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

TL: Đề thi ĐH môn văn khối D- 2012

8 4 0

Đang tải... (xem toàn văn)

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 8
Dung lượng 1,78 MB

Nội dung

Tìm toạ độ các đỉnh của hình chữ nhật.. Viết phương trình đường tròn có tâm2[r]

(1)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ I

Ngày thi 21/03/2010

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 2 MƠN: TỐN

Thời gian làm bài: 180 phút (khơng kể thời gian giao đề) I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)

Câu I(2,0 điểm) Cho hàm số m y x m

x

  

 Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị hàm số cho với m =

2 Tìm m để hàm số có cực đại cực tiểu cho hai điểm cực trị đồ thị hàm số cách đường thẳng d: x – y + = khoảng

Câu II (2,0 điểm)

1 Giải phương trình

 

 

2

cos cos

2 sin

sin cos

x x

x

x x

 

2 Giải phương trình 7 x2x x5  2 x x (x ) Câu III (1,0 điểm) Tính tích phân

3

0

3

3

x

dx

x x

    

.

Câu IV(1,0 điểm) Cho tứ diện ABCD có cạnh Gọi M, N điểm di động cạnh AB, AC cho DMN  ABC Đặt AM = x, AN = y Tính thể tích tứ diện DAMN theo x y Chứng minh rằng: x y 3 xy

Câu V(1,0 điểm) Cho x, y, z 0thoả mãn x+y+z > Tìm giá trị nhỏ biểu thức  

3 3

3 16

x y z

P

x y z

 

  II PHẦN RIÊNG (3,0 điểm): Thí sinh làm hai phần (phần A B).

A Theo chương trình Chuẩn: Câu VI.a (2,0 điểm)

1 Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có phương trình đường thẳng AB: x – 2y + = 0, phương trình đường thẳng BD: x – 7y + 14 = 0, đường thẳng AC qua M(2; 1) Tìm toạ độ đỉnh hình chữ nhật

2 Trong không gian toạ độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): 2x – y – 5z + = hai đường thẳng d1:

1

2

xyz

 

, d2:

2

1

xyz

 

Viết phương trình đường thẳng d vng góc với (P) đồng thời cắt hai đường thẳng d1 d2

Câu VII.a (1,0 điểm). Tìm phần thực số phức z = (1 + i)n , biết n  N thỏa mãn phương trình log4(n – 3) + log4(n + 9) =

B Theo chương trình Nâng cao: Câu VI.b (2,0 điểm)

1 Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho tam giác ABC, có điểm A(2; 3), trọng tâm G(2; 0) Hai đỉnh B C nằm hai đường thẳng d1: x + y + = d2: x + 2y – = Viết phương trình đường trịn có tâm

C tiếp xúc với đường thẳng BG

2 Trong không gian toạ độ cho đường thẳng d:

3

2 1

xyz

 

 mặt phẳng (P): x + y + z + = 0. Gọi M giao điểm d (P) Viết phương trình đường thẳng  nằm mặt phẳng (P), vng góc với d đồng thời thoả mãn khoảng cách từ M tới  42

Câu VII.b (1,0 điểm). Giải hệ phương trình

 

1

4

2

1

log log

( , )

25 y x

y x y

x y

  

 

 

(2)

Hết

-SƠ LƯỢC ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ THI KHẢO SÁT LẦN - 2010

Đáp án gồm 06 trang

Câu Nội dung Điểm

I 2,0

1 1,0

Với m =1

1

2 y x

x   

a) Tập xác định: D\ 2 

0.25 b) Sự biến thiên:

   

2

2

1

'

2

x x

y

x x

 

  

  ,

1 '

3 x y

x  

   

 .

limx

y

  

  , limx

y

 



, 2

lim ; lim

x x

y y

 

 

  

, xlim  y (x1) 0 ; limx   y (x1) 0

Suy đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x = 2, tiệm cận xiên y = x –

0.25

Bảng biến thiên

Hàm số đồng biến khoảng  ;1 , 3;  ; hàm số nghịch biến khoảng 1;2 , 2;3  

Cực trị: Hàm số đạt giá trị cực trị: yCĐ = x = 1; yCT = x =

0.25

c) Đồ thị:

0.25

1 + 

0

+ 

+ 

- 

1

3

(3)

