Đề thi và đáp án kỳ thi thử ĐH môn Toán khối A-B 2010_Đề thi lần 1 BGD

Chia sẻ: Nguyen Phuc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
78
lượt xem
39
download

Đề thi và đáp án kỳ thi thử ĐH môn Toán khối A-B 2010_Đề thi lần 1 BGD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi và đáp án kỳ thi thử đh môn toán khối a-b 2010_đề thi lần 1 bgd', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi và đáp án kỳ thi thử ĐH môn Toán khối A-B 2010_Đề thi lần 1 BGD

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2010 Môn: Toán. Khối A, B. Đề thi thử lần 1 (Tháng 01 năm Thời gian làm bài: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) 2010) 2 x −1 Câu I. (2 điểm). Cho hàm số y= (1). x +1 1) Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số (1). 2) Tìm điểm M thuộc đồ thị (C) để tiếp tuyến của (C) tại M với đường thẳng đi qua M và giao điểm hai đường tiệm cận có tích hệ số góc bằng - 9. Câu II. (2 điểm) 1 1 1) Giải phương trình sau: + =2. x 2 − x2 sin 4 2 x + cos 4 2 x = cos 4 4 x 2) Giải phương trình lượng giác: π π . tan( − x).tan( + x) 4 4 Câu III. (1 điểm) Tính giới hạn sau: 3 ln(2e − e.cos2 x ) − 1 + x 2 L = lim x →0 x2 Câu IV. (2 điểm) Cho hình nón đỉnh S có độ dài đường sinh là l,  bán kính đường tròn đáy là r. Gọi I là tâm mặt cầu nội tiếp hình nón (mặt cầu bên trong hình nón, tiếp xúc với tất cả các đường sinh và đường tròn đáy của nón gọi là mặt cầu nội tiếp hình nón). 1.Tính theo r, l diện tích mặt cầu tâm I; 2. Giả sử độ dài đường sinh của nón không đổi. Với điều kiện nào của bán kính đáy thì diện tích mặt cầu tâm I đạt giá trị lớn nhất? Câu V (1 điểm) Cho các số thực x, y, z thỏa mãn: x2 + y2 + z2 = 2. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức: P = x3 + y3 + z3 – 3xyz. Câu VI. (1 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hình chữ nhật ABCD có tâm 1 I ( ;0) 2 Đường thẳng AB có phương trình: x – 2y + 2 = 0, AB = 2AD và hoành độ điểm A âm. Tìm tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật đó. Câu VII. (1 điểm) Giải hệ phương trình :  2 2 x 2 + 2010 2009 y − x =  y 2 + 2010  3log3 ( x + 2 y + 6) = 2 log 2 ( x + y + 2) +1 --------------- HẾT --------------- Ghi chú: - Thí sinh không được sử dụng bất cứ tài liệu gì! - Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm!
  2. sontoan1980@gmail.com Gửi laisac
  3. HƯỚNG DẪN CÂU NỘI DUNG ĐIỂM I.1 2 x −1 3 Hàm số: y = =2− x +1 x +1 +) Giới hạn, tiệm cận: lim y = 2; lim y = 2; lim y = −∞; lim y = +∞ x →+∞ x →−∞ x → ( −1)+ x → ( −1)− - TC đứng: x = -1; TCN: y = 2. 