1. Trang chủ
  2. » Trung học cơ sở - phổ thông

Hạ gục trắc nghiệm toán mục tiêu 8 9 10 điểm

195 15 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 195
Dung lượng 3,83 MB

Nội dung

BỘ BÍ KÍP CÂU HỎI 8-9-10 ĐIỂM dụng dụng dụng dụng mơn Giải tích cao mơn Giải tích mơn Hình học cao mơn Hình học oc 01 iL Ta s/ up ro /g om c ok bo ce fa w w w nT hi D vận vận vận vận uO Câu Câu Câu Câu ie §1 §2 §3 §4 H Mục lục 32 45 65 §1 Câu vận dụng mơn Giải tích Câu dai5:k01 [K,D1] Cho đường cong hình bên Đường cong đồ thị hàm số nào? y A y = −x3 − 3x2 − B y = x3 + 3x2 − x C x − 3x − −2 −1 O D −x + 3x − −2 Lời giải: Dựa vào đồ thị suy hàm số tương ứng có dạng y = ax3 + bx2 + cx + d ( a>0) • Đồ thị qua A (0; −2) ⇒ d = −2 • Đồ thị qua B (−1; 0) ⇒ −a + b − c − = ⇔ a − b + c = −2 (1) y = 3ax2 + 2bx + c • có điểm cực trị xCĐ = −2 xCT = suy y có nghiệm −2 12a − 4b + c = (2) c =   = −2  a−b a = Từ (1) (2) ta có 12a − 4b = ⇔ b =   c = c = nên f (x) = x + 3x − Thử lại thấy ⇒ Câu dai5:k02 [K,D1] Tìm m lớn để hàm số y = x3 − mx2 + (4m − 3)x + 2017 đồng biến R A m=0 B m=1 C m=3 D m=4 oc 01 Lời giải: Ta có y = x2 − 2mx + 4m − Hàm số đồng biến R ⇔ y ≥ 0, ∀x ∈ R ∆ ≤ ⇔ m2 − 4m + ≤ ⇔ ≤ m ≤ Vậy m = A m=0 B m>0 C m √ Với điều kiện m > 0, hàm số có cực trị A (0; 1) ; B (− m; − m2 ) ; C ( m; − m2 ) √ Nên BC = ⇔ BC = 16 ⇔ (2 m) + 02 = 16 ⇔ m = Thử lại thấy w w w fa ce y =0⇔ Câu dai5:k06 [K,D1] Cho hàm số y = 2x3 + 3(m − 1)x2 + 6(m − 2)x − Với giá trị m đồ thị hàm số có hai điểm cực trị x1 x2 cho |x1 + x2 | = A m=3 B m = −1 C m=0 D m=1 oc 01 Lời giải: • Ta có y = 6x2 + 6(m − 1)x + 6(m − 2) Khi y = ⇔ x = −1; x = − m • Để hàm số có cực trị y = có hai ngiệm phân biệt, suy m = m = −1 • Từ giả thiết ta có |1 − m| = ⇔ m = 3(l) nT hi D H √ √ Câu dai5:k07 [K,D1] Với giá trị m phương trình x − + − x = 2m có nghiệm √ √ √ √ 2 A 2≤m≤2 B ≤m≤1 C − 2≤m≤2 D − ⇔ m2 + 2m + 13 > Thấy cần kết khác √ Câu 15 dai5:k15 [K,D1] Với giá trị tham số m hàm số y = sin x − cos x + 2017 2mx đồng biến R? 1 B m>0 C m≥ D m≥− A m ≥ 2017 2017 2017 oc 01 √ Lời giải: Ta có: y = cos x + sin x + 2017 2m để hàm số đồng biến R cos x + sin x + √ 2017 2m ≥ (∗) với m √ √ √ Vì | sin x + cos x| ≤ Nên để (∗) với m ∈ R − ≥ −2017 2m hay m ≥ 2017 B y = −3x − C y = −3x D y=0 nT hi D A y = −3x + H Câu 16 dai5:k16 [K,D1] Cho hàm số y = x3 − 3x2 + (C) Đường thẳng sau tiếp tuyến (C) có hệ số góc nhỏ ie uO Lời giải: Giả sử M (x0 ; y0 ) tiếp điểm tiếp tuyến Khi hệ số góc tiếp tuyến y (x0 ) = 3x20 − 6x0 = 3(x0 − 1)2 − ≥ −3 Dấu xảy x0 = Vậy hệ số góc nhỏ tiếp tuyến −3, ứng với tiếp điểm M (1; 0) Nên phương trình tiếp tuyến cần tìm là: y = −3(x − 1) = −3x + A Ta iL Câu 17 dai5:k17 [K,D1] Số điểm có tọa độ số nguyên đồ thị hàm số y = B C x+3 là: x+2 D x0 + ⇔ y0 = + x0 + x0 + /g ro y0 = up s/ Lời giải: Giả sử điểm M (x0 ; y0 ) có tọa độ nguyên thuộc đồ thị hàm số, ta có c om Do x0 ; y0 nguyên nên x0 + ước 1, suy x0 + = ±1 ⇔ x0 ∈ {−1; −3} Từ ta có M1 (−1; 2); M2 (−3; 0) hai điểm có tọa độ nguyên thuộc đồ thị hàm số ok Câu 18 dai5:k18 [K,D1] Cho họ đồ thị (Cm ) : y = x4 + mx2 − m − Tọa độ điểm mà đồ thị (Cm ) qua là: bo A (−1; 0) (1; 0) B (1; 0) (0; 1) C (−2; 1) (−2; 3) D (2; 1) (1; 0) w w w fa ce Lời giải: Giả sử M (x0 ; y0 ) điểm mà đồ thị hàm số qua, điều tương đương với phương trình y0 = x40 + mx20 − m − nghiệm với m ⇔ m(x20 − 1) + x40 − − y0 = nghiệm với m x20 = ⇔ ⇔ (x0 ; y0 ) ∈ {(1; 0), (−1; 0)} y0 = x40 − Câu 19 dai5:k19 [K,D1] Biết đồ thị hàm số y = f (x) = ax4 + bx2 + c có hai điểm cực trị A (0; 2) B (2; −14) Tính f (1) A f (1) = B f (1) = −7 C f (1) = −5 D f (1) = −6 đồng biến R ? A Một B Vô số mx3 − mx2 + (3 − 2m) x + m nT