2 1.0 Với x2 ta có y’ = 1- ( 2)2

m

x ;

Hàm số có cực đại cực tiểu  phương trình (x – 2)2 – m = (1) có hai nghiệm

phân biệt khác  m0

0.25

Với m > phương trình (1) có hai nghiệm là:

1

2

2 2

2 2

x m y m m

x m y m m

     

      0.25

Hai điểm cực trị đồ thị hàm số A(2 m; 2mm); B(2 m;2m2 m) Khoảng cách từ A B tới d nên ta có phương trình:

2 mm  2 mm

0.25

2 m m

 

  

Đối chiếu điều kiện m = thoả mãn toán Vậy ycbt  m =

0.25

II 2.0

1

Giải phương trình

 

 

2

cos cos

2 sin

sin cos

x x

x

x x

 

1.0

ĐK: sinxcosx0 0.25

Khi       

2

1 sin cos sin sin cos

PT   x x   x xx

 1 sin x 1 cos xsinxsin cosx x0  1 sin x 1 cos x 1 sin x 0

0.25

sin

cos

x x

 

  

 (thoả mãn điều kiện) 0.25

2

2

x k

x m

 

 

 

 

 

k m, Z

Vậy phương trình cho có nghiệm là: x k2 

 

x  m2 k m, Z

0.25

2

Giải phương trình: 7 x2x x5  2 x x (x ) 1.0

2

2

3

7

x x PT

x x x x x

   

  

     

 

0.25

2

3

5 2( 2)

x x

x x x

   

  

  

 

0.25

3

0

2

5

x x

x x

x

   

  

 

  

   

2

1 16

x

x x

   

  

  

 

(4)

x1

Vậy phương trình cho có nghiệm x = - 0.25

III

Tính tích phân

0

3

3

x

dx

x x

    

1.0

Đặt u = x 1 u21 x 2udu dx ; đổi cận:

0

3

x u

x u

  

 

  

 0.25

Ta có:

3 2

2

0 1

3

(2 6)

3

3

x u u

dx du u du du

u u u

x x

 

   

  

  

    0.25

 

1

2

6 6ln

1

u u u

    0.25

3 6ln

2

  0.25

IV 1.0

Dựng DHMNH

Do DMN  ABC DH ABC mà D ABC tứ diện nên H tâm tam giác ABC

0.25

Trong tam giác vuông DHA:

2

2 2

1

3

DHDAAH     

 

 

Diện tích tam giácAMN

0

1

.sin 60

2

AMN

SAM ANxy

0.25

Thể tích tứ diện D AMN

1

3 AMN 12

VS DHxy 0.25

Ta có: SAMNSAMHSAMH

0 0

1 1

.sin 60 sin 30 sin 30

2xy 2x AH 2y AH

  

x y 3 xy

0.25

V 1.0

Trước hết ta có:

 3

3

4 x y

xy  

(biến đổi tương đương)    

2

x y x y

     0.25

Đặt x + y + z = a Khi

   

 

3 3 3

3 3

3

64 64

4P x y z a z z t 64t

a a

   

    

(với t = z

a, 0 t 1)

0.25

Xét hàm số f(t) = (1 – t)3 + 64t3 với t0;1 Có 0.25

D

A

B C

H

(5)

 2  

2

'( ) 64 , '( ) 0;1

9 f t   t   tf t    t

 

Lập bảng biến thiên  

0;1

64 inf 81 t M t    

GTNN P 16

81 đạt x = y = 4z > 0 0.25

VI.a 2.0

1 1.0

Do B giao AB BD nên toạ độ B nghiệm hệ: 21

2 21 13;

7 14 13 5

5 x x y B x y y                           0.25

Lại có: Tứ giác ABCD hình chữ nhật nên góc AC AB góc AB BD, kí hiệu nAB(1; 2); nBD(1; 7); nAC( ; )a b

                                         

(với a2+ b2 > 0) VTPT

đường thẳng AB, BD, AC Khi ta có: cosnAB,nBD cosnAC,nAB

                                                       

2 2

3

2

2

7

a b

a b a b a ab b b

a                0.25

- Với a = - b Chọn a =  b = - Khi Phương trình AC: x – y – = 0, A = AB  AC nên toạ độ điểm A nghiệm hệ:

1

(3; 2)

2

x y x

A

x y y

               

