Tuyển tập Đề thi thử Đại học có đáp án môn Toán - Đề số 220
II.PHẦN RIÊNG (Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần)
A. Theo chương trình chuẩn
Câu VI a. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hình bình hành ABCD tâm I biết
A(0;1),B(3;4) nằm trên (P) có phương trình y = x2-2x+ 1,I nằm trên cung AB của (P)
sao cho tam giác IAB có diện tích lớn nhất.Tìm tọa độ C,D
Bạn đang xem nội dung Tuyển tập Đề thi thử Đại học có đáp án môn Toán - Đề số 220, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Trường THPT Minh Khai ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 20112012
MÔN: TOÁN
Thời gian làm bài: 180 phút
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH
Câu I. Cho hàm số 3 2( 2) ( 1) 2
3
m
y x m x m x = + - + - + (Cm)
1.Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số khi m=1
2.Tìm m để hàm số có cực đại tại x1, cực tiểu tại x2 thỏa mãn x1<x2<1
Câu II.
1.Giải phương trình: 2 tan 2 sin(2 ) 0
1 cot 4
cos x
x x
x
p
- + - =
+
2. Giải hệ phương trình:
4 2 4
2 2
x y x y
x y x y
ì + + + = ï
í
+ + + = - ï î
Câu III. Tính giới hạn
2 2 2
1
3 6 4
lim
tan( 1)
x
x
e e x x
x ®
- - +
-
¢ ¢ ¢ có đáy là tam giác ABC vuông cân tại A, BC=2a,Câu IV. Cho lăng trụ ABCA B C
AA¢ vuông góc với mặt phẳng (ABC) .Góc giữa ( )AB C ¢ và ( )BB C ¢ bằng 060 .Tính thể
¢ ¢ ¢ .tích lăng trụ ABCA B C
Câu V.Cho a,b,c là các số thực dương thỏa mãn abc=1 .Tìm giá trị nhỏ nhất của
3 3 3
1 1 1
( ) ( ) ( )
A
a b c b c a c a b
= + +
+ + +
II.PHẦN RIÊNG (Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần)
A. Theo chương trình chuẩn
Câu VI a. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hình bình hành ABCD tâm I biết
A(0;1),B(3;4) nằm trên (P) có phương trình 2 2 1y x x = - + ,I nằm trên cung AB của (P)
sao cho tam giác IAB có diện tích lớn nhất.Tìm tọa độ C,D
Câu VIIa. Giải phương trình: 23 4log ( 2) log ( 4 3)x x x - = - +
CâuVIIIa. Tìm hệ số của x8 trong khai triển 3 2 6( 2 2)x x x - + -
B. Theo chương trình nâng cao
( ; )CâuVIb. Cho hình vuông ABCD có tâm I 5 5
2 2
, hai điểm A,B lần lượt nằm trên
đường thẳng x+y3=0 và đường thẳng x+y4=0.Tìm tọa độ các đỉnh của hình vuông.
Câu VIIb. Giải phương trình : 2 2 316 821 log 4 2log 4( 3) log (2 )x x x x é ù + - = - + + ë û
Câu VIIIb. Với 4 chữ số a,b,1,2 đôi một khác nhau lập được 18 số có 3 chữ số khác
nhau. Biết tổng của 18 số đó bằng 6440.Tìm a,b.
(Thí sinh thi khối B và khối D không phải làm câu V)
(Giám thị không giải thích gì thêm)
Download tài liệu học tập, xem bài giảng tại :
