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

De thi du tru TN_2008

24 173 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 24
Dung lượng 1,58 MB

Nội dung

PHẦN HAI: ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC (DỰ TRỮ ) MÔN TOÁN NĂM 2008 VÀ BÀI GIẢI DỰ BỊ 1 KHỐI A: Câu I: (2 đ)Gọi (C m ) là đồ thò của hàm số : y = 2 2 2 1 3x mx m x m + + − − (*) (m là tham số) 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thò của hàm số (*) ứng với m = 1. 2. Tìm m để hàm số (*) có hai điểm cực trò nằm về hai phía trục tung. Câu II: ( 2 điểm) 1. Giải hệ phương trình : 2 2 4 ( 1) ( 1) 2 x y x y x x y y y  + + + =  + + + + =  2. Tìm nghiệm trên khỏang (0; π ) của phương trình : 2 2 3 4sin 3 cos 2 1 2 cos ( ) 2 4 x x x π − = + − Câu III: (3 điểm) 1.Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC cân tại đỉnh A có trọng tâm G 4 1 ( ; ) 3 3 , phương trình đường thẳng BC là 2 4 0x y− − = và phương trình đường thẳng BG là 7 4 8 0x y− − = .Tìm tọa độ các đỉnh A, B, C. 2.Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho 3 điểm A(1;1;0),B(0; 2; 0),C(0; 0; 2) . a) Viết phương trình mặt phẳng (P) qua gốc tọa độ O và vuông góc với BC.Tìm tọa độ giao điểm của AC với mặt phẳng (P). b) Chứng minh tam giác ABC là tam giác vuông. Viết phương trình mặt cầu ngọai tiếp tứ diện OABC. Câu IV: ( 2 điểm). 1.Tính tích phân 3 2 0 sin .I x tgxdx π = ∫ . 2. Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên, mỗi số gồm 6 chữ số khác nhau và tổng các chữ số hàng chục, hàng trăm hàng ngàn bằng 8. Câu V: (1 điểm) Cho x, y, z là ba số thỏa x + y + z = 0. Cmrằng : 3 4 3 4 3 4 6 x y z + + + + + ≥ Bài giải CÂU I 1/ Khi m = 1 thì 2 x 2x 2 y x 1 + − = − (1) • MXĐ: D = R \ {1} • ( ) 2 2 x 2x y' x 1 − = − , y' 0= ⇔ = =x 0hay x 2 • BBT x −∞ 0 1 2 +∞ y' + 0 - - 0 + y −∞ 2 6 +∞ • Tiệm cận: x 1= là pt t/c đứng TRANG 1 y = x + 3 là pt t/c xiên 2/ Tìm m Ta có ( ) 2 2 2 x 2mx m 1 y' x m − + − = − Hàm số (*) có 2 cực trò nằm về 2 phía trục tung y' 0⇔ = có 2 nghiệm trái dấu 2 1 2 x x P m 1 0 1 m 1⇔ = = − < ⇔ − < < CÂU II: 1/ Giải hệ phương trình ( ) ( ) ( ) 2 2 x y x y 4 I x x y 1 y y 1 2  + + + =   + + + + =   (I)  + + + =  ⇔  + + + + = ⇒ = −   2 2 2 2 x y x y 4 x y x y xy 2 xy 2 Ta có = + = ⇒ = + + ⇒ + = − 2 2 2 2 2 2 S x y;P xy S x y 2xy x y S 2P Vậy ( )  − + = = −   ⇔ ⇔   = = − − + =    2 2 S 2P S 4 P 2 I S 0hayS 1 S P S 2 1 S x y 0 TH : P xy 2 = + =   = = −  vậy x, y là nghiệm của phương