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

De thi Thu DH khoi A (LVC)

6 190 0

Đang tải... (xem toàn văn)

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 6
Dung lượng 1,87 MB

Nội dung

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ YÊN TRƯỜNG THPT CHUYÊN LƯƠNG VĂN CHÁNH §Ò chÝnh thøc ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN NĂM HỌC 2010-2011 Môn thi : TOÁN KHỐI A ( Thời gian làm 180 phút, không kể thời gian phát đề) PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7 điểm) Câu I. (2,0 điểm) Cho hàm số y = mx + (m − 1) x + (4 − 3m) x + có đồ thị (Cm) 1. Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị (C1) hàm số m=1 2. Tìm tất giá trị m cho đồ thị (C m) tồn điểm có hoành độ âm mà tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng (L): x+2y-3=0. Câu II. (2,0 điểm) 1. Giải phương trình sin x.sin x + cos x − = cos x x  1− + x − log 23 y =  2. Giải hệ phương trình  log y  x  (1 − log y )(1 + ) = x dx Câu III. (1,0 điểm) Tính tích phân I = ∫ + 2x − x2 Câu IV. (1,0 điểm) Cho khối hộp ABCD.A’B’C’D’ có đáy hình thoi ABCD cạnh a, góc A=600, chân đường vuông góc hạ từ B’ xuống đáy ABCD trùng với giao điểm đường chéo đáy, cho BB’=a. Tính diện tích xung quanh thể tích khối hộp ABCD.A’B’C’D’. Câu V. (1,0 điểm) Tùy theo tham số m, tìm giá trị nhỏ biểu thức P= ( x − y + 1) + (2 x − my + 3) . Với ∀x, y ∈ ¡ PHẦN RIÊNG (3 điểm) Thí sinh làm hai phần ( phần A B) A. Theo chương trình Chuẩn Câu VIa. (2,0 điểm) 1. Tìm mặt phẳng 0xy điểm mà đường thẳng (d):(m2-1)x+2my+1-m=0 qua. 2. Trong không gian 0xyz viết phương trình mặt phẳng (P) chứa đường thẳng (d ) : x = y + = z − tiếp xúc với mặt cầu tâm I(1;2;-1) bán kính R = . Câu VIIa. (1,0 điểm) Cn > 22nn với ∀n ∈ ¥ , n ≥ . Trong C2nn số tổ hợp chập n 2n phần tử. Chứng minh 2n + B. Theo chương trình Nâng cao Câu VIb. (2,0 điểm) 2 2 1. Trong mặt phẳng 0xy chứng minh đường tròn (Cm ) : x + y − 2m x − 4my + 4m = tiếp xúc với đường cố định mà ta phải rõ. x −1 y + z = = 2. Trong không gian 0xyz viết phương trình mặt phẳng (P) chứa (d ) : tạo với trục Oy −1 −2 góc lớn nhất. Câu VIIb. (1,0 điểm) Định m để bất phương trình x − m.3x − m + ≤ có nghiệm. .… Hết … Thí sinh không sử dụng tài liệu. Cán coi thi không giải thích thêm. Họ tên thí sinh: ………………………………………… Số báo danh: ……… .www.laisac.page.tl ĐÁP ÁN CHẤM THI THỬ ĐẠI HỌC KHỐI A - MÔN TOÁN Câu ý Đáp án Điểm Khi m =1 y = x + x + Tập xác định: ¡ . Chiều biến thiên: y ' = x + → y’>0 ∀x ∈ ¡ lim y = +∞ , lim y = −∞ x →+∞ x →−∞ Bảng biến thiên: x -∞ y’ y 1. (1,0) 0,5 +∞ + +∞ -∞ + Hàm số đồng biến ¡ + Hàm số có không cực đại cực tiểu tại. Đồ thị: y Đồ thị giao với Oy (0;1) 0,25 Câu I (2,0) 0,25 x nên hệ số góc tiếp tuyến cần tìm k=2. Lúc x hoành độ tiếp điểm f '(x) = ⇔ mx + 2(m − 1)x + (4 − 3m) = ⇔ mx + 2(m − 1)x + − 3m = (1) Bài toán trở thành tìm tất m cho phương trình (1) có nghiệm âm. Nếu m=0 (1) ⇔ −2 x = −2 ⇔ x = loại − 3m Nếu m ≠ dễ thấy phương trình (1) có nghiệm x = hay x= m m < − 3m m  Vậy m < hay m > (C) có tiếp điểm có hoành độ âm thỏa yêu cầu đề Phương trình đường thẳng (L) có hệ số góc − 2. (1,0) 0,25 0,25 0,25 0,25 2 Phương trình tương đương với (1 − cos x )cos x + = sin x.sin x ⇔ + sin 2 x = sin x.sin x 1. (1,0) sin x =   Vậy phương trình có nghiệm  sin x.sin x =  sin x =  ⇔ hệ vô nghiệm tức phương trình vô nghiệm  0.sin x = x Điều kiện < y ≠ ≤ 1và log y ≤ x nên đặt = co s α log y = co s β với α , β ∈ [0; π ] đưa đến hệ Câu II (2,0) 2. (1,0) sin α co s β + sin β co s α =  − co s α co s β + − co s β co s α = ⇔  (1 − co s β )(1 + cosα ) =   (1 − co s β )(1 + cosα ) = π  sin(α + β ) = α +β =   ⇔ ⇔ (1 − co s β )(1 + cosα ) = sin β − co s β − sin β cos β − = 1− t2 Đặt t = sin β − cos β , t ≤ ⇒ sin β .cos β = phương trình 1− t2 t− − = ⇔ t + 2t − = ⇒ t = (loại t=-3) π π  Với t=1 tức sin  β − ÷ = ⇒ β = ⇒ α = (loại β = π ) tức 4   2x = x = ⇒ So với điều kiện ban đầu loại, nên hệ vô nghiệm.  log y =  y = 1 1 x dx x dx x dx I =∫ =∫ =∫ + x − x − ( x − x + 1) 2 − ( x − 1) 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Đặt x-1=2cost ⇒ dx=-2sintdt với t ∈ [0; π ] 2π π x = ⇒ t = x = ⇒ t = đưa đến tích phân π Câu III (1,0) I =−∫ 2π I= 2π ∫ π 2π (1 + cos t ) 2sin tdt − (2 cos t ) 2π =∫ π (1 + cos t + cos t )2sin tdt − cos t 2π (1 + cos t ) 2sin tdt = ∫ ( + cos t + 2(1 + cos 2t ) ) dt 2sin t π ∫ ( + cos t + cos 2t ) dt = (3t + 4sin t + sin 2t ) π 0,25 0,5 2π π = π + 3 −4 2 K 0,25 CâuIV (1,0) (1,0) Gọi O giao điểm đường chéo AC,BD, I trung điểm BC. + Kẽ B’K ⊥ BC OK ⊥ BC (Định lý vuông góc), Thì K trung điểm a BI ⇒ BK = a 15 + Với Tam giác vuông BB’K có B ' K = B ' B − BK = a −  ÷ = a 4 15a + Hoàn toàn tương tự diện tích mặt nên 15a S xq = 4S BB ' C ' C = 15a DB a = . + Do BDC tam giác cạnh a nên OB = 2 + Vậy diện tích mặt bên BB’C’C S BB ' C ' C = B ' K .BC = 0,25 0,25 a + Và B ' O = B ' B − OB = a −  ÷ = a 2 1 3a AC.BD.OB ' = a 3.a.a = 2 Ta nhận thấy ( x − y + 1) ≥ (2 x − my + 3) ≥ ∀x, y ∈ ¡ ⇒ P ≥ V= Câu V (1,0) (1,0) 0,25  x − y +1 = P=0⇔ tức P=0 hệ phương trình có nghiệm 2 x − my + = −2  x − 2y +1 =  x − y = −1 ⇔ = 4−m có  −m  x − my + =  x − my = −3 D ≠ ⇔ − m ≠ ⇔ m ≠ hệ có nghiệm tức P=0 xảy ra.  x − y +1 = D = ⇔ − m = ⇔ m = hệ  vô nghiệm nên minP>0. 