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

ĐỀ THI THỬ ĐH LÂN 1 TRƯỜNG LIỄN SƠN VP KA

9 167 0

Đang tải... (xem toàn văn)

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 9
Dung lượng 276,89 KB

Nội dung

SỞ GD VÀ ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN KỲ THI KSCL THI ĐẠI HỌC NĂM 2011 LẦN THỨ 1 ĐỀ THI MÔN : TOÁN – KHỐI A Thời gian làm bài 180 phút, không kể thời gian giao đề I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7 ĐIỂM) Câu I. (2 điểm) Cho hàm số 2 1 2 x y x + = − (1) 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số (1). 2. Tìm tất cả các giá trị của m để đường thẳng y x m = − + cắt đồ thị (C) của hàm số (1) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho tiếp tuyến với đồ thị (C) tại A và B song song với nhau. Câu II. (2 điểm) 1. Cho phương trình : ( ) 1 1 9 24.6 1 .4 0 x x x m + + − + + = ( m là tham số). Tìm tất cả các giá trị m để phương trình đã cho có hai nghiệm 1 2 ,x x thỏa mãn 1 2 0x x+ = . 2. Giải phương trình : ( ) 2010 2010 2012 2012 sin os 2 sin osx c x x c x + = + . Câu III. (1 điểm) Tìm giới hạn sau : ( ) 3 1 3 2 1 3 7 4 lim 1 x x e x x x x + →− + + + + + . Câu IV. (1 điểm) Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân đỉnh A, 2AB a = . Gọi I là trung điểm của BC, hình chiếu H của đỉnh S trên mặt đáy (ABC) thỏa mãn 2IA IH= − uur uuur , góc giữa cạnh bên SC và mặt đáy (ABC) bằng 60 0 . Tính thể tích khối chóp S.ABC và khoảng cách từ trung điểm K của SB đến mặt phẳng (SAH). Câu V. (1 điểm) Cho , ,x y z là các số thực dương thỏa mãn 2 2 2 3x y z+ + = . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức : ( ) 2 2 3 7 5 7 3K x y y z z x= + + + + + . II. PHẦN TỰ CHỌN (3 ĐIỂM) Thí sinh chọn một trong hai phần (A hoặc B) A. Theo chương trình chuẩn Câu VIa. (2 điểm) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy 1. Cho hai đường thẳng: d 1 : 2x-y-2=0 ; d 2 : x+y+3=0 và điểm M=(3;0). Viết phương trình đường thẳng d đi qua M và cắt hai đường thẳng d 1 , d 2 lần lượt tại A, B sao cho MA=MB. 2. Viết phương trình đường tròn có tâm nằm trên đường thẳng 2x-y-4=0 và tiếp xúc với các trục tọa độ. Câu VIIa. (1 điểm) Trong mặt phẳng (P) cho tam giác ABC và 3 đường thẳng song song với AB, 4 đường thẳng song song với BC, 5 đường thẳng song song với CA. Có bao nhiêu hình bình hành tạo ra từ các đường thẳng đó. ĐỀ CHÍNH THỨC B. Theo chương trình nâng cao Câu VIb. (2 điểm) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy 1. Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm M=(2;1) và tạo với các trục tọa độ một tam giác có diện tích bằng 4. 