trình + − = 2 X 0X 2 0 Vậy hệ có 2 nghiệm x 2 x 2  =   = −   hay x 2 y 2  = −   =   2 S x y 1 TH : P xy 2 = + = −   = = −  vậy x,y là nghiệm của phương trình 2 X X 2 0+ − = ⇒ = = −X 1hayX 2 . Vậy hệ có 2 nghiệm x 1 y 2 =   = −  V x 2 y 1 = −   =  Tóm lại hệ Pt (I) có 4 nghiệm x 2 y 2  =   = −   V x 2 y 2  = −   =   V x 1 y 2 =   = −  V = −   =  x 2 y 1 CÁCH KHÁC (I)  + + + =  ⇔  + + + + =   2 2 2 2 x y x y 4 x y x y xy 2  + + + =  ⇔  = −   2 2 x y x y 4 xy 2  + + + =  ⇔  = −   2 (x y) x y 0 xy 2  + = + =−  ⇔  = −   x y 0hay x y 1 xy 2  + = + =−  ⇔  = −   x y 0hay x y 1 xy 2  = −  ⇔  =   2 x y x 2 hay + =−    + − =   2 x y 1 x x 2 0 ⇔ x 2 y 2  =   = −   V x 2 y 2  = −   =   V x 1 y 2 =   = −  V = −   =  x 2 y 1 2/ Tìm nghiệm ( ) 0,∈ π Ta có 2 2 x 3 4sin 3 cos2x 1 2cos x 2 4 π   − = + −  ÷   (1) (1) ( ) 3 2 1 cosx 3 cos2x 1 1 cos 2x 2 π   ⇔ − − = + + −  ÷   TRANG 2 (1) 2 2cosx 3 cos2x 2 sin2x⇔ − − = − (1) 2cosx 3 cos2x sin2x⇔ − = − . Chia hai vế cho 2: (1) ⇔ − = − 3 1 cosx cos2x sin2x 2 2 ( ) cos 2x cos x 6 π   ⇔ + = π −  ÷   ( ) ( ) π π π ⇔ = + = − + π 5 2 7 x k a hay x h2 b 18 3 6 Do ( ) x 0,∈ π nên họ nghiệm (a) chỉ chọn k=0, k=1, họ nghiệm (b) chỉ chọn h = 1. Do đó ta có ba nghiệm x thuộc ( ) 0,π là 1 2 3 5 17 5 x ,x ,x 18 18 6 π π π = = = CÂU III. 1/ Tọa độ đỉnh B là nghiệm của hệ pt ( ) − − =  ⇒ −  − − =  x 2y 4 0 B 0, 2 7x 4y 8 0 Vì ABC ∆ cân tại A nên AG là đường cao của ABC ∆ Vì GA BC ⊥ ⇒ pt GA: − + − = ⇔ + − = 4 1 2(x ) 1(y ) 0 2x y 3 0 3 3 2x y 3 0⇔ + − = ⇒ GA BC∩ = H ( ) + − =  ⇒ −  − − =  2x y 3 0 H 2, 1 x 2y 4 0 Ta có AG 2GH= uuur uuur với A(x,y). 4 1 4 1 AG x, y ;GH 2 , 1 3 3 3 3     = − − = − − −  ÷  ÷     uuur uuur ⇒ =    − = −   x 0 1 8 y 3 3 ⇒ ( ) A 0,3 Ta có : + + + + = = A B C A B C G G x x x y y y x và y 3 3 ⇒ ( ) C 4,0 Vậy ( ) ( ) ( ) A 0,3 ,C 4,0 ,B 0, 2− 2a/ Ta có ( ) BC 0, 2,2= − uuur • mp (P) qua ( ) O 0,0,0 và vuông góc với BC có phương trình là − + = ⇔ − =0.x 2y 2z 0 y z 0 • Ta có ( ) AC 1, 1,2= − − uuur , phương trình tham số của AC là x 1 t y 1 t z 2t = −   = −   =  . Thế pt (AC) vào pt mp (P). Ta có 1 1 t 2t 0 t 3 − − = ⇔ = . Thế 1 t 3 = vào pt (AC) ta có 2 2 2 M , , 3 3 3    ÷   là giao điểm của AC với mp (P) 2b/ Với ( ) A 1,1,0 ( ) B 0,2,0 ( ) C 0,0,2 .Ta có: ( ) AB 1,1,0= − uuur , ( ) AC 1, 1,2= − − uuur ⇒ = − = ⇔ ⊥ uuur uuur uuur uuur AB.AC 1 1 0 AB AC ⇒ ABC ∆ vuông tại A • Ta dễ thấy BOC ∆ cũng vuông tại O. Do đó A, O cùng nhìn đoạn BC