ĐỀ THAM KHẢO MÔN TOÁN ÔN THI ĐẠI HỌC NĂM 2010 - 14
lượt xem 22
download
Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh đang trong giai đoạn ôn thi đại học chuyên môn toán học - ĐỀ THAM KHẢO MÔN TOÁN ÔN THI ĐẠI HỌC NĂM 2010 - 14.
Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!
Nội dung Text: ĐỀ THAM KHẢO MÔN TOÁN ÔN THI ĐẠI HỌC NĂM 2010 - 14
- ĐỀ THI TUYÊN SINH ĐẠI HỌC - NĂM HỌC 2009 - 2010 ̉ ĐỀ THAM KHAO 14 ̉ Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề PHÂN BẮT BUỘC (7 điểm ) ̀ 2x − 3 Câu I: (2 điểm). Cho hàm số y = x− 2 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số. 2. Cho M là điểm bất kì trên (C). Tiếp tuyến của (C) tại M cắt các đường tiệm cận của (C) tại A và B. Gọi I là giao điểm của các đường tiệm cận. Tìm toạ độ điểm M sao cho đường tròn ngoại tiếp tam giác IAB có diện tích nhỏ nhất. Câu II (2 điểm) 2 π x x x2 1. Giải phương trình: 1+ si si x − cos si x = 2cos − n n n 4 2 2 2 23x+1 + 2y−2 = 3. y+3x 2 2. Giải hệ phương trình: 3x2 + 1+ xy = x + 1 e lx n Câu III (1 điểm) . Tính tích phân I = ∫ + 3x2 l xdx n 1 x 1+ l x n a , , Câu IV (1 điểm) Cho hình chóp S.ABC có AB = AC = a. BC = . SA = a 3 , SAB = SAC = 300 . Tính thể 2 tích khối chóp S.ABC. 3 Câu V (1 điểm) Cho a, b, c là ba số dương thoả mãn : a + b + c = . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu 4 thức: 1 1 1 P=3 +3 +3 a + 3b b + 3c c + 3a PHÂN TỰ CHỌN (Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần: Phần A hoặc phần B) ̀ Phần A:(Theo chương trình Chuẩn) Câu VIa (2 điểm) 1. Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ Oxy cho cho hai đường thẳng: d1 : 2 x − y + 5 = 0 và d2: 3x + 6y – 7 = 0 Lập phương trình đường thẳng đi qua điểm P( 2; -1) sao cho đường thẳng đó cắt hai đường thẳng d1 và d2 tạo ra một tam giác cân có đỉnh là giao điểm của hai đường thẳng d1, d2. 2. Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz cho 4 điểm A( 1; -1; 2), B( 1; 3; 2), C( 4; 3; 2), D( 4; -1; 2) và mặt phẳng (P) có phương trình: x + y + z − 2 = 0 . Gọi A’là hình chiêú của A lên mặt phẳng Oxy. Gọi ( S) là mặt cầu đi qua 4 điểm A’, B, C, D. Xác định toạ độ tâm và bán kính của đường tròn (C) là giao của (P) và (S). Câu VIIa (1 điểm) Tìm số nguyên dương n biết: 2C 2n+1 − 3. 2C 2n+1 + ..+ ( 1) k( − 1) k−2 C 2n+1 + ..− 2n( n + 1) 2n−1 C 2n+1 = −40200 2n+1 .. − k k 2 2 2. 3 k .. 2 2 Phần B: (Theo chương trình Nâng cao) Câu VIb (2 điểm) x2 y2 − = 1 . Viết 1. Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ Oxy cho Hypebol (H) có phương trình: 16 9 phương trình chính tắc của elip (E) có tiêu điểm trùng với tiêu điểm của (H) và ngoại tiếp hình chữ nhật cơ sở của (H). 2. Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz cho ( P ) : x + 2 y − z + 5 = 0 và đường thẳng x+3 = y + 1 = z − 3 , điểm A( -2; 3; 4). Gọi ∆ là đường thẳng nằm trên (P) đi qua giao điểm (d ) : 2 của ( d) và (P) đồng thời vuông góc với d. Tìm trên ∆ điểm M sao cho khoảng cách AM ngắn nhất.
