ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ NHẤT KHỐI A - Trường THPT Trần Hưng Đạo
lượt xem 12
download
Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho đường tròn (C) có phương trình (x-1)2 + (y+2)2 = 9 và đường thẳng d: x + y + m = 0. Tìm m để trên đường thẳng d có duy nhất một điểm A mà từ đó kẻ được hai tiếp tuyến AB, AC tới đường tròn (C) (B, C là hai tiếp điểm) sao cho tam giác ABC vuông.
Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!
Nội dung Text: ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ NHẤT KHỐI A - Trường THPT Trần Hưng Đạo
- ®Ò thi thö ®¹i häc lÇn thø nhÊt khèi http://ductam_tp.violet.vn/ A M«n: To¸n Thêi gian: 180 Trêng THPT TrÇn Hng §¹o phót I.PhÇn chung cho tÊt c¶ thÝ sinh (7 ®iÓm) 2x + 1 C©u I (2 ®iÓm). Cho hµm sè y = cã ®å thÞ lµ (C) x+2 1.Kh¶o s¸t sù biÕn thiªn vµ vÏ ®å thÞ cña hµm sè 2.Chøng minh ®êng th¼ng d: y = x + m lu«n lu«n c¾t ®å thÞ (C) t¹i hai ®iÓm ph©n biÖt A, B. T×m m ®Ó ®o¹n AB cã ®é dµi nhá nhÊt. C©u II (2 ®iÓm) 1.Gi¶i ph¬ng tr×nh 9sinx + 6cosx – 3sin2x + cos2x = 8 2.Gi¶i bÊt ph¬ng tr×nh log 2 x − log 2 x 2 − 3 > 5 (log 4 x 2 − 3) 2 dx C©u III (1 ®iÓm). T×m nguyªn hµm I = ∫ sin x. cos 5 x 3 C©u IV (1 ®iÓm). Cho l¨ng trô tam gi¸c ABC.A1B1C1 cã tÊt c¶ c¸c c¹nh b»ng a, gãc t¹o bëi c¹nh bªn vµ mÆt ph¼ng ®¸y b»ng 30 0. H×nh chiÕu H cña ®iÓm A trªn mÆt ph¼ng (A1B1C1) thuéc ®êng th¼ng B1C1. TÝnh kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®êng th¼ng AA1 vµ B1C1 theo a. C©u V (1 ®iÓm). Cho a, b, c 0 0 và a 2 + b 2 + c 2 = 3 . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức a3 b3 c3 P= + + 1 + b2 1 + c2 1+ a2 II.PhÇn riªng (3 ®iÓm) 1.Theo ch¬ng tr×nh chuÈn C©u VIa (2 ®iÓm). 1.Trong mÆt ph¼ng víi hÖ täa ®é Oxy cho ® êng trßn (C) cã ph¬ng tr×nh (x1)2 + (y+2)2 = 9 vµ ®êng th¼ng d: x + y + m = 0. T×m m ®Ó trªn ®êng th¼ng d cã duy nhÊt mét ®iÓm A mµ tõ ®ã kÎ ®îc hai tiÕp tuyÕn AB, AC tíi ®êng trßn (C) (B, C lµ hai tiÕp ®iÓm) sao cho tam gi¸c ABC vu«ng. 2.Trong kh«ng gian víi hÖ täa ®é Oxyz cho ®iÓm A(10; 2; 1) vµ x = 1 + 2t ®êng th¼ng d cã ph¬ng tr×nh y = t . LËp ph¬ng tr×nh mÆt ph¼ng (P) z = 1 + 3t ®i qua A, song song víi d vµ kho¶ng c¸ch tõ d tíi (P) lµ lín nhÊt. C©u VIIa (1 ®iÓm). Cã bao nhiªu sè tù nhiªn cã 4 ch÷ sè kh¸c nhau vµ kh¸c 0 mµ trong mçi sè lu«n lu«n cã mÆt hai ch÷ sè ch½n vµ hai ch÷ sè lÎ. 2.Theo ch¬ng tr×nh n©ng cao (3 ®iÓm) C©u VIb (2 ®iÓm) 1.Trong mÆt ph¼ng víi hÖ täa ®é Oxy cho ®êng trßn (C): x2 + y2 2x + 4y 4 = 0 vµ ®êng th¼ng d cã ph¬ng tr×nh x + y + m = 0. T×m m ®Ó trªn ®êng th¼ng d cã duy nhÊt mét ®iÓm A mµ tõ ®ã kÎ ®îc hai tiÕp 1
- tuyÕn AB, AC tíi ®êng trßn (C) (B, C lµ hai tiÕp ®iÓm) sao cho tam gi¸c ABC vu«ng. 2.Trong kh«ng gian víi hÖ täa ®é Oxyz cho ®iÓm A(10; 2; 1) vµ x −1 y z −1 == ®êng th¼ng d cã ph¬ng tr×nh . LËp ph¬ng tr×nh mÆt ph¼ng 2 1 3 (P) ®i qua A, song song víi d vµ kho¶ng c¸ch tõ d tíi (P) lµ lín nhÊt. C©u VIIb (1 ®iÓm) Cã bao nhiªu sè tù nhiªn cã 5 ch÷ sè kh¸c nhau mµ trong mçi sè lu«n lu«n cã mÆt hai ch÷ sè ch½n vµ ba ch÷ sè lÎ. HÕt ®¸p ¸n ®Ò thi thö ®¹i häc lÇn 1 khèi a – m«n to¸n I.PhÇn dµnh cho tÊt c¶ c¸c thÝ sÝnh C©u §¸p ¸n §iÓ m 1. (1,25 ®iÓm) I a.TX§: D = R\{2} (2 b.ChiÒu biÕn thiªn ®iÓm 0,5 +Giíi h¹n: lim∞y = lim y = 2; lim2y = − ; lim2y = +∞ ∞ ) + − x →− x → +∞ x →− x →− Suy ra ®å thÞ hµm sè cã mét tiÖm cËn ®øng lµ x = 2 vµ mét tiÖm cËn ngang lµ y = 2 3 + y' = > 0 ∀x ∈ D ( x + 2) 2 0,2 Suy ra hµm sè ®ång biÕn trªn mçi kho¶ng (−∞ ;−2) vµ 5 (−2;+∞) +B¶ng biÕn thiªn x − ∞ 2 + ∞ 0,2 y’ + 5 + + ∞ 2 y 2 −∞ c.§å thÞ: 1 §å thÞ c¾t c¸c trôc Oy t¹i ®iÓm (0; ) vµ c¾t trôc y 2 1 Ox t¹i ®iÓm( − ;0) 0,2 2 5 §å thÞ nhËn ®iÓm (2;2) lµm t©m ®èi xøng 2 -2 O 2
- x 2 . (0 , ® i m ) 75 Ó Hoµnh ® é ao ® i m cña ® å Þ (C ) vµ ®êng th¼ ng d gi Ó th l nghi m cña ph¬ ng tr× nh µ Ö 0,2 x ≠ −2 2x + 1 = −x + m ⇔ 2 5 x+2 x + (4 − m) x + 1 − 2m = 0 (1) D o (1 ) cã ∆ = m 2 + 1 > 0 va (−2) 2 + ( 4 − m).