Tuyển tập Đề thi thử Đại học có đáp án môn Toán - Đề số 27
Câu IV: ( 1 điểm)
Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông, mặt bên SAB là tam giác đều và vuông góc với
đáy. Tính thể tích khối chóp S.ABCD biết khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và SC bằng a
§Ò thi thö ®¹i häc lÇn thø nhÊt Năm học 2010- 2011 Môn Thi : Toán - Khối B Thời gian làm bài: 180 phút A. Phần chung dành cho tất cả các thí sinh ( 7 ñiểm) Câu I: ( 2 ñiểm) Cho hàm số mxxy +−= 23 3 , m là tham số (1) 1 Khảo sát sự biến thiên và vẽ ñồ thị hàm số (1) khi m = 2. 2 Tìm m ñể tiếp tuyến của ñồ thị hàm số (1) tại ñiểm có hoành ñộ bằng 1 cắt trục Ox, Oy lần lượt tại A, B sao cho diện tích tam giác OAB bằng 2 3 Câu II ( 2 ñiểm) 1 Giải phương trình lượng giác : 4) 2 tan.tan1(sincot =++ xxxx 2 Giải hệ phương trình: =++ =+ 21 2 5 22 xyyx x y y x Câu III ( 1 ñiểm) Tính giới hạn sau : 2 sin )cos 2 cos( lim 20 x x x pi → Câu IV: ( 1 ñiểm) Cho hình chóp S.ABCD có ñáy ABCD là hình vuông, mặt bên SAB là tam giác ñều và vuông góc với ñáy. Tính thể tích khối chóp S.ABCD biết khoảng cách giữa hai ñường thẳng AB và SC bằng a Câu V ( 1 ñiểm) . Chứng minh rằng, tam giác ABC thoả mãn ñiều kiện 2 cos 2 cos4 2 sin2 2 7 coscoscos BACCBA ++−=−+ là tam giác ñều B.Phần riêng ( 3ñiểm)Thí sinh chỉ ñược làm một trong hai phần ( Phần 1 hoặc phần 2) Phần1.Theo chương trình chuẩn Câu VI.a ( 2 ñiểm). 1 Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC cân tại A có trọng tâm 3 4 ; 3 7G , phương trình ñường thẳng BC là: 032 =−− yx và phương trình ñường thẳng BG là: 01147 =−− yx . Tìm toạ ñộ A, B, C. 2 Cho ®−êmg trßn (C) cã ph−¬ng tr×nh 0204222 =−−−+ yxyx vµ ®iÓm M(2;5). ViÕt ph−¬ng tr×nh ®−êng th¼ng ®i qua M vµ c¾t ®−êng trßn (C) theo một dây cung có ñộ dài nhỏ nhất Câu VII.a ( 1 ñiểm) Cho khai triển n x x + 3 2 3 3 . Biết tổng hệ số của 3 số hạng ñầu tiên trong khai triển bằng 631. Tìm hệ số của số hạng có chứa 5x Phần2.Theo chương trình nâng cao Câu VI.b (2 ñiểm) 1. Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC cân tại A có trọng tâm 3 4 ; 3 7G , phương trình ñường thẳng BC là: 032 =−− yx và phương trình ñường thẳng BG là: 01147 =−− yx . Tìm toạ ñộ A, B, C. 2 Cho ®−êmg trßn (C) cã ph−¬ng tr×nh 0204222 =−−−+ yxyx vµ ®iÓm M(2;5). ViÕt ph−¬ng tr×nh ®−êng th¼ng ®i qua M vµ c¾t ®−êng trßn (C) theo một dây cung có ñộ dài nhỏ nhất Câu VII.b ( 1ñiểm) Giải hệ phương trình: =+− =+ yyy yx x 813).122( 3log 2 3 SỞ GD&ĐT QUẢNG NINH THPT CHUYÊN HẠ LONG www.laisac.page.tl ðáp án To¸n – Khèi B Thi thử ñại học lần 1 năm học 2010-2011 Câu Lời giải ðiểm I.1 (1ñ) Khi m = 2, ta c ó: 23 23 +−= xxy • TX ð: D = R Giới hạn ±∞= ±∞→ y x lim = = ⇔=−= 2 0 0';63' 2 x x yxxy • BBT * Hàm số ñồng biến trên các khoảng );2();0;( +∞−∞ , nghịch biến trên khoảng )2;0( Có ñiểm cực ñại (0;2) và ñiểm cực tiểu (2;-2) * ðồ thị: ði qua các ñiểm U(1;0); A(-1;-2); B(3;2), ðường vẽ phải trơn, có tính ñối xứng x ∞− 0 2 + ∞ y’ + 0 - 0 + y 2 + ∞ - ∞ -2 0.25 0.25 0.25 0.25 I.2 (1ñ) * 21 −=⇒= myx . Phương trình tiếp tuyến tại ñiểm (1;m-2) là: 13 ++−= mxy * Tìm ñược toạ ñộ )1;0();0; 3 1( ++ mBmA * 1. 3 1 . 2 1 . 2 1 + + ==∆ m mOBOAS OAB * −= = ⇔ −=+ =+ ⇔=+⇔=∆ 4 2 31 31 2 3)1.( 6 1 2 3 2 m m m m mS OAB 0.25 0.25 0.25 0.25 II.1 (1ñ) ðK: 02cos,0cos,0sin ≠≠≠ x xx 0.25 * 4) 2 cos.cos 2 sin. 2 cos. 2 sin.2 1(sin sin cos4) 2 cos 2 sin . cos sin1(sin sin cos =++⇔=++⇔ x x xxx x x x x x x x x x xpt * 4 cos sin sin cos4) cos cos11(sin sin cos =+⇔= − ++⇔ x x x x x x x x x * 2 12sincos.sin4sincos 22 =⇔=+⇔ xxxxx * Zk kx kx ∈ += += ⇔ , 12 5 12 pi pi pi pi , thoả mãn các ñiều kiện 0.25 0.25 0.25 II.2 (1ñ) * ðK: xy>0. ðặt )0(, >= tty x , phương trình (1) trở thành = = ⇔=+−⇔=+ 2 1 2 0252 2 51 2 t t tt t t * Với t=2 => x=4y thay vào phương trình (2) ta ñược 1121416 2222 ±=⇔=⇔=++ yyyyy . Hệ phương trình có nghiệm (4;1) và (-4;-1) * Với xyt 4 2 1 =⇒= , ta có: 1121416 2222 ±=⇔=⇔=++ xxxxx Hệ phương trình có nghiệm (1;4) và (-1;-4) * Kết luận: Hệ phương trình có 4 cặp nghiệm 0.25 0.25 0.25 0.25 III (1ñ) * 2 sin )cos 22 sin( lim 2 sin )cos 2 cos( lim 2020 x x x x xx pipipi − = →→ * 2 sin ) 2 sin2 2 sin( lim 2 2 0 x x x pi → = * pi pi pi pi == → 2 sin ) 2 sin.sin( .lim 2 2 0 x x x 0.25 0.25 0.5 IV. (1ñ) * Gọi H là trung ñiểm AB )(ABCDSHABSH ⊥⇒⊥⇒ Vì AB//CD =>AB//mp(SCD)=>d(AB,SC)=d(AB;(SCD))=d(H;(SCD)) * Gọi E là trung ñiểm CD => CD ⊥ mp(SHE) Kẻ aHKSCABdSCDHdSCDAKSEAK ===⇒⊥⇒⊥ ),())(,()( * Gọi cạnh hình vuông là x xHE ==⇒ ; 2 3x ¸SH 0.25 0.25 0.25 3 7 3 7 3 411 22 222 ax a x xxa =⇒=⇒+= * 18 7.7. 2 7 . 3 7 . 3 1) 2 3 . 3 7( 3 1 . 