Tuyển tập Đề thi thử Đại học có đáp án môn Toán - Đề số 67

 n = abcde

* Xem các số hình thức abcde , kể cả a = 0. Có 3 cách chọn vị trí cho 1 (1 là a hoặc là b hoặc là c). Sau đó chọn trị khác nhau cho 4 vị trí còn lại từ X \{1} : số cách chọn A47

Như thế có 3 x (7 x 6 x 5 x 4) = 2520 số hình thức thỏa yêu cầu đề bài.

* Xem các số hình thức 0bcde

* Loại những số dạng hình thức 0bcde ra, ta còn 2520 – 240 = 2280 số n thỏa yêu cầu đề bài.

doc5 trang | Chia sẻ: tuanbinh | Lượt xem: 769 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Tuyển tập Đề thi thử Đại học có đáp án môn Toán - Đề số 67, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
SỞ GD&DT QUẢNG NAM
TRƯỜNG THPT KHÂM ĐỨC ĐỀ THI THỬ ĐH - CĐ ( SỐ 01 ) 
 NĂM HỌC : 2010 - 2011 Ngày : 28/02/2011
 MƠN: TỐN - Thời gian: 180 phút (KKGĐ)
I. PHẦN CHUNG: (7 điểm)
Câu 1:Cho hàm số: y = x3 + 3x2 + mx + 1 có đồ (Cm); (m là tham số).
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số khi m = 3.
2. Xác định m để (Cm) cắt đường thẳng y = 1 tại 3 điểm phân biệt C(0, 1), D, E sao cho các tiếp tuyến của (Cm) tại D và E vuông góc với nhau.
Câu 2: 1. Gi¶i ph­¬ng tr×nh 9sinx + 6cosx – 3sin2x + cos2x = 8
 2. Giải hệ phương trình: 
Câu 3: Tính J = 
Câu 4: Tính thể tích của hình chóp S.ABC, biết đáy ABC là một tam giác đều cạnh a, mặt bên (SAB) 
 vuông góc với đáy, SA=2a; .
Câu 5: Ch x, y, z là các số dương thoả mãn . 
 Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P = 
II.PHẦN TỰ CHỌN: (3 điểm) Thí sinh chỉ làm một trong hai phần (Phần 1 hoặc phần 2)
 1.Phần 1: Theo chương trình chuẩn
 Câu 6a.
1. Phương trình hai cạnh của một tam giác trong mặt phẳng tọa độ là 5x - 2y + 6 = 0; 
 4x + 7y – 21 = 0. viết phương trình cạnh thứ ba của tam giác đĩ, biết rằng trực tâm của nĩ trùng 
 với gốc tọa độ O.
 2. Trong không gian Oxyz, tìm trên Ox điểm A cách đều đường thẳng
 	(d) : và mặt phẳng ( P ) : 2x – y – 2z = 0.
Câu 7a. . Giải phương trình sau trong C: 	Z3 - 2Z2 + 8Z – 16 = 0
 2. Phần 2: Theo chương trình nâng cao.
Câu 6b. 
1. Trong mpOxy, cho đường trịn (C): x2 + y2 – 6x + 5 = 0. Tìm M thuộc trục tung sao cho qua M kẽ được hai tiếp tuyến của (C) mà gĩc giữa hai tiếp tuyến đĩ bằng 600.
2.Trong không gian oxyz cho hai đường thẳng: (d1) : 	; 	(d2) : 
	Chứng minh (d1) và (d2) chéo nhau. Viết phương trình mặt cầu (S) có đường kính là đoạn vuông góc chung của (d1) và (d2).
Câu 7b. Giải phương trình sau trong C:	Z4 – Z3 + 6Z2 – 8Z – 16 = 0
 ------------------------------------Het------------------------------------------------
www.laisac.page.tl
HƯỚNG DẪN GIẢI:
I. PHẦN CHUNG:
Câu 1: : y = x3 + 3x2 + mx + 1	(Cm)
1. m = 3 : y = x3 + 3x2 + 3x + 1 	(C3)
+ TXĐ: D = R
+ Giới hạn: 
+	y’ = 3x2 + 6x + 3 = 3(x2 + 2x + 1) = 3(x + 1)2 ³ 0; "x
 * Bảng biến thiên:
+ y” = 6x + 6 = 6(x + 1)
 y” = 0 Û x = –1 điểm uốn I(-1;0)
* Đồ thị (C3):
2. Phương trình hoành độ giao điểm của (Cm) và đường thẳng y = 1 là: 
	x3 + 3x2 + mx + 1 = 1	Û	x(x2 + 3x + m) = 0 Û 
