dấu bằng xảy ra khi x=y=z=1 0,25 0,5 0,25 VI. a Tìm tọa độ . . . (1,0 điểm) Ta có: AB = 2 , M = ( 5 5 ; 2 2 ), pt AB: x y 5 = 0 S ABC = 1 2 d(C, AB).AB = 3 2 d(C, AB)= 3 2 Gọi G(t;3t-8) là trọng tâm tam giác ABC thì d(G, AB)= 1 2 d(G, AB)= (3 8) 5 2 t t = 1 2 t = 1 hoặc t = 2 G(1; - 5) hoặc G(2; - 2) Mà 3 CM GM C = (-2; 10) hoặc C = (1; -4) 0,25 0,5 0,25 VII. a Từ các chữ số . . . (1,0 điểm) Gọi số có 6 chữ số là abcdef Nếu a = 7 thì có 7 cách chọn b, 6 cách chọn c, 5 cách chọn d, 4 cách chọn e, 3 cách chọn f. ở đây có 7.6.5.4.3 = 2520số Nếu b = 7 thì có 6 cách chọn a, 6 cách chọn c, 5 cách chọn d, 4 cách chọn e, 3 cách chọn f. ở đây có 6.6.5.4.3 = 2160số Tơng tự với c, d, e, f Vậy tất cả có 2520+5.2160 = 13320 số 0,25 0,5 0,25 VIII. a Tìm a để . . . (1,0 điểm) Điều kiện: ax + a > 0 Bpt tơng đơng 2 1 ( 1) x a x Nếu a>0 thì x +1 >0.Ta có 2 1 1 x a x Nếu a<0 thì x +1 <0.Ta có 2 1 1 x a x Xét hàm số y = 2 1 1 x x với x - 1 y = 2 2 1 ( 1) 1 x x x =0 khi x=1 x - -1 1 + y - || - 0 + y -1 + 1 - 2 2 a> 2 2 hoặc a < - 1 0,25 0,25 0,25 0,25 VI. b Chứng minh . . . (1,0 điểm) Gọi M(x 0 ;y 0 ), A(x 1 ;y 1 ), B(x 2 ;y 2 ) Tiếp tuyến tại A có dạng 1 1 1 4 3 xx yy Tiếp tuyến đi qua M nên 0 1 0 1 1 4 3 x x y y (1) Ta thấy tọa độ của A và B đều thỏa mãn (1) nên đờng thẳng AB có pt 0 0 1 4 3 xx yy do M thuộc nên 3x 0 + 4y 0 =12 4y 0 =12-3x 0 0 0 4 4 4 4 3 xx yy 0 0 4 (12 3 ) 4 4 3 xx y x Gọi F(x;y) là điểm cố định mà AB đi qua với mọi M thì (x- y)x 0 + 4y 4 = 0 0,25 0,5 0 1 4 4 0 1 x y y y x Vậy AB luôn đi qua điểm cố định F(1;1) 0,25 VII. b Tìm tập hợp . . . (1,0 điểm) y = kx + 1 cắt (C): 2 4 3 2 x x y x . Ta có pt 2 4 3 2 x x x = kx + 1 có 2 nghiệm phân biệt 1 k Trung điểm I của AB có tọa độ thỏa mãn 2 3 2 2 1 k x k y kx 2 2 5 2 2 2 x x y x Vậy quĩ tích cần tìm là đờng cong 2 2 5 2 2 2 x x y x 0,25 0,5 0,25 VIII. b Giải phơng trình . . . (1,0 điểm) Điều kiện : x>0 Đặt 2 log 3 1 x =u, 2 log 3 1 x v ta có pt u +uv 2 = 1 + u 2 v 2 (uv 2 -1)(u 1) = 0 2 1 1 u uv . . . x =1 0,25 0,5 0,25 . đứng: x = - 1 0,25 - Bảng biến thi n Ta có 2 1 ' 0 ( 1) y x với mọi x - 1 x - -1 + y + + y + 2 2 - Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng (- ; -1 ) và ( -1 ; + ). hàm số y = 2 1 1 x x với x - 1 y = 2 2 1 ( 1) 1 x x x =0 khi x=1 x - -1 1 + y - || - 0 + y -1 + 1 - 2 2 a> 2 2 hoặc a < - 1 0,25 . ễN THI CAO NG, I HC NM 2011 MễN TON HC M 007 Thi gian lm bi: 180 phỳt (Khụng k thi gian giao ) Phần chung cho tất cả thí sinh (7,0