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

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC HAY NĂM 2011

6 182 0

Đang tải... (xem toàn văn)

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 6
Dung lượng 89,65 KB

Nội dung

1 KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG MÔN TOÁN ĐỀ SỐ 17 Câu I) Cho hàm số 2 2 2 x y x − = + 1) Khảo sát và vẽ ñồ thị (C) (HS tự giải ) 2) Gọi I là giao ñiểm của tiệm cận. Hãy tìm hai ñiểm A,B trên (C) sao cho IA=IB và 0 ˆ 120 AIB = Câu II) 1) Giải phương trình sau: ( ) 3sin 2 cos2 5sin 2 3 cos 3 3 1 2cos 3 x x x x x − − + − + + = + 2) Giải hệ phương trình sau: 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 14 2 x y x y xy x y y x  + = +   − − + − = −   Câu III) Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi ñồ thị hàm số 2 ln( 2) 4 x x y x + = − và tr ụ c hoành Câu IV) Cho hình chóp SABCD có ñ áy ABCD là hình ch ữ nh ậ t c ạ nh ; 2 AB a AD a = = góc giữa hai mặt phẳng (SAC) và ABCD bằng 60 0 . Gọi H là trung ñiểm của AB. Biết mặt bên SAB là tam giác cân tại ñỉnh S và thuộc mặt phẳng vuông góc với ñáy. Tính thể tích khối chóp SABCD và xác ñịnh tâm bán kính mặt cầu ngoại tiếp khối chóp SAHC. Câu V) Cho a,b,c là các số thực dương thỏa mãn ñiều kiện: 2 2 2 2 3( ) a b c ab a b c + + + = + + Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 20 20 2 P a b c a c b = + + + + + + Câu VI) 1) Trên mặt phẳng Oxy cho : 2 1 0; ' 3 7 0 d x y d x y + − = = + + = cắt nhau tại I và ñiểm M(1;2). Viết phương trình ñường thẳng ∆ qua M cắt d,d’ lần lượt tại A và B sao cho 2 AI AB = . 2) Trong không gian Oxyz cho M(1;-1;0) và ñường thẳng 2 1 1 : 2 1 1 x y z − + − ∆ = = − và mặt phẳng (P): 2 0 x y z + + − = . Tìm to ạ ñộ ñ i ể m A thu ộ c m ặ t ph ẳ ng (P) bi ế t ñườ ng th ẳ ng AM vuông góc v ớ i ∆ và kho ả ng cách t ừ A ñế n ∆ b ằ ng 33 2 Câu VII) Cho s ố ph ứ c z th ỏ a mãn ñ i ề u ki ệ n 1 z = . Tìm GTLN, GTNN của 1 31 P z z = + + − Hết GV NGUYỄN TRUNG KIÊN 0988844088 2 ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 17 NGUYỄN TRUNG KIÊN 0988844088 Câu I) 1) Học sinh tự làm: 2) Gọi ( ) 2 6 2 6 2; ; 2; ( ) , 0 a b A a B b C a b ab a b − −     − − ∈ ≠ ≠         Ta có: ( ) 6 6 2;2 ; ; ;I IA a IB b a b − −     − ⇒ = =           . Theo ñề ra: V ớ i , a b IA IB = − ⇒   ngược hướng nên 0 ˆ 180 AIB = (loại) Với 2 0 36 1 6. ó: . .cos120 . 0 0 6 2 ab Tac IA IB ab IA IA IB ab ab ab = ± = + = = − < ⇒ < ⇒ = −   Ta có: ( ) ( ) ( ) 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36 36 36 36 24 24 36 36 24 2 72 24 24 24 a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b +    ⇔ + + = ⇔ + + =       ⇔ + + + = ⇔ + − + = ⇔ + = ⇔ + = V ậ y ta có h ệ 2 2 24 6 a b ab  + =  = −  Câu II) 1) Đ i ề u ki ệ n 3 5 cos 2 2 6 x x k π π − ≠ ⇔ ≠ ± + .Ph ươ ng trình ñ ã cho t ươ ng ñươ ng v ớ i ( ) ( ) 2 2 3sin 2 cos2 5sin 2 3 cos 3 3 2cos 3 3sin 2 cos2 5sin 3 cos 3 0 2 3sin .cos 1 2sin 5sin 3cos 3 0 2sin sin 2 