zunia.vn

Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z

zunia.vn

» Tài Liệu Phổ Thông

» Ôn thi ĐH-CĐ

Kỳ thi thử ĐH lần 1 Toán 12 khối A, A1, B (2013-2014) – THPT chuyên Vĩnh Phúc

Chia sẻ: Le Diem Huong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

Báo xấu

56
lượt xem 6
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để chuẩn bị hành trang bước vào kỳ thi qua trọng sắp tới, nhằm củng cố và trau dồi kiến thức về bộ môn Hóa học. Mời các bạn cùng tham khảo đề thi thử Đại học lần 1 môn Toán khối A, A1, B năm 2013-2014 của trường THPT chuyên Vĩnh Phúc.

Chủ đề:

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

Lưu

Nội dung Text: Kỳ thi thử ĐH lần 1 Toán 12 khối A, A1, B (2013-2014) – THPT chuyên Vĩnh Phúc

www.MATHVN.com TRƯỜNG THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC KỲ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 2013-2014 Đề chính thức Môn: Toán 12. Khối A, A1, B. (Đề thi gồm 01 trang) Thời gian làm bài: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) A.PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (8,0 điểm) Câu 1. (2,5 điểm). Cho hàm số y  mx3  ( 2m  1 )x 2  m  1 ( Cm ) . 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số khi m  1 . 2) Tìm tất cả các giá trị của tham số m  0 sao cho tiếp tuyến của đồ thị tại giao điểm của nó với trục tung tạo với hai trục toạ độ một tam giác có diện tích bằng 4. Câu 2. (1,25 điểm) . Giải phương trình:     3 1  3 cos 2x  3 1  3 sin 2x  8  sin x  cos x    3 sin 3 x  cos 3 x  3  3 3 .  2 1 x x  x  y  y Câu 3. (1,25 điểm) . Giải hệ phương trình:   x, y    .  5y 1  x y  1  3 x 6  4 7x  2 Câu 4. (1,0 điểm). Tính giới hạn : L  lim x 2 x2 Câu 5. (1,0 điểm). Cho hình chóp S .ABCD có đáy là hình vuông với cạnh 2a , mặt bên  SAB  nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng  ABCD  và SA  a ,SB  a 3 . Hãy tính thể tích của hình chóp S .ABCD và khoảng cách giữa hai đường thẳng AC và SB theo a . Câu 6. (1,0 điểm). Xét các số thực dương a, b, c thoả mãn ab  bc  ca  7 abc . Tìm giá trị nhỏ nhất 8a 4  1 108b5  1 16c 6  1 của biểu thức: P    a2 b2 c2 B. PHẦN RIÊNG (2,0 điểm). Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần 1 hoặc 2) 1.Theo chương trình Chuẩn Câu 7A. (1,0 điểm) . Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ Oxy , cho hình bình hành ABCD có A  2;0  ,B  3;0  và diện tích bằng 4 . Biết rằng giao điểm của hai đường chéo AC và BD nằm trên đường thẳng y  x , hãy tìm toạ độ của các đỉnh C,D. Câu 8A (1,0điểm). Tính tổng : S1  12 .C2013  2 2 .C2013  32 .C2013    20132 .C2013 1 2 3 2013 2.Theo chương trình nâng cao. Câu 7B (2,0 điểm) .Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC có đường cao kẻ từ B và phân giác trong kẻ từ A lần lượt có phương trình : 3x  4 y  10  0 và x  y  1  0 . Biết rằng điểm M  0;2  nằm trên đường thẳng AB và MC  2 , tìm toạ độ các đỉnh của tam giác. 0 1 2 2013 C2013 C2013 C2013 C2013 Câu 8 B (1,0 điểm). Tính tổng : S 2      1 2 3 2014 ---------- HẾT ---------- Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh:………………………………………; Số báo danh:……………………… www.DeThiThuDaiHoc.com
www.MATHVN.com SỞ GD-ĐT VĨNH PHÚC THI KHSCL LẦN I NĂM HỌC 2013 – 2014 TRƯỜNG THPT CHUYÊN HƯỚNG DẪN CHẤM TOÁN 12 A,B,A1 Hướng dẫn chung. - Mỗi một bài toán có thể có nhiều cách giải, trong HDC này chỉ trình bày sơ lược một cách giải. Học sinh có thể giải theo nhiều cách khác nhau, nếu đủ ý và cho kết quả đúng, giám khảo vẫn cho điểm tối đa của phần đó. - Câu (Hình học không gian), nếu học sinh vẽ hình sai hoặc không vẽ hình chính của bài toán, thì không cho điểm; câu (Hình học giải tích) không nhất thiết phải vẽ hình. - Điểm toàn bài chấm chi tiết đến 0.25, không làm tròn. - HDC này có 04 trang. Câu Nội dung trình bày Điểm 1 3 1. Khi m  1: y  x  3 x  2 + TXĐ:  0.25 + Sự biến thiên: y   3 x 2  3  3  x  1 x  1 , y   0  x  1 y   0  x  1  x  1 suy ra hàm số đồng biến trên các khoảng  ; 1 , 1;   ; y   0  1  x  1 suy ra hàm số nghịch biến trên  1;1 . 0.25 Hàm số đạt cực đại tại x  1, ycd  y  1  4; hàm số đạt cực tiểu tại x  1, yct  y 1  0.  3 2  3 2 lim y  lim x3  1  2  3   ; lim y  lim x 3  1  2  3    x  x   x x  x  x   x x  x ∞ 1 1 +∞ y' 0 + 0 + 0.25 4 +∞ y ∞ 0 + Đồ thị - Giao Ox:  2;0  , 1;0  ; 4  0; 2 ; - Giao Oy: I  0;2  - Điểm uốn: suy ra đồ 2 0. 50 I  0;2  thị tự xứng qua 2. Đồ thị (Cm ) : y  mx 3  (2m  1) x  m  1 cắt trục tung tại M (0; m  1) . www.DeThiThuDaiHoc.com 0.25
www.MATHVN.com y  3mx 2  (2m  1)  y  0     2m  1 Từ đó, khi m  0, tiếp tuyến tm của (Cm ) tại M có phương trình 0.25 y   (2m  1) x  m  1 Do (tm ) tạo với hai trục tọa độ một tam giác có diện tích bằng 4 nên ta có hệ  1  m  1  2 m  2 0. 50    m  1  m  1  8  m  12  8 2m  1  2m  1   Giải hệ, thu được m  7  56 và 9  72. Đối chiếu điều kiện và kết luận 0.25 2 + Để ý rằng sin 2 x  1  (sin x  cos x )2 ;sin 3 x  4sin 3 x  3sin x và cos 3 x  4 cos 3 x  3cos x nên phương trình được viết về dạng 0. 5 (sin x  cos x)( 3 sin 3 x  cos 3 x)  0  + Giải phương trình sin x  cos x  0 ta được họ nghiệm x    k , k   0.25 4  + Giải phương trình 3 sin 3 x  cos 3 x  0 ta được họ nghiệm x    ,    0.25 6 + Kết luận nghiệm 0.25 3 1 Điều kiện x  0, y  5 0.25 Từ phương trình thứ nhất của hệ suy ra hoặc y  x 2 hoặc xy  1 1 + Nếu xy  1 thì x  0  y và phương trình thứ hai trở thành 5 y  1   1 y y 1  0. 5 Phương trình này tương đương với 5 y 2  y  y  1   2 2 y  1  2 y  5 y  Do y  1 nên hệ phương trình này vô nghiệm. + Nếu y  x 2 , thay vào phương trình thứ hai, ta được 5 x 2  1  1  x | x | . Giải phương trình, được ( x; y )  (1;1), ( 2; 2), ( 7  41; 7  41) 0.5 Kết luận nghiệm… 4 L  lim  3   x6 2  4 7x 2 2   lim  x 6  2 4 7x  2  2  3 0.25  x2     x 2 x2  x2 x2     x6 8 7 x  2  16  L  lim    0.25 x 2         3 x  6 2  2 3 x  6  4   x  2 4 7 x  2  2 7 x  2  4    x  2          1 7  1 7 13 L  lim      0.5 x 2    3  x  6 2  2 3 x  6  4     4 7x  2  2   7 x  2  4  12 32  96    www.DeThiThuDaiHoc.com
www.MATHVN.com 5 S M A H D O B C a 3 + Từ giả thiết suy ra tam giác SAB vuông tại S và SH  (H là hình chiếu của A trên AB). 2 0.25 1 2a 3 Từ đó, do  SAB    ABCD  nên VS . ABCD  SH  AB  AD  (đ.v.t.t) 3 3 1 + Do ABCD là hình vuông, nên S ABC  S ADC  S ABCD suy ra 2 1 a3 VS . ABC  VS . ABCD  (đ.v.t.t) 2 3 1 0.25  Mà VS . ABC   AC  SB  d  AC ; SB   sin  AC ; SB  nên 6 2a 3 3 d  AC ; SB   AC  SB  sin    AC ; SB   + Gọi O,M theo thứ tự là trung điểm AC , SD. Khi đó  AC; SB    OA; OM  6 Áp dụng định lý cô-sin cho tam giác AOM tính được cos   AOM suy ra 0.25 4  sin  AC; SB   sin   AOM 10 4 2a Vậy d  AC ; SB     (đ.v.đ.d) 0.25 5 Chú ý: Với bài toán này (phần tính khoảng cách), có nhiều cách giải, chẳng hạn học sinh có thể sử dụng vectơ, tọa độ hay dựng đoạn vuông góc chung. Nếu cách giải đúng và cho kết quả đúng, giám khảo vẫn cho điểm tối đa của phần đó. Cách giải trong bài toán này sử dụng kết quả của Bài tập 6 (tr. 26) SGK Hình học 12 (CCT) 6 1 1 1 Viết lại giả thiết về dạng    7 0.25 a b c Áp dụng bất đẳng thức AM-GM, ta có 1 1 A  8a 2  2  4,"  "  a  2a 2 2 2 2 1 0.5 B  54b3  54b3  2  2  2  10,"  "  b  9b 9b 9b 3 1 1 1 C  16c 4  2  2  3,"  "  c  4c 4c 2 www.DeThiThuDaiHoc.com
www.MATHVN.com 1 1 1 Từ đó, với D  2  2  2 , theo bất đẳng thức Cauchy – Bunhiacopsky - Schwarz, thì 2a 3b 2c 2 1  1 1 1 1 1 0.25 P  A  B  C  D  4  10  3       24,"  "  a  c  , b  232 a b c  2 3 KL … 7a Gọi I là giao điểm hai đường chéo của hình bình hành, thế thì I  a; a  với a là số thực nào đó. 0.25 Suy ra C  2a  2; 2a  , D  2a  3; 2a  . Từ đó, do diện tích của hình bình hành bằng 4 nên 2a  4  a  2. 0.25 Với a  2 : C  2; 4  , D 1; 4  ; với a  2 : C  6; 4  , D  7; 4  0.25 Kết luận 0.25 8a Tính tổng : S1  12 .C2013  2 2 .C2013  32 .C2013    20132 .C2013 1 2 3 2013 0.25 Số hạng tổng quát của tổng là ak  k 2 C2013  k. k  1  1 C2013 k  1,2,...,2013 k k k k 2013! 2013! ak  k. k  1 C2013  kC2013  k. k  1  k. k  1,2,...,2013 0.25 k !  2013  k  ! k !  2013  k  ! k 2 k 1 ak  2012  2013C2011  2013C2012 k  1,2,...,2013 0.25 S1  2012  2013  C2011  C2011    C2011   2013  C2012  C2012    C2012  0 1 2011 0 1 2012 2011 2012 0.25 S1  2012  2013   1  1  2013   1  1  2012  2013  2 2011  2013  2 2012  2013  2014  2 2011 7b hb : 3 x  4 y  10  0,  a : x  y  1  0 0.25 + Do M  0;2    AB  nên điểm N 1;1 đối xứng với M qua  a nằm trên AC. + Suy ra A là giao điểm của đường thẳng d qua N, vuông góc với hb và đường thẳng  a . Từ đó 0.25 A  4;5  .  1 + B là giao điểm của đường thẳng AM với hb . Từ đó B  3;   0.25  4 + Do MC  2 nên C là giao điểm của đường tròn tâm M bán kính 2 với đường thẳng d.  33 31  0.25 Suy ra C 1;1 hoặc C  ;   25 25  0 8b C C1 C2 C 2013 Tính tổng : S 2  2013  2013  2013    2013 1 2 3 2014 k 0.25 C Số hạng tổng quát của tổng là ak  2013  k  0,1,2,...,2013 k 1 k C 2013! 1 2014 ! ak  2013     k  0,1,2,...,2013 0.25 k  1  k  1  k !  2013  k  ! 2014  k  1 !  2013  k  ! k 1 C2014 Vậy ta được ak   k  0,1,2,...,2013 0.25 2014 1 1  2014 2 2014  1 S2    C2014  C2014    C2014   1 2 2014   1  1  C2014   0 0.25 2014 2014   2014 www.DeThiThuDaiHoc.com

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.