2 x − y + = Đặt t=x-2y ta có 14 49  49 2   7 P = ( t + 1) + ( 2t + 3) = 5t + 14t + 10 =  t + t + ÷+ 10 − = 5t + ÷ + 25    5 Vậy P = 7 t = − hay x − y + = 5 0,25 0,25 0,5 Kết luận P = m=4 hay minP=0 m ≠ + Giả sử có điểm S (a; b) ∉ (d ), ∀m (m − 1)a + 2mb + − m ≠ 0, ∀m hay (m − 1)a + 2mb + − m = ⇔ am + (2b − 1) m + − a = (2) vô nghiệm m  1 tức S  0; ÷∉ (d )  2 + Nếu a ≠ (2) vô nghiệm (2b − 1) − 4a (1 − a ) < 1 ⇔ 4a − 4a + (2b − 1) < ⇔ (a − ) + (b − ) < điểm nằm 2 1 1 đường tròn cố định tâm I  ; ÷bán kính R = (d) không qua 2 2 Kết hợp ta có đường thẳng (d) không qua điểm nằm đường 1 1 tròn tâm I  ; ÷bán kính R = . 2 2 Mặt phẳng chứa đường thẳng (d) có phương trình m( x − y − 1) + n( x − z + 2) = (với m + n > ) ⇔ (m + n) x − my − nz + 2n − m = Để mặt phẳng tiếp xúc với mặt cầu d ( I , P ) = R + Nếu a=0 (2) (2b-1)m+1=0 vô nghiệm b = (1,0) Câu VI.a (2,0) ⇔ (1,0) m + n − 2m + n + 2n − m ( m + n ) + ( − m) + ( − n ) −2m + 4n 2m + +2mn + 2n =  n=0 ⇔ (−2m + 4n) = 2(2m + +2mn + 2n ) ⇔ 2n(3n − 5m) = ⇔   n = 5m  + Khi n = chọn m=1 phương trình x-y-1=0, 5m + Khi n = chọn m = ⇒ n = phương trình 8x-3y-5z+7=0 Cn > 22nn với ∀n ∈ ¥ , n ≥ . Chứng minh 2n + 2 C2nn (2n)! 1.3.5 .(2n − 1) = Biến đổi vế phải ta n = n 2 .n !.n ! 2.4.6 .(2n) Câu VII.a (1,0) phải chứng minh ( Mà 2k − = 2k Câu VI.b (2,0) = 2⇔ (1,0) 2k − 2k − ) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 = 2k − , ∀k ∈ ¥ , k ≥ 2k + 4k 4k − Chọn k từ 1,2,…,n nhân bất đẳng thức vế theo vế ta đpcm. Ta thấy đường tròn (Cm ) có tâm I(m2;2m) bán kính R = m > 0; ∀m ≠ 0,25 1.3.5 .(2n − 1) > 2.4.6 .(2n) 2n + ) 0; trục Oy có vectơ phương a = (0;1;0) + Nếu m=0 mặt phẳng (P):2y-z+4=0 góc ϕ = (( P), Oy ) có sin ϕ = + Nếu m ≠ giả sử m=1 (P): x+(1+2n)y-nz+1+4n=0 + 2n + 2n ⇒ sin ϕ = = + (1 + 2n) + (−n) 5n + n + (1,0) (1 + 2n) = f ( n) Nhận xét ϕ lớn sin ϕ lớn ⇒ sin ϕ = 5n + 4n +  n = ⇒ f (2) =  −4 n + n + 4 f '(n) = =0⇔ lim f ( n) = 2 n →±∞ (5n + 4n + 2) n = − ⇒ f  −  =  ÷   2 Vậy sin ϕ lớn n=2 mặt phẳng (P): x+5y-2z+9=0 t2 + x Đặt = t > bất phương trình t − mt − m + ≤ ⇔ ≤ m; ∀t > t +1 Vậy bất phương trình có nghiệm tức tồn giá trị t>0 0,25 0,25 0,25 t2 + nằm đường thẳng y=m t +1 t + 2t − t2 + ⇒ y ' = 1− = Mà y = = t −1 + (t + 1) (t + 1) t +1 t +1 cho đồ thị hàm y = Câu VII.b (1,0) (1,0)  t =1 t + 2t − ⇒ y' = ⇔ =0⇔  (loại t=-3) (t + 1)  t = −3 Lập bảng biến thiên ta thấy hàm y = 0,25 0,25 0,25 0,25 t2 + nhận giá trị [2; +∞); ∀t > t +1 0,25 Vì để bất phương trình có nghiệm m ≥ … Hết… . bằng nhau nên 2 2 ' ' 15 4 4 15 4 xq BB C C a S S a= = 0,25 + Do BDC là tam giác đều cạnh a nên 2 2 DB a OB = = . + Và 2 2 2 2 3 ' ' 2 2 a B O B B OB a a   = − = − = . hộp ABCD .A B’C’D’ có đáy là hình thoi ABCD cạnh a, góc A= 60 0 , chân đường vuông góc hạ từ B’ xuống đáy ABCD trùng với giao điểm các đường chéo c a đáy, cho BB’ =a. Tính diện tích xung quanh. ' 4 4 a B K B B BK a a   = − = − =  ÷   0,25 + Vậy diện tích mặt bên BB’C’C là 2 ' ' 15 ' . 4 BB C C a S B K BC= = + Hoàn toàn tương tự diện tích các mặt đều bằng nhau

Ngày đăng: 16/09/2015, 01:03

w