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

giải chi tiết đề thi sở GD, đt thanh hóa

6 11 0

Đang tải... (xem toàn văn)

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 6
Dung lượng 423,38 KB

Nội dung

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA 137 Câu – mã đề 251 384 429 KÌ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM 2017 HƯỚNG DẪN GIẢI MÔN TOÁN NỘI DUNG 22 y  x4  x2   y '  x3  x  x  x  1 , y '   x   1;0   1;   10 Mặt R  IA  16    18 ( x  1)  ( y  4)  ( z  3)  18 cầu có bán kính nên có phương trình 29 17 ( P), (Q) có vectơ pháp tuyến n P  (2;3;6), nQ  (1;1;2) uur uur Ta có [nP , nQ ]  (0;10;5) nên d có vectơ phương u  [nP , nQ ]  (0;2;1) x     Do d có phương trình  y  2t (t  ¡ ) z   t  4 18 Phương trình hoành độ giao điểm:  x  3x  x   3x  x  2   x3  x   x   x  2 23 22 25 13 12 24 23 15 14 1  2i  z   3i   i  z   4i  z   4i i AB  (2;2;2)  AB có vectơ phương u   AB  (1;1;1) x 1 y z 3   AB qua B nên có phương trình 1 1 Mệnh đề sai : Số phức z  a  bi có số phức liên hợp z  b  ln  i( z   3i)   2i  z   3i  S a 3a a a S1  6a , S2  2   a  2    a    1 S2  2 2 2 10 20 19 11 24 13 30 Tính SA  SB  AB  a  V  a a  z1, 12 18 15 29 13 25 29 28 x  3 e  Có hai hàm số nghịch biến y    y        Vì f  x  hàm chẵn nên  Do  30 19 log (2 x  1)    2 x   20 2 0 f  x  dx 2 f  x  dx  f  x  dx  1 27 Điều kiện:  15 x  f  x  dx   f  x  d  x    f t  dt  21 2  3i 3         2   S                  2 14 a3 2 x   1 1     x   TXĐ: D   ;1 2  2 x   2016   f '  x  dx  f    f  1  2017  f  1  f  1  1 16 13 21 17 30 28 18 17 18 19 23 22 20 21 7 26 14 24 22 23 19 10 21 12 A(1;3), B(2;1)  AB  2x  f  x  dx  e  C 24 14 17 16 Có ba mệnh đề đúng: (I) a  b 25 11 11 20 Tính BB '  52  32   V  32.4  36 26 16 27 26 2 x  x   5.2     x   x  log 2  y'  3x ln 3x  (2  3x ) ln  3x F  x    f  x dx   sin x.cos x.dx   sin x.d  sin x   sin x  C   F      C    F  x   sin x    F      2 3V 3.4 r2    4r  h 3 Có hai mệnh đề đúng: (I) “Trong tập hợp số phức phương trình bậc hai ln có nghiệm” (III) “Môđun số phức số phức” Điểm cực tiểu đồ thị M (0; 2) Vẽ đồ thị hàm số y  f ( x) , từ suy phương trình có nghiệm phân biệt x 27 26 12 11 (II) b.c  (IV) b  14 x    x   x  1  x  x x  x  x2  4x y  y'   2 x 1  x  1  x  1  y '  có hai nghiệm phân biệt x1 , x2 thỏa mãn x1 x2  4 28 27 25 d qua M (1;0;1) có vectơ phương u  (2;1;1) M  ( P )  d  ( P) (P) có vectơ pháp tuyến n  (2;3;1) Nhận thấy  u n   Cách 2: Lấy M  d  M (1  2t; t;1  t ) , thay tọa độ M vào phương trình (P) ta 29 10 30 28 16 15 2(1  2t )  3t   t      M  ( P) , M lấy d nên d  (P) Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang y  Mệnh đề sai: Vectơ n  (2;1;1) vectơ pháp tuyến (P) 31 49 33 48 Gọi a, b, c kích thước hình hộp chữ nhật STP   ab  bc  ca  Theo giả thiết ta có a2  b2  c2  AC '2  18 Từ bất đẳng thức a  b2  c  ab  bc  ca  STP  2.18  