Đáp án - Thang điểm Kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2002 môn Toán, khối D (Đáp án chính thức) - Bộ GD&ĐT
lượt xem 2
download
Sau đây là Đáp án - Thang điểm Kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2002 môn Toán, khối D (Đáp án chính thức) của Bộ GD&ĐT giúp các em học sinh tự đối chiếu, đánh giá sau khi thử sức mình với đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2002 môn Toán, khối D (Đề thi chính thức) của Bộ GD&ĐT. Cùng tham khảo nhé.
Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!
Nội dung Text: Đáp án - Thang điểm Kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2002 môn Toán, khối D (Đáp án chính thức) - Bộ GD&ĐT
- Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Kú thi tuyÓn sinh §¹i häc , cao ®¼ng n¨m 2002 M«n To¸n, khèi D §¸p ¸n vµ thang ®iÓm ®Ò thi chÝnh thøc C©u Néi dung §iÓm §H C§ I 3® 4® 1. 1 1,5 − 3x − 1 4 Khi m = -1 ,ta cã y = = −3 − x −1 x −1 -TX§ : x ≠ 1 4 - CBT : y , = > 0, ∀x ≠ 1 ⇒ hµm sè kh«ng cã cùc trÞ. (x − 1)2 1/4 1/4 lim y = −3 ; lim y = +∞; lim y = −∞ . x →1− x →1+ x →∞ - BBT : x -∞ 1 +∞ y/ + + +∞ y -3 -3 -∞ 1/4 1/4 - TC: x=1 lµ tiÖm cËn ®øng v× lim y = ∞ . x →1 y=-3 lµ tiÖm cËn ngang v× lim y = −3 x →∞ 1/4 1/4 - Giao víi c¸c trôc : x = 0 ⇒ y = 1; y = 0 ⇒ x = - 1/3. 1/4 - §å thÞ : y x 1/4 1/2 1
- 2. 1 1,5 DiÖn tÝch cÇn tÝnh lµ : − 3x − 1 0 S= ∫ −1 / 3 x −1 dx 1/4 1/2 0 0 dx = −3 ∫ dx − 4 ∫ x −1 −1 / 3 −1 / 3 1/4 1/4 1 0 = −3. − 4 ln x − 1 3 −1/ 3 1/4 1/2 4 = −1 + 4 ln ( ®vdt). 3 1/4 1/4 3. 1 1 Ký hiÖu f (x) = (2 m − 1)x − m 2 . Yªu cÇu bµi to¸n t−¬ng ®−¬ng víi t×m x −1 m ®Ó hÖ ph−¬ng tr×nh sau cã nghiÖm: f ( x ) = x (H) / f (x) = (x ) . / 1/4 1/4 − (x − m )2 =0 x −1 Ta cã (H) ⇔ − (x − m ) = 0 / 2 x − 1 1/4 1/4 − (x − m ) 2 =0 x −1 ⇔ − 2(x − m )(x − 1) + (x − m ) = 0 2 (x − 1)2 1/4 1/4 Ta thÊy víi ∀m ≠ 1 ; x = m lu«n tho¶ m·n hÖ ( H ) . V× vËy ∀m ≠ 1 , (H) lu«n cã nghiÖm , ®ång thêi khi m = 1 th× hÖ ( H ) v« nghiÖm. Do ®ã ®å thÞ hµm sè (1) tiÕp xóc víi ®−êng th¼ng y = x khi vµ chØ khi m ≠ 1 . §S : m ≠ 1 . 1/4 1/4 II 2® 3® 1. 1 1,5 2 x 2 − 3x − 2 = 0 BÊt ph−¬ng tr×nh ⇔ 2 x 2 − 3x − 2 > 0 2 x − 3x ≥ 0 1/4 1/2 1 TH 1: 2 x 2 − 3x − 2 = 0 ⇔ 2x 2 − 3x − 2 = 0 ⇔ x = 2 ∨ x = − . 2 1/4 1/4 2 x 2 − 3x − 2 > 0 2 x 2 − 3x − 2 > 0 TH 2: 2 ⇔ 2 x − 3x ≥ 0 x − 3x ≥ 0 1 x < − ∨ x > 2 ⇔ 2 x ≤ 0 ∨ x ≥ 3 1/4 2
