Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học năm 2011 của trần sỹ tùng ( có đáp án) - đề số 22', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
AMBIENT/
Chủ đề:
Nội dung Text: Đề thi thử Đại học năm 2011 của Trần Sỹ Tùng ( Có đáp án) - Đề số 22
- www.MATHVN.com
Ôn thi Đại học Trần Sĩ Tùng
Đề số 22
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)
Câu I (2 điểm). Cho hàm số y = x3 + 3x 2 + m (1)
1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (1) khi m = −4.
2) Tìm m để đồ thị hàm số (1) có hai điểm cực trị A, B sao cho AOB = 1200.
Câu II (2 điểm ).
π π
sin 3 x − = sin 2 x sin x + .
1) Giải phương trình:
4 4
8 + 21+ 3− x 3− x
+ 21+ 3− x
−4 ≤5.
2) Giải bất phương trình:
Câu III (2 điểm). Tính diện tích hình (H) giới hạn bởi các đường y = 1 + 2 x − x 2 và y = 1.
Câu IV (2 điểm). Cho hình chóp S.ABC có đáy là ∆ABC vuông cân tại A, AB = AC = a. Mặt
bên qua cạnh huyền BC vuông góc với mặt đáy, hai mặt bên còn lại đều hợp với mặt
đáy các góc 600. Tính thể tích của khối chóp S.ABC.
Câu V (2.0 điểm). Cho a, b, c là ba số dương. Chứng minh rằng:
a+b+c
ab bc ca
+ + ≤
a + 3b + 2c b + 3c + 2a c + 3a + 2b 6
II. PHẦN RIÊNG (3 điểm)
A. Theo chương trình chuẩn
Câu VI.a (2 điểm)
x +1 y − 2 z − 2
1) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho đường thẳng ∆ : = = và
−2
3 2
mặt phẳng (P): x + 3y + 2z + 2 = 0. Lập phương trình đường thẳng song song với mặt
phẳng (P), đi qua M(2; 2; 4) và cắt đường thẳng (∆).
2) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hai điểm A(1; 0), B(3; −1) và đường thẳng
(∆): x − 2y −1 = 0. Tìm điểm C thuộc đường thẳng (∆) sao cho diện tích tam giác ABC
bằng 6.
Câu VII.a (1 điểm) Tìm các số thực b, c để phương trình z2 + bz + c = 0 nhận số phức
z = 1 + i làm một nghiệm.
B. Theo chương trình nâng cao
Câu VI.b (2 điểm)
1) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có diện tích bằng 12,
9
tâm I thuộc đường thẳng (d ) : x − y − 3 = 0 và có hoành độ xI = , trung điểm của một
2
cạnh là giao điểm của (d) và trục Ox. Tìm tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật.
2) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S) và mặt phẳng (P) có phương
trình là ( S ) : x 2 + y 2 + z 2 − 4 x + 2 y − 6 z + 5 = 0, ( P ) : 2 x + 2 y − z + 16 = 0 . Điểm M di động
trên (S) và điểm N di động trên (P). Tính độ dài ngắn nhất của đoạn thẳng MN. Xác
định vị trí của M, N tương ứng.
(1 + i) 2009
Câu VII.b (1 điểm) Giải phương trình: z 2 − 2. z + 2i = 0 trên tập số phức.
(1 − i ) 2008
www.MATHVN.com
Trang 22- www.MATHVN.com
- Hướng dẫn Đề số 22
x 2 y m 4
Câu I: 2) Ta có: y’ = 3x2 + 6x = 0
x 0 y m
Vậy hàm số có hai điểm cực trị A(0 ; m) và B(2 ; m +
4)
uuu
r uuu
r 1
. Để ·AOB 120 thì
Ta có: 0
cos AOB
OA (0; m), OB ( 2; m 4)
2
4 m 0
m(m 4) 1 12 2 3
12 2 3 m
m2 4 ( m 4) 2 2 3
m
3
Câu II: 1) PT sin 3x cos3x sin 2 x(sin x cos x)
sin x cos x 0 tan x 1
(sinx + cosx)(sin2x 1) = 0
sin 2 x 1 0 sin 2 x 1
x 4 k
x k
x k 4
4
2) Điều kiện: x 3. Đặt . BPT
3 x
8 2t t 2 2t 5
t 2 0
- 5
0 t 2
5 2t 0
8 2t t 2 5 2t 8 2t t 2 0 2 t 4 0 t 1
2 17
5t 22 x 17 0 t 1; t
5
Với 3 x
0 t 1 2 1 3 x 0 x 3
Câu III: Hoành độ giao điểm là nghiệm của phương trình:
1 2 x x 2 1 x 0; x 2
2 2
Diện tích cần tìm S 2 x x 2 dx 1 ( x 1) 2 dx
0 0
Đặt x 1 = sin t; dx = cost ; Với
t ;
2 2
x 0t ; x2t
2 2
2 2
1 1 1 2
2
S cos tdt (1 cos 2t )dt 2 t 2 sin 2t 2
2
2
2 2
Câu IV: Kẻ SH BC. Suy ra SH (ABC). Kẻ SI AB; SJ
A C.
