1. Trang chủ
  2. » Đề thi

Đề ôn thi THPT quốc gia môn Toán số 1

5 162 0

Đang tải... (xem toàn văn)

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 5
Dung lượng 403 KB

Nội dung

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRƯỜNG TỘ ĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Môn TOÁN Thời gian làm bài 180 phút *** Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số: 4 2 2 2( 1) 1 (1)y x m x = − + + a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (1) khi m = 0. b) Tìm các giá trị của tham số m để hàm số (1) có 3 điểm cực trị thỏa mãn giá trị cực tiểu đạt giá trị lớn nhất. Câu 2 (1,0 điểm). a) Giải phương trình : sin 2 cos sin 1 ( )x x x x R − + = ∈ b) Giải bất phương trình : 2 1 2 2 log log (2 ) 0 ( )x x R   − > ∈   . Câu 3 (1,0 điểm). Tính tích phân 2 31 1 dx I x x = + ∫ . Câu 4 (0,5 điểm). Cho số phức z thỏa mãn điều kiện 11 1 2 z z z − = − − . Hãy tính 4 2 z i z i − + . Câu 5 (1,0 điểm). Cho hình lăng trụ . ' ' 'ABC A B C , ABC ∆ đều có cạnh bằng a , 'AA a = và đỉnh 'A cách đều , ,A B C . Gọi M , N lần lượt là trung điểm của cạnh BC và 'A B . Tính theo a thể tích khối lăng trụ . ' ' 'ABC A B C và khoảng cách từ C đến mặt phẳng ( )AMN . Câu 6 (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt cầu ( )S có phương trình 2 2 2 4 6 2 2 0x y z x y z + + − + − − = . Lập phương trình mặt phẳng ( )P chứa truc Oy và cắt mặt cầu ( )S theo một đường tròn có bán kính 2 3r = . Câu 7 (0,5 điểm). Giải bóng chuyền VTV Cup gồm 12 đội bóng tham dự, trong đó có 9 đội nước ngoài và 3 đội của Việt Nam. Ban tổ chức cho bốc thăm ngẫu nhiên để chia thành 3 bảng A, B, C mỗi bảng 4 đội. Tính xác suất để 3 đội bóng của Việt Nam ở ba bảng khác nhau. Câu 8 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC với đường cao AH có phương trình 3 4 10 0x y + + = và đường phân giác trong BE có phương trình 1 0x y − + = . Điểm (0;2)M thuộc đường thẳng AB và cách đỉnh C một khoảng bằng 2 . Tính diện tích tam giác ABC . Câu 9 (1,0 điểm). Giải bất phương trình: ( ) 2 2 5 4 1 ( 2 4)x x x x x + < + + − (x ∈ R). Câu10 (1,0 điểm). Cho các số thực ;x y thay đổi. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: 2 2 2 2 2 1 2 1 2P x y x x y x y = + + + + + − + + − . Hết trang 1 ĐÁP ÁN Câu 1. (2 đ) a) (Tự khảo sát) b) y’ = 4x 3 – 4(m 2 +1)x y’ = 0 ⇔ 2 0 1 x x m =   = ± +   ⇒ hàm số (1) luôn có 3 điểm cực trị với mọi m 2 1 CT x m = ± + ⇒ giá trị cực tiểu 2 2 ( 1) 1 CT y m = − + + 2 2 ì ( 1) 1 0 CT V m y + ≥ ⇒ ≤ 2 max( ) 0 1 1 0 CT y m m = ⇔ + = ⇔ = Câu 2. (1 đ) a) sin 2 cos sin 1 x x x− + = (1) (1) ⇔ (sin cos )(1 sin cos ) 0x x x x − + − = sin cos 0 1 sin cos 0 x x x x − =  ⇔  + − =  4 ( ) 3 2 2 2 x k k Z x k x k π  = + π  ⇔ ∈  π  = π∨ = + π   b) 2 1 2 2 og log (2 ) 0 ( )x x R   − > ∈   (2). Điều kiện: 2 2 2 log (2 ) 0 2 1 1 1x x x − > ⇔ − > ⇔ − < < Khi đó (2) ⇔ 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 log (2 ) 1 0 2 2 0 x x x x x x x − < < − < <   − < <  − < ⇔ ⇔ ⇔    ≠ − < >    Vậy tập nghiệm bpt là ( 1;0) (0;1)S = − ∪ Câu 3. (1 đ) 2 2 2 3 3 31 1 1 1 dx x dx I x x x x = = + + ∫ ∫ . Đặt 3 3 2 2 2 1 1 . 