3cos 5 3cos 2 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x − − + − + + = + ⇔ − − − + = ⇔ − + − − + = ⇔ + − − + = Đặt sin , 1 t x t = ≤ . Ta có ( ) 2 2 2 3cos 5 3 cos 2 0(*) t t x x⇔ + − − + = . Đ ây là ph ươ ng trình b ậ c hai bi ế n t ta có: ( ) ( ) ( ) ( ) 2 3cos 5 2 3 cos 3 2 3cos 5 2 3cos 3 1 3cos 2 4 2 4 x x x x t t x − − + − − − + − = = ∨ = = − + - N ế u 1 1 7 sin 2 2 , 2 2 6 6 t x x k x k k π π π π = − ⇔ = − ⇔ = − + ∨ = + ∈ ℤ ( thỏa mãn). - Nếu 3cos 2 sin 3cos 2 sin 1 2 , 3 6 t x x x x x k k π π π   = − + ⇔ + = ⇔ + = ⇔ = + ∈     ℤ (thỏa mãn) Vậy phương trình ñã cho có 3 họ nghiệm là 7 2 ; 2 ; 2 , 6 6 6 x k x k x k k π π π π π π = − + = + = + ∈ ℤ . 3 2) Biến ñổi phương trình ñầu thành: ( ) ( ) 2 2 0 x y x y − − = kết hợp ñiều kiện 2 2 1 0 x y − − ≥ ta suy ra x y = thay vào phương trình thứ hai ta ñược 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 1 0 2 1 0 2 2 1 14 2 2 1 0 2 1 0 14 2 x x x x x x x x x x x x x x   − − ≥ − − ≥   − − + − = − ⇒ ⇔ ⇔ − − =   − − ≤  − ≤ −    suy ra 1 2 x = ± Vậy hệ có nghiệm: ( ) ( ) ( ; ) 1 2;1 2 1 2;1 2 x y = − + ∪ + − Cách 2) Đ i ề u ki ệ n 2 2 1 x y ≥ + T ừ (1) suy ra: ( ) ( ) 2 2 2 ( ) 2 0 x y VN x y x y x y  = − − =  =  Với x y = từ (2) ta có phương trình: 2 3 3 2 2 1 14 2 x x x x − − + − = − ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 14 2 2 1 0 14 14 2 2 6 12 6 2 1 0 14 14 2 2 3 2 1 2 1 1 0 14 14 2 2 2 1 0 2 1 0 1 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x − − − ⇔ − − + = − − − − − − ⇔ − − + = − − − −   − −   ⇔ − − + + =   − − − −     ⇔ − − = ⇔ − − = ⇔ = ± Vậy hệ phương trình có 2 nghiệm: ( ) ( ) 1 2;1 2 , 1 2;1 2 − − + + Câu III) Hoành ñộ giao ñiểm hàm số và trục hoành là nghiệm của phương trình: 2 ln( 2) 0 4 x x x + = − 0 1 x x =  ⇔  = −  ta có 0 0 2 2 1 1 ln( 2) ln( 2) 4 4 x x x x S dx dx x x − − + + = = − − − ∫ ∫ Đặ t 2 0 2 0 1 1 2 2 1 ln( 2) 4 2 4 ln( 2) 2 4 4 x u du dx x x S x x dx x dx dv x v x x − − + =   = −   + ⇒ ⇒ = − + − =   = +   = − − −   ∫ 0 1 2 2ln 2 2 x dx x − − − + ∫ Xét 0 1 2 ; 2 x J dx x − − = + ∫ ñặ t 2cos2 4sin 2 x t dx tdt = ⇒ = − 3 4 2 2cos2 4sin 2 2 2 os2 t J tdt c t π π − = + ∫ 4 3 3 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4tan .sin2 8sin 4 (1 cos2 ) 4 2sin 2 3 2 3 t tdt tdt t dt t t π π π π π π π π π π π = = = − = − = − + ∫ ∫ ∫ Vậy 2ln 2 3 2 3 S π = − + − Câu IV) Q P E M N K I D O H C B A S - Ta có ( ) SH AB SH ABCD ⊥ ⇒ ⊥ .Kẻ HM vuông góc v ớ i AC thì góc t ạ o b ở i (SAC) và (ABCD) là 0 ˆ 60 SMH = Có 0 2 6 2 ˆ sin ; tan 60 2 6 2 3 BC a a a a HM AH HAM AH SH HM AC a = = = = = = 3 1 ( ) 3 3 SABCD a V SHdt ABCD= = - Gọi E, K lần lượt là trung ñiểm của SA, HA . Kẻ ñương thẳng qua K song song với AD cắt CD ở F thì KF ( ) SAH ⊥ . Dựng Ex song song với KF thì Ex là trục ñường tròn ngoại tiếp tam giác SHA. Dựng ñường thẳng qua tâm O của mặt ñáy vuông góc với AC cắt KF, AD tại N, P thì N là tâm vòng tròn ngoại tiếp tam giác AHC. Trong mặt phẳng chứa Ex và KF kẻ ñường thẳng Ny vuông góc với ñáy (ABCD) (ñường thẳng song song với EK) thì Ny là trục ñường tròn của tam giác AHC. Giao ñiểm I Ny Ex = ∩ là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp SAHC. Ta có 2 2 2 2 2 2 R IH IN NH KE NH = = + = + . 