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

Bài giảng 2 đề thi thử Đại học môn Toán và đáp án tham khảo

11 1,1K 5
Tài liệu đã được kiểm tra trùng lặp

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 11
Dung lượng 1,11 MB

Nội dung

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN NĂM 2010 MƠN: TỐN ; KHỐI: A,B (Thời gian làm bài: 180 phút) Phần chung cho tất thí sinh (7,0 điểm) Câu I (2 điểm) Cho hàm số y = 2x +1 x +1 Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị (C) hàm số cho Tìm (C) điểm có tổng khoảng cách đến hai tiệm cận (C) nhỏ Câu II (2 điểm)  x+1 + y −1 = Giải hệ phương trình:   x +6 + y + = Giải phương trình: 2(cos x − sin x) = tan x + cot x cot x − Câu III (1 điểm) Trong mặt phẳng (P) cho đường tròn (C) tâm O đường kính AB = 2R.Trên đường thẳng vng góc với (P) O lấy điểm S cho OS = R I điểm thuộc đoạn OS với SI = 2R M điểm thuộc (C) H hình chiếu I SM Tìm vị trí M (C) để tứ diện ABHM tích lớn nhất.Tìm giá trị lớn Câu IV (1 điểm) Tính tích phân: I= dx ∫ 1+ x + + x2 −1 Câu V (1 điểm) Cho x, y, z số thực dương thỏa mãn xyz=1 Chứng minh 1 + + ≤1 x + y +1 y + z +1 z + x +1 Phần riêng (3,0 điểm).Thí sinh làm hai phần (phần A B) A.Theo chương trình Chuẩn Câu VI.a (1 điểm) Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC biết A(2; - 3), B(3; - 2), có diện tích trọng tâm thuộc đường thẳng ∆ : 3x – y – = Tìm tọa độ đỉnh C Câu VII.a (1 điểm) Từ chữ số 0,1,2,3,6,7,8,9 lập số tự nhiên có chữ số đôi khác ( chữ số phải khác 0) phải có chữ số log Câu VIII.a (1 điểm) Tìm a để bất phương trình sau có nghiệm: x +1 > log (ax + a) 3 B.Theo chương trình Nâng cao Câu VI.b (1 điểm) Trong mặt phẳng Oxy cho elip (E): x2 y + = đường thẳng ∆ :3x + 4y =12 Từ điểm M ∆ kẻ tới (E) tiếp tuyến MA, MB Chứng minh đường thẳng AB qua điểm cố định x2 + 4x + Câu VII.b (1 điểm) Cho hàm số y = có đồ thị (C).Giả sử đường thẳng y = kx + cắt (C) x+2 điểm phân biệt A, B Tìm tập hợp trung điểm I AB k thay đổi Câu VIII.b (1 điểm) Giải phương trình: ( ) +1 log2 x + x ( ) −1 log2 x = + x2 TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN NĂM 2010 MƠN: TỐN ; KHỐI: A,B ĐÁP ÁN Lu ý:Mọi cách giải ngắn gọn cho điểm tối đa Câu I (2,0 điểm) Đáp án 1.(1,0 điểm) Khảo sát Điểm * Tập xác định: D = R\{ - 1} * Sự biến thiên - Giới hạn tiệm cận: xlim y = xlim y = ; tiệm cận ngang: y = →+∞ →−∞ 0,25 lim y = +∞; lim + y = −∞ ; tiệm cận đứng: x = - x →( −1) − - Bảng biến thiên Ta có y ' = x -∞ y’ < với x ≠ - ( x + 1) -1 + + +∞ y x →( −1) 0,5 +∞ -∞ Hàm số đồng biến khoảng (- ∞ ; -1) ( -1; + ∞ ) * Đồ thị 0,25 (1,0 điểm) Tìm (C) điểm Gọi M(x0;y0) điểm thuộc (C), (x0 ≠ - 1) y0 = x0 + x0 + 0,25 Gọi A, B hình chiếu M TCĐ TCN MA = |x0+1| , MB = | y0- 2| = | x0 + 1 - 2| = | | x0 + x0 + 0,25 Theo Cauchy MA + MB ≥ x + =2 x0 + ⇒ MA + MB nhỏ x0 = x0 = -2.Như ta có hai 0,25 điểm cần tìm (0;1) (-2;3) II (2,0 điểm) 0,25 1.(1,0 điểm) Giải hệ Điều kiện: x ≥ -1, y ≥ Cộng vế theo vế trừ vế theo vế ta có hệ 0,25  x+1 + x+6 + y −1 + y +4 = 10   x+6 − x+1 + y +4 − y −1 = Đặt u= x + + x + , v = y − + y + Ta có hệ   u + v= 10 u= ⇒ v =5 5  + =2 u v x= ⇒ y =5 nghiệm hệ { 0,25 { 0,25 (1,0 điểm) Giải phương trình Điều kiện:sinx.cosx ≠ cotx ≠ Phơng trình tương đương sin x cos x + cos x sin x ⇒ cosx = 2 III 0,25 0,25 2(cos x − sin x) cos x −1 sin x π ⇒ x = ± + k 2π = Đối chiếu điều kiện pt có họ nghiệm x = − 0,25 0,25 π + k 2π 0,25 Tìm vị trí (1,0 điểm) S H I O B A M Tứ giác IHMO nội tiếp nên SH.SM = SI.SO mà OS = R , SI = 2R , SM = SO + OM = R ⇒ SH = R hay H trung điểm SM Gọi K hình chiếu vng góc H lên mp(MAB) HK = SO= R, 2 (không đổi) ⇒ VBAHM lớn dt( ∆ MAB) lớn ⇒ M điểm cung AB Khi VBAHM= IV (1,0 điểm) 3 R (đvtt) 0,25 0,5 Tính tích phân Đặt u = x+ + x u - x= + x ⇒ x − 2ux + u = + x ⇒x= u2 −1 ⇒ dx = 2u 1  1 + ÷du 2 u  Đổi cận x= - u = -1 x = u = +1 1   + ÷du u  ⇒I= ∫  = 1+ u 2 −1 +1 = Câu V (1,0 điểm) 0,25 +1 du ∫ 1+ u + 2 −1 0,25 +1 du ∫ 1+ u + 2 −1 +1 du (1 + u )u 2 −1 ∫ +1   1  2− + ÷du  u u u +1  −1 ∫ =1 Đặt x=a3 y=b3 z=c3 x, y, z >0 abc=1.Ta có 0,25 0,25 0,25 0,25 a3 + b3=(a+b)(a2+b2-ab) ≥ (a+b)ab, a+b>0 a2+b2-ab ≥ ab ⇒ a3 + b3+1 ≥ (a+b)ab+abc=ab(a+b+c)>0 0,5 1 ≤ ⇒ 3 a + b + ab ( a + b + c ) Tương tự ta có 1 ≤ , b + c + bc ( a + b + c ) 1 ≤ c + a + ca ( a + b + c ) 3 Cộng theo vế ta có 1 1 1 + + = + + 3 x + y + y + z + z + x + a + b + b + c +1 c + a3 +1 ≤ 1 1    + + ÷= a + b + c ( c + a + b ) = ) ( a + b + c )  ab bc ca  ( 0,25 Dấu xảy x=y=z=1 VI a (1,0 điểm) Tìm tọa độ 5 ; − ), pt AB: x – y – = 2 3 S ∆ABC = d(C, AB).AB = ⇒ d(C, AB)= 2 Ta có: AB = , M = ( Gọi G(t;3t-8) trọng tâm tam giác ABC d(G, AB)= ⇒ d(G, AB)= t − (3t − 8) − = 0,25 ⇒ t = t = 2 ⇒ G(1; - 5) G(2; - 2) uuuu uuuu r r Mà CM = 3GM ⇒ C = (-2; 10) C = (1; -4) VII a (1,0 điểm) VIII a (1,0 điểm) Từ chữ số Gọi số có chữ số abcdef Nếu a = có cách chọn b, cách chọn c, cách chọn d, cách chọn e, cách