2. Cho elip (E): 2 2 1 9 x y+ = , parabol (P): 2 2y x x= − . Chứng minh rằng (E) và (P) cắt nhau tại 4 điểm phân biệt cùng nằm trên một đường tròn, viết phương trình đường tròn đó. Câu VIIb. (1 điểm) Xác định hệ số của số hạng chứa 3 4 5 6 x y z t trong khai triển ( ) 18 x y z t+ + + SỞ GD VÀ ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN HƯỚNG DẪN CHẤM KSCL THI ĐẠI HỌC LẦN THỨ 1 MÔN TOÁN – KHỐI A (Hướng dẫn chấm có 06 trang) CÂU ĐÁP ÁN VẮN TẮT ĐIỂM Câu I 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số 2 1 2 x y x + = − (1 điểm) a. TXĐ : { } \ 2D R= b. Sự biến thiên * Chiều biến thiên ( ) , 2 5 0 2 2 y x x − = < ∀ ≠ − , suy ra hàm số nghịch biến trên ( ) ;2 −∞ và ( ) 2; +∞ * Cực trị : Hàm số không có cực trị 0.25 * Các giới hạn : 2 1 lim lim 2 2 x x x y x →±∞ →±∞ + = = − , suy ra 2y = là tiệm cận ngang của đồ thị 2 2 2 1 lim lim 2 x x x y x ± ± → → + = = ±∞ − , suy ra 2x = là tiệm cận ngang của đồ thị 0.25 * Bảng biến thiên x −∞ 2 ∞+ y ′ − − y 2 −∞ +∞ 2 0.25 c. Đồ thị Giao Ox tại 1 ;0 2   −  ÷   ; giao Oy tại 1 0; 2   −  ÷   Tâm đối xứng ( ) 2;2I = -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 2 4 6 8 10 12 14 x y 0.25 2. Tìm tất cả các giá trị m để đường thẳng y x m= − + cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho tiếp tuyến của (C) tại A và B song song với nhau. (1 điểm) Xét phương trình : ( ) ( ) 2 1 2 2 1 2 2 x x m x x x m x x + = − + − +  = − + ⇔  − ≠   2 2 1 0(*) 2 x mx m x  − + + = ⇔  ≠  0.25 Đường thẳng y x m = − + cắt (C) tại hai điểm phân biệt A, B khi và chỉ khi phương trình (*) có hai nghiệm phân biệt khác 2 ( ) 2 2 2 4 2 1 0 4 2 5 8 4 0 2 .2 2 1 0 4 2 5 m m m m m m m m m   ∆ = − + > < −  − − >  ⇔ ⇔ ⇔    ∀ − + + ≠ > +      0.25 Giả sử A, B có hành độ là 1 2 ,x x thì 1 2 ,x x là hai nghiệm phân biệt của (*) Tiếp tuyến với đồ thị (C) tại A và B song song với nhau ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 2 , , 1 2 1 2 2 2 1 2 5 5 2 2 2 2 y x y x x x x x − − ⇔ = ⇔ = ⇔ − = − − − ( ) ( ) 1 2 1 2 1 2 4 0 4 0x x x x x x⇔ − + − = ⇔ + − = , do 1 2 x x≠ 0.25 Theo viet thì 1 2 2 m x x+ = , khi đó ta được : 4 0 8 2 m m− = ⇔ = (loại) Vậy không có giá trị nào của m thỏa mãn yêu cầu bài toán. 0.25 Câu II 1. Tìm m để phương trình ( ) 1 1 9 24.6 1 .4 0 x x x m + + − + + = (1) có 2 nghiệm 1 2 ,x x thỏa mãn 1 2 0x x+ = (1 điểm) (1) ( ) ( ) 2 1 1 1 1 1 3 3 9 4.6 1 .4 0 4. 1 0 2 2 x x x x x m m + + + + +     ⇔ − + + = ⇔ − + + =  ÷  ÷     Đặt 1 3 2 x t +   =  ÷   , do x R∈ nên 0t > , (1) trở thành 2 4 1 0t t m− + + = (2) 0.25 Nhận xét : ( ) ( ) 1 2 1 1 2 1 2 1 2 3 3 3 0 1 1 2 . 2 2 2 x x x x x x + +       + = ⇔ + + + = ⇔ =  ÷  ÷  ÷       1 2 9 . 4 t t⇒ = , trong đó 1 2 ,t t là 2 nghiệm của phương trình (2) 0.25 Do đó phương trình (1) có nghiệm 1 2 ,x x thỏa mãn 1 2 0x x+ = khi và chỉ khi phương trình (2) có 2 nghiệm dương 1 2 ,t t thỏa mãn 1 2 9 . 4 t t = ( ) ' 4 1 0 3 5 4 0 4 9 5 1 4 4 m m S m m P m m    ∆ = − + ≥ ≤   ⇔ = > ⇔ ∀ ⇔ =       = + = =   Kết luận : 5 4 m = là giá trị cần tìm 0.5 2. Giải phương trình : ( ) 2010 2010 2012 2012 sin os 2 sin osx c x x c x+ = + (*) (1 điểm) Phương trình (*) ( ) ( ) 2010 2 2010 2 2010 2010 sin . 1 2sin os . 1 2cos 0 sin . os2 os . os2 0x x c x x x c x c x c x ⇔ − + − = ⇔ − = 0.25 ( ) 2010 2010 2010 2010 2 2 os2 0 os2 0 os2 . sin os 0 os2 0 sin os sin os c x c x c x x c x c x x c x x c x = =   ⇔ − = ⇔ ⇔ ⇔ =   = =   0.5 , 4 2 x k k Z π π ⇔ = + ∈ 0.25 Kết luận : Phương trình đã cho có nghiệm là , 4 2 x k k Z π π = + ∈ Câu III Tìm giới hạn : ( ) 3 1 3 2 1 3 7 4 lim 1 x x e x x x I x + →− + + + + = + (1 điểm) Ta có ( ) 3 1 3 2 1 1 1 3 7 5 lim lim 1 1 x x x e x x x I x x + →− →− − + + + = + + + 0.25 ( ) ( ) ( ) 3 1 2 1 1 1 3 lim lim 2 5 3 1 x x x e x x x + →− →− − = + + + + 0.5 ( ) ( ) ( ) 2 3.1 1 2. 1 5 3 4 7= + − + − + = + = 0.25 Câu IV Hình chóp S.ABC… (1 điểm) Ta có 2IA IH= − ⇒ uur uuur H thuộc tia đối của tia IA , IA = 2IH BC = AB 2 a2= ; AI= a ; IH= 2 IA = 2 a AH = AI + IH = 2 3a 0.25 Ta có 2 5 45cos.2 0222 a HCAHACAHACHC =⇒−+= Vì ⇒⊥ )(ABCSH 0 60))(;( == ∧∧ SCHABCSC 2 15 60tan 0 a HCSH == 0.25 6 15 2 15 )2( 2 1 . 3 1 . 3 1 3 2 . aa aSHSV ABCABCS === ∆ 0.25 )(SAHBI SHBI AHBI ⊥⇒    ⊥ ⊥ Ta có 22 1 )(;( 2 1 ))(;( 2 1 ))(;( ))(;( a BISAHBdSAHKd SB SK SAHBd SAHKd ===⇒== 0,25 BA S K I C H Câu V Tìm GTLN của biểu thức ( ) 2 2 3 7 5 7 3K x y y z z x= + + + + + với , ,x y z là các số thực dương thỏa mãn 2 2 2 3x y z+ + = (1 điểm) Ta có : ( ) ( ) 2 2 2 3 6 12 18 2K x y z x y z     ≤ + + = + +     ( ) ( ) 2 2 2 2 2 18 2 2 18 2 2 3x y z x x     ≤ + + = + −         0.25 Xét hàm số : ( ) ( ) 2 2 2 2 3 , 3; 3f x x x x   = + − ∈ −   Có : ( ) ( ) ' 2 4 2 2 3 x f x x x = − − ( ) ' 0 0 1 3; 3 f x x x x  = =   ⇔     = ± ∈ −      ( ) ( ) ( ) 3 3; 0 2 6; 1 5f f f± = = ± = Suy ra ( ) ( ) 3; 3 ax 1 5 x m f x f   ∈ −   = ± = ⇒ ( ) 5 3; 3f x x   ≤ ∀ ∈ −   0.5 Khi đó ta được 2 18.5 90 90 3 10K K≤ = ⇒ ≤ = , dấu “=” xảy ra khi x=y=z=1 Vậy max 3 10K = đạt được khi x=y=z=1 0.25 Câu VIa 1. Viết phương trình đường thẳng … (1 điểm) Giả sử A=(m;n) thì B=(6-m;-n), do A nằm trên d 1 và B nằm trên d 2 nên : 11 2 2 0 2 2 3 (6 ) ( ) 3 0 9 16 3 m m n m n m n m n n  =  − − = − =    ⇔ ⇔    − + − + = + =    =   Suy ra 11 16 7 16 ; , ; 3 3 3 3 A B     = = −  ÷  ÷     0.5 Ta có ( ) 4 32 4 ; 1;8 3 3 3 AB   = − − = −  ÷   uuur và phương trình đường thẳng cần tìm là ( ) ( ) 8 3 1 0 0 8 24 0x y x y− − − = ⇔ − − = 0.5 2. Viết phương trình đường tròn (1 điểm) Gọi I và R là tâm và bán kính đường tròn (C) cần tìm Do I nằm trên đường thẳng 2 4 0x y− − = nên I có tọa độ dạng I= ( ) ;2 4a a − Do đường tròn (C) tiếp xúc với các trục tọa độ nên d(I;Ox)=d(I;Oy)=R 4 2 4 2 4 4 2 4 3 a a a a a a a a =  = −   ⇔ = − ⇔ ⇔   = − + =   0.5 Với 4a = thì I=(4;4), R=4 và phương trình đường tròn (C) là ( ) ( ) 2 2 4 4 16x y − + − = Với 4 3 a = thì I= 4 4 4 ; , 3 3 3 R   − =  ÷   và phương trình đường tròn (C) là 2 2 4 4 16 3 3 9 x y     − + + =  ÷  ÷     0.5 Câu VIIa Tìm số hình bình hành … (1 điểm) Có 3 trường hợp sau *Hình bình hành có 2 cạnh đối song song với AB, 2 cạnh đối còn lại song song với BC. Trường hợp này có 2 2 3 4 . 3.6 18C C = = hình bình hành 0.25 *Hình bình hành có 2 cạnh đối song song với BC, 2 cạnh đối còn lại song song với CA. Trường hợp này có 2 2 4 5 . 6.10 60C C = = hình bình hành 0.25 *Hình bình hành có 2 cạnh đối song song với CA, 2 cạnh đối còn lại song song với AB. Trường hợp này có 2 2 5 3 . 