(−2) + 1 − 2m = −3 ≠ 0 ∀m nªn ®êng th¼ ng d l u«n l u«n c¾ t ® å Þ (C ) t¹i hai ® i m th Ó ph© n i t A , B b Ö Ta cã yA = m – xA; yB = m – xB nªn AB2 = (xA – xB)2 + 0,5 2 2 2 (yA – yB) = 2(m + 12) suy ra AB ng¾n nhÊt AB nhá nhÊt m = 0. Khi ®ã AB = 24 II 1. (1 ®iÓm) (2 Ph¬ng tr×nh ®∙ cho t¬ng ®¬ng víi 0,5 2 ®iÓm 9sinx + 6cosx – 6sinx.cosx + 1 – 2sin x = 8 ) 6cosx(1 – sinx) – (2sin2x – 9sinx + 7) = 0 6cosx(1 – sinx) – (sinx – 1)(2sinx – 7) = 0 0,2 (1sinx)(6cosx + 2sinx – 7) = 0 5 1 − sin x = 0 6 cos x + 2 sin x − 7 = 0 (VN ) π 0,2 x = + k 2π 5 2 2. (1 ®iÓm) x > 0 §K: log 2 x − log 2 x − 3 ≥ 0 2 2 BÊt ph¬ng tr×nh ®∙ cho t¬ng ®¬ng víi 0,5 log x − log 2 x − 3 > 5 (log 2 x − 3) 2 2 (1) 2 ®Æt t = log2x, BPT (1) t 2 − 2t − 3 > 5 (t − 3) ⇔ (t − 3)(t + 1) > 5 (t − 3) 0,2 t ≤ −1 log x ≤ −1 t ≤ −1 5 ⇔ t > 3 ⇔ 2 ⇔ 3 < t < 4 3 < log 2 x < 4 (t + 1)(t − 3) > 5(t − 3) 2 3
- 1 0< x≤ 1 ⇔ 2 VËy BPT ®∙ cho cã tËp nghiÖm lµ: (0; ] ∪ (8;16) 2 8 < x < 16 III dx dx I=∫ 3 = 8∫ 3 1 3 2 sin 2 x. cos 2 x sin x. cos x. cos x 0,5 ®iÓm ®Æt tanx = t dx 2t ⇒ dt = ; sin 2 x = 1+ t2 2 cos x (t 2 + 1) 3 dt ⇒ I = 8∫ =∫ dt 2t 3 t3 ( ) 1+ t2 t 6 + 3t 4 + 3t 2 + 1 =∫ dt t3 3 1 3 1 = ∫ (t 3 + 3t + + t −3 ) dt = tan 4 x + tan 2 x + 3 ln tan x − +C 0,5 2 tan 2 x t 4 2 C©u Do AH ⊥ ( A1 B1C1 ) nªn gãc ∠AA1 H lµ gãc gi÷a AA1 vµ IV 1 (A1B1C1), theo gi¶ thiÕt th× gãc ∠AA1 H b»ng 300. XÐt ®iÓm tam gi¸c vu«ng AHA1 cã AA1 = a, gãc ∠AA1 H =300 a3 . Do tam gi¸c A1B1C1 lµ tam gi¸c ®Òu c¹nh ⇒ A1 H = 2 a, H thuéc B1C1 vµ A1 H = a 3 nªn A1H vu«ng gãc víi 0,5 2 B1C1. MÆt kh¸c AH ⊥ B1C1 nªn B1C1 ⊥ ( AA1 H ) A B C K A1 C 1 H B1 KÎ ®êng cao HK cña tam gi¸c AA1H th× HK chÝnh lµ 0,2 kho¶ng c¸ch gi÷a AA1 vµ B1C1 5 0,2 A1 H . AH a 3 Ta cã AA1.HK = A1H.AH ⇒ HK = = 5 AA1 4 4
- C©u a3 b3 c3 + b2 + + c2 + + a2 Ta có: P + 3 = V 1+ b 1+ c 1+ a 2 2 2 1 1+ b 3 2 2 1 + c2 b3 b2 6 a a ⇔ P+ = + + + + + ®iÓm 42 42 2 1+ b2 2 1+ b2 42 2 1 + c2 2 1 + c2 0,5 1+ a2 c3 c2 a6 b6 c6 + + + ≥ 33 + 33 + 33 2 1+ a2 2 1+ a2 4 2 16 2 16 2 16 2 3 3 9 ⇒ P+ ≥ (a 2 + b 2 + c 2 ) = 6 2 2 23 2 2 28 9 3 9 3 3 ⇒P≥ − = − = 0,5 26 2 3 2 2 2 2 2 2 2 Để PMin khi a = b = c = 1 PhÇn riªng. 