TRƯỜNG THPT MINH KHAI KỲ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THƯ NHẤT
NĂM HOC 2011 2012
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN TOÁN
NỘI DUNG ĐIỂM
Khi m=1 thì 3 21 2
3
y x x = - +
TXĐ:D=R
Giới hạn : lim ; lim
x x
y y
®+¥ ®-¥
= +¥ = -¥
CBT: 2 2y x x ¢ = - ,
0
0
2
x
y
x
= é
¢ = Û ê = ë
0,25đ
BBT
x -¥ 0 2 +¥
y¢ + 0 0 +
y 2 +¥
-¥
2
3
0,25đ
CÂU 1
I1
(1điểm)
Hàm số ĐB trên ( ;0) (2; )va -¥ +¥ ,hàm số NB trên (0;2)
Hàm số đạt CĐ tại x=0,yCĐ=2, Hàm số đạt CT tại x=2,yCT=
2
3
0,25đ
Đồ thị : 2 2; 0 1y x y x ¢¢ ¢¢ = - = Û =
nênU(1; 4
3
) là điểm uốn của đồ thị
Đồ thị cắt Oy tại (0;2) . Đồ thị đi qua (1; 2
3
) và (3;2)
0,25đ
I2
ểDownload tài liệu học tập, xem bài giảng tại : (1đi)
2 2( 2) 1y mx m x m ¢ = + - + - 0,25đ
1 O 2 3
2
2/3
x
y
Download tài liệu học tập, xem bài giảng tại :
0
0 4
3 4 0 5 4 3
4 5 0 5 4 3
4 1 0
1
m
m
m m
m
m
m
m
m
> ì
ï > ì
ï ï ï Û Û ï ï >
ï ï - î
Vậy 5/4<m<4/3
0,25đ
ĐKXĐ
1 cot 0
sin 0
cosx 0
x
x
+ ¹ ì
ï ¹ í
ï ¹ î
pt os2 .s inx s inx sin 2 os2 0
s inx osx osx
c x
x c x
c c
Û - + - =
+
0,25đ
s inx 1
s2 ( 1) s inx(2cos ) 0
s inx osx cos
os2 .cos s inx. os2
0
s inx cos cos
co x x
c x
c x x c x
x x
Û - + - =
+
-
Û + =
+
0,25đ
II1
(1điểm)
(1,25đ đối
với B,D)
2 2
2 2
s inx cos
os2 ( ) 0
cos s inx cos
cos 2 (sin s inx.cos os ) 0
os2 0 (1)
sin s inx.cos os 0 (2)
x
c x
x x
x x x c x
c x
x x c x
Û - =
+
Û + - =
= é
Û ê + - = ë
0,25đ
2
(1)
4 2
1 5
(2) tan x+tanx1=0 tanx
2
1 5
arctan
2
x k
x l
p p
p
Û = +
- ±
Û Û =
- ±
Û = +
0,25đ
0 y¢ = Û 2 2( 2) 1 0 mx m x m + - + - = (1)
Hàm số có CĐ ,CT thỏa mãn x10 và(1) có 2
nghiệm phân biệt bé hơn 1
1,25 đối
với khối
B,D
Đặt t=x1Þx=t+1 thay vào (1) ta có
2 ( 1) 2( 2)( 1) 1 0 m t m t m + + - + + - = 2 4( 1) 4 5 0 mt m t m Û + - + - = (2)
(1) có 2 nghiệm phân biệt bé hơn 1 khi và chỉ khi (2) có 2
nghiệm âm phân biệt
0,25đ
(+0,25
2
0
0 4( 1) (4 5) 0
0 4 5
0 0
0 1
0
m
m m m m
m
P m
S m
m
> ì
ï > ì - - - > ï ï ¢ D > ï ï - Û Û í í > > ï ï
ï ï < - î < ï
î
0,25đ
Đối chiêu điều kiện ta có nghiệm pt là: 4
1 5
arctan
2
x k
x l
p
p
p
é = + ê
ê
- ± ê = + ê ë
2
2
4 0
2 0
3
a 2 ( 0), 4 ( 0)
2 2
x y
DKXD
x y
b
D t x y a a x y b b x y a
+ ³ ì
í + ³ î
+ = ³ + = ³ Þ + = -
0,25đ
Ta có hệ
2 2 2 3 1 2 5 6 0
2 2
4 4
a a b a a
b a a b
ì ì + - = - + - = ï Û í í
= - î ï + = î
0,5đ II2
(1điểm)
1
6( )
4
a
a loai
b a
ì = é
ïê = - íë
ï = - î
2 1 1 2 1 4
3 4 9 7 4 3
x y a x y x
b x y y x y
ì + = = + = = ì ì ì ï Û Þ Û Û í í í í = + = = - + = î î î ï î
0,25đ
2 2( 1) 2 2 2 2
1 1