dưới 1 góc vuông. Do đó A, O nằm trên mặt cầu đường kính BC, sẽ có tâm I là trung điểm của BC. Ta dễ dàng tìm dược ( ) I 0,1,1 2 2 R 1 1 2= + = TRANG 3 Vậy pt mặt cầu ngoại tiếp tứ diện OABC là : ( ) ( ) 2 2 2 x y 1 z 1 2+ − + − = CÂU IV. 1/ Tính π π = = ∫ ∫ /3 /3 2 2 0 0 sinx I sin xtgxdx sin x. dx cosx ⇒ ( ) 2 /3 0 1 cos x sinx I dx cosx π − = ∫ , Đặt u cosx= ⇒ du sinxdx − = Đổi cận ( ) 1 u ,u 0 1 3 2 π   = =  ÷   ( ) ( ) 2 1/ 2 1 1 u du I u − − = ∫ = 1 1 2 1/ 2 1/ 2 1 u 3 u du lnu ln2 u 2 8     − = − = −    ÷     ∫ 2/ Gọi = 1 2 3 4 5 6 n a a a a a a là số cần lập + + = 3 4 5 ycbt: a a a 8 ⇒ { } { } ∈ ∈ 3 4 5 3 4 5 a ,a ,a 1,2,5 hay a ,a ,a 1,3,4 a) Khi { } 3 4 5 a ,a ,a 1,2,5 ∈ • Có 6 cách chọn 1 a • Có 5 cách chọn 2 a • Có 3! cách chọn 3 4 5 a ,a ,a • Có 4 cách chọn 6 a Vậy ta có 6.5.6.4 = 720 số n b) Khi { } 3 4 5 a ,a ,a 1,3,4∈ tương tự ta cũng có 720 số n Theo qui tắc cộng ta có 720 + 720 = 1440 số n Cách khác Khi { } 3 4 5 a ,a ,a 1,2,5∈ Có 3! = 6 cách chọn 3 4 5 a a a Có 3 6 A cách chọn 1 2 6 a ,a ,a Vậy ta có 6. 4.5.6 = 720 số n Khi { } 3 4 5 a ,a ,a 1,3,4∈ tương tự ta cũng có 720 số n Theo qui tắc cộng ta có 720 + 720 = 1440 số n CÂU V: Ta có: 4 x x x 3 4 1 1 1 4 4 4+ = + + + ≥ ⇒ + ≥ = 8 4 x x x 3 4 2 4 2. 4 . Tương tự + ≥ = 8 4 y y x 3 4 2 4 2. 4 8 z z 3 4 2 4+ ≥ Vậy   + + + + + ≥ + +     8 8 8 x y z x y z 3 4 3 4 3 4 2 4 4 4 3 8 x y z 6 4 .4 .4≥ 24 x y z 6 4 6 + + ≥ = DỰ BỊ 2 KHỐI A: Câu I: (2 điểm) 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thò ( C ) của hàm số 2 1 1 x x y x + + = + . TRANG 4 2. Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm M (- 1; 0) và tiếp xúc với đồ thò ( C ) . Câu II:( 2 điểm). 1. Giải hệ phương trình : 2 1 1 3 2 4 x y x y x y  + + − + =   + =   2. Giải phương trình : 3 2 2 cos ( ) 3cos sin 0 4 x x x π − − − = Câu III: (3 điểm). 1. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho đường tròn (C): x 2 + y 2 12 4 36 0x y− − + = . Viết phương trình đường tròn (C 1 ) tiếp xúc với hai trục tọa độ Ox, Oy đồng thời tiếp xúc ngòai với đường tròn (C). 2. Trong không gian với hệ tọa độ Đêcac vuông góc Oxyz cho 3 điểm A(2;0;0), C(0; 4; 0), S(0; 0; 4) a) Tìm tọa độ điểm B thuộc mặt phẳng Oxy sao cho tứ giác OABC là hình chữ nhật. Viết phương trình mặt cầu qua 4 điểm O, B, C, S. b) Tìm tọa độ điểm A 1 đối xứng với điểm A qua đường thẳng SC. Câu IV: ( 2 điểm). 1.Tính tích phân 7 3 0 2 1 x I dx x + = + ∫ . 