hi D Câu 20 dai5:k20 [K,D1] Có tham số nguyên m để hàm số y = H oc 01 Lời giải: Tập xác định: D = R Đạo hàm: y = 4ax + 2bx      f (0) = c =   a = Từ giả thiết ta có f (2) = −14 ⇐⇒ 16a + 4b + c = −14 ⇐⇒ b = −8       f (0) = f (2) = 32a + 4b = c=2 Vậy f (1) = −5 C Không D Hai up s/ Ta iL ie uO Lời giải: Ta có: y = mx2 − 2mx + − 2m Để hàm số đồng biến R y ≥ 0, ∀x ∈ R ⇐⇒ mx2 − 2mx + − 2m ≥ 0, ∀x ∈ R Trường hợp 1: m = =⇒ y = > 0, ∀x ∈ R nên m = đáp số m>0 Trường hợp 2: m = ycbt ⇐⇒ ⇐⇒ < m ≤ ∆ = 3m2 − 3m ≤ Vậy ≤ m ≤ Do m ∈ Z nên m = 0, m = Câu 21 dai5:k21 [K,D1] Tìm tất giá trị m để đồ thị hàm số y = B m ∈ {1; 4} /g A m ∈ {−1; −4} ro cận đứng C m = −1 x2 + m có tiệm x2 − 3x + D m = bo ok c om x2 + m x2 + m Lời giải: Ta có y = = x − 3x + (x − 1) (x − 2) Để đồ thị hàm số có tiệm cận đứng tử số có nghiệm x = x = Khi m = −1 m = −4 ce Câu 22 dai5:k22 [K,D1] Trong thi Robocon; Robot chuyển động với vận tốc m/s tăng tốc với gia tốc a(t) = 2t + t2 (m/s2 ) Tính quãng đường Robot khoảng thời gian giây kể từ lúc bắt đầu tăng tốc .fa 123 123 123 113 (m) B (m) C (m) D (m) 4 Lời giải: Gọi v(t) vận tốc Robot Ta có v (t) = a(t) = 2t + t2 Suy v(t) = t2 + t3 + C, 3 v(0) = ⇒ C = Do v(t) = t + t + Vậy quãng đường Robot w w w A 123 (t2 + t3 + 5) dt = (m) S= B m≤0 A m>0 C với m oc 01 Câu 23 dai5:k23 [K,D1] Tìm tất giá trị thực tham số m để đồ thị hàm số y = x3 + 2mx2 − x cắt trục hoành điểm phân biệt có hồnh độ x1 ; x2 ; x3 cho x21 + x22 + x23 > D m=0 x=0 x2 + 2mx − = (2) nT hi D x3 + 2mx2 − x = ⇔ H Lời giải: Phương trình hồnh độ giao điểm: uO Phương trình (2) ln có nghiệm phân biệt khác với m Giả sử x3 = x1 , x2 hai nghiệm (2) Khi đó: iL ie x21 + x22 + x23 > ⇔ (x1 + x2 )2 − 2x1 x2 > ⇔ 4m2 + > ⇔ m = bo ok c om /g ro up s/ Ta Câu 24 dai5:k24 [K,D1] Giá trị cực đại hàm số y = x + sin 2x (0; π) là: √ √ √ √ π 2π 2π π A + B + C − D + 3 Lời giải: D y = + 2cos2x π −π y = ⇔ x = + kπ x = + kπ 3 π Do x ∈ (0; π) nên x = Lập bảng biến thiên: x y π + − π y √ + w w w fa ce π 2x − Câu 25 dai5:k25 [K,D1] Cho hàm số y = √ Đồ thị hàm số có tiệm cận? x2 − 2x − A B C D oc 01 Lời giải: TXĐ: D = (−∞, −1) ∪ (3, +∞) 3x − 3x − Ta có: lim √ = −3, lim √ = nên TCN y = −3 y = 2 x→−∞ x→+∞ x − 2x − x − 2x − 3x − 3x − Ta có: lim − √ = −∞, lim+ √ = +∞ nên TCĐ x = −1 x = 2 x→−1 x→3 x − 2x − x − 2x − A 68, 25m B 70, 25m nT hi D H Câu 26 dai5:k26 [K,D1] Một chất điểm chuyển động với vận tốc v0 = 15m/s tăng tốc với gia tốc a(t) = t2 + 4t (m/s2 ) Tính qng đường chất điểm khoảng thời gian giây kể từ lúc bắt đầu tăng vận tốc C 69, 75m D 67, 25m uO Lời giải: v(t) = (t2 + 4t)dt = t3 + 2t2 + C ie Mà iL v(0) = 15 ⇒ C = 15 nên /g ro up s/ Ta v(t) = t3 + 2t2 + 15 3 1 279 S(t) = ( t3 + 2t2 + 15)dt = ( t4 + t3 + 15t)|30 = = 69.75(m) 12 om Câu 27 dai5:k27 [K,D1] Cho hàm số y = |2x2 − 3x − 1| Giá trị lớn hàm số đoạn ;2 17 B C D Lời giải: C Xét f (x) = 2x2 − 3x − ta có f (x) = 4x − 3 f (x) = ⇔ x = −17 f ( ) = −2; f ( ) = ; f (2) = 17 Vậy M ax|f (x)| = w w w fa ce bo ok c A Câu 28 dai5:k28 [K,D1] Hàm số y = A m∈ − ; \{1} x2 − 4x đồng biến [1; +∞) giá trị m là: x+m B m ∈ (−1; 2]\{1} C m∈ −1; D m∈ −1; Lời giải: 01 = nT hi D H oc 1 1 VI.ABC = VI.ABCD = VO ABCD = VABCD.A B C D 4 32 = 12 up s/ Ta iL ie uO Câu Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A B C có đáy tam giác cạnh 3a Biết AB tạo với mặt phẳng (ABC) góc 300 AB = 6a Tính thể tích V khối đa diện A B C AC √ √ √ √ 9a3 3a3 9a3 4a3 A V = B V = C V = D V = 2 Lời giải: Gọi H hình chiếu vng góc B lên mặt phẳng (ABC) suy B AH = 30o ⇒ B H = AB sin 30o = 6a = 3a √ √ (3a)2 27a3 Vậy VA B C ABC = B H.SABC = 3a = 4√ 9a3 Mặt khác VB ABC = VA B C ABC = √ 9a3 Suy VA B