chọn f có 7.6.5.4.3 = 2520số Nếu b = có cách chọn a, cách chọn c, cách chọn d, cách chọn e, cách chọn f có 6.6.5.4.3 = 2160số Tương tự với c, d, e, f Vậy tất có 2520+5.2160 = 13320 số 0,5 0,25 0,25 0,5 0,25 Tìm a để Điều kiện: ax + a > Bpt tương đương x + < a ( x + 1) Nếu a>0 x +1 >0.Ta có Nếu a0 Đặt ( ) +1 log x =u, ( ) −1 log2 x = v ta có pt u +uv2 = + u2 v2 ⇔ (uv2-1)(u – 1) = ⇔  u =2 x =1  uv =1  0,25 0,5 0,25 Trường Lương Thế Vinh Đề thi thử ĐH lần I năm 2010 Mơn Tốn (180’) Phần bắt buộc Câu 1.(2 điểm) Cho hàm số y = x −1 x +1 Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị (C) hàm số Tìm tọa độ điểm M cho khoảng cách từ điểm I (− ; 2) tới tiếp tuyến (C) M lớn CÂU (2 điểm) Giải phương trình : sin x − sin x + sin x + cos x − = Tìm giá trị m để phương trình sau có nghiệm : log 0,5 ( m + x ) + log (3 − x − x ) = CÂU (1điểm) Tính tích phân: I = ∫ − x2 dx x2 CÂU (1 điểm) Cho tứ diện ABCD có ba cạnh AB, BC, CD đơi vng góc với AB = BC = CD = a Gọi C’ D’ hình chiếu điểm B AC AD Tính thể tích tích tứ diện ABC’D’ CÂU (1 điểm) Cho tam giác nhọn ABC , tìm giá trị bé biểu thức: S = cos A + cos A + cos B + cos 2C Phần tự chọn (thí sinh làm hai phần : A B ) Phần A CÂU 6A (2 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC, với A(1;1) , B ( − ; 5) , đỉnh C nằm đường thẳng x − = , trọng tâm G tam giác nằm đường thẳng x − y + = Tính diện tích tam giác ABC Trong khơng gian với hệ tọa độ Oxyz cho hai đường thẳng d d’ có phương trình : d : x= y −2 =z −1 d’ : y −2 =z −1 x−2 z +5 = y −3 = −1 d’ : Chứng minh hai đường thẳng vng góc với Viết phương trình mặt phẳng (α) qua d vng góc với d’ CÂU7A (1 điểm) Tính tổng : S = Cn0 − 2Cn + 3Cn2 − 4Cn + ⋅ ⋅ ⋅ + (−1) n (n + 1)Cnn Phần B CÂU 6B (2 điểm) 1 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC, với A(2;− ) , B (1;−2) , trọng tâm G tam x + y − = Tìm tọa độ đỉnh C biết diện tích tam giác ABC 13,5 giác nằm đường thẳng Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hai đường thẳng d d’ có phương trình : d : x−2 z +5 = y −3 = −1 Viết phương trình mặt phẳng (α) qua d tạo với d’ góc 300 CÂU7B (1 điểm) Tính tổng : S = Cn0 + 2Cn + 3Cn2 + ⋅ ⋅ ⋅ + (n + 1)Cnn x= Đáp án mơn Tốn Câu 1 Tập xác định : x ≠ −1 x −1 y= =2− , y ' = ( x +1) , x +1 x +1 Bảng biến thiên: Tiệm cận đứng : x = −1 , tiệm cận ngang  y =2  3 Nếu M  x0 ; − x +  ∈(C ) tiếp tuyến M có phương trình y − + x + = ( x + 1) ( x − x0 ) hay   0   3( x − x0 ) − ( x0 + 1) ( y − 2) − 3( x0 + 1) = Khoảng cách từ I (− ;2) tới tiếp tuyến d= 3(−1 − x0 ) − 3( x0 + 1) + ( x0 + 1) = x0 + + ( x0 + 1) = Theo bất đẳng thức Côsi + ( x0 + 1) ( x0 + 1) + ( x0 + 1) ≥ = , vây d ≤ Khoảng cách d lớn ( x0 + 1) = ( x0 + 1) ⇔ ( x0 + 1) = ⇔ x0 = −1 ± ( x0 + 1) 1 Vậy có hai điểm M : M (− + ;2 − ) M (− − ;2 + ) CÂU 1) sin x − sin x + sin x + cos x −1 = ⇔ sin x − (2 cos x −1) sin x + cos x − = ∆ = ( cos x −1) − 8(cos x −1) = ( cos x − 3) Vậy sin x = 0,5 sin x = cos x − sin x = 0,5 Với ta có x= π + 2kπ x= 5π + 2kπ π   π = sin  −  , suy Với sin x = cos x − ta có sin x − cos x = −1 ⇔ sin  x −  = −  x =2kπ x= 4  4 3π + 2kπ 2 2) log 0,5 (m + x) + log (3 − x − x ) = ⇔ log (m + x) = log (3 − x − x ) ⇔  3− 2x − x >  − < x < ⇔  2⇔   m + 6x = 3− 2x − x  m −= x − 8x + Xét hàm số f ( x) = −x − x + , − < x < ta có f ' ( x) = −2 x −8 , f ' ( x ) < x > −4 , f ( x) nghịch biến khoảng (− ; 1) , f (−3) =18 , f (1) = −6 Vậy hệ phương trình có nghiệm − < < m 18 CÂU Đặt x = sin t dx = cos tdt , x =1 t = I=∫ π π π , x = t = π π 4− x cos t   dx = ∫ dt = ∫  − 1dt = −∫ d (cot t ) − t π = x2 sin t  sin t  π π π 6 3− π , vậy: π nên CD ⊥ mp( ABC ) mp ( ABC ) ⊥ mp( ACD ) Vì BC ' ⊥ AC nên BC ⊥ mp( ACD ) CÂU Vì CD ⊥ BC , CD ⊥ AB Suy V thể tích tứ diện ABC’D’ V = dt ( AC ' D' ).BC ' Vì tam giác ABC vng cân nên AC ' = CC ' = BC ' = Ta có AD = AB + BD = AB + BC + CD = 3a nên a 2 AD = a Vì BD’ đường cao tam giác a vuông ABD nên AD'.AD = AB , Vậy AD' = dt ( AC ' D' ) = V = Ta có 1 CD 1a a a2 ˆ AC '.AD ' sin CAD = AC '.AD ' = ⋅ = 2 AD 2 12 a2 a = 12 Vậy a3 36 CÂU S = cos A + cos A + cos B + cos 2C = cos A + cos A + cos( B + C ) cos( B − C ) = cos A + cos A[1 − cos( B − C )] cos A > , − cos( B − C ) ≥ nên S ≥ cos A , dấu xẩy cos( B −C ) = hay Vì B =C = 180 − A Nhưng cos A ≥ −1 , dấu xẩy A = 1800 hay A = 600 Tóm lại : S có giá trị bé -1 ABC tam giác Phần A (tự chọn) CÂU 6A Ta có C = (4; yC ) Khi tọa độ G xG = 1− + + + yC y = 1, yG = = + C Điểm G nằm 3 đường thẳng x − y + = nên − − yC + = , yC = , tức C = (4; 2) Ta có AB =( − ; 4) , AC =(3;1) , AB = , AC = 10 , AB AC = −5 ( ) 1 15 AB AC − AB AC = 25.10 − 25 = 2 2.