2. Tìm hệ số của x 7 trong khai triển đa thức 2 (2 3 ) n x− , trong đó n là số nguyên dương thỏa mãn: 1 3 5 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 n n n n n C C C C + + + + + + + + + = 1024. ( k n C là số tổ hợp chập k của n phần tử) Câu V: (1 điểm) Cmrằng với mọi x, y > 0 ta có : 2 9 (1 )(1 )(1 ) 256 y x x y + + + ≥ . Đẳng thức xảy ra khi nào? Bài giải: CÂU I. 1/ Khảo sát và vẽ đồ thò + + = + 2 x x 1 y (C) x 1 MXĐ: { } D R \ 1= − . ( ) + = = ⇔ + = ⇔ = = − + 2 2 2 x 2x y' ,y' 0 x 2x 0 x 0hayx 2 x 1 BBT x −∞ -2 -1 0 +∞ y' + 0 - - 0 + y −∞ -3 +∞ −∞ 1 +∞ Tiệm cận: x 1= − là phương trình tiệm cận đứng y x= là phương trình tiệm cận xiên 2/ Phương trình tiếp tuyến ∆ qua ( ) M 1,0− ( hệ số góc k ) có dạng ∆ : ( ) y k x 1= + ∆ tiếp xúc với ( ) C ⇔ hệ pt sau có nghiệm TRANG 5 ( ) ( )  + + = +  +   +  =  +  2 2 2 x x 1 k x 1 x 1 x 2x k x 1 ⇒ phương trình hoành độ tiếp điểm là ( ) ( ) ( ) 2 2 2 x 2x x 1 x x 1 x 1 x 1 + + + + = + + x 1 ⇔ = ⇒ 3 k 4 = Vậy pt tiếp tuyến ∆ với ( ) C qua ( ) M 1,0− là: ( ) 3 y x 1 4 = + CÂU II. 1/ Giải hệ pt : ( ) 2x y 1 x y 1 I 3x 2y 4  + + − + =   + =   ( ) ( ) ( ) 2x y 1 x y 1 I 2x y 1 x y 5  + + − + =  ⇔  + + + + =   Đặt = + + ≥ = + ≥u 2x y 1 0,v x y 0 (I) thành ( ) − = = ⇒ =    ⇒   = − ⇒ = − + =    1 1 2 2 2 2 u v 1 u 2 v 1 u 1 v 2 loại u v 5 Vậy ( ) 2x y 1 2 I x y 1  + + =  ⇔  + =   2x y 1 4 x 2 x y 1 y 1 + + = =   ⇔ ⇔   + = = −   2/ Giải phương trình ( ) 3 2 2 cos x 3cosx sinx 0 2 4 π   − − − =  ÷   (2) 3 2 cos x 3cosx sinx 0 4 π     ⇔ − − − =  ÷       ( ) ⇔ + − − = ⇔ + + + − − = 3 3 3 2 2 cosx sinx 3cosx sinx 0 cos x sin x 3cos xsinx 3cosxsin x 3cosx sinx 0 =   ⇔  − =   3 cosx 0 sin x sinx 0 ≠    + + + − − − − =   2 3 2 3 cosx 0 hay 1 3tgx 3tg x tg x 3 3tg x tgx tg x 0 ⇔ = 2 sin x 1 =haytgx 1 x k 2 π ⇔ = + π hay π = + πx k 4 CÂU III 1/ ( ) ( ) ( ) 2 2 2 2 C x y 12x 4y 36 0 x 6 y 2 4⇔ + − − + = ⇔ − + − = Vậy (C) có tâm ( ) I 6,2 và R=2 Vì đường tròn ( ) 1 C tiếp xúc với 2 trục Ox, Oy nên tâm 1 I nằm trên 2 đường thẳng y x= ± vàvì (C) có tâm ( ) I 6,2 ,R = 2 TRANG 6 nên tâm ± 1 I (x; x) với x > 0. 1 TH : Tâm 1 I ∈ đường thẳng y = x ⇒ ( ) I x,x , bán kính = 1 R x ( ) 1 C tiếp xúc ngoài với (C) ⇔ = + 1 1 II R R ( ) ( ) ⇔ − + − = + 2 2 x 6 x 2 2 x ( ) ( ) ⇔ − + − = + + ⇔ − − + = 2 2 2 2 x 6 x 2 4 4x x x 16x 4x 36 0 ⇔ − + = ⇔ = = 2 x 20x 36 0 x 2hayx 18 .