- 1 x 0 ⇔ 3 y − 5 y + 4 y = 0 2 1/4 1/4 2 x = y > 0 ⇔ y = 0 ∨ y = 1 ∨ y = 4 1/4 1/4 x = 0 x = 2 ⇔ ∨ y = 1 y = 4 1/4 1/2 III 1® 1® Ph−¬ng tr×nh ⇔ (cos 3x + 3 cos x ) − 4(cos 2 x + 1) = 0 ⇔ 4 cos 3 x − 8 cos 2 x = 0 ⇔ 4 cos 2 x(cos x − 2 ) = 0 ⇔ cos x = 0 1/4 1/2 π ⇔ x = + kπ . 2 1/4 1/4 x ∈ [0;14] ⇔ k = 0 ∨ k = 1 ∨ k = 2 ∨ k = 3 1/4 π 3π 5π 7π §S : x = ; x = ; x= ; x= . 2 2 2 2 1/4 1/4 IV 2® 2® 1. 1 1 C¸ch 1 Tõ gi¶ thiÕt suy ra tam gi¸c ABC vu«ng t¹i A , do ®ã AB⊥AC. 1/4 1/4 L¹i cã AD⊥mp (ABC ) ⇒ AD⊥AB vµ AD⊥AC , nªn AB, AC, AD ®«i mét vu«ng gãc víi nhau. 1/4 1/4 Do ®ã cã thÓ chän hÖ to¹ ®é §ªcac vu«ng gãc, gèc A sao cho B(3;0;0) , C(0;4;0), D( 0;0;4). MÆt ph¼ng (BCD) cã ph−¬ng tr×nh : x y z + + −1 = 0. 3 4 4 1/4 1/4 1 6 34 Kho¶ng c¸ch cÇn tÝnh lµ : = (cm). 1 1 1 17 + + 9 16 16 1/4 1/4 3
- C¸ch 2 Tõ gi¶ thiÕt suy ra tam gi¸c ABC vu«ng t¹i A , do ®ã AB⊥AC. 1/4 1/4 L¹i cã AD⊥mp (ABC ) ⇒ AD⊥AB vµ AD⊥AC , nªn AB, AC, AD ®«i mét vu«ng gãc víi nhau. 1/4 1/4 D H C A E B Gäi AE lµ ®−êng cao cña tam gi¸c ABC; AH lµ ®−êng cao cña tam gi¸c ADE th× AH chÝnh lµ kho¶ng c¸ch cÇn tÝnh. 1 1 1 1 DÔ dµng chøng minh ®−îc hÖ thøc: 2 = 2 + 2 + . AH AD AB AC 2 1/4 1/4 Thay AC=AD=4 cm; AB = 3 cm vµo hÖ thøc trªn ta tÝnh ®−îc: 6 34 AH = cm 17 1/4 1/4 C¸ch 3: Tõ gi¶ thiÕt suy ra tam gi¸c ABC vu«ng t¹i A , do ®ã AB⊥AC. 1/4 1/4 L¹i cã AD⊥mp (ABC ) ⇒ AD⊥AB vµ AD⊥AC , nªn AB, AC, AD ®«i mét vu«ng gãc víi nhau. 1/4 1/4 1 Gäi V lµ thÓ tÝch tø diÖn ABCD, ta cã V= ⋅ AB ⋅ AC ⋅ AD = 8 . 6 3V ¸p dông c«ng thøc AH = víi V = 8 vµ dt( ∆ BCD) =2 34 dt (∆BCD) 6 34 ta tÝnh ®−îc AH = cm . 17 1/2 1/2 2 1 1 C¸ch 1: → MÆt ph¼ng (P) cã vect¬ ph¸p tuyÕn n (2;−1;0 ) . §−êng th¼ng d m cã vec ( ) → u (1 − m )(2 m + 1) ;−(2 m + 1) ;− m(1 − m ) . 2 t¬ chØ ph−¬ng 1/4 1/4 → → Suy ra u . n =3(2m+1). → → d m song song víi (P) ⇔ u ⊥ n d ⊄ ( P ) m 1/4 1/4 4
- → → ⇔ u . n = 0 ∃A ∈ d , A ∉ (P ) m → → 1 Ta cã : ®iÒu kiÖn u.n = 0 ⇔ m = − 2 1/4 1/4 y − 1 = 0 MÆt kh¸c khi m = - 1/2 th× d m cã ph−¬ng tr×nh : , mäi ®iÓm x = 0 A( 0;1;a) cña ®−êng th¼ng nµy ®Òu kh«ng n»m trong (P), nªn ®iÒu kiÖn ∃A ∈ d m , A ∉ (P ) ®−îc tho¶ m·n. §S : m = - 1/2 1/4 1/4 C¸ch 2: ViÕt ph−¬ng tr×nh dm d−íi d¹ng tham sè ta ®−îc x = (1 − m)(2m + 1)t y = 1 − (2m + 1) t 2 z = −2 − m(1 − m)t. 1/4 1/4 x = (1 − m)(2 m + 1)t y = 1 − (2 m + 1) t 2 d m // (P) ⇔ hÖ ph−¬ng tr×nh Èn t sau v« nghiÖm z = − 2 − m (1 − m ) t 2 x − y + 2 = 0 1/4 1/4 ⇔ ph−¬ng tr×nh Èn t sau 3(2m+1)t+1 = 0 v« nghiÖm 1/4 1/4 ⇔ m=-1/2 1/4 1/4 C¸ch 3: d m // (P) ⇔ hÖ ph−¬ng tr×nh Èn x, y, z sau 2x − y + 2 = 0 (H) (2 m + 1)x + (1 − x )y + m − 1 = 0 mx + (2 m + 1)z + 4m + 2 = 0 v« nghiÖm 1/4 1/4 m −1 x = 3 Tõ 2 ph−¬ng tr×nh ®Çu cña hÖ ph−¬ng tr×nh trªn suy ra y = 2 m + 4 3 1/4 1/4 ThÕ x , y t×m ®−îc vµo ph−¬ng tr×nh thø ba ta cã : 1 (2m + 1)z = − (m 2 + 11m + 6) 3 1/4 1/4 1 HÖ (H) v« nghiÖm ⇔ m = − 2 1/4 1/4 V 2® 1. 1 n Ta cã : (x + 1)n = ∑ C kn x k , k =0 1/4 n Cho x = 2 ta ®−îc 3 n = ∑ C kn 2 k k =0 1/4 ⇒ 3 = 243 = 3 ⇔ n = 5 . n 5 1/2 5
