Mời các bạn cùng tham khảo đề thi thử Đại học lần 1 môn Toán khối A, B, A1, V của trường THPT Nguyễn Đăng Đạo với đề thi này sẽ giúp các bạn ôn tập lại kiến thức đã học, có cơ hội đánh giá được năng lực của mình. Chúc các bạn thành công trong kỳ thi sắp tới.
AMBIENT/
Chủ đề:
Nội dung Text: Đề thi thử Đại học lần 1 Toán khối A, B, A1, V – THPT Nguyễn Đăng Đạo (Kèm Đ.án)
- SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BẮC NINH ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1
TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐĂNG ĐẠO Năm học: 2013 – 2014
MÔN: TOÁN KHỐI A, B, A1, V
( Thời gian làm bài: 180 phút)
Câu 1 ( 2 Điểm): Cho hàm số: y x3 m 2 x 2 3 x m Cm
a, Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số với m = 0
b, Gọi A là điểm trên Cm và có hoành độ bằng -1. Tìm m để tiếp tuyến của (Cm) tại A song song với
đường thẳng d: y = 2x + 2.
Câu 2 ( 1 Điểm): Giải phương trình lượng giác: sin 2 x cos 2 x 2 sin x 3cos x .
2x3 x2 y 2x y y y x2 y
Câu 3 ( 1 Điểm): Giải hệ phương trình:
2
2x 4x y -12x - y 1 0
Câu 4 ( 1 Điểm): Tìm m để phương trình sau có đúng 1 nghiệm x < 1:
m x 2 1 mx
Câu 5 ( 1 Điểm): Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình chữ nhật, AB = 2AD = 2a. Mặt bên
SAB là tam giác vuông tại S và vuông góc với mp(ABCD). Góc giữa SA với mp(ABCD) bằng 600.
Gọi M là trung điểm của SC. Tính thể tích khối chóp S.ABCD và khoảng cách giữa SB và DM.
Câu 6 ( 1 Điểm): Cho x, y, z là 3 số thực không âm thoả mãn: 1 x 2 1 2 y 1 2 z 5 .
Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: P 2 x3 y 3 z 3
9
Câu 7 ( 1 Điểm): Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho tam giác ABC có diện tích bằng . Các đỉnh A,
2
B, C lần lượt nằm trên các đường thẳng d1: x + y – 2 = 0; d2: 2x – y – 4 = 0; d3: x – y – 3 = 0. Gọi E,
F là 2 điểm lần lượt nằm trên các cạnh AB và AC sao cho AB = 3AE; AC = 3CF. Đường thẳng EF
cắt đường thẳng BC tại điểm P(-4; -8). Tìm toạ độ các đỉnh của tam giác ABC.
Câu 8 ( 1 Điểm): Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho đường thẳng d: x – y = 0. Viết phương trình
đường tròn (C) qua điểm M(2; 0) và tiếp xúc với d tại O(0;0).
n
x
Câu 9 ( 1 Điểm): Cho khai triển: 3 a0 a1 x a2 x 2 ... an x n .
2
Biết rằng: a0 2a1 4a2 ... 2n an 1024 . Tìm a6 .
……………….Hết……………….
( Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm).