Ứng với = = 1 1 R 2hayR 18 Có 2 đường tròn là: ( ) ( ) 2 2 x 2 y 2 4− + − = ; ( ) ( ) 2 2 x 18 y 18 18− + − = 2 TH : Tâm 1 I ∈ đường thẳng ( ) y x I x, x= − ⇒ − ; = 1 R x Tương tự như trên, ta có x= 6 Có 1 đường tròn là ( ) ( ) 2 2 x 6 y 6 36− + + = Tóm lại ta có 3 đường tròn thỏa ycbt là: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) − + − = − + − = − + + = 2 2 2 2 2 2 x 2 y 2 4; x 18 y 18 18; x 6 y 6 36 2a/ Tứ giác OABC là hình chữ nhật ⇒ = uuur uuur OC AB ⇒ B(2,4,0) * Đoạn OB có trung điểm là ( ) H 1,2,0 . H chính là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông OBC. Vì A, O, C cùng nhìn SB dưới một góc vuông nên trung điểm I ( 1; 2; 2 ) là tâm mặt cầu và bán kính R = = + + = 1 1 SB 4 16 16 3 2 2 , Vậy phương trình mặt cầu là ( ) ( ) − + − + − = 2 2 2 x 1 y 2 (z 2) 9 2b/ ( ) SC 0,4, 4= − uuur chọn ( ) 0,1, 1− là vtcp của SC. Pt tham số đường thẳng SC x 0 y t z 4 t =   =   = −  Mp (P) qua ( ) A 2,0,0 và vuông góc với SC có phương trình là ( ) O x 2 y z 0 y z 0− + − = ⇔ − = Thế pt tham số của SC và pt (P) Ta có t=2 và suy ra ( ) M 0,2,2 Gọi ( ) 1 A x,y,z là điểm đối xứng với A qua SC. Có M là trung điểm của 1 AA nên + = = −     + = ⇒ =     + = =   2 x 2.0 x 2 0 y 2.2 y 4 0 z 2.2 z 4 Vậy ( ) 1 A 2,4,4− CÂU IV: 1/ Tính 7 3 0 x 2 I dx x 1 + = + ∫ Đặt 3 2 3 t x 1 x t 1 dx 3t dt= + ⇒ = − ⇒ = ⇒ 3 x 2 t 1+ = + .Đổi cận t( 0) = 1 ; t (7 ) = 2. TRANG 7 Vậy ( ) ( ) 2 3 2 5 2 2 2 4 1 1 1 t 1 3t t t 231 I dt 3 t t dt 3 t 5 2 10 +   = = + = + =     ∫ ∫ 2/ Ta có ( ) + + + + + + + + + = + + + + + 2n 1 0 1 2 2 3 3 2n 1 2n 1 2n 1 2n 1 2n 1 2n 1 2n 1 1 x C C x C x C x C x Cho x 1= Ta có 2n 1 0 1 2 3 4 2n 1 2n 1 2n 1 2n 1 2n 1 2n 1 2n 1 2 C C C C C C + + + + + + + + = + + + + + + (1) Cho x 1= − Ta có 0 1 2 3 4 2n 1 2n 1 2n 1 2n 1 2n 1 2n 1 2n 1 0 C C C C C C + + + + + + + = − + − + − − (2) Lấy (1) - (2) ⇒ 2n 1 1 3 5 2n 1 2n 1 2n 1 2n 1 2n 1 2 2 C C C C + + + + + +   = + + + +   ⇒ 2n 1 3 5 2n 1 10 2n 1 2n 1 2n 1 2n 1 2 C C C C 1024 2 + + + + + = + + + + = = . Vậy 2n=10 Ta có ( ) ( ) ( ) 10 10 k k k 10 k 10 k 0 2 3x 1 C 2 3x − = − = − ∑ Suy ra hệ số của 7 x là 7 7 3 10 C 3 .2− hay − 3 7 3 10 C 3 .2 CÂU V: Ta có: 3 4 3 x x x x 1 x 1 4 3 3 3 3 + = + + + ≥ 3 4 3 3 y y y y y 1 1 4 x 3x 3x 3x 3 .x + = + + + ≥ ( ) 3 4 3 9 3 3 3 3 1 1 4 y y y y y + = + + + ≥ ⇒ 2 6 4 3 9 3 1 16 y y   + ≥  ÷  ÷   Vậy ( )     + + + ≥ =  ÷  ÷  ÷     2 3 3 6 4 3 3 3 3 y 9 x y 3 1 x 1 1 256 256 x y 3 3 .x y DỰ BỊ 1 KHỐI B: Câu I: (2 điểm). 