1. Trang chủ
  2. » Giáo án - Bài giảng

đề thi thử trường Dương Quảng Hàm

6 942 0

Đang tải... (xem toàn văn)

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 6
Dung lượng 377 KB

Nội dung

Tính thể tích khối0 chóp S.ABC và khoảng cách giữa hai đường thẳng SA, BC theo a.. b Tìm trên đường thẳng d’ điểm M sao cho khoảng cách từ M đến đường thẳng d nhỏ nhất.. Lấy ngẫu nhiên m

Trang 1

TRƯỜNG THPT DƯƠNG QUẢNG HÀM

Tổ Toán –Tin

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM 2013

Môn: TOÁN, khối A, D

Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề

I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7 điểm)

Câu I (2 điểm) Cho hàm số y = x3 −3x2+mx−1 (1)

1 Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số (1) khi m=0

2 Tìm m để đồ thị hàm số (1) cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt

Câu II (2 điểm) 1 Giải phương trình:

x x

x x x

x x

4 sin

1 2

sin

3 cos cos 2

cos

3 sin

2 Giải hệ phương trình:

2



Câu III (1 điểm) Tính tích phân: I =

3

2 2

4

x dx

x x

Câu IV (1 điểm) Cho hình chóp S.ABC có tam giác ABC và tam giác SBC cân và bằng nhau

Biết BC = a, AC= AB = 2a, góc tạo bởi hai mặt phẳng (ABC) và (SBC) bằng 60 Tính thể tích khối0

chóp S.ABC và khoảng cách giữa hai đường thẳng SA, BC theo a

Câu V (1 điểm) Cho ba số thực dương x ,,y z thỏa mãn x+ y+z =1.

Tìm giá trị nhỏ nhất của: x y z

P

y z z x x y

II PHẦN RIÊNG (3 điểm) Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B)

A Theo khối A,B,A1

Câu VI.a (2 điểm)

1 Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có đỉnh B 2;0 ; đường chéo AC( )

có phương trình là 2x y 1 0+ − = và AB =2BC

Hãy xác định tọa độ các đỉnh A, C ? Biết A có tọa độ nguyên

2 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng :

d có phương trình



 +

=

=

+

=

t z

t y

t x

1 2

2 1

và d’ có phương trình :

1

2 2

1 1

1= + = +

x

a) Chứng minh hai đường thẳng trên chéo nhau

b) Tìm trên đường thẳng d’ điểm M sao cho khoảng cách từ M đến đường thẳng d nhỏ nhất

Câu VII.a (1 điểm) Giải phương trình: x +x+ − x= x2 −x

2

2

B Theo khối D

Câu VI.b (2 điểm)

1 Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho tam giác ABC có A(1 ;3), trung tuyến BM có phương

trình : 2xy+3=0, đường cao CH có phương trình x+y+1=0.

Lập phương trình cạnh BC

2 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho 4 điểm A 1; 2; 2(− − − ), B(1 ;2 ;4), C(1 ;0 ;1), D(1 ;0 ;2)

a) Lập phương trình mặt phẳng qua A ,B,C

b) Hãy viết phương trình mặt phẳng ( )P qua A, D cách đều B và C

Câu VII.b (1 điểm) E là tập các số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau được lập từ các chữ số :

0,1,2,3,4,5,6,7 Lấy ngẫu nhiên một số trong E tính xác suất để lấy được số chia hết cho 2

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

Trang 2

HƯỚNG DẪN CHẤM THI MÔN TOÁN KHỐI A, B

KỲ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CÁC MÔN THI ĐH - CĐ NĂM HỌC 2011 - 2012

I

(2đ) 1 (1 điểm)Với m = 2, y=x4 −2x2

1 TXĐ: D = R

2 Sự biến thiên:

a) Chiều biến thiên:

x x

y'=4 3 −4 ; y'=0⇔ 4x3 −4x=0⇔x=0,x=±1

Hàm số đồng biến trên các khoảng (-1; 0) và (1; +∞)