C AC = VA B C ABC − VB ABC = oo k co m /g ro Câu Cho hình lăng trụ đứng ABC.A B C có đáy ABC tam giác vuông A, AC = a, ACB = 60◦ Đường chéo BC mặt bên (BCC B ) tạo với mặt phẳng (ACC A ) góc 30◦ Tính thể tích khối lăng trụ theo a √ √ √ 3 √ 4a3 2a a A V = B V = a3 C V = D V = 3 Lời giải: Ta có ce b Xét ∆ABC có tan 60◦ = AB ⊥ AC AB ⊥ AA √ AB √ = ⇒ AB = AC AC ⇒ AB ⊥ (ACC A ) ⇒ (BC ; (ACC A )) = w w w fa BC A = 30◦ √ AB Trong tam giác BC A có tan 30◦ = ⇒ AC = AB = 3a ⇒ AC √ √ CC = AC − AC = 2a √ Vậy VABC.A B C = CC SABC = CC AB.AC = a3 ⇒ chọn B √ Câu Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A B C D có độ dài đường chéo AC = 18 Gọi S diện tích tồn phần hình hộp chữ nhật Tím giá trị lớn S √ √ A Smax = 18 B Smax = 36 C Smax = 18 D Smax = 36 Trang 63/77 - 100 Lời giải: Gọi a, b, c kích thước hình hộp chữ nhật ST P = (ab + bc + ca) Theo giả thiết ta có a2 + b2 + c2 = AC = 18 Từ bất đẳng thức a2 + b2 + c2 ≥ ab + bc + ca ⇒ ST P ≤ 2.18 = 36 √ 5, AC = BD = √ 10, AD = BC = √ 13 Thể 01 Câu Cho hình tứ diện ABCD có AB = CD = tích khối tứ diện √ 5√ 26 C D Lời giải: • Dựng hình hộp chữ nhật ngoại tiếp hình tứ diện Gọi x, y, z độ dài   2   x + y = x = cạnh hình hộp Ta có y = z = 10 ⇔ y =     z + x2 = 13 z=3 A 26 nT hi D H oc B s/ Ta iL ie uO Câu Cho hình chóp S.ABC có SA vng góc với đáy, SA = a, AB = AC = 2a, BAC = 120◦ Thể tích hình chóp S.ABC √ √ √ a 3a3 a3 A B C D 3a 3 Lời giải: ro up Câu √Cho hình chóp S.ABC có đáy tam giác vuông cân B SA vng góc với đáy biết AC = 2a góc (SBC) (ABC) 450 Tính thể tích khối chóp S.ABC? a3 2a3 4a3 9a3 B V = C V = D V = 3 9a3 Lời giải: Góc (SBC) (ABC) góc SBA = 450 Từ tính VS.ABC = k co m /g A V = ce b oo Câu Kí hiệu V thể tích khối hộp ABCD.A B C D V1 thể tích khối tứ diện BDA C Tính V1 tỉ số V V1 V1 V1 V1 = B = C = D = V V V V V1 Lời giải: Đặt VA ABD = V2 Ta có V2 = V , V = V1 + 4V2 = V1 + V ⇒ = V w w w fa A Câu Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình thoi cạnh x, BAD = 600 , gọi I = AC ∩ BD Hình chiếu vng góc S lên mặt phẳng (ABCD) H cho H trung điểm BI Góc SC mp(ABCD) 450 Khi thể tích khối S.ABCD bằng: √ √ √ √ x3 39 x3 39 x3 39 x3 39 A B C D 12 24 36 48 Trang 64/77 - 100 Lời giải: S 3x2 Ta có SABCD = 2.S ABC = √ 13 Ta có SH = CI x √ x3 39 Vậy V = ⇒ chọn B 24 450 H I A C nT hi D H oc B 01 √ D Câu 10 Một đứa trẻ dán 42 hình lập phương cạnh 1cm lại với nhau, tạo thành khối hộp có mặt hình chữ nhật Nếu chu vi đáy 18cm chiều cao khối hộp là: B C D uO A up s/ Ta iL ie Lời giải: Gọi a, b, c ∈ N, kích thước hình hộp chữ nhật   a = abc = 42 Ta có ⇒ b = ⇒ chọn B  2(b + c) = 18  c=7 B V = m /g A V = ro Câu 11 Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình bình hành, tích Gọi M, N trung điểm cạnh AB, AD Tính thể tích V khối tứ diện SCM N C V = D V = k co Lời giải: Coi tứ diện SCM N hình chóp đỉnh S Vậy hai hình chóp S.CM N S.ABCD VS.CM N SCM N 3 có chiều cao Suy = = Vậy V = VS.CM N = VS.ABCD = VS.ABCD SABCD 8 w w w fa ce b oo √ Câu 12 Cho hình chóp S.ABC có đáy tam giác vuông cân A, cạnh BC = 3a Tam giác SBC cân S nằm mặt phẳng vng góc với mặt phẳng đáy Biết thể tích khối chóp a3 , tính góc SA mặt phẳng SBC √ π π π A B C D arctan √ Lời giải: Gọi M trung điểm BC góc cần tính ∠M SA Ta tính AM = a 3, SM = 3VS.ABC MA √ π = a Do đó, tan ∠M SA = = 3, hay ∠SM A = SABC MS Câu 13 Cho hình lăng trụ ABC.A B C có đáy ABC tam giác vuông B, ACB = 600 , BC = a, AA = 2a Cạnh bên tạo với mặt phẳng (ABC) góc 300 Thể tích khối lăng trụ ABC.A B C bằng: √ √ √ √ a3 a3 a3 A B C D a3 Trang 65/77 - 100 .