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thò ( C ) của hàm số 4 2 6 5y x x= − + 2. Tìm m để phương trình sau có 4 nghiệm phân biệt : 4 2 2 6 log 0x x m− − = . Câu II: 2 điểm) 1. Giải hệ phương trình : 2 1 1 3 2 4 x y x y x y  + + − + =   + =   2. Giải phương trình : 3 2 2 cos ( ) 3cos sin 0 4 x x x π − − − = Câu III: (3 điểm) 1. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho elip (E) : 2 2 64 9 x y + = 1. Viết phương trình tiếp tuyến d của (E) biết d cắt hai hai trục tọa độ Ox, Oy lần lượt tại A, B sao cho AO = 2BO. 2. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hai đường thẳng 1 x y z : 1 1 2 d = = và 2 1 2 : 1 x t d y t z t = − −   =   = +  ( t là tham số ) a) Xét vò trí tương đối của d 1 và d 2 . TRANG 8 b) Tìm tọa độ các điểm M thuộc d 1 và N thuộc d 2 sao cho đường thẳng MN song song với mặt phẳng (P) : 0x y z− + = và độ dài đọan MN = 2 . Câu IV: ( 2 điểm) 1. Tính tích phân 2 0 ln e x xdx ∫ . 2. Một độ văn nghệ có 15 người gồm 10 nam và 5 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách lập một nhóm đồng ca gồm 8 người biết rằng trong nhóm đó phải có ít nhất 3 nữ. Câu V: (1 điểm) Cho a, b, c là ba số dương thỏa mãn : a + b + c = 3 4 Cmrằng : 3 3 3 3 3 3 3a b b c c a+ + + + + ≤ . Khi nào đẳng thức xảy ra ? Bài giải: CÂU I: 1/ Khảo sát 4 2 y x 6x 5= − + . MXĐ: D=R ( ) = − = − = ⇔ = = ± 3 2 y' 4x 12x 4x x 3 ,y' 0 x 0hayx 3 2 y'' 12x 12,y'' 0 x 1= − = ⇔ = ± BBT x −∞ 3− -1 0 1 3 +∞ y' - 0 + + 0 - - 0 + y'' + + 0 - - 0 + + y +∞ 5 +∞ -4 0 0 -4 Đồ thò 2/ Tìm m để pt 4 2 2 x 6x log m 0− − = có 4 nghiệm phân biệt. 4 2 4 2 2 2 x 6x log m 0 x 6x 5 log m 5− − = ⇔ − + = + Đặt 2 k log m 5= + Ycbt ⇔ đường thẳng y=k cắt (C) tại 4 điểm phân biệt 4 k 5 ⇔ − < < ⇔ − < + < 2 4 log m 5 5 TRANG 9 ⇔ − < < ⇔ < < 2 9 1 9 log m 0 m 1 2 CÂU II 1/ Giải pt ( ) 3x 3 5 x 2x 4 1− − − = − Điều kiện 3x 3 0 5 x 0 2 x 5 2x 4 0 − ≥   − ≥ ⇔ ≤ ≤   − ≥  (1) 3x 3 5 x 2x 4⇔ − = − + − và ≤ ≤ 2 x 5 ( ) ( ) ⇔ − = − + − + − −3x 3 5 x 2x 4 2 5 x 2x 4 và EMBED Equation.DSMT4 ≤ ≤2 x 5 ( ) ( ) ⇔ − = − −x 2 5 x 2x 4 và ≤ ≤ 2 x 5 ⇔ − =x 2 0 ( ) − = −hay[ x 2 5 x 2 và < ≤2 x 5 ] ( ) ⇔ = − = − < ≤ ⇔ = = x 2 hay [x 2 2 5 x và 2 x 5] x 2hayx 4 2/ Giải pt: ( ) ( ) 2 2 3 sinxcos2x cos x tg x 1 2sin x 0 2+ − + = Điều kiện : cosx 0 x k 2 π ≠ ⇔ ≠ + π ( ) ⇔ + − + = 2 2 3 2 sinxcos2x sin x cos x 2sin x 0 và EMBED Equation.DSMT4 ≠cosx 0 ( ) ⇔ + − = 2 sinx cos2x 2sin x cos2x 0 và ≠ cosx 0 ( ) ⇔ + − − =sinx cos2x 1 cos2x cos2x 0 và ≠cosx 0 ( ) ⇔ − − = 2 sinx 1 2sin x 0 và ≠ cosx 