intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Đề thi thử Đại học năm 2011 của Trần Sỹ Tùng ( Có đáp án) - Đề số 35

Chia sẻ: Thanh Cong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

58
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học năm 2011 của trần sỹ tùng ( có đáp án) - đề số 35', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử Đại học năm 2011 của Trần Sỹ Tùng ( Có đáp án) - Đề số 35

  1. www.MATHVN.com Trần Sĩ Tùng Ôn thi Đại học Đề số 35 I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) x+2 Câu I (2 điểm) Cho hàm số y = (1). 2x + 3 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1). 2) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số (1), biết tiếp tuyến đó cắt trục hoành, trục tung lần lượt tại hai điểm phân biệt A, B sao cho ∆OAB cân tại gốc tọa độ O. Câu II (2 điểm) 1) Giải phương trình: cot x + 3 + tan x + 2cot 2 x = 3 . x 2 − 2( x + 1) 3 x + 1 = 2 2 x 2 + 5 x + 2 − 8 x − 5 . 2) Giải phương trình: π cos x − sin x 4 Câu III (1 điểm) Tính tích phân : I = ∫ dx . 3 − sin 2 x 0 Câu IV (1 điểm) Cho hình lập phương ABCD.A′B′C′D′ cạnh a. Gọi M, N lần lượt là trung điểm các cạnh CD, A′D′. Điểm P thuộc cạnh DD’ sao cho PD′ = 2PD. Chứng tỏ (MNP) vuông góc với (A′AM) và tính thể tích của khối tứ diện A′AMP. Câu V (1 điểm) Cho a, b, c là 3 cạnh của tam giác có chu vi bằng 3. Tìm giá trị nhỏ nhất của (a + b − c)3 (b + c − a )3 (c + a − b)3 P= + + biểu thức: . 3c 3a 3b II. PHẦN RIÊNG (3 điểm) A. Theo chương trình chuẩn Câu VI.a. (2 điểm) 1) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn (C): (x – 1)2 + (y + 1)2 = 25 và điểm M(7; 3). Lập phương trình đường thẳng (d) đi qua M cắt (C) tại A, B phân biệt sao cho MA = 3MB. 2) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P) : x – 2y + 2z – 1 = 0 và hai x +1 y z + 9 x −1 y − 3 z +1 đường thẳng ∆1 : == ; ∆2 : = = . Xác định tọa độ điểm −2 1 1 6 2 1 M thuộc đường thẳng ∆1 sao cho khoảng cách từ M đến đường thẳng ∆2 và khoảng cách từ M đến mặt phẳng (P) bằng nhau. Câu VII.a (1 điểm) Gọi z1 và z2 là 2 nghiệm phức của phương trình: z2 + 2 z + 10 = 0 . Tính giá trị của biểu thức: A = z1 + z2 . 2 2 B. Theo chương trình nâng cao Câu VI.b (2 điểm) 1) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có A(3; 3), B(2; –1), C(11; 2). Viết phương trình đường thẳng đi qua A và chia ∆ABC thành hai phần có tỉ số diện tích bằng 2. y −1 z − 2 x 2) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho, đường thẳng d : = = và mặt 1 2 1 phẳng (P): x + 3y + 2z + 2 = 0. Lập phương trình đường thẳng d′ đi qua điểm M(2; 2; 4), song song với mặt phẳng (P) và cắt đường thẳng d. Câu VII.b (1 điểm) Giải phương trình: log 2 (1 + 3 x ) = log 7 x . www.MATHVN.com www.MATHVN.com - Trang 35