3 1 322 . aaaa xSHSV ABCDABCDS ==== 0.25 V (1ñ) * )1(0 2 cos2 2 5 2 sin2 2 cos2 2 sin2 0 2 cos2 2 5 2 sin4 2 sin 2 cos2 2 sin2 ) 2 cos 2 (cos2 2 sin2 2 7 2 sin21 2 cos 2 cos2 2 2 2 = − −+ − − +⇔ = − −+− − +⇔ − + + ++−=+− −+ BACBAC BACCBAC BABACCBABA * (1) là tam thức bậc hai theo 2 sin C có 01) 2 (cos 2 cos452 2 cos' 2 2 ≤−−=−+− − − =∆ BABABA Do ñó: −= = − ⇔ 2 _ cos2 2 1 2 sin 1 2 cos )1( 2 BAC BA * Giải hệ trên ta ñược với A,B,C là 3 góc trong tam giác, ta có ABC C BA C BA ∆⇒ = = ⇒ = = − 060 2 1 2 sin 1 2 cos ñều (ñpcm) 0.5 0.25 0.25 VIa.1 (1ñ) * Toạ ñộ B là nghiệm của hệ )1;1(01147 032 −⇒ =−− =−− B yx yx * Gọi N là trung ñiểm của AC, ta có ) 2 5 ;3( 2 3 NBGBN ⇒= Do tam giác ABC cân tại A nên AG ⊥ BC, phư ơng trình của AG là 062 =−+ yx * =+ =+ =−+ =−− ⇒=∈∈ 5 6 062 032x CNANAG;; C CA CA AA C yy xx yx y ABCC * Giải hệ trên ñược A(1;4); C(5;1) 0.25 0.25 0.25 0.25 VIa.2 (1 ñ) * ðường tròn (C) có tâm I(1,2), bk R=5 RIM M nằm trong ñường tròn * Giả sử ñường thẳng (d) ñi qua M cắt (C) theo dây cung AB, kẻ ABIH ⊥ ta có 0.25 0.25 B A C D S E H K 2222 IHRAHAB −== => AB nhỏ nhất khi IH lớn nhất * Mà IMIH ≤ , nên IH lớn nhất khi IMIH = hay (d) vuông góc với IM * Vậy (d) nhận )3;1(=IM làm véctơ pháp tuyến; phương trình của (d) là: 0173 =−+ yx 0.25 0.25 VIIa (1 ñ) * )0(;33.33 0 3 2 2 )(3 0 3 2 2 )(3 3 2 2 3 3 2 3 nkxCxxCxx x x n k kkn kk n n k k k kn k n nn ≤≤== += + ∑∑ = − − = − − − * Giải 1204203....63193 2210 =⇒=−−⇔⇔=++ nnnCCC nnn * Hệ số của số hạng có chứa 5x là kkC 312 ứng với k thoả mãn 65 3 2 2 )12(3 =⇔=− − kkk * Hệ số cần tìm là 67359636612 =C 0.25 0.25 0.25 0.25 VIb.1 (1ñ) * Toạ ñộ B là nghiệm của hệ )1;1(01147 032 −⇒ =−− =−− B yx yx * Gọi N là trung ñiểm của AC, ta có ) 2 5 ;3( 2 3 NBGBN ⇒= Do tam giác ABC cân tại A nên AG ⊥ BC, phư ơng trình của AG là 062 =−+ yx * =+ =+ =−+ =−− ⇒=∈∈ 5 6 062 032x CNANAG;; C CA CA AA C yy xx yx y ABCC * Giải hệ trên ñược A(1;4); C(5;1) 0.25 0.25 0.25 0.25 VIb.2 (1ñ) * ðường tròn (C) có tâm I(1,2), bk R=5 RIM M nằm trong ñường tròn * Giả sử ñường thẳng (d) ñi qua M cắt (C) theo dây cung AB, kẻ ABIH ⊥ ta có 2222 IHRAHAB −== => AB nhỏ nhất khi IH lớn nhất * Mà IMIH ≤ , nên IH lớn nhất khi IMIH = hay (d) vuông góc với IM * Vậy (d) nhận )3;1(=IM làm véctơ pháp tuyến; phương trình của (d) là: 0173 =−+ yx 0.25 0.25 0.25 0.25 VIIb (1 ñ) * ðK: y> 0 Từ pt (1) ta có: y x 273 = * Thay vào phương trình (2): −= = ⇔=−+⇔=+− )(3 4 0128127)122( 22 loaiy y yyy y yy * Nghiệm của hệ là = = 4 4 27log3 y x 0.5 0.25 0.25
File đính kèm:
- De22.2011.pdf