1. Trang chủ
  2. » Đề thi

Đề thi mẫu THPT quốc gia môn toán năm 2015 Trường THPT Yên Lạc

7 2,7K 13

Đang tải... (xem toàn văn)

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 7
Dung lượng 642,42 KB

Nội dung

S Ở GD – ĐT V ĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT YÊN LẠC Đ Ề KHẢO SÁT CHẤT L Ư ỢNG LẦN 1 LỚP 12 NĂM H ỌC 201 4 – 201 5 MÔN: Toán – Khối A, A1 Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Câu 1 (2,5 điểm ). Cho hàm số 2 1 1 x y x    . a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị   C của hàm số đã cho. b) Tìm các giá trị của m để đường thẳng   : 2 d y x m   cắt đồ thị   C tại hai điểm phân biệt , A B nằm về hai nhánh khác nhau của   C . Câu 2 (1,5 điểm ). Giải phương trình:   3 1 8 3 2 sin x cos x cos x           Câu 3 (1,0 điểm ). Cho hai đường thẳng 1 2 d ,d song song với nhau. Trên đường thẳng 1 d có 10 điểm phân biệt, trên đường thẳng 2 d có n điểm phân biệt   2 n ,n   . Cứ 3 điểm không thẳng hàng trong số các điểm nói trên lập thành một tam giác. Biết rằng có 2800 tam giác được lập theo cách như vậy. Tìm n ? Câu 4 (1,0 điểm). Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A' B' C' có đáy là tam giác đều cạnh a , cạnh bên tạo với đáy một góc bằng 0 60 . Gọi M là trung điểm cạnh BC và I là trung điểm của AM . Biết rằng hình chiếu của điểm I lên mặt đáy A' B' C' là trọng tâm G của A' B' C'  . Tính thể tích khối lăng trụ ABC.A' B' C' . Câu 5 (1,0 điểm). Tìm m để bất phương trình sau có nghiệm       x 0;1 3   2 2 2 1 2 0 m x x x( x )       Câu 6 (1,0 điểm). Cho ABC  có trung điểm cạnh BC là   3 1 M ;  , đường thẳng chứa đường cao kẻ từ B đi qua điểm   1 3 E ;   và đường thẳng chứa AC đi qua điểm   1 3 F ; . Điểm đối xứng của đỉnh A qua tâm đường tròn ngoại tiếp ABC  là điểm   4 2 D ;  . Tìm toạ độ các đỉnh của ABC  . Câu 7 (1,0 điểm ). Giải hệ phương trình: 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 8 x x y y x y y             Câu 8 (1,0 điểm). Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số:        x x x x f x x x 4 3 2 2 4 8 8 5 ( ) 2 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:………………… 19 S Ở GD – ĐT V ĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT YÊN LẠC Đ Ề KHẢO SÁT CHẤT L Ư ỢNG LẦN 1 LỚP 12 NĂM HỌC 201 4 – 201 5 MÔN: Toán – Khối A, A1,D Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề) HƯỚNG DẪN CHẤM THI (Văn bản này gồm 06 trang) I) Hướng dẫn chung: 1) Nếu thí sinh làm bài không theo cách nêu trong đáp án nhưng vẫn đúng thì cho đủ số điểm từng phần như thang điểm quy định. 2) Việc chi tiết hoá thang điểm (nếu có) trong hướng dẫn chấm phải đảm bảo không làm sai lệch hướng dẫn chấm và phải được thống nhất thực hiện trong các giáo viên chấm thi Khảo sát. 3) Điểm toàn bài tính đến 0.25 điểm. (sau khi cộng điểm toàn bài, giữ nguyên kết quả) II) Đáp án và thang điểm: Câu Đáp án Đi ểm Câu 1 (2,5 điểm) Cho hàm số 2 1 1 x y x    . a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị   C của hàm