- 1 Câu VIIb (1 điểm): Giải bất phương trình l 2 ( x − 4x + 1)− 2x > 2 − ( + 2)l 1 − x og 4 2 x og 2 2 -------------- Hết-------------- Chú ý: Thí sinh dự thi khối B và D không phải làm câu V Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm Họ và tên thí sinh:--------------------------- Số báo danh:----------------------------- Dáp án Nội dung Điểm Câu Khảo sát hàm số và vẽ đồ thị hàm số .................. I. 1 1,00 1) Hàm số có TXĐ: R \ { 2} 0,25 2) Sự biến thiên của hàm số: a) Giới hạn vô cực và các đường tiệm cận: * lm − y = − ; ∞ lm + y = + ∞ i i 0,25 x→ 2 x→ 2 Do đó đường thẳng x = 2 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số * xl mm y = x i−m y =m li lm 2 đường thẳng y = 2 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số + b) Bảng biến thiên: 1 = < 0, ∀x ≠ 2 Ta có: y' ( x − 2) 2 Bảng biến thiên: x -∞ +∞ 2 y’ - - 0,25 +∞ 2 y -∞ 2 * Hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng ( − ∞; ) và ( 2; ) +∞ 2 3) Đồ thị: 3 3 + Đồ thị cắt trục tung tại 0; và cắt trục hoành tại điểm ;0 2 2 + Nhận xét: Đồ thị nhận giao điểm I( 2; 2) của hai tiệm cận làm tâm đối xứng. y 0,25 2 3/ x 2 2 O 3/ 2 Tìm M để đường tròn có diện tích nhỏ nhất .......................... I. 2 1,00 0,25 −1 2x − 3 , x0 ≠ 2 , y'x0 )= Ta có: M x0; 0 ( ( x0 − 2) 2 x0 − 2 −1 2x − 3 Phương trình tiếp tuyến với ( C) tại M có dạng: ∆ :y = ( − x0 )+ 0 x ( x0 − 2) x0 − 2 2
- 2x − 2 x − 2 ; B( 2x0 − 2; ) Toạ độ giao điểm A, B của ( ∆ ) và hai tiệm cận là: A 2; 0 2 0 0,25 y + yB 2x0 − 3 x + xB 2 + 2x0 − 2 = = yM suy ra M là trung = = x0 = xM , A Ta thấy A x0 − 2 2 2 2 điểm của AB. Mặt khác I = (2; 2) và tam giác IAB vuông tại I nên đường tròn ngoại tiếp tam giác IAB có diện tích 2x0 − 3 2 0,25 1 S = πI = π( 0 − 2) + x − 2 − 2 = π( 0 − 2) + ( − 2) ≥ 2π 2 2 2 M x x 2 x0 0 x = 1 1 Dấu “=” xảy ra khi ( 0 − 2) = ⇔ 0 2 x ( 0 − 2) x0 = 3 0,25 2 x Do đó có hai điểm M cần tìm là M(1; 1) và M(3; 3) Giải phương trình lượng giác ...... 1 điểm II. 1 π x x x 1 + sin sin x − cos sin 2 x = 2 cos 2 − (1) 4 2 2 2 0,25 (1) ⇔ 1+ si x si x − cosx si 2 x = 1+ cos π − x = 1+ si x nn n n 2 2 2 x x x x x x ⇔ si x si − cos si x − 1 = 0 ⇔ si x si − cos . si cos − 1 = 0 n n n n n 2n 0,25 2 2 2 2 2 2 x x x ⇔ si x si − 1 2si 2 + 2si + 1 = 0 n n n n 0,25 2 2 2 2 2i =0 s nx =x = kπ = =x = kπ x � =x π � =s n = 1 � x = kπ, �Z �π i k 0,25 π = + k2π π2 =x = π + k4π =2 2 = x x =2s n2 + 2s n + 1 i i + 2 2 Giải bất phương trình......................... 1 điểm II. 2 1 1 x < 2 1 −x> 0 x < 1 ( *) ⇔ ⇔ ⇔ x< ĐK: 2 2 0,25 2 4x2 − 4x + 1 > 0 ( x − 1) > 0 x ≠ 1 2 2 2 Với điều kiện (*) bất phương trình tương đương với: 2l 2 ( − 2x)− 2x > 2 + ( + 2)l 2 ( − 2x)− 1] [ og 1 og 1 x 0,25 ⇔ x[ l 2 ( − 2x)+ 1] < 0 og 1 x > 0 x > 0 x > 0 1 l 2 ( − 2x)+ 1 < 0 ⇔ l 2 2( − 2x)< 0 ⇔ 2( − 2x)< 1 ⇔ x > og 1 og 1 1 ⇔ 4 0,25 x < 0 x < 0 x < 0 x < 0 l 2 ( − 2x)+ 1 > 0 l 2 2( − 2x)> 0 2( − 2x)> 1 og 1 og 1 1 1 1 < x < hoặc x < 0. Kết hợp với điều kiện (*) ta có: 4 2 0,25 1 điểm III Tính tích phân.............................