36 32 50 43 42 Gọi H trung điểm AD suy SH  ( ABCD) Dễ thấy tâm I mặt cầu nằm trục d qua trung điểm O MN vng góc với mặt phẳng (ABCD), I S phía so với mp (ABCD) Nếu đặt x  OI IK  OH  S d a 10 a 2 OC  CI  R  IK  KS     x   2 2 M B K C O A H I N D 2 a 2  a 10   a  a 93 3a  R  x      x   x       12 12       a  Cách 2: Chọn hệ trục tọa độ Oxyz, cho H (0;0;0), A  ;0;0  , M (a;0;0) 2   a 3  a 3a  S  0;0;  Khi trung điểm E  ; ;0  trung điểm MN Do  4   5a a 93  a 3a   R  IA  IE  ( ABCD) nên I  ; ; t  Từ IS  IA2  t  12 12 4  33 31 31 38 s  9t  t  v  s '  18t  3t  v '  18  6t   t  Khi t   v  27; t   v  15  vmax  27 34 40 37 35 Gọi z  x  yi với x, y  R Ta có z   z   i  x   yi  x   (1  y)i (2 x  1)2  y  ( x  1)2  (1  y)2  3x  y  x  y   (1) Mặt khác điểm biểu diễn z thuộc đường tròn ( x  1)2  ( y  1)2  (2) Giải (1) (2) ta được: ( x; y)  (0;1), (2;1)  z  i, z   i Do tích mơđun    35 37 36 46 TXĐ: D = ¡ , y '  x   m  1 x   m  3  y '  có nhiều nghiệm ¡ +) Hàm số cho đồng biến khoảng  0;3  y '  0, x   0;3 x2  x  x2  x   m, x   0;3 Xét hàm số g  x   khoảng  0;3 2x 1 2x 1 x  x2  x  g ' x  ; g ' x       x  1  x  2  loai   Từ BBT, g  x   m, x   0;3  m  +) Hàm số đồng biến khoảng  3;  1  y '  0, x   3;  1 x2  x  x2  x    m, x   3;  1 Xét hàm số g  x   khoảng  3;  1 2x 1 2x 1 x  x2  x  g ' x  ; g ' x     x  1  x  2  loai  Từ BBT, g  x   m, x   3;  1  m  1 Do m [1;2]  a  b2  36 41 49 47 Qua đỉnh tam giác ABC, vẽ đường thẳng song song với cạnh đối diện, chúng đôi cắt tạo thành tam giác MNP hình vẽ Dễ thấy tứ diện S.MNP tứ diện vuông đỉnh S S VS ABC  VS MNP Đặt x  SM , y  SN , z  SP , ta có: 37 36 39 34 M  x  y   5a 2  x  76a   2  2  y  z   6a    y  24a A   2 2  z  120a  z  x   7a  1  VS ABC  VS MNP  xyz  95a 24 (S ) có tâm I (5;3;5), bán kính R   IN  R  Do tam giác IMN vuông N nên IM  Ta lại có d ( I , ( P))  C P B N IN  MN  20  16    10    IM M phải hình chiếu I lên 1  ( P)  IM  ( P)  IM  t nP  M (5  t;3  2t;5  2t ) Do M  (P) nên  t  2(3  2t )  2(5  2t )    t  2  M (3;1;1)  OM  11 38 32 46 39 k k 5 1  1  1 1  1  1 V1     dx        1   , V2     dx           x x  xk  k 5  x 1  k k  1  2 15   k k k Phương trình x  x   có hai nghiệm x  1, x  2 V1  2V1   39 34 35 36 Thay x  vào biểu thức x   x  x  thấy kết 0, thay x  2 vào biểu 40 39 38 32 thức x   x  x  thấy kết khác Suy đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x  2 - Nếu chọn hệ trục tọa độ có gốc trung điểm O MN, trục hoành trùng với đường thẳng x 6 208   m - Khi diện tích khung tranh S     x   dx   2  208  900.000  20.800.000 đồng - Suy số tiền là: Cơng thức tính thể tích chỏm cầu có bán B kính R, chiều cao h là: R h  Vchom cau    R  x dx   h  R   3  Rh n C Gọi V1 thể tích khối nón trịn xoay MN parabol có phương trình y   41 38 42 37   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 D A V  V1  V2  V3 7 2 2.73 4.73 Tính