Website: dophuongthcsnt.violet.vn Biên soạn: Đỗ Việt Phương - Nam Trực, Nam Định ÔN TOÁN ĐẠI HỌC ĐỀ 4 NĂM 2014 Thời gian làm bài 150 phút PHẦN CHUNG DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu I (2,0 điểm). Cho hàm số 3 2 2 3 ( 1) 1y x mx m x     (1) 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi 1m  . 2. Tìm m để đường thẳng 2 1y x  cắt đồ thị hàm số (1) tại ba điểm phân biệt A, B, C thỏa mãn điểm   C 0;1 nằm giữa A và B đồng thời đoạn thẳng AB có độ dài bằng 30 . Câu II (2,0 điểm). 1. Giải phương trình 1 cos cos cos2 1. 4 4 3 x x x                    2. Giải phương trình   3 3 1 1 12 2 6.2 1. 2 2 x x x x     Câu III (1,0 điểm). Tính tích phân   4 0 tan x I dx 4cos x sin x cos x     . Câu IV (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông và AB = BC = a. Cạnh SA vuông góc với mặt phẳng (ABC). Góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABC) bằng 45 0 . Gọi M là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC. Tính thể tích khối đa diện MABC theo a. Câu V (1,0 điểm). Cho a, b, c là các số dương tùy ý thỏa mãn abc 8 . Hãy tìm giá trị lớn nhất của biểu thức 1 1 1 P 2a b 6 2b c 6 2c a 6          . PHẦN RIÊNG (3,0 điểm) Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc phần B) A. Theo chương trình Chuẩn Câu VI.a (2,0 điểm) 1. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho điểm A(  1;2) và đường thẳng (  ): 3 4 7 0x y   . Viết phương trình đường tròn đi qua điểm A và cắt đường thẳng (  ) tại hai điểm B, C sao cho  ABC vuông tại A và có diện tích bằng 4 5 . 2. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng 1 1 2 : 2 1 1 x y z       và điểm A(2;1;2). Viết phương trình mặt phẳng (P) chứa  sao cho khoảng cách từ A đến (P) bằng 1 3 . Câu VII.a (1,0 điểm) Cho khai triển   10 1 2x .   2 2 3 4x 4x  = 0 a + 1 a x+ 2 a x 2 + .+ 14 a x 14 . Tìm giá trị của a 6 . B. Theo chương trình Nâng cao Câu VI.b (2,0 điểm) 1. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD có tâm I(2;  3). Biết đỉnh A, C lần lượt thuộc các đường thẳng x + y + 3 = 0 và x +2y + 3 = 0. Tìm tọa độ các đỉnh của hình vuông. 2. Trong hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng 1 1 : 2 1 x t d y t z           ; 2 2 1 1 : 1 2 2 x y z d       . Viết phương trình mặt phẳng (P) song song với 1 d và 2 d , sao cho khoảng cách từ 1 d đến (P) gấp hai lần khoảng cách từ 2 d đến (P). Câu VI.b (2,0 điểm) Giải hệ phương trình 2 log ( 2 8) 6 8 2 .3 2.3 x x y x y y x            . Website: dophuongthcsnt.violet.vn Biên soạn: Đỗ Việt Phương - Nam Trực, Nam Định ĐÁP ÁN ÔN TOÁN ĐẠI HỌC ĐỀ 4 NĂM 2014 Câu 1: 1,(1,0 điểm) Với m=1 ta có 3 2 2 3 1y x x    TXĐ: D=R *Sự biến thiên: *Giới hạn: lim ; lim x x y y       -Ta có: ' 6 ( 1)  y x x 0 ' 0 1 x y x        -BBT: x  0 1  y’ + 0 - 0 + y 1   0 Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng (  ;0) và (1;  ), hàm số nghịch biến trên khoảng (0;1). Hàm số đạt cực đại tại x=0 và y CĐ =1, đạt cực tiểu tại x=1 và y CT =0.  Đồ thị: - Ta có 1 '' 12 6 '' 0 2      y x y x 1 1 ( ; ) 2 2 I là điểm uốn của đồ thị. - Đồ thị (C) cắt trục Oy tại   A 0;1 -Đồ thi cắt trục Ox tại   1 B 1;0 ;C ;0 2        2 2 0 1 (2 3 3) 0 2 3 3 0 (*)                 x y x x mx m x mx m Đường thẳng (d) cắt đồ thị (Cm) tại 3 điểm A; C; B phân biệt và C nằm giữa A và B khi và chỉ khi PT (*) có 2 nghiệm trái dấu 2.( 3) 0 3m m     Khi đó tọa độ A và B thỏa mãn 3 2 3 . 2 A B A B m x x m x x            và 2 1 2 1 A A B B y x y x        ( vì A và B thuộc (d)) AB= 30 2 2 ( ) ( ) 30 B A B A x x y y     2 2 2 9 3 ( ) 6 ( ) 4 . 6 4. 6 4 2            B A B A B A m m x x x x x x   2 0 9 8 0 : 3 8 9            m m m tmdk m m . Câu 2: 1,(1,0 điểm) 1 cos cos cos2 1 4 4 3 x x x                       2 1 2cos .cos 2cos 1 1 4 3 x x     Câu 1: 2, (1,0 điểm) Hoành độ giao điểm của (d) và đồ thị (Cm) của hàm số: 3 2 2 3 ( 1) 1 y x mx m x      là nghiệm phương trình: 3 2 2 3 ( 1) 1 2 1x mx m x x      Website: dophuongthcsnt.violet.vn Biên soạn: Đỗ Việt Phương - Nam Trực, Nam Định  2 3 2 osx 2cos 4c x   2 2cos 3 2 cos 4 0x x    2 (cos 2 2)( cos )=0 2  x x 2 cos 2   x  3 2 4 x k      . Câu 2: 2, (1,0 điểm) Giải: Viết lại phương trình có dạng: 3 3 3 2 2 2 6 2 1 2 2 x x x x                 (1) Đặt 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3.2 2 6 2 2 2 2 x x x x x x x x x t t t                       Khi đó phương trình (1) có dạng: 3 2 6 6 1 1 2 1 2 x x t t t t        x x (2 1)(2 2) 0    x 2 2 x 1    Câu 3: (1,0 điểm) Ta có:   4 2 0 tan x I dx 4 tan x cos x     Đặt: 2 dx tan x 4 t dt cos x     . Đổi cận: Với x 0 t 4; x t 3 4          Suy ra: 3 4 (t 4).dt I t       3 4 4 (1 )dt t       3 4 (t 4ln t )      4 4ln 1 3   Câu 4: (1,0 điểm) BC AB BC (SAB) BC SB BC SA          Suy ra góc giữa mp(SBC) và mp(ABC) là góc  SBA . Tam giác SAB vuông cân tại A, do đó SA = AB = a. SA  (ABC), MH // SA nên MH  (ABC). Suy ra MH là đường cao khối chóp M.ABC. Mà ta có: 2 ; 1 2 2 3 2( 1)         x y xy x x x y xy x 1 1 2 3 2( 1)       x y xy x . Tương tự: 1 1 2 3 2( 1)      y z yz y , 1 1 2 3 2( 1)      z x zx z Suy ra: 1 1 1 1 4 1 1 1 P xy x yz y zx z                  1 1 1 1 1 4 4 4 1 ( 1) ( 1) 1 1 ) 1 xy xy x x P P xy x x yz y xy zx z xy x xy x x xy                                  Vậy maxP = 1 4 khi x = y = z = 1. Câu 6a:1. (1,0 điểm) Gọi AH là đường cao của ABC , ta có 4 ( ; ) 5 AH d A   . 1 4 1 4 . . . 2 2 5 2 5 ABC S AH BC BC BC       . Gọi I; R lần lượt là tâm và bán kính của đường Suy ra 3 M.ABC ABC 1 a V MH.S 3 12    . Câu 5(1,0 điểm) 1 1 1 1 1 1 1 P P b c a 2a b 6 2b c 6 2c a 6 2 a 3 b 3 c 3 2 2 2                              . Đặt: ; ; , , 0& . . 1 2 2 2 a b c x y z x y z x y z      Khi đó: 1 1 1 1 2 2 3 2 3 2 3 P x y y z z x                . H M C B A S Website: dophuongthcsnt.violet.vn Biên soạn: Đỗ Việt Phương - Nam Trực, Nam Định tròn cần tìm, ta có 1 1 2 R AI BC   .Phương trình tham số của đường thẳng (  ): x 1 4t y 1 3t             . I  (  )  I(-1+4t; 1 + 3t). Ta có AI = 1  16t 2 + (3t – 1) 2 = 1  t = 0 hoặc t = 9 5 . + t = 0  I(-1; 1). Phương trình của đường tròn là (x + 1) 2 + (y – 1) 2 = 1. + t = 9 5  I(- 1 25 ; 43 25 ). Phương trình của đường tròn là (x + 1 25 ) 2 + (y – 43 25 ) 2 = 1. Câu 6a:2. (1,0 điểm) Đường thẳng  đi qua điểm M(1 ; 1 ; 2 ) và có vtcp là u  = (2 ; -1 ; 1). Gọi n  = (a ; b ; c ) là vtpt của (P). Vì ( )P  nên . 