  2. Hướng dẫn Đề số 35 Câu I: 2) OAB cân tại O nên tiếp tuyến song song với một trong hai đường thẳng y = x hoặc y = –x.  x 0  1  y 0  1 1 Nghĩa là: f (x0) = 1    1  x  2  y  0 (2x 0  3)2 0 0 1 : y – 1 = –1(x + 1)  y = –x (loại); 2 : y – 0 = –1(x + 2)  y = –x – 2 (nhận)  Câu II: 1) Điều kiện: . sin x cos x  0  x  k 2 cos 2 x  sin 2 x cos 2 x Ta có: . 2cot 2 x  2 2  cot x  tan x sin 2 x 2sin x cos x  PT cot x  3   cot x  1  x   k , k  ¢ 3  cot x  3  cot x   2 4 cot x  7 cot x  6  0 1 2) Điều kiện: . x 3  PT  ( x  1) 2  2( x  1) 3 x  1   3x  1 2    x  2 2  2 2 x 2  5 x  2   2 x  1  2   0     3x  1  x  1 2  2 .   ( x  1)  3x  1    x  2    2 x  1    0    x 1     2x 1  x  2  2 du Câu III: Đặt . u  sin x  cos x  I   4  u2 1
  3.   4 4  2cos tdt Đặt . u  2 sin t  I     dt  12 2 4  4sin t   6 6 Câu IV: Gọi Q là giao điểm của NP và AD. Do PD = 2PD nên DN = 2DQ a2 (đpcm). AD.DQ  MD 2   QM  AM 4 a2 Ta có: V  1 MD.S (1). S  A ' AP  S ADD ' A '  S  APD  S A ' D ' P   A ' AP 3 2 3 a Thay vào (1), ta được: V  12 . (a  b  c)3 c Câu V: Áp dụng BĐT Cô-si cho 3 số dương và , 3c 3 1 ta được: 3 (a  b  c)3 c 1 ( a  b  c )3 4c 1 (1).    abc  ab  3c 33 3c 33 (b  c  a)3 (c  a  b)3 4a 1 4b 1 Tương tự: (2), (3). bc  ca  3a 33 3b 33 Cộng (1), (2) và (3) ta suy ra khi . P  1  min P  1 a  b  c 1 M nằm ngoài (C). (C) có tâm Câu VI.a: 1) PM / ( C )  27  0  I(1;–1) và R = 5. Mặt khác: uuu uuu rr PM /( C )  MA.MB  3MB 2  MB  3  BH  3  IH  R 2  BH 2  4  d [ M , (d )]
  4. Ta có: phương trình đường thẳng (d): a(x – 7) + b(y – 3) = 0 (a2 + b2 > 0). a  0 6a  4b . 4 d [ M ,(d )]  4   a   12 b 2 2 a b  5  Vậy (d): y – 3 = 0 hoặc (d): 12x – 5y – 69 = 0. 2) M (–1 + t; t; –9 + 6t) 1; 2 qua A (1; 3; –1) có r véctơ chỉ phương a = (2; 1; –2) uuuu r uuuu r r = (t – 2; t – 3; 6t – 8)  = (14 – 8t; 14t – 20;  AM; a  AM   4 – t) Ta có : d (M, 2) = d (M, (P))  261t 2  792t  612  11t  20  35t2 – 88t + 53 = 0  t = 1 hay t = 53 35  18 53 3  Vậy M (0; 1; –3) hay M  35 ; 35 ; 35    Câu VII.a: ’ = –9 = 9i2 do đó phương trình có 2 nghiệm z1 = –1 – 3i, z2 = –1 + 3i  = (1 + 9) + (1 + 9) = 20 2 2 A  z1  z2 Câu VI.b: 1) 3x + 2y – 15 = 0; 2x + 5y – 12 = 0. uuur u 2) Chọn . N  d  N (t;1  2t;2  t )  MN  (t  2;2t  1; t  2)
  5. uuur r u x 1 y  3 z  3 . MN P ( P)  MN .n P  0  do M  ( P )   t  1  N (1;3;3)  d ' :   1 1 1 Câu VII.b: Điều kiện: x > 0. Đặt . t  log 7 x  x  7t t t   t t t t  1  3  7 3 PT  (*). t 3 3 3 3 log 2 1  7  t  1  7  2  1  7  8       1  0 8  8 t t  1 3  7 3 Hàm số nghịch biến và nên (*) có f (3)  0 f (t )        1 8 8 nghiệm t = 3. Vậy phương trình có nghiệm x = 343.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2