Đề tham khảo toán đại học 2012_Đề số 03
lượt xem 21
download
Tham khảo tài liệu 'đề tham khảo toán đại học 2012_đề số 03', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
Bình luận(1) Đăng nhập để gửi bình luận!
Nội dung Text: Đề tham khảo toán đại học 2012_Đề số 03
- BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010 Môn Thi: TOÁN – Khối A Thời gian: 180 phút, không kể thời gian giao đề ĐỀ THI THAM KHẢO A. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH: ( 7 điểm) Câu I (2 điểm) Cho hàm số y f ( x) mx3 3mx 2 m 1 x 1 , m là tham số 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số trên khi m = 1. 2. Xác định các giá trị của m để hàm số y f ( x ) không có cực trị. Câu II (2 điểm) 4 4 sin x cos x 1 tan x cot x 1. Giải phương trình : sin 2 x 2 2 3 2. Giải phương trình: log 4 x 1 2 log 4 x log 8 4 x 2 3 2 dx Câu III (1 điểm) Tính tích phân A 2 x 1 x 1 2 Câu IV (1 điểm) Cho hình nón có đỉnh S, đáy là đường tròn tâm O, SA và SB là hai đường sinh, biết SO = 3, khoảng cách từ O đến mặt phẳng SAB bằng 1, diện tích tam giác SAB bằng 18. Tính thể tích và diện tích xung quanh của hình nón đã cho. x2 7 x 6 0 Câu V (1 điểm) Tìm m để hệ bất phương trình sau có nghiệm 2 x 2 m 1 x m 3 0 PHẦN RIÊNG (3 điểm): Thí sinh chỉ làm một trong hai phần (Phần 1 hoặc phần 2) 1. Theo chương trình chuẩn. Câu VI.a (2 điểm) 1. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC biết phương trình các đường thẳng chứa các cạnh AB, BC lần lượt là 4x + 3y – 4 = 0; x – y – 1 = 0. Phân giác trong của góc A nằm trên đường thẳng – 6 = 0. Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC. x + 2y 2. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai mặt phẳng P : x 2 y 2z + 5 = 0; Q : x 2 y 2z -13 = 0. Viết phương trình của mặt cầu (S) đi qua gốc tọa độ O, qua điểm A(5;2;1) và tiếp xúc với cả hai mặt phẳng (P) và (Q). Câu VII.a (1 điểm) Tìm số nguyên dương n thỏa mãn các điều kiện sau: 52 4 3 Cn 1 Cn 1 4 An 2 (Ở đây Ank , Cnk lần lượt là số chỉnh hợp và số tổ hợp chập k của n phần tử) Cn 14 7 An 1 n 3 15 2. Theo chương trình nâng cao. Câu VI.b (2 điểm) 1. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng d: x – 5y – 2 = 0 và đường x 2 y 2 2 x 4 y 8 0 .Xác định tọa độ các giao điểm A, B của đường tròn (C) tròn (C):
- và đường thẳng d (cho biết điểm A có hoành độ dương). Tìm tọa độ C thuộc đường tròn (C) sao cho tam giác ABC vuông ở B. mặt phẳng (P): và các đường thẳng 2. Cho x 2 y 2z 1 0 x 1 y 3 x5 z 5 z y . d1 : ; d2 : 3 5 2 2 6 4 Tìm các điểm sao cho MN // (P) và cách (P) một khoảng bằng 2. M d1 , N d 2 1 Câu VII.b (1 điểm) Tính đạo hàm f’(x) của hàm số và giải bất phương trình f ( x ) ln 3 3 x 6 t 2 sin dt 2 0 f '( x ) x2 ----------------------Hết---------------------- Đáp án Câu Ý Nội dung Điể m I 2,00 1 1,00 Khi m = 1 ta có y x 3 3 x 2 1 0,25 + MXĐ: D + Sự biến thiên: Giới hạn: xl y ; xlim y im 0,25 x 2 y ' 3x2 6 x ; y ' 0 x 0 Bảng biến thiên 0,25 yC§ y 2 3; yCT y 0 1
- Đồ thị 0,25 2 1,00 + Khi m = 0 y x 1 , nên hàm số không có cực trị. 0,25 + Khi m 0 y ' 3mx 2 6mx m 1 0,50 Hàm số không có cực trị khi và chỉ khi y ' 0 không có nghiệm hoặc có nghiệm kép 1 ' 9m 2 3m m 1 12m2 3m 0 0 m 4 0,25 II 2,00 1 1,00 sin 4 x cos4 x 1 tan x cot x (1) 0,25 sin 2 x 2 Điều kiện: sin 2 x 0 1 1 sin 2 2 x 1 sin x cos x 2 0,25 (1) sin 2 x 2 cos x sin x 1 1 sin 2 2 x 1 1 2 1 sin 2 2 x 1 sin 2 x 0 0,50 sin 2 x sin 2 x 2 Vậy phương trình đã cho vô nghiệm.