- ĐÁP ÁN, THANG ĐIỂM THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1
Năm học: 2013 – 2014
MÔN: TOÁN KHỐI A, B, A1, V
Câu Nội dung Điểm
1a Khảo sát và vẽ đồ thị: y x3 m 2 x 2 3x m khi m = 0 1
Với m = 0, hàm số trở thành: y = x3 – 3x
TXĐ: D = R
lim y 0,25
x
y 3x 2 3
x 1 y 2
y 0
x 1 y 2
BBT:
x -1 1
y’ + 0 - 0 +
y 2 0,25
-2
Hàm số đồng biến trên từng khoảng ; 1 và 1;
Hàm số nghịch biến trên ( -1; 1)
Đạt cực đại tại x = -1; yCĐ = 2
Đạt cực tiểu tại x = 1; yCT = -2 0,25
Đồ thị:
Giao Ox tại 3; 0 ; 3;0 ; 0;0
y f(x)=x^3-3*x
5
x
-8 -6 -4 -2 2 4 6 8 0,25
-5
- 1b 1
Tìm m để tiếp tuyến tại điểm có hoành độ bằng -1 song song d: y = 2x + 2
Từ giả thiết ta có: y 1 2 0,25
2 m 2 2 m 1
0,25
Với m = 1 M 1; 2 pttt: y = 2x + 4 (thoả mãn)
0,25
Với m = -1 M 1; 0 pttt: y = 2x + 2 ( Loại)
Vậy: m = 1 là giá trị cần tìm 0,25
2 Giải pt: sin 2 x cos 2 x 2 sin x 3cos x 1
Phương trình tương đương: sinx(2cosx – 1) – (2cos2x – 3cosx + 1) = 0
sinx(2cosx – 1) – (2cosx – 1)(cosx – 1) = 0
(2cosx – 1)(sinx – cosx + 1) = 0
1 0,25
cos x 2
sin x cos x 1
1 0,25
*) cos x x k 2
2 3
x k 2
1 0,25
*) s inx cos x 1 2 sin x 1 sin x
4 4 2 x 3 k 2
2
3 0,25
Vậy pt có nghiệm: x k 2 ; x k 2 ; x k 2
3 2
3 2 x 3 x 2 y 2 x y y y x 2 y (1)
Giải hệ: 1
2
2 x 4 x y 12 x y 1 0
(2)
Đk: y 0
y 1 2x
Pt(1) 2 x y 1 x 2 y 0
yx
4 0,25
*) Với y = 1 – 2x, thay vào (2) ta được:
- x 0 y 1 (t / m)
2 x 2 4 x 1 2 x 10 x 0
2 1 2 x 5 x (*)
x5 0,25
Pt(*) 2 ( Vô nghiệm)
4 1 2 x 5 x
*) Với y = x4 thay vào (2) ta được:
2x2 + 4x3 -12x – x4 + 1 = 0 x 4 4 x3 2 x 2 12 x 1 0 (**)
Đặt: x = t + 1
(**) thành: t4 – 8t2 + 6 = 0
4
t 4 10 x 1 4 10 y 1 4 10 0,25
4
t 4 10 x 1 4 10 y 1 4 10
4
Vậy hệ cho có nghiệm (x; y) = (0; 1); 1 4 10 ; 1 4 10
; 0,25
4
1 4 10 ; 1 4 10
4 Tìm m để phương trình: m x 2 1 mx có đúng một nghiệm x < 1 1
Phương trình tương đương: x 2 1 m x 1
x2 1 0,25
m
x 1
x2 1
Xét hàm số: f x với x < 1
x 1
x 1
f x 2
x 1 x2 1 0,25
f x 0 x 1 ;
lim f ( x) 1
x
- BBT:
x -1 1
f x + 0 -
f x
1
2
0,25
-1
Từ bảng biến thiên ta thấy, phương trình cho có đúng 1 nghiệm x < 1 khi và chỉ
m 1
khi:
m 1 0,25
2
5 Hình học không gian 1
*) Hạ SH AB tại H SH ( ABCD)
S
Ta có: SA;( ABCD) SAH 600
SAB vuông tại S, có SAB 600 ; AB 2a
SA a; SB a 3 M
1 1 1 a 3 0,25
Ta có: 2
2 2 SH A
SH SA SB 2 B
H
S ABCD AB. AD 2a 2 N
D C
3
1 a 3
VS . ABCD SH .S ABCD 0,25