1.Ban c¬ b¶n C©u 1.( 1 ®iÓm) VIa Tõ ph¬ng tr×nh chÝnh t¾c cña ®êng trßn ta cã t©m 2 I(1;2), R = 3, tõ A kÎ ®îc 2 tiÕp tuyÕn AB, AC tíi 0,5 ®iÓ ®êng trßn vµ AB ⊥ AC => tø gi¸c ABIC lµ h×nh vu«ng c¹nh m b»ng 3 ⇒ IA = 3 2 m −1 m = −5 ⇔ = 3 2 ⇔ m −1 = 6 ⇔ m = 7 2 0,5 2. (1 ®iÓm) Gäi H lµ h×nh chiÕu cña A trªn d, mÆt ph¼ng (P) ®i qua A vµ (P)//d, khi ®ã kho¶ng c¸ch gi÷a d vµ (P) lµ kho¶ng c¸ch tõ H ®Õn (P). 0,5 Gi¶ sö ®iÓm I lµ h×nh chiÕu cña H lªn (P), ta cã AH ≥ HI => HI lín nhÊt khi A ≡ I VËy (P) cÇn t×m lµ mÆt ph¼ng ®i qua A vµ nhËn AH lµm vÐc t¬ ph¸p tuyÕn. H ∈ d ⇒ H (1 + 2t ; t ;1 + 3t ) v× H lµ h×nh chiÕu cña A trªn d nªn AH ⊥ d ⇒ AH .u = 0 (u = (2;1;3) lµ vÐc t¬ chØ ph¬ng cña d) 0,5 ⇒ H (3;1;4) ⇒ AH (−7;−1;5) VËy (P): 7(x – 10) + (y – 2) – 5(z + 1) = 0 7x + y 5z 77 = 0 0,5 C©u Tõ gi¶ thiÕt bµi to¸n ta thÊy cã C 42 = 6 c¸ch chän 2 VII ch÷ sè ch½n (v× kh«ng cã sè 0)vµ C 2 = 10 c¸ch chän 2 5 a 2 2 ch÷ sè lÏ => cã C 5 . C 5 = 60 bé 4 sè tháa m∙n bµi to¸n 1 ®iÓ Mçi bé 4 sè nh thÕ cã 4! sè ®îc thµnh lËp. VËy cã 0,5 2 2 tÊt c¶ C 4 . C 5 .4! = 1440 sè m 5
- 2.Ban n©ng cao. C©u 1.( 1 ®iÓm) VIa Tõ ph¬ng tr×nh chÝnh t¾c cña ®êng trßn ta cã t©m I(1; 2 2), R = 3, tõ A kÎ ®îc 2 tiÕp tuyÕn AB, AC tíi ®êng 0,5 ®iÓ trßn vµ AB ⊥ AC => tø gi¸c ABIC lµ h×nh vu«ng c¹nh b»ng m 3 ⇒ IA = 3 2 m −1 m = −5 ⇔ = 3 2 ⇔ m −1 = 6 ⇔ m = 7 2 0,5 2. (1 ®iÓm) Gäi H lµ h×nh chiÕu cña A trªn d, mÆt ph¼ng (P) ®i qua A vµ (P)//d, khi ®ã kho¶ng c¸ch gi÷a d vµ (P) lµ kho¶ng c¸ch tõ H ®Õn (P). 0,5 Gi¶ sö ®iÓm I lµ h×nh chiÕu cña H lªn (P), ta cã AH ≥ HI => HI lín nhÊt khi A ≡ I VËy (P) cÇn t×m lµ mÆt ph¼ng ®i qua A vµ nhËn AH lµm vÐc t¬ ph¸p tuyÕn. H ∈ d ⇒ H (1 + 2t ; t ;1 + 3t ) v× H lµ h×nh chiÕu cña A trªn d nªn AH ⊥ d ⇒ AH .u = 0 (u = (2;1;3) lµ vÐc t¬ chØ ph¬ng cña d) 0,5 ⇒ H (3;1;4) ⇒ AH (−7;−1;5) VËy (P): 7(x – 10) + (y – 2) – 5(z + 1) = 0 7x + y 5z 77 = 0 C©u Tõ gi¶ thiÕt bµi to¸n ta thÊy cã C 52 = 10 c¸ch chän 2 ch÷ 0,5 VII sè ch½n (kÓ c¶ sè cã ch÷ sè 0 ®øng ®Çu) vµ C 3 =10 c¸ch 5 a 2 3 chän 2 ch÷ sè lÏ => cã C 5 . C 5 = 100 bé 5 sè ®îc chän. 1 ®iÓ Mçi bé 5 sè nh thÕ cã 5! sè ®îc thµnh lËp => cã tÊt c¶ 0,5 C 52 . C 5 .5! = 12000 sè. 3 m MÆt kh¸c sè c¸c sè ®îc lËp nh trªn mµ cã ch÷ sè 0 ®øng ®Çu lµ C 4 .C 53 .4!