Hàm số nghịch biến trên các khoảng (-∞; -1) và (0; 1)

-b) Cực trị:

Hàm số đạt cực đại tại x = 0; ycđ = y(0) = 0

Hàm số đạt cực tiểu tại x = ±1; yct = y(±1) = -1

-c) Giới hạn tại vô cực:

=

±∞

→ (x4 2x2)

Lim

d) Bảng biến thiên Bảng biến thiên

-3) Đồ thị:

0,25 đ

0,25đ

0,25 đ

0,25 đ 2) 1 điểm

y' = 4x3 −4(m−1)x

y' = 0 ⇔ 4x3 −4(m−1)x= 0 ⇔ x[x2 −(m−1)]=0

-TH1: Nếu m- 1 ≤ 0 ⇔ m ≤ 1

Hàm số đồng biến trên khoảng (0; +∞)

Vậy m ≤ 1 thoả mãn ycbt

-TH 2: m - 1 > 0 ⇔ m> 1

y' = 0 ⇔ x = 0, x = ± m−1

Hàm số đồng biến trên các khoảng (- m−1; 0 ) và ( m−1; +∞)

Để hàm số đồng biến trên khoảng (3; 5 ) thì m− ≤1 3 ⇔ m ≤ 10

-Vậy hàm số đồng biến trên khoảng (3; 5) ⇔ m ∈ (−∞;10]

0,25 đ 0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

II

(2 đ)

1 (1 đi ểm)

2

sin x cos x 1 2sin x 2sin x 2sin x cos x 0− + + + − =

⇔ (1+2sinx)(sinx - cosx +1) = 0

-0,25 đ

Trang 3

2 sinx cos x 1 sin(x )

1

sinx 2

2

7 2 6 2 6 3 2 2 2

x k

π

 = +

 =

k∈¢

0,25 đ

0, 5 đ

2 (1 điểm)

I =

2 2 0

2

1

x

π

+

0,25 đ

0, 5 đ

0,25 đ

III

(2 đ) 1 (1 điểm)Đk: x 0≥

bpt⇔ 2x2+44x 18 x+ − 2−3x 4x x (3 4 x ) 2x− ≤ + 2+44x 18+

Đặt : t= 2x2+44x 18+ (t>0)

Đc bpt:

t x x(3 4 x ) (3 4 x )t 0 (t x)(t x 3 4 x ) 0 t x 3 4 x 0

⇔ + − − − ≤ ⇔ − − − ≤ vì t+x>0 với mọi x≥0

-Ta có bpt⇔ 2x2+44x 18 x 3 4 x+ ≤ + −

2

2

2(x 3) 32x (x 3) 4 x

2(x 3) 32x ((x 3) 4 x )

x 1 (x 3 4 x ) 0 x 3 4 x 0

x 9

=

0,25 đ

0,25 đ

0, 5 đ

IV

(1 đ) Từ giả thiết có V ABC A B C ' ' '=S∆ABC.CC'; S∆ABC=1CA.CB a2 3

(ABC') (ABC) ABI = , Kẻ CH 0AB H· AB (CC 'H)· ·

60 ((ABC '),(ABC)) (CH, HC ') CHC '

Xét tam giác vuông ABC có CH là chiều cao nên

CH

2

' ' '

0

ABC.A B C

-b.N là trung điểm của AC thì AM//C’N nên AM//(BC’N)

0,25 đ

0,25 đ

Trang 4

BC ' (NCK)

(CNK) (BNC ') NK

Kẻ CI vuông góc với NK tại I, ( ' )

C,(BC N)

'

C,(BC N)

d

43

0, 25 đ

0, 25 đ

V

(1 đ) (1 điểm)

Xet h m sà ố:

[ ]

36x 2y z

f (x) , x 1;3 , y, z là tham sô

yz zx xy

f (x) đồng biến trên [ ]1;3

[ ]

