Tìm m để tiếp tuyến của đồ thị hàm số 1 tại điểm có hoành độ bằng 1 tạo với đường.. Cho hình hộp ABCD.[r]
(1)SỞ GD & ĐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT HỒNG QUANG - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN NĂM 2014 Môn thi: TOÁN; Khối D Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề x − mx + (1) , (m là tham số) Khảo sát biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (1) với m = Tìm m để tiếp tuyến đồ thị hàm số (1) điểm có hoành độ tạo với đường Câu (2,0 điểm) Cho hàm số y = thẳng (d): y = − x + 2014 góc α 450 π Câu (1,0 điểm) Giải phương trình sin x + sin x − cos x = sin x − 4 y − 2xy = (2x − y )( x − 1) Câu (1,0 điểm) Giải hệ phương trình x − y = x − π Câu (1,0 điểm) Tính tích phân I = ∫ π sin x x− dx sin x 2cos x + Câu (1,0 điểm) Cho hình hộp ABCD A ' B ' C ' D ' có đáy ABCD là hình thoi cạnh a, tâm O và ABC = 120o Góc cạnh bên AA ' và mặt đáy ( ABCD ) 60o Đỉnh A ' cách các điểm A, B, D M là trung điểm cạnh CD Tính thể tích khối hộp ABCD A ' B ' C ' D ' và khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng ( A ' BD ) Câu (1,0 điểm) Cho các số thực x, y, z thỏa mãn: xyz = −1 và x + y = 8xy − 2−z Câu7 (1,0điểm) Trong mặt phẳng Oxy, cho các đường thẳng d1 : x + y − = 0; d2 : x − y + = Tìm giá trị lớn biểu thức: P = xy − ( x + y ) − cắt A Viết phương trình đường thẳng (d) qua điểm B(3; 5) cắt ( d1 ) ; ( d2 ) M và N ( khác A) thỏa mãn 5AM = AN x +1 y − z − = = và −2 mặt phẳng ( P ) : x + y + 3z + = Lập phương trình đường thẳng (d) song song với mặt phẳng ( P ) , Câu (1,0 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng ∆ : qua điểm M ( 2;2;4 ) và cắt đường thẳng ∆ Câu (1,0 điểm) Cho n là số nguyên dương thỏa mãn: Cn2 = 3Cn6 Tìm số hạng chứa x khai n triển nhị thức Niu-tơn 2x + x - Hết Thí sinh không sử dụng tài liệu Giám thị không giải thích gì thêm Họ và tên thí sinh: ………………………………………… Số báo danh: ……………… Chữ kí giám thị: …… .………………………………… (2) ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN III NĂM 2014 MÔN: TOÁN; KHỐI: D (Đáp án - thang điểm gồm 06 trang) ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐÁP ÁN ĐIỂ M TRƯỜNG THPT HỒNG QUANG Tổ: Toán *** CÂU Câu 1 (1,0 điểm) (2,0 đ) 1 Với m = 1, ta có y = x − x + • Tập xác định: D = ℝ • Sự biến thiên: − Chiều biến thiên: y ′ = x − x = x ( x − 4) 0,25 y ′ = ⇔ x ( x − 4) = ⇔ x = 0, x = −2, x = − Hàm số đồng biến trên các khoảng ( −2;0 ) , ( 2; +∞ ) Hàm số nghịch biến trên các khoảng ( −∞; −2 ) , ( 0;2 ) − Hàm số đạt cực đại điểm x = 0, yCD = y ( ) = Hàm số đạt cực tiểu các điểm x = ±2, yCT = y ( ±2 ) = −2 0,25 − Giới hạn: lim y = +∞, lim y = +∞ x →−∞ x →+∞ Bảng biến thiên: x y' −∞ +∞ − −2 + 0 − +∞ + +∞ 0,25 y −2 −2 Đồ thị: 1Đồ thị hàm số nhận trục Oy làm trục đối 6xứng 0,25 10 5 (1,0 điểm) 10 (3) Ta