* (Cm) cắt đường thẳng y = 1 tại C(0, 1), D, E phân biệt:
Û Phương trình (2) có 2 nghiệm xD, xE ¹ 0.
Û	
Lúc đó tiếp tuyến tại D, E có hệ số góc lần lượt là:
	kD = y’(xD) = 
	kE = y’(xE) = 
Các tiếp tuyến tại D, E vuông góc khi và chỉ khi: kDkE = –1.
Û	(3xD + 2m)(3xE + 2m) = 9xDxE+6m(xD + xE) + 4m2 = –1
Û	9m + 6m (–3) + 4m2 = –1; (vì xD + xE = –3; xDxE = m theo định lý Vi-ét).
Û	4m2 – 9m + 1 = 0 Û m = 
ĐS: m = 
Câu 2: 
 1. Û	sinsinx + coscosx = – cos3x.
Û	cos	 Û	cos
Û	 Û	x = 	(k Ỵ Z)
2. Điều kiện: x ≥ 2 và y ≥ 2 : Lấy (1) trừ (2) vế theo vế ta được:
 Û x = y (trong ngoặc luơn dương và x vay đều lớn hơn 2)
Vậy từ hệ trên ta cĩ: 
Û x = 3 
 Vậy nghiệm của hệ x = y = 3
 Câu 3: J = (với u = ex – 2, du = exdx)
Suy ra: 
Câu 4:
S
H
P
C
A
B
N
j
 Dựng 
°	Ta có: 
	 và SH là đường cao của hình chóp.
°	Dựng 
°	DSHN = DSHP Þ HN = HP.
°	DAHP vuông có: 
°	DSHP vuông có: 
°	Thể tích hình chóp 
Câu 5: Áp dụng bất đẳng thức Cơ- Si, ta cĩ:
 4ab ≤ (a + b)2 
 Ta cĩ: 
 Tương tự: và 
 Vậy 
 Vậy MaxP = khi x = y = z = 
II.PHẦN TỰ CHỌN:
1. Phần 1: Phần dành cho chương trình cơ bản
Câu 6a.1a 
1.Giả sử AB: 5x - 2y + 6 = 0; AC: 4x + 7y – 21 = 0 Vậy A(0;3)
 Đường cao đỉnh BO đi qua O nhận VTCP = (7; - 4) của AC làm VTPT 
 Vây BO: 7x - 4y = 0 vậy B(-4;-7)
 A nằm trên Oy, vậy đường cao AO chính là trục OY, Vậy AC: y + 7 = 0
 2. Gọi A(a; 0; 0) .
°	Khoảng cách từ A đến mặt phẳng (a) : 
°	(D) qua và có vectơ chỉ phương 
°	Đặt 
°	Do đó: d(A; D) là đường cao vẽ từ A trong tam giác 
°	Theo giả thiết: d(A; a) = d(A; D) 
°	Vậy, có một điểm	A(3; 0; 0).
Câu 6a.2a n = 
* Xem các số hình thức , kể cả a = 0. Có 3 cách chọn vị trí cho 1 (1 là a hoặc là b hoặc là c). Sau đó chọn trị khác nhau cho 4 vị trí còn lại từ X \ : số cách chọn .
Như thế có 3 x (7 x 6 x 5 x 4) = 2520 số hình thức thỏa yêu cầu đề bài.
* Xem các số hình thức .
* Loại những số dạng hình thức ra, ta còn 2520 – 240 = 2280 số n thỏa yêu cầu đề bài.
1. Phần 2: Phần dành cho chương trình nâng cao:
Câu 6b.1b
 1. (C) cĩ tâm I(3;0) và bán kính R = 2
	M Ỵ Oy Þ M(0;m)
 Qua M kẽ hai tiếp tuyến MA và MB ( A và B là hai tiếp điểm)
 Vậy 
 Vì MI là phân giác của 
 (1) Û = 300 Û MI = 2R Û
 (2) Û = 600 Û MI = R Û Vơ nghiệm
 Vậy cĩ hai điểm M1(0;) và M2(0;-)
 2.- (d1) đi qua điểm A(0; 0; 4) và có vectơ chỉ phương 
	 - (d2) đi qua điểm B(3; 0; 0) và có vectơ chỉ phương 
°	 không đồng phẳng.
°	Vậy, (d1) và (d2) chéo nhau.
°	Gọi MN là đường vuông góc chung của (d1) và (d2)
°	,	
°	Ta có: 
°	Tọa độ trung điểm I của MN: I(2; 1; 2), bán kính 
°	Vậy, phương trình mặt cầu (S): 
Câu 6b.2b
Xét phương trình Z4 – Z3 + 6Z2 – 8Z – 16 = 0
Dễ dàng nhận thấy phương trình có nghiệm Z1 = –1, sau đó bằng cách chia đa thức ta thấy phương trình có nghiệm thứ hai Z2 = 2. Vậy phương trình trở thành:
	(Z + 1)(Z – 2)(Z2 + 8) = 0
Suy ra: Z3 = và Z4 = –
Đáp số: 
-------------------------------Hết-----------------------------------

File đính kèm:

  • docDe66.2011.doc