( 3( 1) 1 3 6 4
lim lim
tan( 1) tan( 1)
x x
x x
e e x e e x x
x x
-
® ®
- - + - - +
=
- -
Đặt t = x1 khi 1 0 x t ® Þ ®
0,25đ
Ta có
2 2 2 2 1 2
2 2
0 0 0
( 3 1) ( 1) cos (1 3 1)cos
lim lim lim
tan sin sin
t t
t t t
e e t e t t t
e e
t t t
-
® ® ®
- + - - +
= +
0,25đ
III
(1điểm)
2
2 2 2
0 0 2
1 3 .cos
lim( . .2cos ) .lim( ) 2
sin 2 sin .(1 3 1)
t
t t
e t t t
e t e e
t t t t
t
® ®
- -
= + =
+ +
0,5đ
Từ A kẻ AI ^ BC Þ I là trung điểm BC
Þ AI ^ ( BCCB ¢ ¢) ÞAI ^ B¢C (1)
Từ I kẻ IM ^ B¢C (2)
Từ (1) (2) Þ B¢C ^ ( IAM)
Þ B¢C ^ MA (3)
Từ (2) (3) Þ góc giữa (AB¢C) và (B¢CB)
bằng góc giữa IM và AM = · AMI = 60 0
(Do tam giác AMI vuông tại I)
IV
(1 điểm)
1,25đ
điểm với
khối B,D
Ta có AI = 1
2
BC a =
IM = 0 tan 60 3
AI a
=
D IMC : D B¢BC
Þ
. IM IC IM B C
BB
BB B C IC
¢
¢ = Û =
¢ ¢
0,25
A¢ C ¢
B¢
A
M
C
I
B
M
C¢ B¢
B I C
Û BB¢= 2 2 1 1 3 4
3 3
a
B C B C BB B B a
a
¢ ¢ ¢ ¢ = Û = +
Û 3 2 B B ¢ = 2 B B ¢ + 4a 2 Û BB¢ = 2 a
0,25
2 1 1 . .2
2 2 ABC
S AI BC a a a D = = =
2 3 2. 2 ABC A B C V a a a ¢ ¢ ¢ = =
0,25
2
2 2 2
1 1 1 1 1 1
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
a b c a b c A
a b c b c a c a b a b c b c a c a b
æ ö + + ç ÷
è ø = + + ³
+ + + + + + + +
0,25
=
2 2
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 2( ) 2 2
a b c a b c
ab bc ca a b c
a b c
æ ö æ ö + + + + ç ÷ ç ÷ æ ö è ø è ø = = + + ç ÷ + + æ ö è ø + + ç ÷
è ø
0,25
3
3 1 3
2 2 abc
³ =
Dấu “ = “ xảy ra Û a = b = c = 1
0,25
V
( 1 điểm)
Do ( )
2
2 3 1 2
1 2 3 1 2 3
1 2 3
.
a a a
a a a b b b
b b b
æ ö
+ + = + + ç ÷ ç ÷
è ø
2 2 2
3 1 2
1 2 3
1 2 3
( )
a a a
b b b
b b b
æ ö
£ + + + + ç ÷
è ø
(Theo bất đẳng thức Bunhiacopski)
Nên
2 2 2 2
3 1 2 3 1 2
1 2 3 1 2 3
( ) a a a a a a
b b b b b b
+ +
+ + ³
+ +
0,25
I nằm trên cung AB của ( P) nên I ( a; a 2 – 2a + 1) với 0 < a <3
Do AB không đổi nên diện tích D IAB lớn nhất khi d ( I, AB )
lớn nhất 0,25
AB
uuur
= ( 3; 3) nên đường thẳng AB có véc tơ pháp tuyến n
r
( 1; 1)
Þ phương trình AB: x – ( y 1) = 0 Û x – y + 1 = 0
0,25
d ( I,AB) =
2 2 1 1
2
a a a - + - +
=
2 3
2
a a - +
=
2 3
2
a a - + do a Î(0;3)
Þd ( I, AB) đạt giá trị lớn nhất Û 2 ( ) 3 f a a a = - + đạt giá trị lớn
nhất Û 3
2
a = (từ BBT)
0,25
VI a
( 1 điểm)
1,25đ đối
với khối
B,D
Þ I 3 1 ( ; )
2 4
Do I là trung điểm AC và BD nên ta có
1 7
(3; ); (0; )
2 2
C D - -
0,25
2
3 4 log ( 2) log ( 4 3) x x x - = - +
điều kiện xác định:
2
2
3
4 3 0
x
x
x x
> ì
Û > í
- + > î
phương trình Û ( ) ( ) 2 2 3 2 log 4 4 log 4 3 x x x x - + = - +
0,25
Đặt t = x 2 – 4x + 3 ta có phương trình.