- 2. 1 C¸ch 1 Gi¶ sö M(m;0) vµ N(0;n) víi m > 0 , n > 0 lµ hai ®iÓm chuyÓn ®éng trªn hai tia Ox vµ Oy. x y §−êng th¼ng MN cã ph−¬ng tr×nh : + −1 = 0 m n 1/4 §−êng th¼ng nµy tiÕp xóc víi (E) khi vµ chØ khi : 2 2 1 1 16 + 9 = 1 . m n 1/4 Theo B§T C«si ta cã : MN 2 ( 16 9 ) n2 m2 = m 2 + n 2 = m 2 + n 2 2 + 2 = 25 + 16 2 + 9 2 m n m n ≥ 25 + 2 16.9 = 49 ⇒ MN ≥ 7 1/4 16 n 2 9 m 2 2 = 2 m n §¼ng thøc x¶y ra ⇔ m + n = 49 ⇔ m = 2 7 , n = 21 . 2 2 m > 0, n > 0 ( ) ( ) KL: Víi M 2 7 ;0 , N 0; 21 th× MN ®¹t GTNN vµ GTNN (MN) = 7. 1/4 C¸ch 2 Gi¶ sö M(m;0) vµ N(0;n) víi m > 0 , n > 0 lµ hai ®iÓm chuyÓn ®éng trªn hai tia Ox vµ Oy. x y §−êng th¼ng MN cã ph−¬ng tr×nh : + −1 = 0 m n 1/4 §−êng th¼ng nµy tiÕp xóc víi (E) khi vµ chØ khi : 2 2 1 1 16 + 9 = 1 . m n 1/4 Theo bÊt ®¼ng thøc Bunhiacèpski ta cã 2 ( ) 16 MN 2 = m 2 + n 2 = m 2 + n 2 2 + 2 9 4 3 ≥ m. + n. = 49 . m n m n ⇒ MN ≥ 7 1/4 4 3 m : m = n : n - §¼ng thøc x¶y ra ⇔ m 2 + n 2 = 7 ⇔ m = 2 7 , n = 21 . m > 0, n > 0 ( ) ( ) KL: Víi M 2 7 ;0 , N 0; 21 th× MN ®¹t GTNN vµ GTNN (MN) = 7. 1/4 C¸ch 3: xx 0 yy 0 Ph−¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn t¹i ®iÓm (x0 ; y0) thuéc (E) : + =1 16 9 1/4 6
- 16 9 Suy ra to¹ ®é cña M vµ N lµ M ;0 vµ N 0; x0 y0 16 2 9 2 x 2 y 16 2 2 9 2 ⇒ MN 2 = 2 + 2 = 0 + 0 2 + 2 x 0 y 0 16 9 x 0 y 0 1/4 Sö dông bÊt ®¼ng thøc C«si hoÆc Bunhiac«pski (nh− c¸ch 1 hoÆc c¸ch 2) ta cã : MN 2 ≥ 7 2 1/4 8 7 3 21 - §¼ng thøc x¶y ra ⇔ x 0 = ;y0 = . 7 7 ( ) ( ) - Khi ®ã M 2 7 ;0 , N 0; 21 vµ GTNN (MN) = 7 1/4 -----------------------HÕt---------------------- 7
- Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Kú thi tuyÓn sinh ®¹i häc ,cao ®¼ng n¨m 2002 ------------------------ --------------------------------------------- H−íng dÉn chÊm thi m«n to¸n khèi D C©u I: 1. -NÕu TS lµm sai ë b−íc nµo th× kÓ tõ ®ã trë ®i sÏ kh«ng ®−îc ®iÓm. -NÕu TS x¸c ®Þnh ®óng hµm sè vµ chØ t×m ®óng 2 tiÖm cËn th× ®−îc 1/4 ®iÓm. 2. NÕu TS lµm sai ë b−íc nµo th× kÓ tõ ®ã trë ®i sÏ kh«ng ®−îc ®iÓm. 3. -NÕu TS dïng ®iÒu kiÖn nghiÖm kÐp th× kh«ng ®−îc ®iÓm. -NÕu TS kh«ng lo¹i gi¸ trÞ m = 1 th× bÞ trõ 1/4 ®iÓm. C©u II: 1. -NÕu TS lµm sai ë b−íc nµo th× kÓ tõ ®ã trë ®i sÏ kh«ng ®−îc ®iÓm. -NÕu TS kÕt luËn nghiÖm sai bÞ trõ 1/4 ®iÓm . f ( x ) ≥ 0 g(x) ≥ 0 -NÕu TS sö dông ®iÒu kiÖn sai: f (x).g(x) ≥ 0 ⇔ vµ dÉn ®Õn kÕt qu¶ ®óng sÏ f ( x ) < 0 g(x) ≤ 0 bÞ trõ 1/4 ®iÓm. 2. TS lµm ®óng ë b−íc nµo ®−îc ®iÓm ë b−íc ®ã. C©u III: TS lµm ®óng b−íc nµo ®−îc ®iÓm b−íc ®ã. C©u IV: TS lµm ®óng b−íc nµo ®−îc ®iÓm b−íc ®ã. C©u V: 1. TS lµm ®óng b−íc nµo ®−îc ®iÓm b−íc ®ã. 2. TS lµm ®óng b−íc nµo ®−îc ®iÓm b−íc ®ã. ----------------------HÕt---------------------- 8