3 t x x t x dx t dt= + ⇒ = − ⇒ = . 1 2 ; 2 3x t x t = ⇒ = = ⇒ = 3 3 2 2 2 2 . 1 1 1 3 3 1 1 ( 1) t dt I dt t t t t   = = −  ÷ − + −   ∫ ∫ 3 2 1 1 1 1 2 1 1 3 2 2 ln ln ln ln 3 1 3 2 3 2 2 1 x I x   − − + = = − =  ÷ + +   Câu 4. (0,5 đ) 11 1 2 z z z − = − − ⇔ 2 4 13 0z z − + = , 2 ' 9 9i ∆ = − = ⇒ 2 3 2 3 z i z i = +   = −   2 3z i = + ⇒ 4 2 z i z i − + = 2 1 2 i i − = −  2 3z i = − ⇒ 4 2 z i z i − + = 2 7 53 2 5 29 i i − = + Câu 5. (1 đ)  Gọi O là tâm tam giác đều ABC ⇒ A’O ⊥ (ABC) Ta có 3 2 3 , 2 3 3 a a AM AO AM= = = 2 2 2 2 6 ' ' 3 3 a a A O AA AO a= − = − = ; 2 3 4 ABC a S ∆ = trang 2 Thể tích khối lăng trụ . ' ' 'ABC A B C : 2 2 3 6 2 . ' . 4 3 4 ABC a a a V S A O ∆ = = =  Ta có [ ] 1 . ,( ) 3 NAMC AMC V S d N ABC ∆ = [ ] 3 ,( ) NAMC AMC V d C AMN S ∆ ⇒ = [ ] 2 1 3 1 6 ; ,( ) ' 2 8 2 6 AMC ABC a a S S d N ABC A O = = = = Suy ra: 2 2 1 3 6 2 . 3 8 6 48 NAMC a a a V = = lại có : 3 2 a AM AN= = , nên AMN ∆ cân tại A Gọi E là trung điểm AM suy ra AE MN ⊥ , ' 2 2 A C a MN = = 2 2 2 2 3 11 4 16 4 a a a AE AN NE⇒ = − = − = ; 2 1 11 . 2 16 AMN a S MN AE= = [ ] 2 3 2 11 22 ,( ) : 48 16 11 a a a d C AMN⇒ = = (đvđd) Câu 6. (1 đ) 2 2 2 2 2 2 ( ): 4 6 2 2 0 ( 2) ( 3) ( 1) 16S x y z x y z x y z + + − + − − = ⇔ − + + + − = ⇒ ( )S có tâm (2; 3;1)I − bán kính 4R = ; trục Oy có VTCP (0;1;0)j = r Gọi ( ; ; )n a b c = r là VTPT mp(P) , ( )P chứa Oy ⇒ 2 2 0 ( ;0; ) ( 0)n j b n a c a c ⊥ ⇒ = ⇒ = + ≠ r r r Phương trình mp(P): 0ax cz + = (P) cắt mặt cầu (S) theo đường tròn có bán kinh 2 3r = ⇒ [ ] 2 2 ,( ) 2d I P R r = − = ⇔ 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 a c a ac c a c a c + = ⇔ + + = + + trang 3 E A B C C' ’ B' ’ A' ’ M O N 2 0 3 4 0 3 4 c c ac c a =  ⇔ − = ⇔  =  Vậy phương trình mp(P) : 0x = hoặc 3 4 0x z + = . Câu 7. (0,5 đ) Số phần tử không gian mẫu là 4 4 4 4 12 8 ( ) . . 34.650n C C C Ω = = Gọi A là biến cố “3 đội bong của Việt nam ở ba bảng khác nhau” Số các kết quả thuận lợi của A là 3 3 3 9 6 3 ( ) 3 .2 .1. 