được: V1     , V2  .73     12 3 Khối chỏm cầu có bán kính R  7, chiều cao h    43 40 31  343   h   .7  Do đó: V  V4  h  R    3 12  log 12  x  log  log  x (1) xy  log 12.log12 24  log 24  log  log  xy (2) Từ (1) (2) ta suy log  xy  x, log  3x  xy 42   nên log 168 log (23.3.7) log  log  xy     log 54 log (3 2) log  log  xy  x Do a  1, b  5, c   S  15 Do log54 168  43 42 32 44 2x   u  ln   x  du  Đặt   x 9 dv  dx    v  x   I   x  3 ln   x   2 1 2 x  x  3 x dx   ln  6ln  dx  x 9 x3  ln  6ln   6ln  x  3   ln  6ln   6ln  12ln  5ln  6ln   S  13 44 45 41 43 1    PT  log 22 x  log x   m Đặt t  log x , x   ;4 nên t  [1;2] PT cho trở thành t  2t   m (*) Lập bảng biến thiên hàm số f (t )  t  2t  đoạn [1;2] ta (*) có nghiệm t  [1;2] f (t )  m  max f (t )   m  [ 1; ] 45 44 47 45 y'  [ 1; ] x  ln x  ln x  ln x  , y'    2 x ln x  x  e , y(e3 )   max  y(e2 )   m  4, n   S  42  2.23  32 [1; e ] e e e Gọi N n số tiền người vay nợ sau n tháng, r lãi suất hàng tháng, a số tiền trả hàng tháng, A số tiền vay ban đầu N1  A(1  r )  a y(1)  0, y(e2 )  46 35 34 50 N2  [ A(1  r )  a](1  r )  a  A(1  r )2  a[1  (1  r )]   N3  A(1  r )2  a[1  (1  r )] (1  r )  a  A(1  r )3  a[1  (1  r )  (1  r )2 ] N m  A(1  r ) m  a[1  (1  r )  (1  r )   (1  r ) m 1 ]  A(1  r ) m  a Khi trả hết nợ nghĩa N m   (1  r ) m ( Ar  a)  a   m  log1 r Thay số ta được: m  21,6 Do số tháng để trả hết nợ 22 tháng a a  Ar (1  r ) m  r 47 46 45 49 48 33 44 40  ac  d a  0,   cd   c bc   c Từ đồ thị ta thấy     ad  bd   b  0,  b   d  ab  a +) Gọi H trung điểm AB , tam giác IAB vuông cân I nên IH  AB IA  2IH uuur +) d qua M (2;1;1) có vectơ phương u  (2;1;1) IM  (0; 2; 2) [ IM ; u ] uuur r 16  16     [ IM ; u]  (2; 4; 4)  d ( I , d )   1 u Do IA  2IH  2d ( I , d )  2 , suy mặt cầu có phương trình 49 48 48 33 ( x  2)2  ( y  1)2  ( z  1)2  Chú ý: Có thể tính IH cách tìm tọa độ điểm H y  x  4(m  1) x  2m   y '  x3   m  1 x  x  x   m  1 Điều kiện để có cực trị m  Tọa độ điểm cực trị A  0; 2m  1 , B    2 Tam giác ABC cân A nên theo giả thiết ta có  50 47 50 41 uuur uuur 2  m  1  16 1  m  1 AB; AC  120      m  1   m  1 24 24  m  1  16 1  m   Gọi T chu kì bán rã, suy Do đó: S  5.e    m  1 ; 4  m  1  2m  ; C   m  1; 4  m  1  2m  ln 4000 T  ln A  A.er T  r  T 4000   1602     0,886 2 ... số có tiệm cận ngang y  Mệnh đề sai: Vectơ n  (2;1;1) vectơ pháp tuyến (P) 31 49 33 48 Gọi a, b, c kích thước hình hộp chữ nhật STP   ab  bc  ca  Theo giả thi? ??t ta có a2  b2  c2  AC...     C    F  x   sin x    F      2 3V 3.4 r2    4r  h 3 Có hai mệnh đề đúng: (I) “Trong tập hợp số phức phương trình bậc hai ln có nghiệm” (III) “Mơđun số phức số phức”... 14 24 22 23 19 10 21 12 A(1;3), B(2;1)  AB  2x  f  x  dx  e  C 24 14 17 16 Có ba mệnh đề đúng: (I) a  b 25 11 11 20 Tính BB '  52  32   V  32.4  36 26 16 27 26 2 x  x  

Ngày đăng: 01/02/2021, 19:57

w