1 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 NĂM 2015 Môn: TOÁN ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi gồm có 01 trang) Ngày thi:… tháng…năm… Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề Câu 1 (2,0 điểm ). Cho hàm số 3 () 1 x yC x    a) Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số (C). b) Gọi I là giao điểm hai tiệm cận. Tìm điểm M thuộc (C) sao cho tiếp tuyến của (C) tại M tạo với IM góc  sao cho 3 os 5 c   . Câu 2 (1,0 điểm ). Giải phương trình 3 2 2 23os 5cos sin 3sin cos 0 tan 3 c x x x x x x    . Câu 3 (1,0 điểm ). Giải phương trình     23 48 2 log 1 log 4 log 4 2. x x x       Câu 4 (1,0 điểm ). a) Một trường phát thưởng cho 60 học sinh giỏi, trong đó có 14 em trùng tên. Sắp xếp 60 em một cách ngẫu nhiên thành một hàng ngang. Tính xác suất để 14 em trùng tên đứng cạnh nhau. b) Xác định hệ số của 6 x trong khai triển nhị thức của biểu thức 310 (1 ) xx  . Câu 5 (1,0 điểm ). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho đường thẳng có phương trình là  12 : 1 1 2 x y z d    . Viết phương trình mặt phẳng   Q chứa đường thẳng   d và tạo với mặt phẳng   Oxy một góc nhỏ nhất. Câu 6 (1,0 điểm ). Cho hình chóp . SABC có đáy ABC là tam giác có AB a  , 2, AC a  ( ) ( ) SBC ABC  , SB SC a  , 120 o BSC  . Tính thể tích hình chóp . SABC , xác định tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp . SABC . Câu 7 (1,0 điểm ). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho hình chữ nhật ABCD có tâm 15 3 ; 22 I     và đỉnh   6;5 A , đỉnh D thuộc đường thẳng 30 xy  . Viết phương trình các cạnh của hình chữ nhật ABCD . Câu 8 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình      32 3 2 2 8x 42x 1 1 7 5 13x . 1 yy y x y y             Câu 9 (1,0 điểm). Cho các số không âm ,, xyz thỏa mãn 2 3 1 x y z    . Tính giá trị nhỏ nhất của biểu thức 2 2 2 4 9 24 P x y z xyz     . 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:…………………… 1 ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 NĂM 2015 Môn: TOÁN ĐỀ CHÍNH THỨC (Đáp án – thang điểm có 6 trang) Câu Đáp án Điểm 1 (2,0đ) a) (1,0 điểm)  Tập xác định: \{-1} D   Sự biến thiên: - Chiều biến thiên: ' 2 4 0 ( 1) y x   . - Hàm số đồng biến trên các khoảng   ; 1 và   ;.  1 0,25 - Giới hạn: lim lim xx xx xx                  33 1 11 y 1 là tiệm cận ngang. lim ;lim xx xx xx                    11 33 11 x  1 là tiệm cận đứng. 0,25 - Bảng biến thiên: x  -1  ' y + + y  1 1  0,25  Đồ thị: - Giao   :3;0 Ox . - Giao   :0;3 Oy  . - Nhận xét: đồ thị nhận giao điểm của hai tiệm cận I(-1;1) là tâm đối xứng. 0,25 f(x)=(x-3)/(x+1) -8 -6 -4 -2 2 4 6 8 -5 5 x y 2 b) (1,0 điểm) Giả sử tiếp tuyến tại     00 ; Mx y C  là: ' 0 0 0 0 0 2 00 3 4 ( )( ) ( ) ( 1) 1 x y yx x x y x x xx         . 0,25   0 0 0 0 00 44 1; 1 1; ; 1 11 IM IM x y x n x xx                       .  Đường thẳng IM có hệ số góc 2 0 4 ( 1) k x   . 0,25 Do góc giữa tiếp tuyến và IM là góc  sao cho 3 os 5 c   nên 2 0 2 2 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 4 41 3 1 ( 1) 5 3 ( 1) 4 4 2 1 5 4 2 1 21 ( 1) ( 1) x x x x x x x x                                  . 0,25 Vậy có 4 điểm 1 2 3 4 (3;0); (5;2); (2 1;1 22); ( 2 1;1 22) M M M M       thỏa mãn đề bài. 0,25 2 (1,0đ) Điều kiện xác định:  tanx 3 cos 0 x   0,25 3 2 2 22 23os 5cos sin 3sin cos 0 tanx 3 cos(23cos 5cossin 3sin ) 0 c x x x x x x x x x x        0,25 22 2 23cos 5cossin 3sin 0 23 5tan 3tanx=0 x x x x x        (vì cos x  0 ) 0,25   tanx 3( ) 2 2 arctan . tanx ( ) 3 3 KTM x k k TM                  0,25 3 (1,0đ) Điều kiện:     x x x x x                  2 3 10 44 40 1 40 . 0,25 Phương trình đã cho tương đương     log log log x x x       2 2 2 1 4 4 2       log log log log xx xx          2 22 2 22 1 2 16 4 1 16 . xx     2 16 4 1 (*) 0,25 Xét x 14 , phương trình (*) trở thành: 0,25 3 x. () x x xL          2 2 4 12 0 6 Xét x 41 phương trình (*) trở thành: () x. xL x x           2 2 26 4 20 0 2 26 Vậy   ;. x 22 26 0,25 4 (1,0đ) a) (0,5 điểm) Không gian mẫu: | |60!  Gọi A là biến cố để 14 em trùng tên đứng cạnh nhau. Khi đó | |(60141)!14! 47!.14! A      . 0,25 Vậy 47!14! () 60! PA  0,25 b) (0,5 điểm) Ta có:       . k kk k x x x x C x x            10 10 10 3 2 2 10 0 1 1 1 1   . . . kk i k k i k i ik kk k i k i Cx C x C Cx          10 10 22 10 10 0 0 0 0 0,25 Hệ số của 6 x là . ik k CC 10 với ik  0 10 và ki 26 . Ta có bảng giá trị của i và k i 0 1 2 3 k 6 4 2 0 Từ bảng trên ta được hệ số của 6 x là: 0 6 1 4 2 2 6 10 4 10 2 10 . . . . CC CC CC  0,25 5 (1,0đ)       0 1;2;0 12 : 1 1 2 1;1;2 d Md x y z d u              . Giả sử vector pháp tuyến của   mpQ là     2 2 2 ;; , 0 Q n abc a b c     .    dQ    Q  qua 0 M         : 1 2 0 0 Q ax by cz        . 2 0. ax by cz b a       0,25 Gọi    0 0 90   là góc giữa   mpQ và   mpxOy , khi đó:    2 2 2 2 2 2 .0 .0 .1 cos cos ; * Q xOy Q xOy Q xOy nn a b c c nn nn a b c a b c             , (vì   0;0;1 xOy nk  ). 0,25   mpQ chứa   d   . 0 . 1 .1 .2 0 2 Qd nu a b c a b c           . Thế vào (*) ta được: 22 cos 2 4 5 c b bc c    . 0,25 + Trường hợp 1: 0 0 cos 0 90 c       . (1) 0,25 4 + Trường hợp 2: 22 1 1 1 0 cos 3 2 4 5 2 1 3 c b b b c c c                       . Dấu “=” xảy ra khi 1. b bc c   (2) Từ (1) và (2) min max 1 cos 2 3 b c a b c c         . Từ đó   : 3 0 Q cx cy cz c     .   : 3 0 Q x y z      (do 0 c  ). 6 (1,0đ) Gọi H là trung điểm của BC. Do tam giác SBC cân tại S nên SH BC  . Mà  ( ) ( ) () ( ) ( ) SBC ABC SH ABC SBC ABC BC    . 0,25 Mà tam giác SBC cân có SB=SC=a, góc 120 o BSC  nên 2 a SH  và 3 BC a  . Nhận xét 2 2 2 BC AB AC    tam giác ABC vuông tại A. Vậy 3 . 1 1 1 2 . . . 2 3 322 12 SABC ABC a V SHS aa a    . 0,25 SH là trục đường tròn ngoại tiếp đáy ABC. Trong   mpSBC , qua M là trung điểm SB dựng đường trung trực của SB cắt SH tại I. Vậy mặt cầu ngoại tiếp của hình chóp SABC có tâm I và bán kính IS. 0,25 /2 (.) . . /2 SI SM SM a SMI SHBgg SI SB a a SB SH SH a         0,25 7 (1,0đ) Theo công thức trung điểm vì I là trung điểm của AC suy ra tọa độ   9;8 C  0,25 Vì D thuộc đường thẳng 30 xy  nên   ;3 Dt t  . Mặt khác do AD DC        . 0 6 9 3 5 8 3 0 ADDC t t t t          2 1 7 5 12 7 0 5 t tt t            . 0,25 Trường hợp 1:   1 1;3 tD   . Vì I là trung điểm BD nên   14;0 B . Phương trình các cạnh là   :5x8y70 0 AB    ;   :8 5 112 0 BC x y    ;   :5 8 19 0 CD x y    ;   :8 5 23 0 AD x y    . 0,25 Trường hợp 2: 7 5 t  7 21 ; 55 D     . Vì I là trung điểm BD nên 686 ; 55 B    . 0,25 5 Phương trình các cạnh là   : 2 16 0 AB x y    ;   :2 26 0 BC x y     ;   : 2 7 0 DC x y    ;   :2 7 0 AD x y     . 8 (1,0đ) Hệ tương đương    x x x . yy x y y y                32 2 3 2 8 13 8 4 1 5 7 1 Cộng vế theo vế 2 phương trình trên ta được         xx yy        33 2 1 2 1 2 2 .(*) 0,25 Xét hàm   '. ft t t f t t t      32 3 1 0  ft  đồng biến trên . 0,25 Từ (*) suy ra: x. y yx       3 2 1 2 2 Thế vào (2) suy ra: y y y     32 4 3 2 5 0 0,25     y y y      2 1 4 7 5 0 y 1 (do yy    2 4 7 5 0 ) . x 2 Vậy nghiệm của hệ phương trình:     ; ; . xy  21 0,25 9 (1,0đ) Đặt   2; 3; ,, 0. a xb yc zabc     Vậy 1. abc    Không mất tính tổng quát giả sử 1 0; 3 a     Ta có: 1 b c a   thay vào P ta có 2 22 2 2 1 (1 ) 2(2 1) 2(2 1) P a a P a a a bc bc a            0,25 Theo bất đẳng thức Cô-si ta có: 2 ( ) 4 b c bc  nên 2 2 2 2 1 (1 ) 4 2(2 1) P a a a a      Do ;a a        1 0 2 1 0 3      a a a Pa        2 2 2 2 2 1 1 2 1 a a. a P a P        32 32 21 2 2 1 2 0,25 Khảo sát  a a Pa   32 21 2 trên ; MinP P              1 1 13 0 3 3 27 khi . x a a b c a b c y bc z                           1 1 6 3 11 1 39 1 3 0,25 32 2 1 13 2 27 aa   0,25 6 Vậy min 13 1 1 1 ; ;z . 27 6 9 3 P x y      (Chú ý. Nếu học sinh có cách giải khác mà kết quả đúng vẫn tính điểm tối đa.) Hết . 1 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 NĂM 2015 Môn: TOÁN ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi gồm có 01 trang) Ngày thi: … tháng năm Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề Câu. gì thêm. Họ và tên thí sinh :…… …………………….; Số báo danh:…………………… 1 ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 NĂM 2015 Môn: TOÁN ĐỀ CHÍNH THỨC (Đáp án – thang điểm có 6. (2,0đ) a) (1,0 điểm)  Tập xác định: {-1} D   Sự biến thi n: - Chiều biến thi n: ' 2 4 0 ( 1) y x   . - Hàm số đồng biến trên các khoảng   ; 1 và   ;.  1 0,25