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

Đề Thi Thử Đại Học Toán 2013 - Đề 4

Chia sẻ: May May | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

Thêm vào BST
Báo xấu
67
lượt xem 11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đề thi - kiểm tra 'đề thi thử đại học toán 2013 - đề 4', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Đề Thi Thử Đại Học Toán 2013 - Đề 4

  1. WWW.ToanCapBa.Net SỞ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH ĐỀ THI THỬ LẦN 2 TRƯỜNG THPT QUỐC HỌC QUY NHƠN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC – NĂM 2011 Môn thi: TOÁN – KHỐI A-B-D Đề thi chính thức Thời gian làm bài: 180 phút (Không kể thời gain phát đề) I: PHẦN CHUNG: ( 7điểm) CâuI (2điểm): Cho hàm số y = f(x) =(x + 2)(x2 – mx + m2 -3) ( 1) 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi m = 2 2. Tìm m để đồ thị hàm số (1) tiếp xúc với trục hoành. Câu II (2 điểm): 1: Giải phương trình: 4sin2x + 1 = 8sin 2xcosx + 4cos22x 2: Giải bất phương trình: x2 + 4x + 1 > 3 x (x + 1) 1 2 2x4 Câu III (1điểm): Tính tích phân I   dx 0 x4  2 x2  1 3 Câu IV (1điểm): Cho hình hình chóp S.ABCD có cạnh SA = , tất cả các cạnh còn lại đều bằng 1. Chứng minh 4 rằng tam giác SAC vuông và tính thể tích khối chóp S.ABCD.  x3  2 y  1  0  Câu V(1điểm): Giải hệ phương trình:  (3  x) 2  x  2 y 2 y  1  0  PHẦN RIÊNG: Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần A hoặc B A.Theo chương trình chuẩn Câu VI/a: (2điểm) 1 . Trong mpOxy cho tam giác ABC cân tại A. Đường thẳng AB và BC lần lượt có phương trình: 7x + 6y – 24 = 0; x – 2y – 2 = 0. Viết phương trình đường cao kẽ từ B của tam giác ABC. 2. Trong kgOxyz viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua giao tuyến của hai mặt phẳng 2 2   : 2x – y – 1 = 0;    : 2x – z = 0 và tạo với mặt phẳng (Q): x – 2y + 2z – 1 = 0 góc  mà cos = 9 Câu VII/a: (1 điểm) Tìm số phức z thỏa mãn đồng thời: z  1  2i   5 va z.z  34 B. Theo chương trình nâng cao Câu VI/b.(2điểm) 1. Trong mpOxy cho tam giác ABC cân tại A. Đường thẳng AB và BC lần lượt có phương trình: 7x + 6y – 24 = 0; x – 2y – 2 = 0. Viết phương trình đường trung tuyến kẽ từ B của tam giác ABC 2. Trg kgOxyz viết phương trình đường thẳng d nằm trong mặt phẳng (P): x + y – z + 1= 0, cắt các x  1 t x  3  t   đường thẳng  D  :  y  t ;  D '  :  y  1  t và tạo với (D) một góc 300  z  2  2t  z  1  2t   Câu VII/b: (1điểm) Giải phương trình: x  4.15log3 x  51log3 x  0 -------------------- Hết-------------------- Hướng dẫn giải: CâuI : 1. bạn đọc tự giải 2. Đồ thị hàm số (1) tiếp xúc với trục hoành khi hệ sau có nghiệm: ( x  2)  x 2  mx  m 2  3   0  (1)  2 2 3 x   2m  4  x  m  2m  3  0 (2)  1
  2. WWW.ToanCapBa.Net  x  2 (1)   2 2  x  mx  m  3  0 (3) *) Với x = - 2 thay vào (2): m =  1 m  12  3m 2 *) (3) có nghiệm khi và chỉ khi m  2 , (3) có hai ngiệm x = 2 Thay vào (2) ta được: 12  3m 2  0  m  2 Câu II : 1.4sin2x + 1 = 8sin2xcosx + 4cos22x  5 – 4cos2x = 8cosx – 8cos3x + 16cos4x – 16cos2x + 4  16cos4x – 8cos3x  12cos2x + 8cosx - 1 = 0  (2cosx – 1)(8cos3x – 6cosx + 1) = 0  (2cosx – 1)(2cos3x + 1) = 0 2. x2 + 4x + 1 > 3 x (x + 1) Điều kiện x ≥ 0 Đặt t  x , t ≥ 0 Bất phương trình trở thành t4 + 4t2 +1 > 3t3 + 3t  t4 – 3t3 + 4t2  3t +1 > 0  (t – 1)2(t2 – t + 1) > 0 t  1 Vậy nghiệm của bất phương trình x≥ 0 và x  1 1 1 1 2 2x 4 2 4x2  2  1 2 3 1 3 1  Câu III:. I   4 dx =   2  2 2 dx = 1 +    2    dx 0 x  2x 12  0  x  1  x  1  2 0  x  1  x  1  x  1  x  1 2  1 1 1 1  = 1   3ln x  1   3ln x  1   2 =… 2 x 1 x 1  0 Câu VI: ABCD là hình thoi , gọi O là tâm , P là trung điểm của SC S 1 3 Ta có BD  (SAC), SC  (PBD), OP  SA  2 8 ==> SC  OP P OP là đường TB của tam giác SAC, vậy SC  SA B 5 ==> SAC vuông tại A ==> SA = C 4 SA.SC 3 A H O Gọi H là chân đường cao ==> H  AC, SH   AC 5 D 2 2 39 Ta có: BD = 2 BP  OP = 4 1 V  AC.DB.SH 6 3 x  2 y 1  0  (1) 1 Câu V:  Điều kiện x  2 va y  (3  x) 2  x  2 y 2 y  1  0 (2)  2 (2)  1   2  x   2  x  1   2 y  1  2 y  1     Xét hàm số f(t) = (1 + t2)t = t3 + t f’(t)= 3t2 + 1 > 0 t  R. Vậy hàm số tăng trên R     (2)  f 2  x  f 2 y  1  2  x  2 y  1  2 – x = 2y – 1  2y = 3 – x 3 Thay vào (1): x + x – 2 = 0  x = 1. Nghiệm của hệ (1;1) Câu VI.a:  1 1. B = ABAC, B  3;   2 Theo yêu cầu bài toán ta có vô số tam giác thỏa mãn bài toán mà các cạnh AC nằm trên các đường thẳng // với nhau. 2
  3. WWW.ToanCapBa.Net  3 Chọn M(4;1)  BC, M là trung điểm của BC ==> C  5;   2 Tam giác ABC cân tại A, Vậy AM  BC ==> AM: 2x + y – 9 = 0 A = AM AB ==> A(6;-3) uuu r Đường cao BH đi qua B có VTPT AC ==> pt 2 x  y 1  0 2. Gọi d là giao tuyến của   và    ==> d:  2 x  z  0 Lấy A(0;-1;0), B(1;1;2)  d (P) qua A, (P) có dạng phương trình: Ax + By + Cz + B = 0 (P) qua B nên: A + B + 2C + B = 0 ==> A = - (2B + 2C) Vậy (P): - (2B + 2C)x + By + Cz + B = 0 2 B  2C  2 B  2C 2 2 cos    13B2 - 8BC – 5C2 = 0, Chọn C = 1 ==> B = 1; B = - 5/13 2 2 3 (2 B  2C )  B  C 2 9 +. Với B = C = 1; (P): - 4x + y + z + 1 = 0 +. Với B = 5/13 và C = 1; (P’): - 16x - 5y + 13z - 5 = 0 Câu VII.a: Gọi z = x + yi (x;y  R)  x  3 2 2  ( x  1)  ( y  2)  25  Ta có:  2 x  2 y  7  2  y  5 ==> z 5 y  28 y  15  0   x  29 / 5 2 x   y  34   y  3 / 5  Câu VI.b: 1.Cách giải như câu VI.a , đường trung tuyến xuất phát từ B và qua trung điểm N của AC 2. Ta có (D) nằm trong (P) Gọi A = (D’)(P) , giải hệ ta được A(5;-1;5) uuu r Lấy B(1+t;t;2+2t)  (D); AB  (t  4; t  1; 2t  3) là VTCP của d 6t  9 3  t  1 Ta có cos300 =   2 6 (t  4) 2   t  1   2t  3 2 2 t  4 x  5  t uuur  *) Với t = - 1 thì AB = ( -5;0;-5) ==> d:  y  1 z  5  t  x  5 uuu r  *) Với t = 4 thì AB = (0; 5;5) ==> d:  y  1  t z  5  t  log 3 x log3 x 1 log 3 x 1 log3 x log3 x log 3 x log3 x 3  3 Câu VII.b: x  4.15 5 0 3  4.15 2  5.5 0    4  5  5  0 5   log3 x  3   5  1 x 1   ---------------------------Hết------------------------- 3
  4. WWW.ToanCapBa.Net SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỂ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2009 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Môn thi: TOÁN, khối D TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7 điểm) Câu I (2 điểm) Cho hàm số y  f ( x)  mx 3  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 1. Giải phương trình :   tan x  cot x  sin 2 x 2 2 3 2. Giải phương trình: log 4  x  1  2  log 2 4  x  log 8  4  x  3 2 dx Câu III (1 điểm) Tính tích phân A   2 1 x 1 x 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. 4
  5. WWW.ToanCapBa.Net 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 x + 2y – 6 = 0. Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC. 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:  4 3 5 2 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) C n  4  7 A3  n 1 15 n 1  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 tròn (C): x 2  y 2  2 x  4 y  8  0 .Xác định tọa độ các giao điểm A, B của đường 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. x 1 y 3z x 5 y z 5 2. Cho mặt phẳng (P): x  2 y  2 z  1  0 và các đường thẳng d1 :   ; d2 :   . 2 3 2 6 4 5 Tìm các điểm M  d 1 , N  d 2 sao cho MN // (P) và cách (P) một khoảng bằng 2. 1 Câu VII.b (1 điểm) Tính đạo hàm f’(x) của hàm số f ( x )  ln 3 và giải bất phương trình 3  x  6 2 t   sin 0 2 dt f '( x )  x2 Đáp án Câu Ý Nội dung Điểm I 2,00 1 1,00 Khi m = 1 ta có y  x3  3x 2  1 0,25 + MXĐ: D  ¡ + Sự biến thiên:  Giới hạn: lim y  ; lim y   x  x   x  2 0,25  y '  3x 2  6 x ; y '  0   x  0  Bảng biến thiên 0,25 5
  6. WWW.ToanCapBa.Net 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  12m 2  3m  0  0  m  4 0,25 II 2,00 1 1,00 sin 4 x  cos 4 x 1   tan x  cot x  (1) sin 2 x 2 0,25 Điều kiện: sin 2 x  0 1 1  sin 2 2 x 2 1  sin x cos x  0,25 (1)      sin 2 x 2  cos x sin x  6
  7. WWW.ToanCapBa.Net 1 1  sin 2 2 x 2 1 1    1  sin 2 2 x  1  sin 2 x  0 sin 2 x sin 2 x 2 0,50 Vậy phương trình đã cho vô nghiệm. 2 1,00 2 3 log 4  x  1  2  log 2 4  x  log 8  4  x  (2) x 1  0   4  x  4 0,25 Điều kiện:  4  x  0   4  x  0  x  1  (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 2   4 x  1  16  x 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 x 1 t t 1 + Đổi cận: 0,50 1 3 x  t  2 2 3 1 x t  2 2 1 3 2 dt 2 dt 1 t  1 23 1  7  4 3  A  t 2 1    ln |1  2 ln  3  1 t2 2 1 t 2   0,50 3 1   2 2 IV 1,00 7
  8. WWW.ToanCapBa.Net 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 có: 0,25 1 1 1 1 1 1 1 8 2  2  2  2  2  2  1  OH SO OE OE OH SO 9 9 9 3  OE 2   OE  8 2 2 9 81 9 SE 2  OE 2  SO 2   9   SE  8 8 2 2 1 2S 36 S SAB  AB.SE  AB  SAB  8 2 2 SE 9 2 2 0,25 2 1  2 9 9 265 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  8 8 8 0,25 265 337 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 1  1  x  6 . Hệ đã cho có nghiệm khi và chỉ khi tồn tại x0  1; 6 thỏa mãn (2). x2  2x  3  2   x 2  2 x  3   2 x  1 m   m ( do x  1; 6  2 x  1  0)  2 x  1 0,25 x2  2 x  3 Gọi f ( x)  ; x  1; 6 2x 1 Hệ đã cho có nghiệm  x0  1; 6 : f ( x0 )  m 2 x2  2x  8 2  x2  x  4 1  17 f ' x  2  2 ; f '  x   0  x2  x  4  0  x  0,25  2 x  1  2 x  1 2 1  17 Vì x  1; 6 nên chỉ nhận x  2 8
  9. WWW.ToanCapBa.Net 2 27  1  17  3  17 Ta có: f (1)  , f (6)  , f   3 13   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 x1;6 13 VIa 2,00 1 1,00 4 x  3 y  4  0  x  2 Tọa độ của A nghiệm đúng hệ phương trình:    A  2; 4  0,25 x  2y  6  0 y  4 4 x  3 y  4  0 x  1 Tọa độ của B nghiệm đúng hệ phương trình    B 1; 0  0,25 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  2 a  4b  0 · · Từ giả thiết suy ra   ;      ;   . Do đó 2 3 1 2 · · |1.a  2.b | | 4.1  2.3 | cos   2 ;  3   cos  1 ;  2    5. a 2  b 2 25. 5 0,25 a  0 | a  2b | 2 a 2  b 2  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 Tọa độ của C nghiệm đúng hệ phương trình:    C  5; 4  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   OI  AI  d  I ,  P    d  I ,  Q    OI  d  I ,  P   0,25  d  I ,  P    d  I ,  Q    Ta có: 2 2 2 OI  AI  OI 2  AI 2  a 2  b 2  c 2   a  5    b  2    c  1  10a  4b  2c  30 (1) | a  2b  2c  5 | 2 OI  d  I ,  P    a 2  b 2  c 2   9  a 2  b 2  c 2    a  2b  2c  5  (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 9
  10. WWW.ToanCapBa.Net 17 11a 11  4a 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  658 46 67  Như vậy a  2 hoặc a  .Suy ra: I(2;2;1) và R = 3 hoặc I  ; ;  và R = 3. 221  221 221 221  Vậy có hai mặt cầu thỏa mãn yêu cầu với phương trình lần lượt là: 2 2 2 0,25 658 46 67  x  2    y  2    z  1  9 và  x     y     z    9 2 2 2        221   221   221  VIIa 1,00 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  9 n  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  y 2  2x  4 y  8  0  y  0; x  2 0,50   x  5y  2  0  y  1; x  3 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 điểm A qua 0,50 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 1  2t ;3  3t ; 2t  .  z  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. 2 12   2   2 2 3 + 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 d 2 với mp qua M1 và // mp (P), gọi mp này là (Q1). PT (Q1) là:  x  3   2 y  2  z  2   0  x  2 y  2 z  7  0 (1) . 0,25 10
  11. WWW.ToanCapBa.Net  x  5  6t  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 VIIb 1,00 1 Điều kiện 3 0 x3 3  x 0,25 1 1 3 f ( x)  ln 3  ln1  3ln  3  x   3ln  3  x  ; f '( x)  3 3  x  '  3  x  3  x 3 x   6 2 t 6 1  cos t 3  3 Ta có:  sin 2 dt    2 dt    t  sin t |0     sin     0  sin 0   3  0 0   0,25  6 2 t  sin 2dt  3  3  2x 1  x  2  0   x 3 x  2  0 Khi đó: f '( x)   3  x x  2      1 0,50 x2  x  3; x  2  x  3; x  2   x3   2 11
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

THÔNG TIN
TRỢ GIÚP
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Theo dõi chúng tôi

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

Giấy phép Mạng Xã Hội số: 670/GP-BTTTT cấp ngày 30/11/2015 Copyright © 2022-2032 TaiLieu.VN. All rights reserved.

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2