3 3
*) Gọi N là trung điểm BC SB//(DMN) d SB; DM d B; DMN
1 a2
Ta có: S BDN S ABCD
4 2
1 a 3
d M ; BDN SH
2 4
1 a3 3 0,25
VMBDN d M ;( BDN ) .SBDN
3 24
- a 3a 13a 2
Dễ dàng tính được AH BH HC 2 BH 2 BC 2
2 2 4
SC 2 SH 2 HC 2 4a 2
Có: DA AB; DA SH DA ( SAB) DA SA SAD vuông cân tại A
SD a 2
2 DS 2 2 DC 2 SC 2
Trong SCD có: DM 2 2a 2
4
a 17 a 3
Tính được: DN ; MN
2 2
MD 2 MN 2 DN 2 6 10
cos DMN sin DMN
2 MD.MN 4 4
1 a 2 15
S DMN MD.MN .sin DMN
2 8
3VMBDN a 5
d B , DMN
S MDN 5 0,25
6 Tìm GTLN của biểu thức 1
Với mọi số a, b không âm ta chứng minh bất đẳng thức:
1 a 1 b 1 1 a b (1)
Thật vậy, (1) 2 a b 2 1 a 1 b 2 a b 2 1 a b
1 a 1 b 1 a b ab 0 (luôn đúng vì a, b không âm)
Dấu “ =” xảy ra khi a = 0 hoặc b = 0. 0,25
Áp dụng (1) ta có:
5 1 x2 1 2 y 1 2z 1 x2 1 1 2 y 2z 2 1 x2 2 y 2 z
8 x2 0,25
0 yz x2 2
2
3
3 3 3 8 x2
Ta có: P 2 x y z 2x
2
- 3
3 8 x2
Xét f x 2 x , x 0; 2 2
2
3 0,25
x x 2 x 12 x 2 2 16 x 2
f ( x)
4
Với x 0; 2 2 có: x(12-x)2 + 2(16-x)2 > 0
x 0
f ( x) 0
x 2
f 0 64; f 2 24; f 2 2 32 2
f x 64 P 64
Dấu “ =” khi x = y = 0; z = 4 hoặc x = z = 0; y = 4.
Vậy MaxP = 64
0,25
7 Tìm toạ độ các đỉnh tam giác ABC 1
A
Từ F kẻ FI//AB, ( I BC )
E
FI CF CI 1 F
Ta có:
AB CA CB 3
B I C P(-4; -8)
1
FI AE EB I là trung điểm PB.
2
CI 1 1 1 1
Lại có: IC IB IP C là trung điểm IP PC PB
CB 3 2 2 4
1
PC PB (*) 0,25
4
Gọi B(b; 2b – 4); C(c; c – 3) PB b 4; 2b 4 ; PC c 4; c 5
b4 B 4; 4
Thay vào (*) ta được: BC 3 13 0,25
c 2 C 2; 5
1 2S 3
S ABC BC.d A; BC d A; BC ABC
2 BC 13
Ptđt BC: 3x – 2y – 4 = 0
5a 8
Gọi A(a; 2 – a) d A; BC
13
- a 1 A 1;1
5a 8 3
a 11 A 11 ; 1
0,25
13 13
5 5 5
11 1
Vậy: A(1; 1); B(4; 4); C(-2; -5) hoặc A ; ; B(4; 4); C(-2; -5).
5 5 0,25
8 Viết phương trình đường tròn 1
Gọi I là tâm của (C) IO d ptđt IO: x + y = 0 0,25
Gọi I(a; -a)
M
Ta có: R 2 IO 2 IM 2 0,25
I
2
a 2 a 2 2a 2
a 1
d 0,25
O
I 1; 1
2 2
a 1 C : x 1 y 1 2 0,25
R IO 2
9 Nhị thức NiuTơn 1
n
x
Ta có: 3 a0 a1 x a2 x 2 ... an x n
2
Cho x = 2 ta được: 2n a0 2a1 4a2 ... 2n an
0,5
2n 1024 n 10
10
10 k
x 1
Với n = 10, ta có: 3 C10 .310 k . .x k
k
2 k 0 2
6 0,5
6 1 8505
6 4
a6 là hệ số của x a6 C .3 .
10 .
2 32
………….Hết…………..
Chú ý: Mọi cách giải khác của thí sinh, nếu đúng, cho điểm tối đa theo từng bước tương ứng
với đáp án.
Thêm vào BST
Báo xấu
Download
Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