có: y ' ( x ) = x − mx ⇒ y ' (1) = − m Gọi ∆ là tiếp tuyến đồ thị hs (1) điểm có hoành độ ⇒ phương trình ∆ có dạng: y = y ' (1)( x − 1) + y (1) hay: y = (1 − m )( x − 1) + y (1) ⇔ (1 − m ) x − y + m + ∆ có vtpt n1 = (1 − m; − 1) =0 Đường thẳng (d) : x + y − 2014 = có vtpt n2 = (1;1) ( Do góc ∆ và d là α = 45o nên ta có cosα = cos n1 , n2 n1 n2 n1 n2 = cos45o ⇔ − 4m − (1 − 4m )2 + = 0,25 0,25 0,25 ) 0,25 2 Câu π 2 (1) (1,0 đ) sin x + sin x − cos x = sin x − 4 (1) ⇔ 2sin x cos x − cos x − + sin x = ⇔ ( sin x − 1)( cos x + 1) = ⇔ 16 m = 16 m − 8m + ⇔ m = 0,25 sin x = ⇔ cos x + = +) sin 2x = ⇔ x = 0,25 π + kπ +) 2cosx + = ⇔ cosx = − 0,25 2π ⇔x=± + l2π 0,25 Kluận: Câu (1,0 đ) y − 2xy = (2x − y )( x − 1) x − y = x −1 Điều kiện: x ≥ (1) (2) (1) ⇔ ( 2x − y ) ( x − + y ) = ⇔ x − + y =0 0,25 y = 2x +) Với x − + y = , với điều kiện x ≥ thì pt ⇔ x = 1; y = Thay vào pt (2) ta thấy không thỏa mãn ⇒ loại x = x −1 2 Đặt v = x − ≥ ⇒ x = v2 + , ta có: v2 + − v2 + = 0,25 +) Với y = 2x, thay vào pt (2) ta pt: x − ( ) ( ) 0,25 (4) ⇔ v + v2 − v − = ( ) ⇔ ( v − 1) 2v3 + v2 + 3v + = ( ⇔ v = v3 + 2v2 + 3v + > 0, ∀v ≥ Với v = ⇒ x = 2, y = KL Câu (1,0 đ) 0,25 ) π I=∫ π sin x x− dx sin x 2cos x + π π I = 2∫ π sin π I1 = ∫ x xdx + ∫ π sin x π −2 s inx 2cosx + 0,25 dx xdx u = x du = dx Đặt ⇒ dv = dx v = − cot xdx sin x π π I1 = − x cot x − ∫ cot xdx π π 4 = 0,25 π d ( s inx ) π + 2∫ π s inx 0,25 π π 2 π I1 = + ln s inx = − ln 2 π π −2s inx I2 = ∫ dx = ∫ = 2cosx + = − + π 2cosx + π 2cosx + π 4 π +2 −2 3+ Vậy I = I1 + I = − ln 2 π π d ( 2cosx + ) 0,25 (5) Câu (1,0 đ) B' A' D' C' B A K H O C - gt ⇒ ∆ABC cạnh a Gọi H là hình chiếu A’ trên (ABCD), A ' A = A ' B = A ' D ⇒ HA = HB = HD ⇒ H là tâm ∆ ABD ⇒ H thuộc AO cho AH = - D M 2 a a AO = = 3 0,25 ⇒ SH ⊥ ( ABCD ) ⇒ HA là hình chiếu A’A trên ( ABCD) nên góc AA’ và mp(ABCD) là góc AA’ và HA và góc A ' AH = 60o ( A ' H ⊥ HA ⊂ ( ABCD ) ⇒ ∆A ' HA vuông H ⇒ A ' AH < 90o ) - Trong ∆vuông A’AH có A ' H = AH tan A ' AH = AH tan 60o = - Diện tích hình thoi ABCD là: S ABCD = - Thể tích khối hộp ABCD A ' B ' C ' D ' là: a 3=a a2 BD.AC = ( đvdt) 2 V = A ' H S ABCD = a 0,25 a2 3 = a3 (đvtt) 2 - Vì M là trung điểm CD, CD cắt (A’BD) D nên d ( M , ( A ' BD ) ) = d ( C, ( A ' BD ) ) ; ( ) ( mà CD cắt (A’BD) trung điểm O CD nên d C, ( A ' BD ) = d A, ( A ' BD ) ) 0,25 lại có AO=3HO nên d ( A, ( A ' BD ) ) = 3d ( H , ( A ' BD ) ) ⇒ d ( M, ( A ' BD ) ) = - d ( H , ( A ' BD ) ) Trong mp(A’OH) hạ HK ⊥ A ' O K đó ta c/m được: HK ⊥ ( A ' BD ) ⇒ d ( H , ( A ' BD ) ) = HK Trong ∆ vuông A’HO ta có: = HK HO 3a ⇒ d ( M, ( A ' BD ) ) = HK = 2 13 + HA = 13 a ⇒ HK = Câu thực x, y, z thỏa mãn: xyz = −1 và x + y = 8xy − (1,0 đ) Tìm giá trị lớn biểu thức: P = xy − ( x + y ) − 2−z a 13 0,25 (6) - Ta có: 8xy − = x + y ≥ 2x y Đặt t = xy , ta có: 2t − 8t + ≤ ⇔ ≤ t ≤ - Ta có ( x + y ) ≥ 4xy, ∀x , y ∈ ℝ Dấu “ =” xảy x = y Khi đó P = xy − ( x + y ) − Xét hàm số: f ( t ) = −3t − f ' ( t ) = −3 − ( 2t + 1) ≤ xy − 4xy − 2−z 0,25 2+ xy = −3xy − xy 2xy + 0,25 t 1 = −3t − + , ∀ t ∈ [1;3] 2t + 2 ( 2t + 1) < 0, ∀t ∈ [1;3] 0,25 ⇒ f ( t ) nghịch biến trên đoạn [1;3] ⇒ f ( t ) ≤ f (1 ) = − 10 , ∀t ∈ [1;3] x = y x = y = z = −1 10 10 xy = ⇒P≤− ⇒P=− ⇔ ⇔ 3 x = y = 1; z = −1 xyz = −1 x + y = 8xy − x = y = z = −1 10 KL: Vậy giá trị lớn biểu thức P = − x = y = 1; z = −1 Câu (1,0 đ) 0,25 d1 : x + y − = 0; d2 : x − y + = cắt A Viết phương trình đường thẳng (d) qua điểm B(3; 5) cắt ( d1 ) ; ( d2 ) M và N ( khác A) thỏa mãn 5AM = AN - A = ( d1 ) ∩ ( d2 ) ⇒ A (1;1) - Gọi M ( m;2 − m ) là giao điểm ( d1 ) và (d) 0,25 ⇒ AM = ( m − 1;1 − m ) ; AM = m − ; BM = ( m − 3; −3 − m ) Gọi N ( 7n − 6; n ) là giao điểm ( d2 ) và (d) ⇒ AN = ( 7n − 7; n − 1) ; AN = n − ; BN = ( 7n − 9; n − 5) n = m n = m − Theo giả thiết: AN=5AM ⇔ n − = m − ⇔ m − = k (7n − 9) −3 − m = k (n − 5) Mặt khác ta có B, M, N thẳng hàng ⇔ ∃k ∈ ℝ* : BM = k BN ⇔ 0,25 (7) k = m = m − = k (7m − 9) - Với n = m ta có hệ ⇔ k = −3 − m = k (m − 5) 13 −3 m = Với m = n = ⇒ M (1;1) N(1;1) loại Với m = n = 0,25 −3 −3 −3 −33 −3 ⇒ M ( ; ) N( ; ) Đường thẳng (d): x – y + 12 = 2 2 k = m = m − = k (5 − 7m) - Với n = – m ta có hệ ⇔ −3 k = −3 − m = k (−3 − m) 13 m = −3 Với m = ⇒ n = ⇒ M (1;1) N(1;1) loại Với m = −3 ⇒ n = ⇒ M (−3;5) N(29;5) Đường thẳng (d): y − = 0,25 Vậy có hai đường thẳng (d) thỏa mãn : x – y + 12 = ; y − = Cách 2: Câu - A = ( d1 ) ∩ ( d2 ) ⇒ A (1;1) - Lấy P ( 2;0 ) thuộc đường thẳng ( d1 ) Gọi ∆ là đường thẳng kẻ từ P song song với (d) , cắt ( d2 ) Q Do 5AM = AN ⇒ 5AP = AQ Gọi Q ( y0 − 6; y0 ) ⇒ 50 ( y0 − 1) = 50 ⇒ - Với Q ( 8;2 ) ⇒ pt ( d ) : x − 3y + 12 = (thỏa mãn điều kiện A ∉ (d ) y0 = ⇒ Q ( −6;0 ) - Với Q ( −6;0 ) ⇒ pt (d ) : y − = KL: Câu (1,0đ) y0 = ⇒ Q ( 8;2 ) - (thỏa mãn điều kiện A ∉ (d ) x = −1 + 3t Ta có phương trình đường thẳng ∆ : y = − 2t z = + 2t Gọi A ( −1 + 3t;2 − 2t;2 + 2t ) là giao điểm (d) và (∆) 0,25 ⇒ MA = ( 3t − 3; − 2t;2t − ) d / / ( P ) ⇒ MA.nP = (nP = (1;2;3 ) vtpt (P)) ⇔t= 12 18 ⇒ MA = ; − ; = ( 6; −9;4 ) 5 5 0,25 (8) (d) qua , nhận u = ( 6; −9;4 ) là vtcp thỏa mãn ycbt ( vì M ∉ ( P ) ⇒ d / / ( P )) Phương trình đường thẳng (d) là: Câu (1,0đ) x −2 y −2 z−4 = = −9 0,25 0,25 n ≥ 6, n ∈ ℕ* Cn2 = 3Cn6 ⇔ ⇔n=7 n! n! = 2!( n − )! 6!( n − )! 0,25 Với n = ta có khai triển : 7 2 k 2x + = ∑ C7 ( x ) x k =0 7−k k k = ∑ C7 ( ) x k =0 7− k k 14− x 7k 0,25 Số hạng chứa x khai triển nhị thức niu-tơn trên ứng với k thỏa mãn: k ∈ ℕ,0 ≤ k ≤ ⇔k =3 7k 14 − = ⇒ số hạng chứa x7 khai triển nhị thức niu-tơn trên là: C73 24 33 x = 15120.x Chú ý: Học sinh giải cách khác đúng cho điểm tối đa - Hết 0,25 0,25 (9)