- e e lx n I= ∫ dx + 3∫ x2 l xdx n 1 x 1+ l x n 1 e 0,25 ln x 1 +) Tính I 1 = ∫ dx . Đặt t= 1+ l x ⇒ t = 1+ l x; 2t = 2 n n dt dx x 1 + ln x x 1 Đổi cận: x = 1 ⇒ t= 1; = e ⇒ t= 2 x ( ) ( t − 1) . t = 2 ( t − 1)dt= 2 t − t 2 2 2 2 2− 2 2 3 I= ∫ 2 dt ∫ 3 = 2 0,25 1 t 3 1 1 1 dx du = x u = l x n e +) Tính I = ∫ x l xdx . Đặt ⇒ 2 n 0,25 2 dv = x dx v = x 2 3 1 3 e 1 x e e e 1 2e3 + 1 e 3 3 3 3 3 x 12 I = .nx 1 − = dx = − . 1 = − + = e l x 0,25 2 3 31 3 33 399 9 I= I + 3I = 5 − 2 2 + 2e 3 0,25 1 2 3 Tính thể tích hình chóp ......................... 1 điểm IV S M A C N B Theo định lí côsin ta có: SB 2 = SA 2 + A B 2 − 2SA . B. A cosSA B = 3a2 + a2 − 2. 3. cos300 = a2 0,25 a a. Suy ra SB = a. Tương tự ta cũng có SC = a. Gọi M là trung điểm của SA , do hai tam giác SAB và SAC là hai tam giác cân nên MB ⊥ SA, MC ⊥ SA. Suy ra SA ⊥ (MBC). 0,25 1 1 1 Ta có V S.ABC = V S.M BC + V A .M BC = M A . M BC + SA. M BC = SA. M BC S S S 3 3 3 Hai tam giác SAB và SAC có ba cặp cạnh tương ứng bằng nhau nên chúng bằng nhau. Do đó MB = MC hay tam giác MBC cân tại M. Gọi N là trung điểm của BC suy ra MN ⊥ BC. Tương tự ta cũng có MN ⊥ SA. 0,25 2 a a 3 3a 2 2 a3 M N 2 = AN 2 − AM 2 = AB 2 − BN 2 − AM 2 = a2 − − = ⇒MN = . 2 4 16 4 a 3 a a3 1 1 1 Do đó V S.ABC = SA. M N . = a 3. .= BC 0,25 3 2 6 4 2 16 Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức .................. 1 điểm V
- áp dụng Bất đẳng thức Côsi cho ba số dương ta có 1 1 1 3 111 9 ( + y + z) + + ≥ 33 xyz = 9⇒ + + ≥ x (*) x y z x y z x+ y+ z 3 xyz 0,25 1 1 1 9 áp dụng (*) ta có P = +3 +3 ≥3 a + 3b b + 3c c + 3a a + 3b + b + 3c + 3 c + 3a 3 3 áp dụng Bất đẳng thức Côsi cho ba số dương ta có a + 3b + 1+ 1 1 ( a ++ ) 1.1 = ( a + 3b + 2) 3b 3 3 3 b + 3c + 1+ 1 1 0,25 3 ( b ++ ) 1.1 = ( b + 3c + 2) 3c 3 3 c + 3a + 1+ 1 1 3 ( c ++ ) 1.1 = ( c + 3a + 2) 3a 3 3 1 1� 3 � �( a + b + c) + 6� � + 6� 3 3 a + 3b + 3 b + 3c + 3 c +c = � 4. 3a 4 Suy ra � � 3� 4 � 3 0,25 Do đó P ≥ 3 3 a +a + b + c = 1 � a= b= c= Dấu = xảy ra � � 4 4 � + 3b = b + 3c = c + 3a = 1 0,25 +a Vậy P đạt giá trị nhỏ nhất bằng 3 khi a = b = c = 1/4 Lập phương trình đường thẳng ...................... 1 điểm VIa.1 2− Cách 1: d1 có vectơ chỉ phương a1( ; 1); d2 có vectơ chỉ phương a2 ( ; ) 36 Ta có: a1. 2 = 2. − 1. = 0 nên d1 ⊥ d2 và d1 cắt d2 tại một điểm I khác P. Gọi d là a 36 0,25 đường thẳng đi qua P( 2; -1) có phương trình: d :A ( − 2)+ B( + 1)= 0 ⇔ Ax + By− 2A + B = 0 x y d cắt d1, d2 tạo ra một tam giác cân có đỉnh I khi và chỉ khi d tạo với d1 ( hoặc d2) một góc 450 0,25 2A − B A = 3B ⇔ = cos ⇔ 3A − 8AB − 3B = 0 ⇔ 0 2 2 45 B = −3A A 2 + B 2 22 + ( 1) −2 * Nếu A = 3B ta có đường thẳng d :3x + y − 5 = 0 0,25 * Nếu B = -3A ta có đường thẳng d :x − 3y − 5 = 0 Vậy qua P có hai đường thẳng thoả mãn yêu cầu bài toán. d :3x + y − 5 = 0 0,25 d :x − 3y − 5 = 0 Cách 2: Gọi d là đường thẳng cần tìm, khi đó d song song với đường phân giác ngoài của đỉnh là giao điểm của d1, d2 của tam giác đã cho. Các đường phân giác của góc tạo bởi d1, d2 có phương trình 0,25 3x − 9y + 22 = 0 ∆1) 2x − y + 5 3x + 6y − 7 ( = ⇔ 32x − y + 5 = 3x + 6y − 7 ⇔ 9x + 3y + 8 = 0 ∆ 2 ) ( 22 + ( 1) −2 32 + 62 +) Nếu d // ∆ 1 thì d có phương trình 3x − 9y + c = 0 . 0,25 Do P ∈ d nên 6 + 9 + c = 0 ⇔ c = −15⇒ d :x − 3y − 5 = 0 +) Nếu d // ∆ 2 thì d có phương trình 9x + 3y + c = 0 . 0,25 Do P ∈ d nên 18− 3 + c = 0 ⇔ c = −15⇒ d :3x + y − 5 = 0 Vậy qua P có hai đường thẳng thoả mãn yêu cầu bài toán. d :3x + y − 5 = 0 0,25 d :x − 3y − 5 = 0 Xác định tâm và bán kính của đường tròn........ 1 điểm VIa. 2 Dễ thấy A’ ( 1; -1; 0) 0,25 * Giả sử phương trình mặt cầu ( S) đi qua A’, B, C, D là:
- (a + b ) x2 + y2 + z2 + 2ax+ 2by + 2cz+ d = 0, + c2 − d > 0 2 2 5 2a − 2b + d + 2 = 0 a = − 2 2a + 6b + 4c + d + 14 = 0 A 'B, , ∈ ( S) nên ta có hệ: ⇔ b = −1 , CD Vì 0,25 8a + 6b + 4c + d + 29 = 0 c = −1 8a − 2b + 4c + d − 21= 0 d = −1 Vậy mặt cầu ( S) có phương trình: x + y + z − 5 x − 2 y − 2 z + 1 = 0 2 2 2 5 29 (S) có tâm I ;; , bán kính R = 11 2 2 +) Gọi H là hình chiếu của I lên (P). H là tâm của đường tròn ( C) +) Gọi ( d) là đường thẳng đi qua I và vuông góc với (P). (d) có vectơ chỉ phương là: n(11;) ;1 0,25 x = 5/2 + t 5 Suy ra phương trình của d: y = 1+ t ⇒ H + t1+ t1+ t ;; 2 z = 1+ t 5 1 1 5 5 5 Do H = ( d) ∩ ( ) nên: + t+ 1+ t+ 1+ t− 2 = 0 ⇔ 3t= − ⇔ t= − ⇒ H ; ; P 3 6 6 2 2 6 75 5 3 29 75 31 186 I= = , (C) có bán kính r= R 2 − I 2 = − = = H H 0,25 4 36 6 6 36 6 Tìm số nguyên dương n biết....... 1 điểm VII a. * Xét ( − x) n+1 = C 0n+1 − C 1 n+1x + C 2n+1x2 − ..