√ BA.BC a.a tan 60◦ a2 Lời giải: Diện tích tam giác ABC = = 2 Chiều cao lăng trụ AA sin√30◦ = a a3 Thể tích khối lăng trụ V = nT hi D H oc 01 Câu 14 Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác cân A, BC = 2a, BAC = 1200 , biết SA⊥(ABC) mặt phẳng (SBC) hợp với đáy góc 45◦ Tính thể tích khối chóp S.ABC √ a3 a3 a3 B a3 C D √ a Lời giải: Diện tích tam giác ABC (2a).a tan 30◦ = a a Gọi M trung điểm BC, từ giả thiết suy SM A = 45◦ ⇒ SA = AM = AC = =√ ◦ 2 sin 60 a3 Vậy thể tích khối chóp V = uO A w w w fa ce b oo k co m /g ro up s/ Ta iL ie Câu 15 Trong mặt phẳng (P ) cho hình vng ABCD có cạnh hình trịn (C) có tâm A, B đường kính 14 hình vẽ bên Tính thể tích V vật thể tròn xoay tạo thành quay mơ hình quanh trục đường thẳng AC C A √ √ 343 12 + π 343 + π A V = B V = 6√ 6√ 343 + π 343 + π D C V = D V = 6 Lời giải: Cơng thức tính thể tích chỏm cầu có bán kính R, chiều cao h là: R √ h Vchom cau = π R2 − x2 dx = πh2 R − R−h Gọi V1 thể tích khối nón trịn xoay quay tam giác BCD quanh trục AC, V2 thể tích khối cầu quay hình trịn quanh trục AC, V3 thể tích khối chỏm cầu quay hình phẳng (BnD) quanh trục AC V = V1 + V2 − V3 √ √ √ 7 2π.73 4π.73 Tính được:V1 = π = , V2 = π.73 = 2 12 3 √ Khối chỏm cầu có bán kính R = 7, chiều cao h = − nên: √ − π.73 h V3 = πh2 R − = 12 √ 343 + π Do đó: V = Câu 16 Học sinh A sử dụng xô đựng nước có hình dạng kích thước giống hình vẽ, đáy xơ hình trịn có bán kính 20cm, miệng xơ đường trịn bán kính 30cm, chiều cao xô 80cm Mỗi tháng A dùng hết 10 xô nước Hỏi A phải trả tiền nước tháng, biết giá nước 20000 đồng/1m3 (số tiền làm tròn đến đơn vị đồng)? Trang 66/77 - 100 A 35279 đồng B 38905 đồng C 42116 đồng D 31835 đồng nT hi D H oc 01 Lời giải: Xơ nước có hình dạng hình nón cụt nên thể tích xô 1 V = πh (R2 + r2 + Rr) = π.80 (302 + 202 + 30.20) ≈ 159174, 0278 cm3 = 0, 1591740278 m3 3 ⇒Thể tích nước tháng A dùng hết 10V = 1, 591740278 m3 Vậy số tiền A phải trả 20000.1, 591740278 ≈ 31835 Chọn đáp án D uO √ Câu 17 Cho tứ diện ABCD có AB = CD = AC = BD = 2a, AD = BC = a Bán kính R mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD √ √ √ √ a a A R= B R = a C R = a D R= 2 Lời giải: ro up s/ Ta iL ie Nhận xét: Tứ diện cho tứ diện gần nên tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện trọng tâm tứ diên Gọi E, F, G trung điểm BC, AD, EF , ta có G tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diên Áp dụng cơng thức tính độ dài đường trung tuyến ta có: AB + AC BC 7a2 AE = − = ⇒ EF = AE − AF = 3a2 4 AE + AF EF 5a2 ⇒ R2 = GA2 = − = 4 co m /g Câu 18 Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình vng cạnh Tam giác SAB vuông cân S tam giác SCD Tìm bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp √ √ √ A B 21 C D 3 w w w fa ce b oo k Lời giải: √ √ • Từ giả thiết CB = CS = CD = 6, BS = 2, BD = • Gọi H hình chiếu C (SBD), ⇒ H tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác SBD • Trên mặt phẳng CBH, kẻ trung trực BC cắt CH I Khi I tâm mặt √ cầu ngoại tiếp S.ABCD BS.SD.BD 12 • SSBD = BH = = 4SSBD CI CM • CIM ∼ CBH ⇒ = CB CH √ √ CB.CM BC ⇒ CI = = √ = 21 Vậy R = 21 CH BC − BH √ Câu 19 Cho hình chóp S.ABC có tam giác ABC vng đỉnh A, AB = (cm), AC = (cm) Các √ tam giác SAB, SAC vuông B C khoảng cách từ C đến mặt phẳng (SAB) (cm) Diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC Trang 67/77 - 100 nT hi D H oc • Gọi I trung điểm SA Khi IA = IB = IC = IS nên I tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC Gọi E, H trung điểm BC, AB, gọi K hình chiếu E IH Ta có AB ⊥ (IHE) ⇒ AB ⊥ EK √ Suy EK ⊥ (SAB) ⇒ EK = d(E, (SAB)) = d(C, (SAB)) = 1 1 • Ta có IE ⊥ (ABC) nên = + ⇒ IE = ⇒ IC = 2 EK EH IE √ 5 ⇒ IC = • Vậy S = 5πcm2 01 √ 5π 5π A (cm2 ) B 20π(cm2 ) C (cm2 ) D Lời giải: Ta iL ie uO Câu 20 Cho đồng hồ cát hình vẽ bên, đường sinh hình nón tạo với đáy gói 60◦ Biết chiều cao đồng hồ 30 cm thể tích đồng hồ 1000π cm3 Hỏi cho đầy lượng cát vào phần phía chảy hết xuống dưới, tỷ lệ thể tích lượng cát chiếm chỗ với thể tích phần phía 1 1 √ B C D 64 27 3 Lời giải: • Gọi h, r, h , r chiều cao bán kính đáy hình nón (h > 15) h h h 30 − h √ √ √ Ta có r = = h = 30 − h r = = tan 60◦ 3 2 h3 (30 − h)3 √ + • Ta có V = πr h + πr h = = π(90h2 − 2700h + 27000) = 1000π 3 3 h = 20 • Ta có h2 − 30h + 200 = ⇔ h = 10 (loại) V1 h • = = V2 h oo k co m /g ro up s/ A w w w fa ce b Câu 21 Có cốc có dạng hình vẽ Biết chiều cao cốc 10cm, bán kính đáy cốc 4cm, bán kính miệng cốc 8cm Tính thể tích V cốc Trang 68/77 - 100 01 8cm nT hi D H oc 10cm 4cm 40π (cm2 ) B 1120π (cm2 ) C 40π(cm2 ) D 1120π(cm2 ) uO A Ta iL ie √ h 1120π Lời giải: Ta có V = (B + BB + B ) = (cm2 ) 3 m /g ro up s/ Câu 22 Một hình nón đỉnh S, đáy hình trịn tâm O SO = h Một mặt phẳng (P ) qua đỉnh S cắt đường tròn (O) theo dây cung AB cho góc AOB = 90◦ , biết khoảng cách từ O đến (P ) h Khi diện tích xung quanh hình nón √ √ √ √ πh2 10 πh2 10 2πh2 10 πh2 10 √ A B C D 3 3 Lời giải: co S oo k √ 1 h Ta có = + ⇒ OI = OH OS OI √2 √ h Ta có OB = 2OI = ⇒ SB = h √ √ √ h h 15 πh2 10 Diện tích xung quanh S = π = 3 ⇒ chọn D w w w fa ce b H A O I B Câu 23 Cho hình chóp tứ giác có cạnh đáy x Diện tích xung quanh gấp đơi diện tích đáy Khi thể tích khối chóp bằng: √ √ √ √ x3 x3 x3 x3 A B C D 12 Trang 69/77 - 100 Lời giải: S SE = y SH = h Ta có 2x2 = 2x.y ⇔ y = √ x x Ta có h = x − = √ √ x x3 Thể tích V = x = ⇒ chọn A B nT hi D H oc 01 Đặt C H A E D √ B C A D s/ √ 2 Ta √ √ có BD = BD √ + DD BD2 + DD = DD + AB + AD2 = AB ⇒ AB = x √ √ x Ta có S = 2π .x = πx2 ⇒ chọn D Ta iL ie uO Câu 24 Cho hình lập phương ABCD.A B C D có đường chéo BD = x Gọi S diện tích xung quanh hình trụ có hai đường trịn đáy ngoại tiếp hai hình vng ABCD A B C D Diện tích S √ √ √ πx A πx2 B C πx2 D πx2 2 Lời giải: up I B m /g ro C O A D w fa ce b oo k co Câu 25 Từ tờ giấy hình trịn bán kính R, ta cắt hình chữ nhật có diện tích lớn ? 3R2 πR2 A 2R2 B C R2 D 2 Lời giải: Gọi a, b > hai kích thước hình chữ nhật √ 2 2 Ta có 4R = a + b ≥ a b = 2S ⇒ S ≤ 2R2 ⇒ chọn A w w √ √ Câu 26 Cho hình chóp tứ giác có cạnh đáy đường cao 3 Tính diện tích S mặt cầu ngoại tiếp hình chóp √ √ A S = 48π B S = 32 3π C S = 12π D S = 3π Lời giải: Kí hiệu a, h độ dài cạnh đáy chiều cao chủa hình chóp, đặt x khoảng √ 2 2 cách từ tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp đến mặt đáy Ta có (h − x) = x + a (= R2 ) √ √ Từ kiện đề bài, ta tìm x = 3, suy R = S = 4πR2 = 48π Trang 70/77 - 100 Câu 27 Một nhà sản xuất sữa có hai phương án làm hộp sữa Hộp sữa có dạng khối hộp chữ nhật hộp sữa có dạng khối trụ Nhà sản xuất muốn chi phí bao bì thấp tốt (tức diện tích tồn phần hộp nhỏ nhất), phải chứa thể tích xác định diện tích tồn phần hộp sữa bé hai phương án √ √ √ √ 3 3 A 2πV B V2 C 6V D 2πV Do nT hi D H oc 01 Lời giải: • Hộp sữa có dạng hình hộp chữ nhật + Gọi a, b, c độ dài ba cạnh hình hộp chữ nhật Khi thể tích hộp sữa V = abc + Diện tích tồn phần hộp sữa S = 2(ab + bc + ca) + Theo bất đẳng thức CauChy √ √ 3 ab + bc + ca ≥ a2 b2 c2 = V √ S ≥ V (1) Ta iL ie uO • Nếu hộp sữa có dạng khối trụ Gọi h, R chiều cao bán kính đáy khối trụ Thể tích khối trụ V = πR2 h + Diện tích tồn phần hình trụ S = 2πR2 + 2πRh = π(2R2 + 2Rh) + Theo CauChy ta có √ √ 3 2R2 + 2Rh = 2R2 + Rh + Rh ≥ 2R4 h2 = 2V s/ ro √ √ 3 Dễ thấy V > 2πV Vậy chọn D √ S ≥ 3π 2V (2) up Do w w w fa ce b oo k co m /g Câu 28 Cho hình chóp S.ABC có đáy tam giác vng B, hai mặt bên SAB SAC vng góc với đáy, SB = 2a, AB = BC = a Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC là: √ √ √ √ a a a A R= B R= C R=a D R= 2 Lời giải: • Do SAB SAC vng góc√với đáy nên giao tuyến SA ⊥ (ABC) • Trong tam giác ABC có AC = a • Trong tam giác SAB có SA2 = SB − AB = 3a2 AC • Bán kính đường trịn ngoại tiếp tam giác ABC r = • Khi bán kính mặt cầu ngoại tiếp khối chóp S.ABC √ SA2 a R= +r = x+2 y−1 z−2 = = Viết 1 phương trình đường thẳng d hình chiếu d lên mặt phẳng (Oxy) Câu 29 Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho đường thẳng d : Trang 71/77 - 100 nT hi D H oc 01   x = − t    x = −3 + t A (d ) : y = −t (t ∈ R) B (d ) : y = t (t ∈     z = z =   x = −3 + t x = −3 + t C (d ) : y = + t (t ∈ R) D (d ) : y = −t (t ∈ R)   z = z = Lời giải: Nhận xét rằng, hình chiếu điểm M (a; b; c) lên (Oxy) M (a; b; 0) Lấy hai điểm A(−2; 1; 2), B(−3; 0; 0) thuộc d, hình chiếu A, B lên (Oxy) A (−2; 1; 0) B (−3; 0; 0) Phương trình đường thẳng d qua A, B  x = −3 + t  (t ∈ R) y=t   z=0 Ta iL ie uO Câu 30 Tính bán kính R mặt cầu ngoại tiếp hình bát diện cạnh a √ √ √ a a A R= B R= C R = a D R=a 2 Lời giải: m /g ro up s/ Câu 31 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S) : (x − 3)2 +(y + 2)2 +(z − 1)2 = 100 mặt phẳng (α) : 2x − 2y − z + = Mặt phẳng (α) cắt mặt cầu (S) theo đường trịn (C) Tính bán kính R (C) √ A R = B R = C R = D R = 2 k co Lời giải: Mặt cầu S có bán kính R1 = 10 tâm I (3; −2; 1) Khoảng cách từ điểm I xuống mặt phẳng (α): h = d [I; (α)] = =6 oo 22 + (−2)2 + (−1)2 Vậy bán kính R (C) R= √ R2 − h2 = √ 102 − 62 = w fa ce b |2.3 − 2.(−2) − + 9| w w Câu 32 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, mặt phẳng (P ) cắt ba trục Ox, Oy, Oz A, B, C; trực tâm tam giác ABC H (1; 2; 3) Phương trình mặt phẳng (P ) là: A x + 2y + 3z − 14 = B x + 2y + 3z + 14 = x y z x y z C + + = D + + = 3 −−→ − Lời giải: Mặt phẳng (P ) qua H (1; 2; 3) có VTPT → n = OH Vậy (P ) : (x − 1) + (y − 2) + (z − 3) = hay (P ) : x + 2y + 3z − 14 = Trang 72/77 - 100 Câu 33 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho hai điểm M (0; 2; 1) N (1; 3; 0) Tìm giao điểm đường thẳng M N mặt phẳng Oxz A (2; 0; 3) B (−2; 0; 3) D (2; 0; −3) C (−2; 1; 3) nT hi D H oc 01  x=t  qua M (0; 2; 1) y = + t, (t ∈ R) Lời giải: Đường thẳng M N ⇒ MN −−→  VTCP M N (1; 1; −1) z =1−t Phương trình (Oxz) : y = Gọi A giao điểm M N (Oxz) A ∈ M N ⇒ A(t; + t; − t), A ∈ (Oxz) ⇒ + t = ⇒ t = −2 ⇒ A(−2; 0; 3) Câu 34 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(2; 4; 1), B(−1; 1; 3) mặt phẳng (P ) : x − 3y + 2z − = Viết phương trình mặt phẳng (Q) qua hai điểm A, B vuông góc với mặt phẳng (P ) A 2y + 3z − 12 = B 2x + 3z − 11 = C 2y + 3z − 11 = D 2y + 3z − = iL ie uO −→ Lời giải: AB = (−3; −3; 2) Mặt phẳng (P ) có vtpt n(P ) = (1; −3; 2) −→ Ta có: AB, n(P ) = (0; 8; 12) = 4(0; 2; 3) Ta Mặt phẳng (Q) qua điểm A, có vptp (0; 2; 3) có pt: 2y + 3z − 11 = ro up s/ Câu 35 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S) : x2 +y +z −2x−4y−6z−11 = mặt phẳng (P ) : 2x + 2y − z − 18 = Tìm mặt phẳng (Q) song song với mặt phẳng (P ) tiếp xúc với mặt cầu (S) C 2x + 2y − z − 28 = m /g A 2x + 2y − z + 12 = B 2x + 2y − z − 18 = D 2x + 2y − z + 22 = ce b oo k co Lời giải: Mặt cầu (S) có tâm I(1; 2; 3), bán kính R = Vì (Q) (P ) nên phương trình mặt phẳng (Q) có dạng: 2x + 2y − z + d = 0, d = −18 |d + 3| d = 12 (nhận) Vì (Q) tiếp xúc với mặt cầu (S) nên d (I, (P )) = ⇔ =5⇔ d = −18 (loại) Vậy phương trình mặt phẳng (Q) là: 2x + 2y − z + 12 = x−2 y−1 z+1 = = 2 −1 điểm I(2; −1; 1) Viết phương trình mặt cầu có tâm I cắt đường thẳng d hai điểm A, B cho tam giác IAB vuông I w w w fa Câu 36 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d : A (x − 2)2 + (y + 1)2 + (z − 1)2 = C (x − 2)2 + (y + 1)2 + (z − 1)2 = 80 D (x + 2)2 + (y − 1)2 + (z + 1)2 = B (x − 2)2 + (y + 1)2 + (z − 1)2 = Lời giải: +) Gọi H trung điểm AB, tam giác IAB vuông cân Inên IH⊥AB √ IA = 2IH − +) d qua M (2; 1; −1) có vectơ phương → u = (2; 1; −1) −−→ −−→ → − IM = (0; 2; −2) ⇒ [IM ; u ] = (2; −4; −4) Trang 73/77 - 100 −−→ − √ [IM ; → u] 16 + 16 + ⇒ d(I, d) = = √ = → − + +√1 √ |u| √ Do IA = 2IH = 2d(I, d) = 2, suy mặt cầu có phương trình (x − 2)2 + (y + 1)2 + (z − 1)2 = Chú ý: Có thể tính IH cách tìm tọa độ điểm H nT hi D H oc 01 Câu 37 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P ) : x − 2y + 2z − = mặt cầu (S) : x2 + y + z − 10x + 6y − 10z + 39 = Từ điểm M thuộc mặt phẳng (P ) kẻ đường thẳng tiếp xúc với mặt cầu (S) điểm N Tính khoảng cách từ điểm M tới gốc tọa độ, biết M N = √ √ A B 11 C D iL ie uO √ √ Lời giải: (S) có tâm I(5; −3; 5), bán kính R = ⇒ IN = R = √ √ Do tam giác IM N vuông N nên IM = IN + M N = 20 + 16 = |5 + + 10 − 3| Ta lại có d(I, (P )) = √ = = IM 1+4+4 −−→ Do M phải hình chiếu I lên (P ) ⇒ IM ⊥(P ) ⇒ IM = t− n→ P ⇒ M (5 + t; −3 − 2t; + 2t) Do M ∈ (P ) nên + t − 2(−3 − 2t) √ + 2(5 + 2t) − = ⇔ t = −2 ⇒ M (3; 1; 1) ⇒ OM = 11 ro up s/ Ta Câu 38 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P ) : 2x − y + 2z − = I(1; 3; −1) Gọi (S) mặt cầu tâm I cắt mặt phẳng (P ) theo đường trịn có chu vi 2π Phương trình mặt cầu (S) √ 2 2 2 A (S): (x − 1) + (y − 3) + (z + 1) = B (S): (x + 1) + (y + 3) + (z − 1) = 2 2 2 C (S): (x − 1) + (y − 3) + (z + 1) = D (S): (x − 1) + (y − 3) + (z + 1) = m /g Lời giải: w fa ce b oo k co Giả sử mặt phẳng (P ) cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến đường trịn (C) tâm J bán kính r Chu vi (C) 2πr = 2π ⇒ r = |2.1 − + 2.(−1) − 3| √ dI,(P ) = = 22 + 12 + 22 Ta có IM = IJ + JM = d2I,(P ) + r2 = 5, nên phương trình mặt cầu (S) : (x − 1)2 + (y − 3)2 + (z + 1)2 = w w Câu 39 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(0; 1; −1), B(2; −1; 1) mặt phẳng (P ) : 2x + y + z − = Phương trình đường thẳng ∆ chứa (P ) cho điểm thuộc ∆ cách hai điểm A, B   x = − 2t    x = −2t y=t y = + t , t ∈ R A , t ∈ R B   z = 3t z = + 3t   x = −2    x = t y = + t , t ∈ R y = + 3t , t ∈ R C D     z = + 2t z = − 2t Trang 74/77 - 100 Lời giải: Gọi (Q) mặt phẳng trung trực AB, pt (Q) : x − y + z − =   x = −2t Ta có ∆ = (P ) ∩ (Q) nên pt ∆ : y = + t , t ∈ R   z = + 3t 01 Câu 40 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm nT hi D H oc P (6; −2; 3), Q(0; 1; 6), E(1; 0; −1), F (3; −1; −2) Hỏi có mặt phẳng qua hai điểm P, Q cách hai điểm E, F ? A vô số mặt phẳng B mặt phẳng C mặt phẳng D mặt phẳng −→ −→ Lời giải: Ta có P Q = −2EF nên có vơ số mặt phẳng thỏa mãn yêu cầu toán ie uO Câu 41 Trong không gian Oxyz, cho điểm A(−1; 1; 1) mặt phẳng (P ) : −x + 2y − 2z − 10 = Gọi (Q) mặt phẳng song song với (P ) cách A khoảng Tìm phương trình mặt phẳng (Q) A (Q) : x − 2y + 2z − = iL B (Q) : x − 2y + 2z + 10 = Ta C (Q) : x − 2y + 2z − = (Q) : x − 2y + 2z + 10 = s/ D (Q) : −x + 2y − 2z − = m /g ro up Lời giải: (Q) (P ) nên (Q) : −x + 2y − 2z + d = (d = −10) Do d(A, (Q)) = nên tìm d = d = −10 (loại) Do (Q) : −x + 2y − 2z + = ⇔ (Q) : x − 2y + 2z − = co Câu 42 Trong không gian Oxyz, cho ba mặt phẳng (P ), (Q), (R) có phương trình k x + 3ay − z + = 0; ax − y + z + = 0; −x + y + 2z + = oo Gọi dm giao tuyến (P ) (Q) Tìm a để đường thẳng dm vng góc với (R) a=1 1 B a=1 C a= D Khơng có giá trị a a=− 3  −3 + (1 − 3a)t  x =  a Lời giải: (P ) (Q) cắt theo giao tuyến dm : y = t (a = 0)    z = + 3at → − Điều kiện để dm ⊥ (R) − u→ a = dm n (R) = ⇒ a = w w w fa ce b A