2 2 2 2 3 3 3 3 9 2 9 97 . ; ; ˆ 2 4 4 128 cos 2 2 2 8 2 8 2 AO a a a a AP a KN AP a R a CAD a     = = = = = ⇒ = + =           Vậy 194 16 a R = 5 Câu V) Từ giả thiết ta có ( ) 2 2 2 3( ) ( ) 6 2 a b c a b c a b c a b c + + + + = + + ≥ ⇒ + + ≤ . Mặt khác ta có 80 80 2 2( 2) P a b c a b c a c b a b c ≥ + + + ≥ + + + ⇔ + + + + + + 32 32 16 2 2 2( 2) 2( 2) 2( 2) P a b c a b c a b c a b c ≥ + + + + + + − ⇔ + + + + + + + + + 3 16 3.2 2 26 min 26 4 P P ≥ + − = ⇒ = khi a=1,b=2,c=3 Câu VI) 1) Cách 1: Ta có tọa ñộ ñiểm I là nghiệm của hệ phương trình: 2 1 0 3 3 7 0 2 x y x x y y + − = = −   ⇔   + + = =   Lấy ñiểm ( ) ( ) ( ) 1;0 ; ' H d H A K d K B ∈ ≠ ∈ ≠ sao cho 2 HK HI = Do ( ) ' ; 3 7 K d K a a ∈ ⇒ − − . Có ( ) ( ) 4;2 , 1; 3 7 HI HK a a = − = − − −   Mà ( ) ( ) ( ) 2 2 2 2 2 2 2 2 20 2 1 3 7 2 0 2 HI HK HI HK a a a a   = ⇔ = ⇔ = − + + ⇔ + = ⇔ = −   V ậy K(-2;-1). Ta có 2 / / 2 HI HK IH HK HK AB AI AB AI AB  =  ⇒ = ⇒  =   Vậy ñường thẳng d ñi qua M có véc tơ chỉ phương ( ) 3;1KH = ⇒  PT 1 2 : 3 1 x y d − − = Cách 2: Theo ñiều kiện 2 AI AB = gợi cho ta nghĩ ñến tam giác vuông AIB có cạnh huyền AI. Có 0 ˆ 45 AIB AB BI = ⇒ ⊥ Vậy ∆ ñi qua M(1;2) và vuông góc với d’ và do ñó ta có phương trình: 3 5 0 x y − + = ( ) ( ) ( ) 2) ; ;2 , 1; 1;2 . 0 2 2 1 2 0 2 1 1 2 1 2 ; ;1 3 A AM AM U A α β α β α β α β α β α β α β α β β β β ∆ − − − + − − = ⇔ − − − + − − = ⇔ = = ⇒ = + ⇒ + −    ∆ qua ( ) ( ) ( ) 2; 1;1 , 2; 1;1; , 1 2 ; 1 ;3 B U AB β β β − − − − −   ( ) . 2 1; 8 1; 4 1 u AB β β β   = − + − + − −     2 . 84 12 3 33 6 2 A u AB d u β β ∆   − +   = = =    6 ( ) 2 2 1 28 4 1 33 28 4 32 0 8 7 1; 1;4 25 8 17 ; ; 7 7 7 A A β β β β β β = −   ⇔ − + = ⇔ − − = ⇔  =   − −  ⇒ −          Câu VII) Đặt 2 2 2 2 1 1 z x yi x y y x = + ⇒ + = ⇒ = − và [ 1;1] x ∈ − Ta có 2 2 2 2 1 31 (1 ) 3 (1 ) 2(1 ) 3 2(1 ) P z z x y x y x x = + + − = + + + − + = + + − Xét [ ] ( ) 2(1 ) 3 2(1 ); 1;1 f x x x x= + + − ∈ − . Dùng ñạo hàm ta tính ñược ax 2 10;min 2 M P P = = ứng với các trường hợp 4 3 5 5 z i = − ± và z=1 . 31 P z z = + + − Hết GV NGUYỄN TRUNG KIÊN 0988844088 2 ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 17 NGUYỄN TRUNG KIÊN 0988844088 Câu I) 1) Học sinh tự làm: 2) Gọi ( ) 2 6 2 6 2; ; 2; ( ) , 0 a b A a B b C a b. 1 KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG MÔN TOÁN ĐỀ SỐ 17 Câu I) Cho hàm số 2 2 2 x y x − = + 1) Khảo sát và vẽ ñồ thị (C) (HS tự giải ) 2). thành: ( ) ( ) 2 2 0 x y x y − − = kết hợp ñiều kiện 2 2 1 0 x y − − ≥ ta suy ra x y = thay vào phương trình thứ hai ta ñược 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 1 0 2 1 0 2 2 1 14 2 2 1 0 2 1 0 14 2 x

Ngày đăng: 24/06/2015, 22:00

w