= 960 . VËy cã tÊt c¶ 12000 – 960 = 11040 sè 1 tháa m∙n bµi to¸n 6
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
-
.....đề thi thử đại học môn Văn dành cho các bạn luyện thi khối C & Dđề thi thử đại học môn Văn dành cho các bạn luyện thi khối C & D
5 p | 907 | 329
-
Đề thi thử Đại học môn Toán năm 2013 - Đề 4
2 p | 402 | 120
-
Đề thi thử Đại học môn Toán 2014 số 1
7 p | 278 | 103
-
Đề thi thử Đại học lần 2 môn Anh khối A1, D năm 2014 - Cô Vũ Thu Phương
7 p | 209 | 67
-
Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 33 - Đề 2
6 p | 170 | 60
-
Đề thi thử Đại học lần 5 môn Anh khối A1, D năm 2014 - Cô Vũ Thu Phương
6 p | 256 | 59
-
Đề thi thử Đại học lần 3 môn Anh khối A1, D năm 2014 - Cô Vũ Thu Phương
9 p | 222 | 46
-
Đề thi thử Đại học lần 1 môn Toán khối D năm 2014 - Trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu
7 p | 332 | 31
-
Đề thi thử Đại học lần 4 môn Anh khối A1, D năm 2014 - Cô Vũ Thu Phương
8 p | 269 | 30
-
Đề thi thử Đại học lần 1 môn Sinh khối B năm 2014 - Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh
8 p | 129 | 27
-
Đề thi thử Đại học môn Toán năm 2013 - Đề số 4
7 p | 268 | 27
-
Đề thi thử Đại học lần 1 môn Anh khối A1, D năm 2014 - Cô Vũ Thu Phương
11 p | 112 | 20
-
Đề thi thử Đại học lần 1 môn Toán năm 2014 - Trường THPT Trần Phú
5 p | 282 | 19
-
Đề thi thử Đại học môn Toán khối A năm 2013 - Đề số 1
6 p | 184 | 19
-
Đề thi thử Đại học môn Sử năm 2014 - Đề số 4
3 p | 162 | 15
-
Đề thi thử Đại học môn Toán năm 2013 - Đề số 2
7 p | 184 | 13
-
Đề thi thử Đại học lần 7 môn Hóa năm 2013 - Trường THPT chuyên ĐHSP Hà Nội (Mã đề 271)
5 p | 80 | 8
-
Đề thi thử Đại học môn Toán năm 2013 - Đề số 22
5 p | 188 | 8
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