- 2 1,00 2 3 log 4 x 1 2 log 4 x log8 4 x (2) 2 x 1 0 0,25 4 x 4 Điều kiện: 4 x 0 x 1 4 x 0 (2) log 2 x 1 2 log 2 4 x log 2 4 x log 2 x 1 2 log 2 16 x 2 0,25 log 2 4 x 1 log 2 16 x 4 x 1 16 x 2 2 + Với 1 x 4 ta có phương trình x 2 4 x 12 0 (3) ; 0,25 x 2 (3) x 6 lo¹i + Với 4 x 1 ta có phương trình x 2 4 x 20 0 (4); x 2 24 4 0,25 x 2 24 lo¹i Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm là x 2 hoặc x 2 1 6 III 1,00 dx tdt Đặt t 1 x 2 t 2 1 x 2 2tdt 2 xdx 2 x x dx tdt tdt 2 2 1 t t 1 x + Đổi cận: 0,50 1 3 x t 2 2 3 1 x t 2 2 1 3 1 t 1 23 1 7 4 3 2 2 dt dt |1 2 ln 3 A 2 ln 0,50 1 t 2 2 1 t 2 t 1 1 3 2 2 IV 1,00
- Gọi E là trung điểm của AB, ta có: OE AB, SE AB , suy ra SOE AB . Dựng OH SE OH SAB , vậy OH là khoảng cách từ O đến (SAB), theo giả thiết thì OH = 1. Tam giác SOE vuông tại O, OH là đường cao, ta 0,25 có: 1 1 1 1 1 1 18 1 2 2 2 2 2 2 OH SO OE OE OH SO 99 9 3 OE 2 OE 8 22 9 81 9 SE 2 OE 2 SO 2 9 SE 8 8 22 2S 1 36 AB.SE AB SAB 8 2 S SAB 9 2 SE 22 0,25 2 1 9 9 265 2 OA2 AE 2 OE 2 AB OE 2 4 2 32 2 8 8 8 1 1 265 265 Thể tích hình nón đã cho: V .OA2 .SO .3 0,25 3 3 8 8 Diện tích xung quanh của hình nón đã cho: 265 337 337 SA2 SO 2 OA2 9 SA 0,25 8 8 8 265 337 89305 S xq .OA.SA . 8 8 8 V 1,00 2 x 7 x 6 0 (1) Hệ bất phương trình 2 x 2 m 1 x m 3 0 (2) 0,25 x0 1; 6 thỏa 1 1 x 6 . Hệ đã cho có nghiệm khi và chỉ khi tồn tại mãn (2). x2 2x 3 m (do x 1; 6 2 x 1 0) 2 x 2 2 x 3 2 x 1 m 2 x 1 0,25 x2 2 x 3 ; x 1; 6 Gọi f ( x ) 2x 1 Hệ đã cho có nghiệm x0 1; 6 : f ( x0 ) m 2 x2 x 4 2x2 2x 8 1 17 ; f ' x 0 x2 x 4 0 x f ' x 0,25 2 2 2 x 1 2 x 1 2
- 1 17 Vì x 1; 6 nên chỉ nhận x 2 27 1 17 3 17 2 Ta có: f (1) , f (6) ,f 13 3 2 2 27 0,25 Vì f liên tục và có đạo hàm trên [1;6] nên max f ( x ) 13 27 Do đó x0 1; 6 : f ( x0 ) m max f ( x) m m 13 x1;6 VIa 2,00 1 1,00 Tọa độ của nghiệm đúng hệ phương A 4 x 3 y 4 0 x 2 0,25 A 2; 4 trình: x 2 y 6 0 y 4 Tọa độ của nghiệm đúng hệ phương trình B 4 x 3 y 4 0 x 1 0,25 B 1; 0 x y 1 0 y 0 Đường thẳng AC đi qua điểm A(-2;4) nên phương trình có dạng: a x 2 b y 4 0 ax by 2a 4b 0 Gọi 1 : 4 x 3 y 4 0; 2 : x 2 y 6 0; 3 : ax by 2a 4b 0 Từ giả thiết suy ra 2 ; 3 1; 2 . Do đó |1.a 2.b | | 4.1 2.3 | cos 2 ; 3 cos 1; 2 2 2 25. 