SIH = SJH HI = HJ AIHJ là
·
SIH ·
SJH 600
hình vuông
I là trung điểm AB IH a 2
- a3
. Vậy:
Trong tam giác vuông SHI ta có: SH
2
a3 3
1
VS . ABC SH .S ABC
3 12
1 1 1 111 9
Câu V: Sử dụng BĐT: ( x y z) 9
x y z x y z
x y z
ab 1 1 1 1 1
Ta có: ab. ab
a 3b 2c ( a c) (b c) 2b 9 a c b c 2b
Tương tự đối với 2 biểu thức còn lại. Sau đó cộng vế
với vế ta được:
1 a b c bc ca ca ab ab bc a b c
ab bc ca
a 3b 2c b 3c 2a c 3a 2b 9 ab bc ac
2 6
Câu VI.a: 1) Đường thẳng () có phương trình tham số:
x 1 3t
y 2 2t t ¡
z 2 2t
r
Mặt phẳng (P) có VTPT n (1; 3; 2)
Giả sử N(1 + 3t ; 2 2t ; 2 + 2t)
uuur
u
MN (3t 3; 2t ;2t 2)
- uuur r
u
Để MN // (P) thì N(20; 12; 16)
MN .n 0 t 7
x2 y2 z4
Phương trình đường thẳng cần tìm :
7
9 6
2) Phương trình AB : x + 2y 1 = 0 ; .
AB 5
Gọi hc là đường cao hạ từ C của ABC.
1 12
S ABC AB.hc 6 hc
2 5
().
Giả sử
C(2a + 1; a) Vì
| 2a 1 2a 1|
12 12
hc a 3
5 5 5
Vậy có hai điểm cần tìm: C1(7; 3) và C2(5; 3)
Câu VII.a: Từ giả thiết suy ra:
b c 0 b 2
2
1 i b 1 i c 0 b c 2 b i 0
2 b 0 c 2
9 9 3
Câu VI.b: 1) I có hoành độ và I d : x y 3 0 I ;
xI
2 2 2
Gọi M = d Ox là trung điểm của cạnh AD, suy ra
M(3;0).
99
2 2
xI xM y I yM 2
AB 2 IM 2 3 2
44
- S ABCD 12
S ABCD AB. AD = 12 AD = 2 2.
AB 32
AD ( d )
, suy ra phương trình AD:
M AD
.
1.( x 3) 1.( y 0) 0 x y 3 0
Lại có MA = MD = .
2
Vậy tọa độ A, D là nghiệm của hệ phương trình:
x y 3 0 y x 3 y 3 x x 2 x 4
hoặc .
2 2
2 2
x 3 1 y 1 y 1
( x 3) y 2
( x 3) y 2
Vậy A(2;1), D(4;-1),
9 3
là trung điểm của AC, suy
I ;
2 2
x A xC
xI xC 2 xI x A 9 2 7
2
ra:
y y A yC yC 2 yI y A 3 1 2
I
2
Tương tự I cũng là trung điểm BD nên ta có: B(5;4).
Vậy tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật là (2;1), (5;4),
(7;2), (4;-1).
2) Mặt cầu (S) tâm I(2;–1;3) và có bán kính R = 3.
- Khoảng cách từ I đến mặt phẳng (P):
2.2 2.( 1) 3 16
.
d d I , P 5d R
3
Do đó (P) và (S) không có điểm chung. Do vậy, min
MN = d –R = 5 –3 = 2.
Trong trường hợp này, M ở vị trí M0 và N ở vị trí N0.
Dễ thấy N0 là hình chiếu vuông góc của I trên mặt
phẳng (P) và M0 là giao điểm của đoạn thẳng IN0 với
mặt cầu (S).
Gọi là đường thẳng đi qua I và vuông góc với (P), thì
N0 là giao điểm của và (P).
r
Đường thẳng có VTCP là và qua I nên có
n P 2;2; 1
phương trình là
x 2 2t
.
y 1 2t t ¡
z 3 t
Tọa độ của N0 ứng với t nghiệm đúng phương trình:
15 5
2 2 2t 2 1 2t 3 t 16 0 9t 15 0 t
9 3
- uuuu 3 uuu
r r
4 13 14
Suy ra . Ta có Suy ra M0(0;–3;4)
IM 0 IN 0 .
N0 ; ;
5
3 3 3
2008
(1 i) 2009 1 i
Câu VII.b: Ta có: .(1 i) i 2008 (1 i ) 1 i
(1 i) 2008 1 i
PT z2 2(1 + i)z +2i = 0 z2 2(1 + i)z + (i + 1)2
=0
(z i 1 ) 2 = 0 z = i + 1 .
Thêm vào BST
Báo xấu
Download
Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