10.3 30C C = = hình bình hành 0,25 Vậy tất cả có : 18+60+30=108 hình bình hành 0.25 Câu VIb 1. Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm M=(2;1) và tạo với các trục tọa độ một tam giác có diện tích bẳng 4. (1 điểm) Gọi k là hệ số góc của đường thẳng d cần tìm (k ≠ 0), suy ra phương trình d có dạng : y=k(x-2)+1 hay y=kx+1-2k Đường thẳng d cắt Ox tại 2 1 ;0 k A k −   =  ÷   , cắt Oy tại ( ) 0;1 2B k= − 0.5 Diện tích tam giác OAB bằng 4 2 1 . 8 . 1 2 8 k OAOB k k − ⇔ = ⇔ − = ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 2 2 2 2 2 1 8 4 4 1 8 4 4 1 8 0k k k k k k k k⇔ − = ⇔ − + − − + + = 0.5 ( ) ( ) 2 2 3 2 2 2 4 12 1 4 4 1 0 1 2 k k k k k k  ± =   ⇔ − + + + = ⇔  =   Vậy có 3 đường thẳng thỏa mãn đó là : ( ) 3 2 2 . 2 1 2 y x ± = − + ; ( ) 1 2 1 2 y x= − − + 2. ( ) ( ) 2 2 2 : 2 ; : 1 9 x P y x x E y= − + = (1 điểm) Xét hệ phương trình 2 4 3 2 2 2 2 ( ) 9 36 37 9 0(*) 1 9 y x x I x x x x y  = −  ⇒ − + − =  + =   Đặt ( ) 4 3 2 9 36 37 9f x x x x= − + − có ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1 73; 0 9; 1 1; 2 5; 3 81f f f f f− = = − = = − = ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1 . 0 0; 0 . 1 0; 1 . 2 0; 2 . 3 0f f f f f f f f⇒ − < < < < , suy ra f(x)=0 có 4 nghiệm phân biệt, tức (*) có 4 nghiệm phân biệt, suy ra (P) và (E) cắt nhau tại 4 điểm phân biệt 0.5 Tọa độ các giao điểm của (P) và (E) thỏa mãn hệ (I) ( ) 2 2 2 2 2 2 2 8 16 8 0 8 4 161 9 9 16 8 9 0 9 9 81 9 9 0 x x y I x y x y x y x y  − − =      ⇔ ⇒ + − − − = ⇔ − + − =   ÷  ÷ + − =       Chứng tỏ các giao điểm đó cùng nằm trên một đường tròn có phương trình như trên 0.5 Câu VIIb Tìm hệ số của số hạng chứa 3 4 5 6 x y z t của khai triển ( ) 18 x y z t+ + + (1 điểm) Xét khai triển ( ) ( ) ( ) 18 18 x y z t x y z t+ + + = + + + Số hang chứa 3 x là ( ) 15 15 3 18 .C x y z t+ + 0.25 Xét khai triển ( ) ( ) ( ) 15 15 y z t y z t+ + = + + Số hạng chứa 4 y là ( ) 11 11 4 15 .C y z t+ 0.25 Xét khai triển ( ) 11 z t + Số hạng chứa 5 6 z t là 6 5 6 11 .C z t 0.25 Vậy hệ số của số hạng chứa 3 4 5 6 x y z t của khai triển ( ) 18 x y z t+ + + là 15 11 6 18 15 11 . . 514594080C C C = 0.25 Lưu ý : Trên đây chỉ là một cách giải, nếu thí sinh trình bày theo cách khác mà đúng thì cho điểm tương ứng với điểm của đáp án trên . toán. 0.25 Câu II 1. Tìm m để phương trình ( ) 1 1 9 24.6 1 .4 0 x x x m + + − + + = (1) có 2 nghiệm 1 2 ,x x thỏa mãn 1 2 0x x+ = (1 điểm) (1) ( ) ( ) 2 1 1 1 1 1 3 3 9 4.6 1 .4 0 4. 1 0 2 2 x. ( ) 3 1 3 2 1 3 7 4 lim 1 x x e x x x I x + →− + + + + = + (1 điểm) Ta có ( ) 3 1 3 2 1 1 1 3 7 5 lim lim 1 1 x x x e x x x I x x + →− →− − + + + = + + + 0.25 ( ) ( ) ( ) 3 1 2 1 1 1 3 lim. SỞ GD VÀ ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN KỲ THI KSCL THI ĐẠI HỌC NĂM 2 011 LẦN THỨ 1 ĐỀ THI MÔN : TOÁN – KHỐI A Thời gian làm bài 18 0 phút, không kể thời gian giao đề I. PHẦN CHUNG CHO

Ngày đăng: 27/06/2015, 21:00

w