Đường thẳng d qua điểm M (0;2;0) có vectơ phương u (1;−;1) Đường thẳng d’ qua điểm M ' (2;3;− ) có vectơ phương u '( 2;1;−) Diện tích tam giác ABC S = Ta có MM =(2;1;− ) , [u ; u '] = (0; 3; 3) , [u; u '].MM ' = −12 ≠ d d’ chéo Mặt phẳng (α) qua điểm M (0;2;0) có vectơ pháp tuyến u '( 2;1;−) nên có phương trình: x + ( y − 2) − z = hay CÂU 7A Ta có (1 + x) n = Cn0 + Cn x + Cn2 x + ⋅ ⋅ ⋅ + Cnn x n , suy n x(1 + x) n = Cn x + Cn x + Cn x + ⋅ ⋅ ⋅ + Cn x n +1 Lấy đạo hàm hai vế ta có : 2x + − − = y z 0 n (1 + x) n + nx (1 + x ) n −1 = Cn + 2Cn x + 3Cn x + ⋅ ⋅ ⋅ + (n + 1)Cn x n Thay x = −1 vào đẳng thức ta S Phần B (tự chọn) CÂU 6B Vì G nằm đường thẳng AB =( − ;− ) 1 x + y −2 =0 nên G có tọa độ G = (t ; − t ) Khi Vậy diện tích tam giác ABG S = ( AG AB − AG AB ) = [ AG = (t − 2;3 −t ) , ] (t − 2) + (3 − t ) −1 = 2t −3 10 Nếu diện tích tam giác ABC 13,5 diện tích tam giác ABG 13,5 : = 4,5 Vậy 2t − = 4,5 , suy t = t = −3 Vậy có hai điểm G : G1 = (6;−4) , G = (−3;−1) Vì G trọng tâm tam giác ABC nên xC = 3xG − ( xa + xB ) yC = yG − ( ya + y B ) 12 Với G1 = (6;−4) ta có C =(15;− ) , với G = (−3;−1) ta có C =(− ;18) 2.Đường thẳng d qua điểm M (0;2;0) có vectơ phương u (1;−;1) Đường thẳng d’ qua điểm M ' (2;3;− ) có vectơ phương u '( 2; 1;− ) Mp (α) phải qua điểm M có vectơ pháp tuyến Bởi đặt n =( A; B; C )  A− B+ C =   2A + B − C =  2  A +B +C ⇔ n vng góc với u cos(n; u ' ) = cos 600 = ta phải có :  B = A + C  B = A+ C  2 2⇔  2  23A = A + (A + C) + C  2A − AC − C = Ta có A2 − AC − C = ⇔ ( A − C )(2 A + C ) = Vậy A = C A = −C Nếu A = C ,ta chọn A=C=1, B = , tức n =(1;2;1) mp (α) có phương trình x + 2( y − 2) + z = hay Nếu A = −C ta chọn A =1, C = −2 , B = −1 , tức n =(1;−;− ) mp (α) có phương x − ( y − 2) − z = hay trình CÂU 7B Ta có (1 + x) n = Cn0 + Cn x + Cn2 x + ⋅ ⋅ ⋅ + Cnn x n , suy n x(1 + x) n = Cn x + Cn x + Cn x + ⋅ ⋅ ⋅ + Cn x n +1 Lấy đạo hàm hai vế ta có : x + y + − = z x − −z + = y 2 0 n (1 + x) n + nx (1 + x ) n −1 = Cn + 2Cn x + 3Cn x + ⋅ ⋅ ⋅ + (n + 1)Cn x n Thay x =1 vào đẳng thức ta S 11 ...TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN NĂM 20 10 MƠN: TỐN ; KHỐI: A,B ĐÁP ÁN Lu ý:Mọi cách giải ngắn gọn cho điểm tối đa Câu I (2, 0 điểm) Đáp án 1.(1,0 điểm) Khảo sát Điểm * Tập xác... (uv2-1)(u – 1) = ⇔  u =2 x =1  uv =1  0 ,25 0,5 0 ,25 Trường Lương Thế Vinh Đề thi thử ĐH lần I năm 20 10 Mơn Tốn (180’) Phần bắt buộc Câu 1. (2 điểm) Cho hàm số y = x −1 x +1 Khảo sát biến thi? ?n... 7.6.5.4.3 = 25 20số Nếu b = có cách chọn a, cách chọn c, cách chọn d, cách chọn e, cách chọn f có 6.6.5.4.3 = 21 60số Tương tự với c, d, e, f Vậy tất có 25 20+5 .21 60 = 13 320 số 0,5 0 ,25 0 ,25 0,5 0 ,25 Tìm

Ngày đăng: 26/11/2013, 07:11

w