số đã cho. Tập xác định:   1 D \   Ta có:   2 3 0 1 y' x     x D   Hàm số nghịch biến trên các khoảng   1 ;  và   1 ;  Hàm số không có cực trị. 0.25 0.25 Tính 2 x x lim y lim y     nên đồ thị hàm số nhận đường thẳng 2 y  là đường tiệm cận ngang Tính 1 1x x lim y ;lim y ;         nên đồ thị hàm số nhận đường thẳng 1 x  là đường tiệm cận đứng 0.25 B ảng biến thi ên: x –  1 +  y’ – – y 2 +  – 2 0.25 Đ ồ thị: 0.25 b) Tìm các giá trị của m để đường thẳng   : 2 d y x m   cắt đồ thị   C tại hai điểm phân biệt , A B nằm về hai nhánh khác nhau của   C . Xét phương trình hoành độ giao điểm của   : 2 d y x m   và   C :   2 1 2 1 1 x x m x     Với mọi 1 x  , phương trình       2 1 2 4 1 0 2 x m x m       Để   : 2 d y x m   cắt đồ thị   C tại hai điểm phân biệt , A B nằm về hai nhánh khác nhau của   C thì phương trình (2) phải có hai nghiệm phân biệt 1 2 x ,x sao cho 1 2 1 x x   0.25 0.25 Đặt   2 2 4 1 f ( x ) x m x m      Yêu cầu bài toán 2 1 0 .f ( )   0.25 Biến đổi 2 1 0 1 0 2 1 4 1 0 .f ( ) f ( ) . ( m ) m          3 0 m       0.25 K ết luận: Với mọi giá trị thực của m đ ều thỏa m ãn yêu c ầu của b ài toán. 0.25 Câu 2 (1,5 điểm) Giải phương trình:   3 1 8 3 2 sin x cos x cos x           Ta có:     3 1 8 3 8 3 2 2 sin x cos x cos x sin x sin xcos x sin x                 0.5   4 2 3 3 4 2 sin x sin x=-sin x sin x+sin x sin x=0     0.25 2 2 4 2 sin xcos x sin x=0     2 2 2 sin x cos x =0       2 0 1 2 0 2 sin x cos x        0.25 0.25 Giải (1) cho 2 k x ;k     ; còn (2) vô nghiệm Kết luận phương trình có nghiệm: 2 k x ;k     0.25 Câu 3 (1 điểm) Cho hai đường thẳng 1 2 d ,d song song với nhau. Trên đường thẳng 1 d có 10 điểm phân biệt, trên đường thẳng 2 d có n điểm phân biệt   2 n ,n   . Cứ 3 điểm không thẳng hàng trong số các điểm nói trên lập thành một tam giác. Biết rằng có 2800 tam giác được lập theo cách như vậy. Tìm n ? Số tam giác có 1 đỉnh thuộc 1 d , 2 đỉnh thuộc 2 d là: 1 2 10 n C .C 0.25 Số tam giác có 2 đỉnh thuộc 1 d , 1 đỉnh thuộc 2 d là: 2 1 10 n C .C 0.25 Theo giả thiết: 1 2 10 n C .C + 2 1 10 n C .C =2800     10 10 2800 2 2 2 8 1 n! ! n! . . n !. ! !. ! n !      0.25 2 8 560 0 n n     20 28 n n        . Kết luận: 20 n  0.25 Câu 4 (1 điểm) Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A' B' C' có đáy là tam giác đều cạnh a , cạnh bên tạo với đáy một góc bằng 0 60 . Gọi M là trung điểm cạnh BC và I là trung điểm của AM . Biết rằng hình chiếu của điểm I lên mặt đáy A' B' C' là trọng tâm G của A' B' C'  . Tính thể tích khối lăng trụ ABC.A' B' C' . Hình v ẽ: Gọi M ' là trung điểm của B' C' ; K A' M '  sao cho A' K KG GM '   Kẻ AH A' M ';H A' M '   0.25 Ta có AHGI là hình bình hành nên IG AH  Hơn nữa AM A' M'  , I là trung điểm của AM , G là trọng tâm của A' B' C'  nên H là trung điểm của A' K 1 6 A' H A' M'   0.25 Ta có: 2 3 4 a dtA' B' C'  ; 3 2 a A' M '  3 12 a A' H  0 3 60 3 12 4 a a AH A' H.tan .    0.25 Từ đó: 2 3 3 3 4 4 16 ABC .A' B'C' a a a V AH .dtA' B' C' .   (đvtt) 0.25 Câu 5 (1 điểm) Tìm m để bất phương trình sau có nghiệm       x 0;1 3 :   2 2 2 1 2 0 m x x x( x )       Đặt 2 t x 2x 2      dox [0;1 3] nên   1;2 t  0.25 Bất phương trình tương đương với:    2 t 2 m t 1 0.25 Khảo sát hàm số t g(t) t    2 2 1 với   1;2 t  Ta có:      2 2 2 2 0 1 t t g'(t) (t ) . Vậy t g(t) t    2 2 1 đồng biến trên   1 2 ; Và do đó: 2 ( ) (2) 3 Maxg t g   0.25 Từ đó: 2 t 2 m t 1    có nghiệm t  [1,2]    t m g t g 1;2 2 max ( ) (2) 3     Kết luận: 2 3 m  0.25 Câu 6 (1 điểm) Cho ABC  có trung điểm cạnh BC là   3 1 M ;  , đường thẳng chứa đường cao kẻ từ B đi qua điểm   1 3 E ;   và đường thẳng chứa AC đi qua điểm   1 3 F ; . Điểm đối xứng của đỉnh A qua tâm đường tròn ngoại tiếp ABC  là điểm   4 2 D ;  . Tìm toạ độ các đỉnh của ABC  . Hình v ẽ: Gọi H là trực tâm ABC  thì có BHCD là hình bình hành, nên M là trung điểm HD   2 0 H ;  BH chứa   1 3 E ;   nên     2 0 2 0 1 2 3 0 x y BH : BH : x y            0.25 Do DC BH  và   4 2 D ;  thuộc DC nên   6 0 DC : x y    Do BH AC  và   1 3 F ; thuộc AC nên   4 0 AC : x y    0.25 Do C AC DC   nên tọa độ C là nghiệm của hệ 6 0 4 0 x y x y          Tìm được   5 1 C ;    3 1 M ;  là trung điểm của BC nên   1 1 B ;    4 0 BC ;    0.25 Do H là trực tâm ABC  nên AH BC    2 0 AH : x    Do A AH AC   nên tọa độ A là nghiệm của hệ 2 0 4 0 x x y           2 2 A ;  Kết luận:   2 2 A ; ;   1 1 B ;  ;   5 1 C ;  0.25 Câu 7 (1 điểm) Giải hệ phương trình: 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 8 x x y y x y y             Điều kiện: 3 2 2 3 0 2 8 0 0 2 0 y y x y y y x                  0.25 Khi đó:       3 3 3 2 3 2 3 2 3 1 3 1 3 3 3 x x y y x x y y                 1 3 f x f y     với hàm số 3 ( ) 3 f t t t   0.25 Xét hàm số 3 ( ) 3 f t t t   với   1; t   có   2 2 '( ) 3 3 3 1 0 f t t t      Hàm số 3 ( ) 3 f t t t   đồng biến trên   1;  Nên từ     1 3 1 3 2 3 1 f x f y x y x y             0.25 Từ 2 3 2 8 x y y       2 9 2 8 x y y      2 9 3 1 8 y y y      2 9 3 8 9 y y y      Với điều kiện 0 y  , bình phương 2 vế của phương trình trên và biến đổi thành: 4 3 2 16 72 63 162 0 y y y y          3 2 1 17 99 162 0 y y y y       Suy ra 1 y  và 3 x  . Kết luận: Hệ có nghiệm duy nhất: 3 1 x y      0.25 Câu 8 (1 điểm) Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số:        x x x x f x x x 4 3 2 2 4 8 8 5 ( ) 2 2 Tập xác định: D   0.25 Ta có:       f x x x x x 2 2 1 ( ) 2 2 2 2 ; Chỉ ra:         x x x 2 2 2 2 1 1 1 0.25 Theo BĐT Cauchy: f x x x x x 2 2 1 ( ) 2 2 2 2 2        0.25 Đẳng thức xảy ra      x x x 2 –2 2 1 1 . Vậy: 2 Minf( x )  đạt được khi 1 x  0.25 Hết Xi n  cảm ơ n Raf ae L  F u ji  ( le e k u y n g p yo u n g ja n 1 9@gma il. c o m ) đ ã g ửi t ới  www . la i sa c .p ag e. t l . bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh:……………………………………; Số báo danh:………………… 19 S Ở GD – ĐT V ĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT YÊN LẠC Đ Ề KHẢO SÁT CHẤT L Ư ỢNG LẦN 1 LỚP 12 NĂM

Ngày đăng: 24/06/2015, 16:27

TỪ KHÓA LIÊN QUAN