0 ⇔ + − = 2 2sin x sinx 1 0 và ≠cosx 0 ( ) ⇔ = = − 1 sinx (vìsinx 1 loại ) 2 π π π ⇔ = = ⇔ = + π = + π 1 5 sinx sin x k2 hay x k2 2 6 6 6 CÂU III. 1/ Do tính đối xứng của elíp (E). Ta chỉ cần xét trường hợp x 0,y 0≥ ≥ Gọi ( ) ( ) A 2m,0 ;B 0,m là giao điểm của tiếp tuyến của (E) với các trục tọa độ ( m 0 > ). Pt AB: x y 1 x 2y 2m 0 2m m + = ⇔ + − = AB tiếp xúc với (E) 2 64 4.9 4m⇔ + = ( ) 2 2 4m 100 m 25 m 5 m 0⇔ = ⇔ = ⇔ = > Vậy pt tiếp tuyến là x 2y 10 0+ − = Vì tính đối xứng nên ta có 4 tiếp tuyến là x 2y 10 0,x 2y 10 0 x 2y 10 0,x 2y 10 0 + − = + + = − − = − + = TRANG 10 [...]... 1+ x 4 4 3( x + y + z) 3 ≥ − 4 4 3 3 9 3 6 3 ≥ 3 − = − = = ( vì x + y + z ≥ 3 3 xyz = 3 ) 4 4 4 4 4 2 2 2 2 x y z 3 + + ≥ Vậy 1+ y 1+ z 1+ x 2 ⇔ HÀ VĂN CHƯƠNG- PHẠM HỒNG DANH-NGUYỄN VĂN NHÂN (TRUNG TÂM LUYỆN THI ĐẠI HỌC VĨNH VIỄN) TRANG 24 ... Dấu = xảy ra ⇔ x = y = z = 1 và a + b + c = 4 3 1 ⇔ a + 3b = b + 3c = c + 3a = 1 và a + b + c = ⇔ a = b = c = 4 4 DỰ BỊ 2 KHỐI B: x + 2x + 2 Câu I: (2 điểm) Cho hàm số : y = (*) x +1 1 Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thò ( C ) của hàm số (*) 2 Gọi I là giao điểm của hai tiệm cận của ( C ).Chứng minh rằng không có tiếp tuyến nào của (C ) đi qua điểm I 2 Câu II:( 2 điểm) 1 Giải bất phương trình : 8 x... đường thẳng : 2 1 -6 Câu IV: ( 2 điểm) 1.Tính tích phân π 4 ∫ (tgx + e sin x cos x)dx 0 2 Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên, mỗi số gồm 5 chữ số khác nhau và nhất thi t phải có 2 chữ 1, 5 ? Câu V: (1 điểm) Cmrằng nếu 0 ≤ y ≤ x ≤ 1 thì x y − y x≤ 1 Đẳng thức xảy ra khi nào? 4 Bài giải TRANG 12 x2 + 2x + 2 CÂU I 1/ Khảo sát y = (C) x +1 MXĐ: D = R \ { −1} x2 + 2x... ≤ 1 x = 1   2 ⇔ Dấu = xảy ra ⇔  x = x 1  y = 4 1  yx2 =  4 DỰ BỊ 1 KHỐI D: Câu I: (2 điểm) Gọi (Cm) là đồ thò của hàm số y= – x3+ ( 2m + 1) x2 – m – 1 (1) (m là tham số) 1) Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thò của hàm số (1) khi m = 1 2) Tìm m để đồ thò (Cm) tiếp xúc với đường thẳng y= 2mx – m – 1 2 x + 7 − 5 − x ≥ 3x − 2 Câu II:( 2 điểm) 1 Giải bất phương trình : 3π sin x =2 2 Giải phương... (C) 2 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho lăng trụ đứng OAB.O 1A1B1 với A(2;0;0), B(0; 4; 0), O1(0; 0; 4) a) Tìm tọa độ các điểm A1, B1 Viết phương trình mặt cầu qua 4 điểm O, A, B, O1 b) Gọi M là trung điểm của AB.Mặt phẳng ( P ) qua M vuông góc với O 1A và cắt OA, OA1 lần lượt tại N, K Tính độ dài đọan KN e3 Câu IV: ( 2 điểm) 