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
-
Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Toán năm 2017-2018 có đáp án - Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường
5 p | 404 | 32
-
Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2017-2018 có đáp án - Phòng GD&ĐT Bù Đăng
3 p | 197 | 25
-
Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Toán năm 2017-2018 có đáp án - Phòng GD&ĐT Thanh Oai
2 p | 404 | 19
-
Đề thi học kỳ 2 môn Ngữ Văn lớp 6 năm 2017-2018 có đáp án - Phòng GD&ĐT Vĩnh Yên
3 p | 656 | 17
-
Đề thi học kì 1 môn GDCD lớp 8 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Trung Kiên
4 p | 376 | 16
-
Đề thi học kì 2 môn Hóa lớp 8 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Bình An
2 p | 242 | 15
-
Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2017 có đáp án - Trường THCS Trung Kiên
3 p | 132 | 15
-
Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Toán năm 2017-2018 có đáp án - Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường
3 p | 320 | 14
-
Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2017-2018 có đáp án - Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường
5 p | 133 | 13
-
Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 9 năm 2018 có đáp án
3 p | 131 | 8
-
Đề thi học kì 1 môn Ngữ Văn lớp 8 năm 2017-2018 có đáp án - Phòng GD&ĐT Văn Bàn
5 p | 311 | 6
-
Đề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 6 năm 2017 có đáp án - Đề số 4
1 p | 189 | 4
-
Đề thi học kì 1 môn Ngữ Văn lớp 7 năm 2017-2018 có đáp án - Phòng GD&ĐT Vĩnh Linh
3 p | 262 | 4
-
Đề thi học kỳ 2 lớp 6 môn Sinh năm 2018 có đáp án - Đề số 2
3 p | 157 | 4
-
Đề thi học kì 2 môn Lịch Sử lớp 9 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Vĩnh Thịnh
6 p | 195 | 4
-
Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Sinh năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Khai Quang
2 p | 117 | 3
-
Đề thi học kì 2 môn Lịch Sử lớp 8 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Bình An
5 p | 329 | 3
-
Đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 9 năm 2017-2018 có đáp án - Sở GD&ĐT Thanh Hóa
5 p | 181 | 2
Chịu trách nhiệm nội dung:
Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VI NA
LIÊN HỆ
Địa chỉ: P402, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Hotline: 093 303 0098
Email: support@tailieu.vn