Gọi I tâm hình chữ nhật I = AC  BD nên toạ độ I nghiệm hệ:

7

1 5;

7 14 2

2 x x y I x y y                          

Do I trung điểm AC BD nên toạ độ  

14 12

4;3 ; ;

5

C D 

 

0.25

- Với b = - 7a (loại AC khơng cắt BD) 0.25

2 1.0

Phương trình tham số d1 d2 là:

1

1 2

: ; :

2

x t x m

d y t d y m

z t z m

                     0.25 Giả sử d cắt d1 M(-1 + 2t ; + 3t ; + t) cắt d2 N(2 + m ; - + 5m ; - 2m)

MN

  (3 + m - 2t ; - + 5m - 3t ; - - 2m - t). 0.25

Do d  (P) có VTPT nP(2; 1; 5) 

nênk MN: knp

                           

3 2

3

2

m t k

m t k

m t k

             

 có nghiệm

0.25

(6)

Khi điểm M(1; 4; 3)  Phương trình d:

1

x t

y t

z t

   

     

 thoả mãn tốn

0.25

VII.a Tìm phần thực số phức z = (1 + i)n , biết n  N thỏa mãn phương trình log4(n – 3) + log4(n + 9) =

1.0

Điều kiện:

n N n

  

 

Phương trình log4(n – 3) + log4(n + 9) =  log4(n – 3)(n + 9) =

0.25

 (n – 3)(n + 9) = 43 n2 + 6n – 91 =

7 13 n n

    

 Vậy n =

0.25

Khi z = (1 + i)n = (1 + i)7 =      

3

2 3

1i 1 i   1 i (2 )i  (1 ).( ) 8ii   i

  0.25

Vậy phần thực số phức z 0.25

VI.b 2.0

1 1.0

Giả sử B x y( ;B B)d1 xB  yB 5; ( ;C x yC C)d2  xC 2yC7

Vì G trọng tâm nên ta có hệ:

2

B C

B C

x x

y y

  

 

  

0.25

Từ phương trình ta có: B(-1;-4) ; C(5;1) 0.25

Ta có BG(3;4) VTPT nBG(4; 3)

 

nên phương trình BG: 4x – 3y – = 0.25

Bán kính R = d(C; BG) =

5  phương trình đường tròn: (x – 5)2 +(y – 1)2 =

81

25 0.25

2 1.0

Ta có phương trình tham số d là:

2

x t

y t

z t

   

  

  

toạ độ điểm M nghiệm hệ

3 2

2

x t

y t

z t

x y z   

   

  

    

 (tham số t)

(1; 3;0) M

 

0.25

Lại có VTPT của(P) nP(1;1;1)



, VTCP d ud(2;1; 1)

Vì  nằm (P) vng góc với d nên VTCP u u nd, P (2; 3;1)

  

Gọi N(x; y; z) hình chiếu vng góc M , đóMN x( 1;y3; )z

Ta có MN

vng góc với u



nên ta có phương trình: 2x – 3y + z – 11 =

0.25 (thoả mãn)

(7)

Lại có N(P) MN = 42 ta có hệ:

2 2

2

2 11

( 1) ( 3) 42

x y z

x y z

x y z

     

   

 

    

Giải hệ ta tìm hai điểm N(5; - 2; - 5) N(- 3; - 4; 5) 0.25

Nếu N(5; -2; -5) ta có pt

5

:

2

xyz

  

 Nếu N(-3; -4; 5) ta có pt

3

:

2

xyz

  

0.25

VII.b

Giải hệ phương trình

 

1

4

2

1

log log

( , )

25 y x

y x y

x y

  

 

 

1.0

Điều kiện:

0 y x y

   

 0.25

Hệ phương trình

 

4 4

2 2 2

1

log log log

4

25 25 25

y x y x

y x

y y y

x y x y x y

 

  

    

  

     

        

  

0.25

2

2 2

3

3

25

25 25

10

x y

x y x y

y

x y y y

 

 

  

     

   

  

0.25

 

 

15

; ;

10 10

15

; ;

10 10

x y

x y

  

  

 

 

  

  

  

  

Vậy hệ phương trình cho vơ nghiệm.

0.25

Nếu thí sinh làm khơng theo cách nêu đáp án mà điểm phần như đáp án quy định.

(8)

Ngày đăng: 02/04/2021, 10:56

w