+ ( 1) C 2n+1xk + ..− C 2n+1x2n+1 (1) .. − k k 2 1 .. 2n+1 2 2 2 * Lấy đạo hàm cả hai vế của (1) ta có: 0,25 − ( n + 1)1− x) n = −C 1 n+1 + 2C 2n+1x − .. ( 1) kC 2n+1xk−1 + ..− ( n + 1) 2n+1x2n (2) .+ − k k 2 2 ( .. 2 C 2n+1 2 2 Lại lấy đạo hàm cả hai vế của (2) ta có: 0,25 2n( n + 1)1− x) n−1 = 2C 2n+ 1 − 3C 3n+ 1x + .. ( 1) k( − 1) 2n+ 1xk− 2 + ..− 2n( n + 1) 2n+ 1x2n−1 .+ − k k C k 2 2 ( .. 2 C 2n+ 1 2 2 Thay x = 2 vào đẳng thức trên ta có: 0,25 −2n( + 1)= 2C 2 +1 − 3. 2C 3 +1 + .. ( 1) k( − 1) k− 2 C 2n+1 + .. 2n( + 1) 2n−1C 2n+1 2n+1 .+ − k k 2 .− k 2n 2. 2n 2n 2 2n Phương trình đã cho ⇔ 2n( n + 1)= 40200⇔ 2n2 + n − 20100= 0 ⇔ n = 100 2 0,25 Viết phương trình chính tắc của E líp 1 điểm VIb.1 (H) có các tiêu điểm F1( − 5; ); 2 ( 5; ) . Hình chữ nhật cơ sở của (H) có một đỉnh là 0F 0 0,25 M( 4; 3), x2 y2 Giả sử phương trình chính tắc của (E) có dạng: 2 + 2 = 1 ( với a > b) 0,25 ab (E) cũng có hai tiêu điểm F1( − 5; ); 2 ( 5; ) ⇒ a − b2 = 52 (1) 2 0F 0 M ( 4; ) ∈ ( E ) ⇔ 9a2 + 16b2 = a2b2 ( 2) 3 a = 5 + b a2 = 40 2 2 2 0,25 ⇔ 2 Từ (1) và (2) ta có hệ: 2 9a + 16b = a b b = 15 2 22 x2 y2 + =1 Vậy phương trình chính tắc của (E) là: 0,25 40 15 Tìm điểm M thuộc ∆ để AM ngắn nhất 1 điểm VIb. 2 0,25 x = 2t − 3 Chuyển phương trình d về dạng tham số ta được: y = t − 1 z = t + 3 Gọi I là giao điểm của (d) và (P) ⇒ I ( 2t − 3; t − 1; t + 3) Do I ∈ ( P ) ⇒ 2t − 3 + 2(t − 1) − (t − 3) + 5 = 0 ⇔ t = 1 ⇒ I ( − 1;0;4 )
- * (d) có vectơ chỉ phương là a (2;1;1) , mp( P) có vectơ pháp tuyến là n(1;2;−1) [] 0,25 ⇒ a, = ( − 3; ; ) . Gọi u là vectơ chỉ phương của ∆ ⇒ u( − 1;;) 11 n 33 x = 1− u . Vì M ∈ ∆ ⇒ M ( − 1− u; ; + u) , ⇒ AM (1− u; − 3; ) ⇒ ∆ :y = u u4 0,25 u u z = 4 + u AM ngắn nhất ⇔ AM ⊥ ∆ ⇔ AM ⊥ u ⇔ AM . = 0 ⇔ −1( − u)+ 1( − 3)+ 1. = 0 u 1 u u − 7 4 16 0,25 4 ⇔ u = . Vậy M ;; 3 3 3 3 Giải hệ phương trình:................... 