1.Tính tích phân I = ∫ 1 ln 2 x dx x ln x + 1 TRANG 15 2 Tìm k ∈ {... m + 2 ) x + 2m + 3 ≥ 0 có nghiệm ∈ [ −1,1] ⇔ Maxf(x)≥0 ⇔ max { f(−1),f(1)} ≥ 0 x∈[ −1;1 ] ⇔ max { 3m + 6,m + 2} ≥ 0 ⇔ 3m + 6 ≥ 0 hay m + 2 ≥ 0 ⇔m≥− 2 DỰ BỊ 2 KHỐI D: Câu I: (2 điểm) 1 Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thò của hàm số y = x 2 + 3x + 3 = m có 4 nghiệm phân biệt 2 Tìm m để phương trình x +1 TRANG 19 x2 + 3x + 3 x +1 2 x − x2 1 9 − 2 ÷ ≤3 Câu II:( 2 điểm) 1 Giải bất phương trình : 3... R = 10 2 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho 3 hình lập phương ABCD.A 1B1C1D1 với A(0;0;0), B(2; 0; 0), D1(0; 2; 2) a) Xác đònh tọa độ các điểm còn lại của hình lập phương ABCD.A1B1C1D1.Gọi M là trung điểm của BC Chứng minh rằng hai mặt phẳng ( AB 1D1) và ( AMB1) vuông góc nhau b) Chứng minh rằng tỉ số khỏang cách từ điểm N thuộc đường thẳng AC 1 ( N ≠ A ) tới 2 mặt phẳng ( AB1D1) và ( AMB1)... π/ 2 ∫0 1 + cos2x  ÷dx 2   ( 2x − 1) cos2 xdx = ∫0 ( 2x − 1)   π/ 2 π/ 2 1 π/ 2 1 2 π2 π  I1 = ∫ ( 2x − 1) dx =  x − x  = − 0 2 0 2 8 4 1 π/ 2 I2 = ∫ (2x − 1)cos2xdx 2 0 1 1 Đặt u = (2x − 1) ⇒ du = dx,dv = cos2xdx chọn v = sin 2x 2 2 1 1 π/ 2 1 1 π/ 2 π/ 2 ⇒ I2 = (2x − 1)sin 2x 0 − ∫ sin 2xdx = cos2x 0 = − 4 2 0 4 2 2 π/ 2 π π 1 Do đó I = ∫ ( 2x − 1) cos2 x = − − 0 8 4 2 2 2 2/ Tacó: 2Pn + 6A... 7  7 7 7  7 7 7 CÂU IV 1/ Tính I = e 2 ∫1 x ln xdx dx x3 2 ; dv = x dx chọn v = x 3 e x3 dx x3 1 e 2 1 e 1 e I = ∫ x 2 ln xdx = ln x 1 − ∫ x 3 = ln x − x3 = e3 + 1 3 3 1 x 3 9 1 9 9 Đặt u = ln x ⇒ du = 2 Ta có trường hợp 3 5 * 3 nữ + 5 nam Ta có C5C10 = 2520 4 4 * 4 nữ + 4 nam Ta có C5 C10 = 1050 5 3 * 5 nữ + 3 nam Ta có C5C10 = 120 Theo qui tắc cộng Ta có 2520 + 1050 + 120 = 3690 cách CÂU V: a . dx cosx π − = ∫ , Đặt u cosx= ⇒ du sinxdx − = Đổi cận ( ) 1 u ,u 0 1 3 2 π   = =  ÷   ( ) ( ) 2 1/ 2 1 1 u du I u − − = ∫ = 1 1 2 1/ 2 1/ 2 1 u 3 u du lnu ln2 u 2 8     − = − = − . PHẦN HAI: ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC (DỰ TRỮ ) MÔN TOÁN NĂM 2008 VÀ BÀI GIẢI DỰ BỊ 1 KHỐI A: Câu I: (2 đ)Gọi (C m ) là đồ thò của hàm. AB ⇒ B(2,4,0) * Đoạn OB có trung điểm là ( ) H 1,2,0 . H chính là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông OBC. Vì A, O, C cùng nhìn SB dưới một góc vuông nên trung điểm I ( 1; 2; 2 ) là tâm

Ngày đăng: 02/06/2015, 17:00

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

  • Đang cập nhật ...

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w