1080n A C C C = = Xác xuất của biến cố A là ( ) 1080 54 ( ) 0,31 ( 34650 173 n A P A n = = = Ω ; Câu 8. (1 đ) Gọi N là điểm đối xứng của M qua phân giác BE thì N thuộc BC Tính được N(1; 1). Đường thẳng BC qua N và vuông góc với AH nên có phương trình 4x − 3y – 1 = 0 B là giao điểm của BC và BE. Suy ra tọa độ B là nghiệm của hệ pt: 4 3 1 0 (4;5) 1 0 x y B x y − − =  ⇔  − + =  Đường thẳng AB qua B và M nên có phương trình : 3x – 4y + 8 = 0 A là giao điểm của AB và AH, suy ra tọa độ A là nghiệm hệ pt: 3 4 8 0 1 ( 3; ) 3 4 10 0 4 x y A x y − − =  ⇔ − −  + + =  Điểm C thuộc BC va MC = 2 suy ra tọa độ C là nghiệm hệ pt: 2 2 (1;1) 1; 1 4 3 1 0 31 33 31 33 ; ; ( 2) 2 25 25 25 25 C x y x y C x y x y  = =  − − =     ⇔ ⇒      = = + − =  ÷        Thế tọa độ A và C(1; 1) vào phương trình BE thì hai giá trị trái dấu, suy ra A, C khác phía đối với BE, do đó BE là phân giác trong tam giác ABC. Tương tự A và 31 33 ; 25 25 C    ÷   thì A, C cùng phía với BE nên BE là phân giác ngoài của tam giác ABC. BC = 5, 49 ( , ) 20 AH d A BC = = . Do đó 49 8 ABC S = (đvdt). Câu 9. (1 đ) ( ) 2 2 5 4 1 ( 2 4)x x x x x + < + + − (*) trang 4 A B C H E M(0;2) N I ĐK: x(x 2 + 2x − 4) ≥ 0 ⇔ 1 5 0 1 5 x x  − − ≤ ≤  ≥ − +   Khi đó (*) ⇔ 2 2 4 ( 2 4) 5 4x x x x x + − > + − ⇔ 2 2 4 ( 2 4) ( 2 4) 3x x x x x x + − > + − + (**) TH 1: 1 5x ≥ − + , chia hai vế cho x > 0, ta có: (**) ⇒ 2 2 2 4 2 4 4 3 x x x x x x + − + − > + Đặt 2 2 4 , 0 x x t t x + − = ≥ , ta có bpt: 2 4 3 0t t − + < 1 3t ⇔ < < 2 2 2 7 4 0 2 4 1 3 4 0 x x x x x x x  − − < + −  < < ⇔  + − >   ⇔ 1 17 7 65 2 2 x − + + < < TH 2: 1 5 0x − − ≤ ≤ , 2 5 4 0x x + − < , (**) luôn thỏa Vậy tập nghiệm bpt (*) là 1 17 7 65 1 5;0 ; 2 2 S   − + +   = − − ∪  ÷     Câu10 . (1 đ) 2 2 2 2 2 1 2 1 2P x y x x y x y = + + + + + − + + − Xét các điểm M(x−1; −y) , N(x+1; y). Ta có OM + ON ≥ MN ⇔ 2 2 2 2 2 ( 1) ( 1) 4 4x y x y y − + + + + ≥ + ⇒ 2 2 1 2 ( )P y y f y≥ + + − = TH1: y ≤ 2: 2 ( ) 2 1 2f y y y = + + − ⇒ 2 2 '( ) 1 1 y f y y = − + 2 2 0 3 '( ) 0 2 1 3 3 1 y f y y y y y ≥  = ⇔ = + ⇔ ⇔ =  =  Lập bảng biến thiên f(y) ⇒ ( .2] 3 min ( ) 2 3 3 x f y f ∈ −∞   = = +  ÷   TH2: y ≥ 2: 2 ( ) 2 1 2f y y y = + + − ≥ 2 5 2 3 > + Vậy 2 3 ;P x y ≥ + ∀ . Do đó 2 3MinP = + khi x = 0 ; y = 3 3 Hết trang 5 . TẠO BÌNH ĐỊNH TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRƯỜNG TỘ ĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2 015 Môn TOÁN Thời gian làm bài 18 0 phút *** Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số: 4 2 2 2( 1) 1 (1) y x m x = − + + a). 3 1 1 ( 1) t dt I dt t t t t   = = −  ÷ − + −   ∫ ∫ 3 2 1 1 1 1 2 1 1 3 2 2 ln ln ln ln 3 1 3 2 3 2 2 1 x I x   − − + = = − =  ÷ + +   Câu 4. (0,5 đ) 11 1 2 z z z − = − − ⇔ 2 4 13 . 2 3 11 4 16 4 a a a AE AN NE⇒ = − = − = ; 2 1 11 . 2 16 AMN a S MN AE= = [ ] 2 3 2 11 22 ,( ) : 48 16 11 a a a d C AMN⇒ = = (đvđd) Câu 6. (1 đ) 2 2 2 2 2 2 ( ): 4 6 2 2 0 ( 2) ( 3) ( 1) 16 S

Ngày đăng: 31/07/2015, 16:18

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

  • Đang cập nhật ...

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w