5 5. a b 0,25 a 0 2 2 | a 2b | 2 a b a 3a 4b 0 3a 4b 0 + a = 0 b 0 . Do đó 3 : y 4 0 + 3a – 4b = 0: Có thể cho a = 4 thì b = 3. Suy ra 3 : 4 x 3 y 4 0 (trùng với 1 ). Do vậy, phương trình của đường thẳng AC là y - 4 = 0. y 4 0 x 5 C 5; 4 Tọa độ của C nghiệm đúng hệ phương trình: 0,25 x y 1 0 y 4 2 1,00
- Gọi I(a;b;c) là tâm và R là bán kính của mặt cầu (S). Từ giả thiết ta có: OI AI 0,25 OI AI d I , P d I , Q OI d I , P d I , P d I , Q Ta có: 2 2 2 OI AI OI 2 AI 2 a 2 b2 c 2 a 5 b 2 c 1 10a 4b 2c 30 (1) | a 2b 2c 5 | 2 9 a 2 b 2 c 2 a 2b 2c 5 (2) OI d I , P a 2 b 2 c 2 3 0,25 | a 2b 2c 5 | | a 2b 2c 13 | d I , P d I , Q 3 3 a 2b 2c 5 a 2b 2c 13 (lo¹i) a 2b 2c 4 (3) a 2b 2c 5 a 2b 2c 13 11 4a 17 11a Từ (1) và (3) suy ra: b ;c (4) 3 6 3 Từ (2) và (3) suy ra: a 2 b 2 c 2 9 (5) Thế (4) vào (5) và thu gọn ta được: a 2 221a 658 0 0,25 658 Như vậy hoặc ra: I(2;2;1) và R = 3 hoặc .Suy a a2 221 658 46 67 và R = 3. ; I ; 221 221 221 Vậy có hai mặt cầu thỏa mãn yêu cầu với phương trình lần lượt là: 0,25 2 2 2 658 46 67 x 2 y 2 z 1 9 và x y z 9 2 2 2 221 221 221 VII 1,00 a Điều kiện: n 1 4 n 5 Hệ điều kiện ban đầu tương đương: n 1 n 2 n 3 n 4 n 1 n 2 n 3 5 n 2 n 3 0,50 4.3.2.1 3.2.1 4 n 1 n n 1 n 2 n 3 7 n 1 n n 1 5.4.3.2.1 15 n 2 9n 22 0 n 2 5n 50 0 n 10 0,50 n 5
- VIb 2,00 1 1,00 Tọa độ giao điểm A, B là nghiệm của hệ phương trình x2 y2 2x 4 y 8 0 y 0; x 2 0,50 y 1; x 3 x 5y 2 0 Vì A có hoành độ dương nên ta được A(2;0), B(-3;-1). Vì ABC 900 nên AC là đường kính đường tròn, tức là điểm C đối xứng với 0,50 điểm A qua tâm I của đường tròn. Tâm I(-1;2), suy ra C(-4;4). 2 1,00 x 1 2t Phương trình tham số của d1 là: y 3 3t . M thuộc d1 nên tọa độ của M z 2t 1 2t ;3 3t ; 2t . 0,25 Theo đề: |1 2t 2 3 3t 4t 1| |12t 6 | d M , P 2 2 12t 6 6 t1 1, t2 0. 