log3 ( t +1) = log2 t = a
Û
1 3
2 1 3
2
a
a a
a
t
t
ì + = ï Þ + = í
= ï î
0,25
Û
2 1
1
3 3
a a
æ ö æ ö + = ç ÷ ç ÷
è ø è ø (1)
Do hàm số ( ) f a = 2
3
a
æ ö
ç ÷
è ø
+ 1
3
a
æ ö
ç ÷
è ø
nghịch biến trên R nên phương
trình (1) có tối đa 1 nghiệm. Mặt khác (1) f = 1 Þ a= 1 là
nghiệm duy nhất của phương trình (1)
VII a
( 1 điểm)
a = 1 Þ t = 2 Þx 2 – 4x + 3 = 2
Û x 2 – 4x + 1 = 0
Û
2 3
2 3
x
x
é = +
ê
= - ê ë
Đ/c điều kiện ta có nghiệm phương trình 2 3 x = +
0,25
( ) ( ) ( )
6 6 6 6 6 3 2 2 6 2
6 6
6 0
2 2 2 1 .( 2) . k k k i i
k i
x x x x x C x C x -
= =
- + - = - + = - å å 0,25
Để lũy thừa của x bằng 8 thì k + 2i = 8
=> ( k, i) = {(6;1); (4;2); (0;4); (2;3)}
0.25
VIII a
(1điểm)
=> hệ số của x 8 là:
6 0 1 4 2 2 4 0 6 2 4 3
6 6 6 6 6 6 6 6 .( 2) . .( 2) . . .( 2) .( 2) . 6666 C C C C C C C C - + - + - + - = 0,5
Từ giả thiết => A ( a;3 – a)
B ( b;4 – b)
=> 5 1 5 3 ; ; ;
2 2 2 2
IA a a IB b b æ ö æ ö = - - = - - ç ÷ ç ÷
è ø è ø
uur uur
ABCD vuông tâm I nên
. 0
IA IB
IA IB
= ì ï
í
= ï î
uur uur
0,25
VI b
(1 điểm) IA = IB Û
2 2
5 1
2 2
a a æ ö æ ö - + - ç ÷ ç ÷
è ø è ø
=
2 2
5 3
2 2
b b æ ö æ ö - + - ç ÷ ç ÷
è ø è ø
(1)
5 5 1 3
. 0 . . 0
2 2 2 2
IA IB a b a b æ ö æ ö æ ö æ ö = Û - - + - - = ç ÷ ç ÷ ç ÷ ç ÷
è ø è ø è ø è ø
uur uur
Û 2ab – 4a – 3b + 7 = 0
Û 2a ( b 2) = 3b – 7
0,25
Û
3 7
2( 2)
b
a
b
-
=
-
( do b = 2 không thỏa mãn ) (2)
Thay (2) vào (1)
2 2
2 2 3 5 2 34 2 8
2 4 2 4 4
b b
b b
b b
- + - æ ö æ ö + = - + ç ÷ ç ÷ - - è ø è ø
2 2
2
8 32 34 8 32 34
4( 2) 4
b b b b
b
- + - +
Û =
-
Û
2
2
8 32 34 0 (3)
( 2) 1 (4)
b b
b
é - + =
ê
- = ê ë
Phương trình (3) vô nghiệm
(4) Û
1 2
3 1
b a
b a
= = é é
Þ ê ê = = ë ë
0,25
Trường hợp 1: a = 2, b = 1 Þ A(2;1); B( 1;3)
Do I là trung điểm của AC,BD nên C(3;4); D( 4;2)
Trường hợp 2: a =1, b = 3 Þ A( 1; 2); B( 3;1)
Do I là trung điểm của AC,BD nên C(4; 3); D(2;4)
0,25
Điều kiện xác định :
x > 2
x ¹ 3 Û
2 0
4
x
x
- < < é
ê > ë
0
4
x
x
< é
ê > ë
2
2 2 2
2
2
1 log ( 4 ) log (2 3 ) log (2 )
2( 4 ) 2 (2 ) 3
4 (2 ). 3 (1)
PT x x x x
x x x x
x x x x
Û + - = - + +
Û - = + -
Û - = + -
0,25
với x > 4 thì (1) Û x 2 – 4x = ( 2 + x )( x3)
Û x = 2 (loại)
0,25
VII b
(1điểm)
1,25đ đối
với khối
B,D
với 2<x < 0 thì (1) Û x 2 – 4x = ( 2 + x )( 3 –x)
Û 2x 2 – 5x – 6 = 0
Û
5 73
4
5 73
4
x
x
é +
= ê
ê
ê -
= ê
ë
`
Đối chiếu đk ta có nghiệm pt là: 5 73
4
x
-
=
0,25
Nếu a ¹ 0, b ¹ 0 thì từ 4 chữ số a, b, 1, 2 ta lập được 3 4 A = 24 số có
3 chữ số ¹ nhau. Như vậy phải có một số bằng 0.
0,25
VIII b
Giả sử a = 0 khi đó ta lập được 3 2 4 3 A A - =18 số và các chữ số 1,
2, b xuất hiện ở hàng trăm 6 lần, xuất hiện ở hàng chục và hàng
0,25
0,25
đơn vị 4 lần.
Vậy ta có:
100 .6( 1 + b + 2) + 10 . 4 ( 1+ b + 2) + 4 (1 + b + 2) = 6440
Û 644 ( 3 + b ) = 6440
Û 3 + b = 10
Û b = 7
0,25
( 1 điểm)
Vậy a = 0, b = 7 hoặc b = 0 , a = 7 0,25
(Mọi cách giải khác đúng đều cho điểm tối đa)
Download tài liệu học tập, xem bài giảng tại :
File đính kèm:
De25_NTMKhai_HTinh.pdf