Câu 43 Trong không gian Oxyz, cho điểm A(2; 1; 0), B(1; 2; 2), M (1; 1; 0) mặt phẳng (P ) : x + y + z − 20 = Tìm tọa độ điểm N thuộc đường thẳng AB cho M N song song với mặt phẳng (P ) A N ; ; −1 2 B N (2; 1; −1) C N 3 ; ;1 2 D N ; ;1 2 Trang 75/77 - 100 −−→ − Lời giải: Đường thẳng M N song song với (P ) suy M N → n (P ) = ⇒ N ; ; −1 2 uO nT hi D H oc 01 Câu 44 Cho tam giác ABC với A (1; 2; −1), B (2; −1; 3), C (−4; 7; 5) Độ dài phân giác ∆ABC kẻ từ đỉnh B là: √ √ √ √ 74 74 73 A B C D 30 3 Lời giải: Gọi D chân đường phân giác góc B √ −→ Ta có BA = (−1; 3; −4) ⇒ BA = 26 √ −−→ Ta có BC = (−6; 8; 2) ⇒ BC = 26 −−→ −−→ 11 Ta có DC = −2DA ⇒ D(− ; ; 1) 3 √ −−→ 14 74 Ta BD = ( ; − ; 2) ⇒ BD = 3 ⇒ chọn B x−1 y−2 z−3 = = mặt phẳng (P ) : mx + 10y + nz − 11 = Biết mặt phẳng (P ) ln chứa đường thẳng d, tính m + n Ta iL ie Câu 45 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d : B m + n = −21 C m + n = −33 D m + n = 33 s/ A m + n = 21 m /g ro up Lời giải: Điểm A(−1; −1; −1) thuộc đường thẳng d nên thuộc mp(P ) Suy m(−1) + 10(−1) + n(−1) − 11 = 0, hay m + n = −21 co Câu 46 Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (P ) : 2x + 2y − z − = M (1; −2; 4) Tìm tọa độ hình chiếu vng góc M lên (P ) B (0; 0; −3) C (3; 0; 3) D (1; 1; 3) k A (5; 2; 2) ce b oo −−→ Lời giải: Gọi H hình chiếu vng góc M lên (P ) Khi M H = k nP = k(2; 2; −1) Suy H(2k + 1; 2k − 2; −k + 4) Do H ∈ (P ) nên 2(2k + 1) + 2(2k − 2) − (−k + 4) − = ⇔ k = ⇒ H(3; 0; 3) w w w fa Câu 47 Trong không gian Oxyz, cho điểm I(1, 0, −1) tâm mặt cầu (S) đường thẳng x−1 y+1 z d: = = , đường thẳng d cắt mặt cầu hai điểm AB cho AB = Mặt cầu (S) 2 −1 có bán kính bằng: √ √ √ A 2 B 10 C D 10 Lời giải: Gọi H hình chiếu I lên d, H(2t + 1; 2t − 1; −t) −1 −1 Do IH⊥d nên ta có 2(2t) + 2(2t − 1) − (−t + 1) = ⇔ t = ⇒ H( ; ; ) ⇒ IH = √ 3 √ Áp dụng định lí Pitago ta bán kính mặt cầu 32 + 12 = 10 Trang 76/77 - 100 Câu 48 Trong không gian Oxyz, cho A(3; 1; 2), B(−3; −1; 0) mặt phẳng (P ) : x+y +3 Điểm M thuộc mặt phẳng (P ) cho tam giác M AB vuông M Tính khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng (Oxy) A B C D nT hi D H oc 01 Lời giải: Tam giác M AB vuông M nên M thuộc mặt cầu (S) tâm I(0; 0; 1) bán kính √ R = 11 √ Do d(I, (P )) = 11 = R, suy (P ) tiếp xúc với (S), suy M hình chiếu I lên P x y z−1 Đường thẳng IM qua I vng góc với (P ) có phương trình = = 1 Suy M (t; t; 3t + 1) ∈ (P ) ⇒ t + t + 9t − 11 = ⇒ t = ⇒ M (1; 1; 4) Vậy d(M, (Oxy)) = x−2 y+3 z−1 = = Viết phương trình đường thẳng d hình chiếu vng góc d lên mặt phẳng (Oyz)         x = + t x = t x = x = C d : y = −3 + 2t D d : y = + 2t A d : y = −3 + 2t B d : y = 2t         z=0 z=0 z = + 3t z=0 Lời giải: • Đường thẳng d qua điểm A(2; −3; 10 B(3; −1; 4) Mặt phẳng (Oyz) có phương trình x = • Gọi A , B hình chiếu A B lên (Oyz)  A (0; −3; 1), B (0; −1; 4) x =  • Đường thẳng d qua hai điểm , B có phương trình d : y = −3 + 2t  z = + 3t w w w fa ce b oo k co m /g ro up s/ Ta iL ie uO Câu 49 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d : Trang 77/77 - 100 ... log H 100 (1 + 0, 7)2 − 100 = 14, 49( triệu) 2b + a − b + 2a − 3b + a − b + 3a − B C D 3 3 √ 1 2 log + log − Lời giải: Ta có log 0, 18 = log 0, 18 = log = log + log − = 3 10 10 10 3... 1 3 (9x2 + 1) + x3 + C B (9x2 − 2) + x3 + C 27 27 1 3 C (9x − 1) + x + C D (9x2 + 2) + x3 + C 27 27 Lời giải: √ √ x 3x + 9x2 − x √ Ta có I = dx = dx = 3x + x 9x2 − dx 9x2 − (9x2 −... f (t) Yêu cầu toán /g ro up ⇔ 2m ≤ f (1) = ⇔ m ≤ om Câu 58 dai5:k 58 [K,D2] Tìm tất giá trị thực tham số m để phương trình sau có 2 nghiệm thực phân biệt 9x − 2.3x +1 + 3m − = 10 10 B 2

Ngày đăng: 08/07/2020, 07:37

w