36 2y z

f (x) f (1) g(y), y 1;3 , z là tham sô

z

g(y) nghịch biến trên [ ]1;3

h(z) nghịch biến trên [ ]1;3 h(z) h(3) 18 1 7

3

Vậy P≥7 dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi: x=1 và y=z=3;Do đó MinP=7

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25đ

BC ( 5;5) BC 5 2

uuur

G là trọng tâm tam giác ABC

-GBC (G.BC)

G d : 2x y 1 0 G(x; 2x 1)3

x 2 2x 1

 = ⇒

 = ⇒



V

Với G( 2 7; ) A( 1; 2);G( 4 11; ) A( 3;6)

2(1 điểm)

2(1 điểm)

Giả sử A(a;0;0); B(0;b;0); C(0;0;c) vì H(3;-2;1) không nằm trong maawtj phẳng tọa độ

nào nên ta có: A; B;C không trùng voi O⇒abc 0≠

a + + =b c ∈ ⇒ − + =a b c

AH (3 a; 2;1); BC (0; b;c); BH (3; 2 b;1); AC ( a;0;c); vì H là = − − = − = − − = −

trực tâm tam giác ABC nên có:

c

14 a

2



uuur uuur

uuur uuur

0,25 đ

0,25 đ

0,5 đ

Trang 5

Mặt phẳng đó có pt: 3x-2y+z=14

Đk x>

(1) 2

2

pt log x (x 4) log x 3x 3 0 log x 4 log x 3 x log x 3x 0

(log x 1) log x 3 x(log x 3) 0 (log x 3)((log x x 1) 0

log x 3

(2) log x x 1 0

=

2

(1) x 9;

1 xet(2); f (x) log x x 1; x 0; ; f '(x) 1 0, x 0;

x ln 2

⇔ =

đồng biến trên(0;+∞) Mà f (1) 0= ⇒ =x 1 là nghiệm của (2)

x 1 f (x) f (1) 0

0 x 1 f (x) f (1) 0

> ⇒ > =

 < < ⇒ < =

Vậy (2) có nghiệm duy nhẩt x=1

KL

0,5đ

0,5đ

VIb

(2 đ)

VII

b

1 (1 điểm)

Gs A(x ;y)∈(E)⇒9x2 +25y2 =225; Bđói xứng với A qua I(9 9; )

2 10 nên : B(9-x ;

9

5-y)

B (E)∈ ⇔(27 3x)− + −(9 5y) =225

-Dặt :a=2x ; b=5y ta được hệ :

b 5 3a b 5 3a (27 a) (9 b) 225

a 15 x 5

b 0 y 0

9 các diêm : A(5; 0); B(4; )

a 12

9

b 9 y

5

=

0,25 đ

0,25 đ

0,5 đ

2 (1 đi ểm)

(S) có tâm là : I(1 ;-2 ;-3) ; bán kính : R=5 ; gọi H là hình chiếu vông góc của I lên (P)

thi ta có : IH IA≤ dấu « = » xảy ra ⇔ ≡H Alại có IA= 5 5< nên A bên trong hình cầu

(S) ; gọi r là bán kính dg tròn giao tuyến ⇒ =r R2 −d2(I,(P)) ≥ 25 5− = 20

dấu « = » xảy ra ⇔ ≡H Ahay (P)⊥IA A=

khi đó (P) : quaA( 1; 2; 2)

nhan IA ( 2;0;1) làvtpt

− − −



= −

 uur

(P) có pt : -2x+z=0 ; kl

0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ

0,25 đ

(1 điểm)

Gs:

abcde E a 0 có7 cách chon a; chon bcde có A n(E) 7 A 5880

e 5 n( ) 5880; abcde E và abcde 5 trong E có : A 6A 1560

e 0

=

Số chia hết cho 5 gọi A là biến cố chọn dc số chia hết cho 5 thì: n(A)=1560

1560 13 P(A)

5880 49

0,5 đ 0,5

Ngày đăng: 01/02/2015, 10:00

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w