1 điểm VIIb 23x+1 + 2y− 2 = 3. y+ 3x 1) 2 ( 3x2 + 1+ xy = x + 1 ( ) 2 x + 1 ≥ 0 x ≥ −1 Phương trình (2) ⇔ 2 ⇔ 0,25 x(3 x + y − 1) = 0 3 x + 1 + xy = x + 1 x ≥ −1 x = 0 ⇔ x = 0 ⇔ x ≥ −1 y = 1 − 3 x 3 x + y − 1 = 0 8 8 y −2 * Với x = 0 thay vào (1) 2 + 2 = 3.2 ⇔ 8 + 2 = 12.2 ⇔ 2 = ⇔ y = log 2 y y y y 0,25 11 11 x ≥ −1 thay y = 1 – 3x vào (1) ta được: 2 3 x +1 + 2 −3 x −1 = 3.2 * Với y = 1 − 3x 1 Đặt t = 2 3 x +1 Vì x ≥ −1 nên t ≥ 0,25 4 [( )] 1 t= 3 − 8( l ¹i o) x = l 2 3 + 8 − 1 og 1 ( )⇔ t+ = 6 ⇔ t − 6t+ 1 = 0 ⇔ ⇔ 2 3 3 t t= 3 + 8 y = 2 − l ( + 8) og2 3 [( )] x = 0 1 x = l 2 3+ 8 − 1 og 3 Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm 8 và 0,25 y = l 2 11 y = 2 − l ( + 8) og og2 3
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
-
Tự ôn đề thi đại học môn Toán
24 p | 1797 | 510
-
Đề thi đại học tham khảo môn toán năm 2010
3 p | 787 | 177
-
Đề tham khảo môn Toán khối A năm 2007
1 p | 331 | 54
-
Đề thi học kì 1 môn Toán 10 năm 2018-2019 có đáp án - Trường THPT Phúc Thọ - Mã đề 241
6 p | 192 | 16
-
Đề thi học kì 2 môn Toán 8 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Nguyễn Du
6 p | 122 | 14
-
Đề thi học kì 2 môn Toán 11 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Lê Quý Đôn - Mã đề 113
7 p | 159 | 12
-
Đề thi học kì 1 môn Toán 11 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Ân Thi - Mã đề 109
5 p | 157 | 11
-
Đề thi học kì 2 môn Toán 4 năm 2017-2018 - Trường Tiểu học Nguyễn Văn Linh
3 p | 127 | 10
-
Đề thi học kì 1 môn Toán 11 năm 2018-2019 có đáp án - Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Mã đề 132
9 p | 71 | 8
-
Đề Thi ĐH môn toán ôn tập 5
5 p | 79 | 8
-
Đề thi học kì 2 môn Toán 8 năm 2017-2018 có đáp án - Phòng GD&ĐT Phú Hòa
4 p | 143 | 7
-
Đề thi học kì 2 môn Toán 10 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Quang Trung - Mã đề 025
3 p | 67 | 6
-
Đề thi KSCL môn Toán 11 năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Yên Lạc 2 (Lần 1)
5 p | 45 | 3
-
Bộ đề tham khảo môn Toán năm 2022 - Lê Quang Xe
308 p | 17 | 3
-
Đề thi học kì 1 môn Toán 12 năm 2017- 2018 có đáp án - Trường THPT Phan Ngọc Hiển - Mã đề 132
6 p | 51 | 3
-
Đề thi học kì 1 môn Toán 11 năm 2018-2019 - Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo
4 p | 43 | 2
-
Đề thi học kì 1 môn Toán 12 năm 2018-2019 có đáp án - Trường THPT Lương Thế Vinh - Mã đề 290
6 p | 26 | 2
-
Đề thi học kì 2 môn Toán 10 năm 2018-2019 có đáp án - Trường THPT Lê Hồng Phong
10 p | 61 | 1
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