1. Trang chủ
  2. » Giáo Dục - Đào Tạo

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN SỐ 12 NĂM HỌC 2013 - 2014

4 441 8

Đang tải... (xem toàn văn)

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 4
Dung lượng 224,13 KB

Nội dung

www.facebook.com/hocthemtoan

www.facebook.com/hocthemtoan Thầy Huy: 0968 64 65 97 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN SỐ 12 NĂM HỌC 2013 - 2014 Thời gian làm bài: 180 phút PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH(7,0 điểm) Câu I ( 2,0 điểm): Cho hàm số 2 4 1 x y x    . 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số. 2. Tìm trên đồ thị (C) hai điểm đối xứng nhau qua đường thẳng MN biết M(-3; 0) và N(-1; -1). Câu II (2,0 điểm): 1. Giải phương trình: 2 2 1 3 2 1 3 x x x x        2. Giải phương trình: 2 3 4 2 3 4 sin sin sin sin cos cos cos cosx x x x x x x x       Câu III (1,0 điểm): Tính tích phân: 2 1 ln ln 1 ln e x I x dx x x           Câu IV (1,0 điểm):Cho hai hình chóp S.ABCD và S’.ABCD có chung đáy là hình vuông ABCD cạnh a. Hai đỉnh S và S’ nằm về cùng một phía đối với mặt phẳng (ABCD), có hình chiếu vuông góc lên đáy lần lượt là trung điểm H của AD và trung điểm K của BC. Tính thể tích phần chung của hai hình chóp, biết rằng SH = S’K =h. Câu V(1,0 điểm): Cho x, y, z là những số dương thoả mãn xyz = 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: 9 9 9 9 9 9 6 3 3 6 6 3 3 6 6 3 3 6 x y y z z x P x x y y y y z z z z x x             PHẦN RIÊNG(3,0 điểm) Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần(phần A hoặc phần B) A. Theo chương trình chuẩn. Câu VI.a (2,0 điểm) 1. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho đường tròn (C) có phương trình: 2 2 4 3 4 0x y x    . Tia Oy cắt (C) tại A. Lập phương trình đường tròn (C’), bán kính R’ = 2 và tiếp xúc ngoài với (C) tại A. 2. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho hai điểm A(1;2; -1), B(7; -2; 3) và đường thẳng d có phương trình 2 3 2 (t R) 4 2 x t y t z t             . Tìm trên d những điểm M sao cho tổng khoảng cách từ M đến A và B là nhỏ nhất. Câu VII.a (1,0 điểm): Giải phương trình trong tập số phức: 2 0z z  B. Theo chương trình nâng cao. Câu VI.b (2,0 điểm): 1. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có cạnh AB: x -2y -1 =0, đường chéo BD: x- 7y +14 = 0 và đường chéo AC đi qua điểm M(2;1). Tìm toạ độ các đỉnh của hình chữ nhật. 2. Trong không gian với hệ toạ độ vuông góc Oxyz, cho hai đường thẳng: 2 1 0 3 3 0 ( ) ; ( ') 1 0 2 1 0 x y x y z x y z x y                       .Chứng minh rằng hai đường thẳng ( ) và ( ' ) cắt nhau. Viết phương trình chính tắc của cặp đường thẳng phân giác của các góc tạo bởi ( ) và ( ' ). Câu VII.b (1,0 điểm): Giải hệ phương trình: 2 2 2 3 3 3 log 3 log log log 12 log log x y y x x x y y          . -------------------------------- Hết ------------------------ Họ và tên thí sinh: ……………………… ……………………………………Số báo danh: …………… .…… ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 12 Câu 1. TXĐ: D = R\{-1} Chiều biến thiên: 2 6 ' 0 x D ( 1) y x      => hàm số đồng biến trên mỗi khoảng ( ; 1)  và ( 1; )  , hàm số không có cực trị Giới hạn: 1 1 lim 2, lim , lim x x x y y y           => Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x= -1, tiệm cận ngang y = 2 BBT x -  -1 +  y’ + + y + 2 2 - + Đồ thị (C): Đồ thị cắt trục hoành tại điểm   2;0 , trục tung tại điểm (0;-4) f(x)=(2x-4)/(x+1) f(x)=2 x(t)=-1 , y(t)=t -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 x y Đồ thị nhận giao điểm 2 đường tiệm cận làm tâm đối xứng Câu I : 2. Gọi 2 điểm cần tìm là A, B có 6 6 ;2 ; ;2 ; , 1 1 1 A a B b a b a b                   Trung điểm I của AB: I 2 2 ; 2 1 1 a b a b a b             Phương trình đường thẳng MN: x + 2y +3= 0 Có : . 