3 2 2 2 1 2 2 + Với t1 = 1 ta được M 1 3;0; 2 ; 0,25 + Với t2 = 0 ta được M 2 1;3;0 + Ứng với M1, điểm N1 d 2 cần tìm phải là giao của d2 với mp qua M1 và gọi mp này // mp (P), là (Q1). PT (Q1) là: x 3 2 y 2 z 2 0 x 2 y 2 z 7 0 (1) . x 5 6t 0,25 Phương trình tham số của d2 là: y 4t (2) z 5 5t Thay (2) vào (1), ta được: -12t – 12 = 0 t = -1. Điểm N1 cần tìm là N1(- 1;-4;0). + Ứng với M2, tương tự tìm được N2(5;0;-5). 0,25 VII 1,00 b 1 Điều kiện 0 x3 3 3 x 0,25 1 3 1 3 x ' ln1 3ln 3 x 3ln 3 x ; f '( x) 3 f ( x) ln 3 3 x 3 x 3 x 6 1 cos t 6 2t 3 3 sin 2 dt 2 dt t sin t |0 sin 0 sin 0 3 Ta có: 0,25 0 0
- 6 2t 2x 1 sin 2dt 3 3 x 2 0 0 1 0,50 3 x x 2 x 3 x 2 Khi đó: f '( x) x3 x2 x 3; x 2 x 3; x 2 2
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
-
Bộ đề thi thử Toán Đại học
57 p | 193 | 39
-
Đề thi thử Toán Đại học khối A, B năm 2011 - Trường THPT Trần Phú
5 p | 176 | 28
-
Đề tham khảo toán đại học 2012_Đề số 02
8 p | 93 | 16
-
Đề tham khảo toán đại học 2012_Đề số 07
4 p | 57 | 14
-
Đề tham khảo toán đại học 2012_Đề số 04
8 p | 70 | 12
-
Đề tham khảo toán đại học 2012_Đề số 06
6 p | 66 | 12
-
Đề tham khảo toán đại học 2012_Đề số 05
5 p | 61 | 10
-
Đề tham khảo toán đại học 2012_Đề số 08
3 p | 55 | 10
-
Đề tham khảo toán đại học 2012_Đề số 10
3 p | 67 | 10
-
Đề tham khảo toán đại học 2012_Đề số 09
3 p | 55 | 9
-
Bộ đề Vtest số 7: Đề thi thử môn Toán Đại học lần III năm 2013 - Trường THPT chuyên ĐHSP Hà Nội (Có đáp án)
5 p | 90 | 7
-
Đề thi tuyển sinh đại học môn Toán (năm 2011): Khối B
1 p | 90 | 6
-
Đề thi tuyển sinh đại học môn Toán (năm 2011): Khối D
1 p | 75 | 6
-
Bộ đề Vtest số 8: Đề thi thử môn Toán Đại học lần IV năm 2013 - Trường THPT chuyên ĐHSP Hà Nội (Có đáp án)
5 p | 107 | 5
-
Đề thi tuyển sinh đại học môn Toán (năm 2011): Khối A
1 p | 89 | 5
-
Đề thi tuyển sinh đại học môn Toán (năm 2010): Khối A
1 p | 91 | 4
-
Đáp án đề thi tuyển sinh đại học môn Toán (năm 2012): Khối D
4 p | 49 | 3
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