0n u    .  2a – b + c = 0  b = 2a + c n   =(a; 2a + c ; c ) . Suy ra phương trình của mặt phẳng (P) là a(x – 1) + (2a + c )(y – 1) + c(z – 2 ) = 0  ax + (2a + c )y + cz - 3a - 3c = 0. d(A ; (P)) = 1 3 2 2 2 1 3 (2 ) a a a c c        2 0a c   0a c   . Chọn a = 1 , c = -1 Suy ra phương trình của mặt phẳng (P) là x + y – z = 0. Câu 7a: (1,0 điểm) Cho khai triển   10 1 2x .   2 2 3 4x 4x  = 0 a + 1 a x + 2 a x 2 + .+ 14 a x 14 . Tìm giá trị của a 6 .   10 1 2x .   2 2 3 4x 4x  =   10 1 2x .   2 2 2 1 2x         = 4   10 1 2x + 4   12 1 2x +   14 1 2x Hệ số của x 6 trong khai triển 4   10 1 2x là 4.2 6 . 6 10 C .Hệ số của x 6 trong khai triển 4   12 1 2x là 4.2 6 . 6 12 C . Hệ số của x 6 trong khai triển 4   14 1 2x là 2 6 . 6 14 C . Vậy a 6 = 4.2 6 . 6 10 C + 4.2 6 . 6 12 C + 2 6 . 6 14 C = 482496. Câu 6b: 1. (1,0 điểm) Vì điểm A thuộc đường thẳng x + y + 3 = 0 và C thuộc đường thẳng x+ 2y + 3 = 0 nên A(a;-a–3) và C(- 2c – 3 ; c). I là trung điểm của AC 2 3 4 1 3 6 4 a c a a c c                      A(-1; - 2); C(5 ;-4) Đường thẳng BD đi qua điểm I(2 ; -3 ) và có vtcp là u  =(1;3) có ptts là x 2 t y 3 3t         B  BD  B(2+t ; -3 +3t). Khi đó : AB  = (3 +t ;–1+3t); CB  = (- 3+t; 1+3t) . 0AB CB     t =  1 Vậy A(-1; -2); C(5 ;-4), B(3;0) và D(1;-6) hoặc A(-1; -2); C(5 ;-4), B(1;-6) và D(3;0) Câu 6b: 2. (1,0 điểm) 1 d đi qua điểm A(1;2;1) và vtcp là :   1 1; 1;0u    ; 2 d đi qua điểm B (2; 1; -1) và vtcp là:   2 1; 2;2u    .Gọi n  là một vtpt của (P), vì (P) song song với 1 d và 2 d nên n  = [ 1 2 ;u u   ] = (-2 ; -2 ; -1)  (P): 2x + 2y + z + D = 0. d(A; (P) = 2d( B;(P)) 7 2. 5D D    7 2(5 ) 7 2(5 ) D D D D            3 17 3 D D          Vậy phương trình mặt phẳng (P): 2x + 2y + z – 3 = 0 hoặc 2x + 2y + z - 17 3 = 0. Câu 7b(1,0 điểm) Giải hệ phương trình 2 log ( 2 8) 6 (1) 8 2 .3 2.3 (2) x x y x y y x            .Điều kiện: y – 2x + 8 > 0 (1)  y – 2x + 8 =   6 2 2y x  . Thay 2y x vào phương trình (2), ta được Website: dophuongthcsnt.violet.vn Biên soạn: Đỗ Việt Phương - Nam Trực, Nam Định 2 3 8 2 .3 2.3 x x x x   8 18 2.27 x x x    8 18 2 27 27 x x                3 2 2 2 3 3 x x                Đặt: t = 2 3 x       (t > 0)Ta có phương trình     3 2 2 0 1 2 0t t t t t        . 0 1 . 0 x t y         Vậy nghiệm của hệ phương trình (0; 0). . Website: dophuongthcsnt.violet.vn Biên soạn: Đỗ Việt Phương - Nam Trực, Nam Định ÔN TOÁN ĐẠI HỌC ĐỀ 4 NĂM 20 14 Thời gian làm bài 150 phút PHẦN CHUNG DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu. dophuongthcsnt.violet.vn Biên soạn: Đỗ Việt Phương - Nam Trực, Nam Định ĐÁP ÁN ÔN TOÁN ĐẠI HỌC ĐỀ 4 NĂM 20 14 Câu 1: 1,(1,0 điểm) Với m=1 ta có 3 2 2 3 1y x x    TXĐ: D=R *Sự biến thiên:. có:   4 2 0 tan x I dx 4 tan x cos x     Đặt: 2 dx tan x 4 t dt cos x     . Đổi cận: Với x 0 t 4; x t 3 4          Suy ra: 3 4 (t 4) .dt I t       3 4 4 (1 )dt t   