0AB MN I MN          => 0 (0; 4) 2 (2;0) a A b B           Câu II : 1. TXĐ: x   1;3  Đặt t= 1 3 , t > 0x x   => 2 2 4 3 2 2 t x x     Được pt: t 3 - 2t - 4 = 0  t=2 Với t = 2  1 1 3 =2 ( / ) 3 x x x t m x           Câu II: 2. 2 3 4 2 3 4 sin sin sin sin cos cos cos cosx x x x x x x x       TXĐ: D =R 2 3 4 2 3 4 sin sin sin sin cos cos cos cosx x x x x x x x         sin 0 (sin ). 2 2(sin ) sin . 0 2 2(sin ) sin . 0 x cosx x cosx x cosx x cosx x cosx x cosx                 + Với sin 0 ( ) 4 x cosx x k k Z         + Với 2 2(sin ) sin . 0x cosx x cosx    , đặt t = sin (t 2; 2 )x cosx        được pt : t 2 + 4t +3 = 0 1 3( ) t t loai         t = -1 2 ( ) 2 2 x m m Z x m                Vậy : , 2 , 2 ( , ) 4 2 x k x m x m m Z k Z                Câu III: 2 1 ln ln 1 ln e x I x dx x x           I 1 = 1 ln 1 ln e x dx x x  , Đặt t = 1 ln x ,… Tính được I 1 = 4 2 2 3 3    2 2 1 ln e I x dx  , lấy tích phân từng phần 2 lần được I 2 = e – 2 Vậy: I = I 1 + I 2 = 2 2 2 3 3 e   Câu IV M N A B D C S S' H K SABS’ và SDCS’ là hình bình hành => M, N là trung điểm SB, S’D : . .S ABCD S AMND V V V  . . .S AMND S AMD S MND V V V  ; . . . . 1 1 ; . ; 2 4 S AMD S MND S ABD S BCD V V SM SM SN V SB V SB SC     . . . 1 2 S ABD S ACD S ABCD V V V  ; . . . 3 5 8 8 S AMND S ABCD S ABCD V V V V   2 5 24 V a h  CâuV : Có x, y, z >0, Đặt : a = x 3 , b = y 3 , c = z 3 (a, b, c >0 ; abc=1)đc : 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 a b b c c a P a ab b b bc c c ca a             3 3 2 2 2 2 2 2 ( ) a b a ab b a b a ab b a ab b          mà 2 2 2 2 1 3 a ab b a ab b      (Biến đổi tương đương) 2 2 2 2 1 ( ) ( ) 3 a ab b a b a b a ab b         Tương tự: 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 ( ); ( ) 3 3 b c c a b c c a b bc c c ca a           => 3 2 ( ) 2. 2 3 P a b c abc     (BĐT Côsi) => P 2, 2 khi a = b = c = 1 x = y = z = 1P   Vậy: minP = 2 khi x = y =z=1 CâuVI.a 1. A(0;2), I(-2 3 ;0), R= 4, gọi (C’) có tâm I’ Phương trình đường thẳng IA : 2 3 2 2 x t y t         , 'I IA => I’(2 3 ;2 2t t  ), 1 2 ' '( 3;3) 2 AI I A t I      (C’):     2 2 3 3 4x y    CâuVI.a : 2. M(2+ 3t; - 2t; 4+ 2t) d , AB//d. Gọi A’ đối xứng với A qua d => MA’= MA => MA+ MB = MA’ + MB  A’B (MA+ MB) min = A’B, khi A’, M, B thẳng hàng => MA = MA’ = MB, MA=MB <=> M(2 ; 0 ; 4) CâuVII.a z = x + iy ( ,x y R ), z 2 + 2 2 2 2 0 2 0z x y x y xyi       2 2 2 2 2 0 0 xy x y x y            Giải rat a được (x;y)=(0;0); (0;1) ; (0;-1). Vậy: z = 0, z = i, z = - i Câu VI.b : 1. (7;3)BD AB B  , phương trình đường thẳng BC: 2x + y – 17 = 0 (2 1; ), ( ;17 2 ), 3, 7A AB A a a C BC C c c a c        , I = 2 1 2 17 ; 2 2 a c a c          là trung điểm của AC, BD. I 3 18 0 3 18 (6 35;3 18)BD c a a c A c c           M, A, C thẳng hàng  ,MA MC   cùng phương => c 2 – 13c +42 =0  7( ) 6 c loai c      c = 6 =>A(1;0), C(6;5) , D(0;2), B(7;3) Câu VI.b : 2. Chứng minh hệ có nghiệm duy nhất, ( )  ( ' ) = A 1 3 ;0; 2 2        (0; 1;0) ( )M    , Lấy N ( ')  , sao cho: AM = AN => N AMN cân tại A, lấy I là trung điểm MN => đường phân giác của các góc tạo bởi ( ) và ( ' ) chính là đường thẳng AI Đáp số: 1 2 1 3 1 3 2 2 2 2 ( ): ;( ) : 1 1 2 2 3 5 1 1 2 2 3 5 14 30 14 30 14 30 14 30 14 30 14 30 x z x z y y d d                   Câu VII.b :TXĐ: 0 0 x y      2 2 2 3 3 3 log 3 log log 3 . 2 . log 12 log log 12 . 3 . x y x y x y y x y x x x y y x y                  2 3 . 2 . x y y x y x       4 3 4 3 log 2 2log 2 x y         (t/m TXĐ) . www.facebook.com/hocthemtoan Thầy Huy: 0968 64 65 97 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN SỐ 12 NĂM HỌC 2013 - 2014 Thời gian làm bài:. ……………………… ……………………………………Số báo danh: …………… .…… ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 12 Câu 1. TXĐ: D = R{-1} Chiều biến thi n: 2 6 ' 0 x D ( 1) y x      => hàm số đồng

Ngày đăng: 30/12/2013, 01:26

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

w