3 +) y ' = > 0, ∀x ∈ D ( x + 1) 2 +) BBT: 8 6 4 1 điểm 2 5 10 ­10 ­5 ­2 ­4 ­6 x -∞ -1 +∞ y' + || + y +∞ 2 || 2 −∞ +) ĐT: I.2 3 y − yI −3 +) Ta có I(- 1; 2). Gọi M ∈ (C ) ⇒ M ( x0 ; 2 − ) ⇒ k IM = M = x0 + 1 xM − xI ( x0 + 1) 2 3 +) Hệ số góc của tiếp tuyến tại M: k M = y '( x0 ) = 1 điểm ( x0 + 1) 2 +) ycbt ⇔ kM .k IM = −9 +) Giải được x0 = 0; x0 = -2. Suy ra có 2 điểm M thỏa mãn: M(0; - 3), M(- 2; 5) II.1 +) ĐK: x ∈ (− 2; 2) \ {0}  x + y = 2 xy +) Đặt y = 2 − x 2 , y > 0 Ta có hệ:  2 x + y = 2 2  −1 + 3  −1 − 3 x = x = 1 điểm  2  2 +) Giải hệ đx ta được x = y = 1 và  ;  y = −1 − 3  y = −1 + 3   2   2 −1 − 3 +) Kết hợp điều kiện ta được: x = 1 và x = 2 II.2 π π 1 điểm +) ĐK: x ≠ + k ,k ∈Z 4 2 π π π π +) tan( − x ) tan( + x ) = tan( − x ) cot( − x ) = 1 4 4 4 4 1 1 1 sin 4 2 x + cos 4 2 x = 1 − sin 2 4 x = + cos 2 4 x 2 2 2 pt ⇔ 2 cos 4 x − cos 4 x − 1 = 0 4 2
  4. π +) Giải pt được cos24x = 1 ⇔ cos8x = 1 ⇔ x = k và cos24x = -1/2 (VN) 4 π +) Kết hợp ĐK ta được nghiệm của phương trình là x = k ,k ∈ Z 2 III ln(2e − e.cos2 x) − 1 + x 2 3 3 ln(1 + 1 − cos2 x) + 1 − 1 + x 2 L = lim = lim x →0 x2 x →0 x2      3    ln(1 + 2sin 2 2 x) 1 − 1 + x 2  = lim  ln(1 + 2sin 2 2 x) −1 = lim  + +  1 điểm x →0  x 2 x2  x →0  x 2 3 (1 + x 2 ) 2 + 3 1 + x 2 +1   2sin 2 x   2sin 2 x   2sin 2 x     2sin 2 x    1 5 =2− = 3 3 IV.1 +) Gọi rC là bán kính mặt cầu nội tiếp nón, và cũng là bán kính đường tròn nội tiếp tam giác SAB. S 1 S SAB = prC = (l + r ).rC = SM . AB 2 l Ta có: l 2 − r 2 .2r l −r 1 điểm ⇒ rC = =r 2(l + r ) l+r I l −r +) Scầu = 4π r C = 4π r 2 2 l+r r A M B IV.2 +) Đặt : lr 2 − r 3 y(r ) = ,0 < r < l l+r  − 5 −1 −2r ( r + rl − l ) 2 2r = l 2 +) y '(r ) = =0⇔ (l + r ) 2  5 −1 r = l  2 +) BBT:  r 0  5 −1 1 điểm l                     l 2 y'(r ) y(r)    ymax +) Ta có max Scầu 5 −1 đạt ⇔ y(r) đạt max ⇔ r = l 2 V +) Ta có 1 điểm P = ( x + y + z )( x + y + z − xy − yz − zx) 2 2 2  x2 + y 2 + z 2 − ( x + y + z )2  P = ( x + y + z)  x2 + y 2 + z 2 +   2   2 − ( x + y + z)  2  ( x + y + z )2  P = ( x + y + z ) 2 +  = ( x + y + z ) 3 +   2   2  1 +) Đặt x +y + z = t, t ≤ 6( Bunhia cov xki) , ta được: P (t ) = 3t − t 3 2 +) P '(t ) = 0 ⇔ t = ± 2 , P( ± 6 ) = 0; P (− 2) = −2 2 ;  P ( 2) = 2 2
  5. +) KL: MaxP = 2 2; MinP = −2 2 VI 5 ⇒ +) d ( I , AB) = AD = 5  ⇒ AB = 2 5  ⇒ BD = 5. 2 +) PT đường tròn ĐK BD: (x - 1/2)2 + y2 = 25/4  x = 2  1 2 25  ( x − ) + y =   y = 2 ⇒ A(−2;0), B(2; 2) 2 +) Tọa độ A, B là nghiệm của hệ:  2 4 ⇔  x = −2 x − 2 y + 2 = 0    y = 0  ⇒ C (3;0), D(−1; −2) VII  2 y 2 − x 2 = x + 2010 (1) 2009  y 2 + 2010  3log3 ( x + 2 y + 6) = 2 log 2 ( x + y + 2) +1(2) +) ĐK: x + 2y = 6 > 0 và x + y + 2 > 0 +) Lấy loga cơ số 2009 và đưa về pt: x 2 + log 2009 ( x 2 + 2010) = y 2 + log 2009 ( y 2 + 2010) +) Xét và CM HS f (t ) = t + log 2009 (t + 2010), t ≥ 0 đồng biến, từ đó suy ra x2 = y2 ⇔ x= y, x = - y +) Với x = y thế vào (2) và đưa về pt: 3log3(x +2) = 2log2(x + 1) = 6t t t 1 8 Đưa pt về dạng   +   = 1 , cm pt này có nghiệm duy nhất t = 1 9 9 ⇒ x = y =7 +) Với x = - y thế vào (2) được pt: log3(y + 6) = 1 ⇒ y = - 3 ⇒ x = 3 Ghi chú: - Các cách giải khác với cách giải trong đáp án mà vẫn đúng, đủ thì cũng cho điểm tối đa. - Người chấm có thể chia nhỏ thang điểm theo gợi ý các bước giải.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản