Tuyển tập Đề thi thử Đại học có đáp án môn Toán - Đề số 73
B. Theo chương trình nâng cao
Câu VI.b (2,0 điểm)
1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ba điểm A(1;1), B(3;2) và C(7;10). Viết phương trình đường thẳng
d đi qua A sao cho tổng khoảng cách từ B đến đường thẳng d và C đến đường thẳng d là lớn nhất.
1 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN TRƯỜNG THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I – NĂM 2011 MÔN TOÁN; KHỐI A, B Thời gian làm bài : 180 phút; không kể thời gian giao đề I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu 1 (2,0 điểm) Cho hàm số 3 2y x 3x mx 2 (Cm) 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (Cm) khi m = 0 2. Tìm m để hàm số (Cm) có cực đại và cực tiểu, đồng thời các điểm cực trị của đồ thi hàm số cách đều đường thẳng d: x – y – 1 = 0 Câu II (2,0 điểm) 1. Giải phương trình: sin 3x sin 2x.sin x 4 4 2. Giải phương trình: 24x 8x 2x 3 1 (x ) Câu III (1,0 điểm) Tính tích phân 1 ln x. 1 ln xI dx x 1 ln x e Câu IV (1,0 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, tam giác SAB đều và tam giác SCD vuông cân tại S. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của AB, CD. Tính thể tích khối chóp S.AICJ. Câu V (1,0 điểm) Cho a, b, c là các số thực không âm thỏa mãn a + b + c = 1. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: 2 2 2 2 2 2 1 a 1 b 1 cM 1 b 1 c 1 a II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm) Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc phần B) A. Theo chương trình chuẩn Câu VI.a (2,0 điểm) 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có trực tâm là H(-1;4), tâm đường tròn ngoại tiếp là I(3;0) và trung điểm của cạnh BC là M(0;3). Viết phương trình đường thẳng AB, biết B có hoành độ dương. 2. Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A(1; 2; 2) và B(5; 4; 4) và mặt phẳng (P): 2x + y – z + 6 = 0. Tìm điểm M nằm trên (P) sao cho MA2 + MB2 nhỏ nhất. Câu VII.a (1,0 điểm) Tìm môđun của số phức x biết 4z 1 3i z 25 21i B. Theo chương trình nâng cao Câu VI.b (2,0 điểm) 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ba điểm A(1;1), B(3;2) và C(7;10). Viết phương trình đường thẳng d đi qua A sao cho tổng khoảng cách từ B đến đường thẳng d và C đến đường thẳng d là lớn nhất. 2. Trong không gian tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): 2x + y – z + 6 = 0 và đường thẳng d: x 2 y 1 z 1 5 4 2 . Viết phương trình hình chiếu vuông góc của d lên mặt phẳng (P). Câu VII.b (1 điểm) Giải hệ phương trình 2 2 2 y 4xy 4x 2y 1 x, y log x.log 1 y 1 ----------Hết---------- Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không được giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh:.........................................; Số báo danh:...................... www.laisac.page.tl 2 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN TRƯỜNG THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU ĐÁP ÁN-THANG ĐIỂM ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1-NĂM 2011 Môn Toán, Khối A,B (Đáp án-thang điểm gồm 05 trang) ĐÁP ÁN- THANG ĐIỂM Câu Đáp án Điểm 1. (1,0 điểm) Khi 0m , ta có hàm số 3 23 2y x x . Tập xác định : . Sự biến thiên : -Chiều biến thiên: 2' 3 6y x x ; ' 0 0y x hoặc 2x . 0,25 Hàm số đồng biến trên các khoảng ( ;0) và (2; ) ; nghịch biến trên khoảng (0;2). -Cực trị: Hàm số đạt cực đại tại 0; 2CĐx y , đạt cực tiểu tại 2; 2CTx y . -Giới hạn: lim x y ; lim x y . 0,25 -Bảng biến thiên: 0,25 Đồ thị 0,25 2. (1,0 điểm) I (2,0 điểm) Ta có 2' 3 6 ;y x x m 2' 0 3 6 0y x x m (1) Hàm số ( )mC có cực đại, cực tiểu khi và chỉ khi phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt 3m . 0,25 x - 0 2 + 0 0 'y y 2 2 + O 2 2 2 x y 3 Đáp án Điểm Giả sử A( 1 1;x y ), B( 2 2;x y ) là hai điểm cực trị của đồ thị hàm số ( )mC , ( 1 2,x x là hai nghiệm của (1)). Vì 1'.( ) 2( 1) 2 3 3 3 3 x m my y x và 1 2'( ) '( ) 0y x y x nên phương trình đường thẳng đi qua A, B là 2( 1) 2 3 3 m my x (d’). Do đó, các điểm A, B cách đều đường thẳng (d) trong hai trường hợp sau: 0,25 Trường hợp 1. (d’) cùng phương (d) 2( 1) 1 3 m 9 2 m ( không thỏa mãn). 0,25 Trường hợp 2. Trung điểm I của AB nằm trên (d). Do I là trung điểm AB nên tọa độ I là 1 2 1 2 1 2 2 x xx y yy m . Vì I nằm trên (d) nên ta có 1 1 0 0m m ( thỏa mãn). Vậy: 0m . 0,25 1. (1,0 điểm) Phương trình đã cho tương đương: sin 3 os3 sin 2 (sin cos )x c x x x x 0,25 2(sin 3 os3 ) cos os3 sin 3 sinx c x x c x x x sin 3 os3 sin cosx c x x x 0,25 sin(3 ) sin( ) 4 4 x x 0,25 3 2 4 4 x x k hoặc 3 ( ) 2 4 4 x x k . Vậy nghiệm của phương trình là: ; 4 2 kx k . 0,25 2. (1,0 điểm) Điều kiện: 3 . 2 x Phương trình đã cho tương đương với : 2(2 2) 2 3 5x x . Đặt 2 3y x , 0y . Ta có hệ phương trình: 2 2 (2 2) 5 (2 2) 5 x y y x . 0,25 2 2(2 2) 2 2 0x y y x (2 2)(2 1) 0x y x y 2 2 0 2 1 0 x y x y . 0,25 Với 2 2 0x y 2 2 2 3x x 2 2 2 0 4 8 4 2 3 x x x x 5 21 4 x . 0,25 II (2,0 điểm) Với 2 1 0x y 2 1 2 3x x 2 2 1 0 4 4 1 2 3 x x x x 3 17 4 x . Vậy phương trình có hai nghiệm là: 5 21 4 ; 3 17 4 . 0,25 III (1,0 điểm) Đặt ln dxt x dt x . Với 1x thì 0t ; với x e thì 1t . Suy ra 1 1 2 0 0 1 1 11 t t t tI dt dt tt 0,25 4 Đặt sin cost u dt udu . Với 0t thì 0u ; với 1t thì 2 u . Ta có 22 0 sin 1 sin cos 1 sin u uI udu u 2 0 sin (1 sin )u u du 0,25 2 0 1sin (1 os2 ) 2 u c u du 0,25 I 2 0 1 1cos sin 2 2 4 u u u 1 4 I . 0,25 Gọi H là hình chiếu vuông góc của S lên IJ SH IJ . Mặt khác, SI AB , IJ AB ( )AB SIJ SH AB . Suy ra ( )SH AICJ hay SH là đường cao của hình chóp S.AICJ. 0,25 Từ 3 2 aSI ; 2 aSJ , IJ a 2 2 2SI SJ IJ tam giác SIJ vuông tại S. 0,25 Ta có 2 2 2 1 1 1 SH SI SJ 3 4 aSH . 0,25 IV (1,0 điểm) Kết hợp với 21 2AICJ S a , suy ra . 1 . 3S AICJ AICJ V S SH = 3 3 24 a . 0,25 Vì ( , ,a b c ) là một hoán vị vòng trong M nên không mất tính tổng quát ta giả sử ax , ,a m a b c 1 1 3 a . Ta có 0,25 V (1,0 điểm) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 11 ( ) 1 1 1 1 1 1 1 1 b c b c b c b c c a c c a c a a . Suy ra 2 2 2 2 1 11 ( ) 1 1 aM b c b a 2 2 2 12 (1 ) 1 a a a 0,25 Xét hàm số 2 2 2 1( ) (1 ) 1 f t t t t trên 1 ;1 3 . Ta có: 2 2'( ) 4 2 (1 ) tf t t t ; 2 3 2 2 3 4(1 ) 6 2''( ) 0 (1 ) t tf t t và 1'(1). ' 0 3 f f tồn tại duy nhất 0 1 ;1 3 t : 0'( ) 0.f t Bảng biến thiên 0,25 0,25 5 Suy ra 32 (1) 2 2 M f . Do đó, giá trị lớn nhất của M là 7 2 khi một trong ba số , ,a b c bằng 1, hai số còn lại bằng 0 . 1. (1,0 điểm) Giả sử N là trung điểm của AC , vì ABH MNI và / /HA MI nên 2HA MI . 0,25 Kết hợp với 2 ( 6;6)MI , ( 1;4)H ta có ( 7;10)A . Từ I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC và M là trung điểm của BC, suy ra IA IB và IM MB . 0,25 Do đó tọa độ ( ; )B x y với 0x , thỏa mãn hệ : 2 2( 3) 116 3 3( 3) 0 x y x y (7;4)B . 0,25 Phương trình AB : 7 10 7 7 4 10 x y hay3 7 49 0x y . 0,25 2. (1,0 điểm) Gọi I là trung điểm của AB , ta có (3;3;3)I và 2 2 2 21 2 2 MA MB AB IM . Do đó, 2 2MA MB nhỏ nhất khi và chỉ khi M là hình chiếu vuông góc của I lên ( )P . 0,25 Giả sử d là đường thẳng đi qua I và vuông góc với ( )P , phương trình của 3 3 3: 2 1 1 x y zd . Tọa độ ( ; ; )M x y z thỏa mãn hệ : 0,25 2 6 0 3 3 3 2 1 1 x y z x y z . 0,25 VI.a (2,0 điểm) Giải hệ ta có ( 1;1;5)M 0,25 Giả sử z a bi ( ,a b ), khi đó ta có 4( ) (1 3 )( ) 25 21a bi i a bi i 0,25 5 3 3( ) 25 21a b a b i i 0,25 5 3 25 3( ) 21 a b a b 2 5 a b 2 5z i . 0,25 VII.a (1.0 điểm) Do đó | | 4 25z hay | | 29z . 0,25 1. (1,0 điểm) Ta có (2;1)AB , (6;9)AC os 0c BAC BAC nhọn. 0,25 Nếu đường thẳng d cắt đoạn BC tại M thì d ( ; )B d d ( ; )C d BM CM BC . Dấu đẳng thức xảy ra khi d vuông góc BC . 0,25 VI.b (2,0 điểm) Nếu đường thẳng d không cắt đoạn BC, gọi (5;6)I là trung điểm BC . Ta có d ( ; )B d d ( ; )C d =2.d ( ; ) 2I d AI . Dấu đẳng thức xảy ra khi d vuông góc với AI . 0,25 t '( )f t 1 3 1 0t 0 0( )f t t 131 90 3 2( )f t t 6 Do tam giác ABC có BAC nhọn nên 2BC AI . Suy ra d ( ; )B d d ( ; )C d lớn nhất khi và chỉ khi d đi qua (1;1)A và có vectơ pháp tuyến (4;5)AI . Vậy phương trình : 4( 1) 5( 1) 0d x y hay : 4 5 9 0.d x y 0,25 2. (1,0 điểm) Tọa độ giao điểm của d và ( )P là ( ; ; )A x y z , thỏa mãn hệ : 2 6 0 2 1 1 5 4 2 x y z x y z ( 2; 1;1)A . 0,25 Gọi (3;3;3)B d và H là hình chiếu vuông góc của B lên ( )P , suy ra phương trình 3 3 3: 2 1 1 x y zBH . 0,25 Tọa độ ( ; ; )H x y z thỏa mãn hệ 2 6 0 3 3 3 2 1 1 x y z x y z ( 1;1;5)H . 0,25 Hình chiếu vuông góc của d lên ( )P là đường thẳng 1d đi qua ,A có véctơ chỉ phương (1;2;4)AH . Phương trình 1 2 1 1: 1 2 4 x y zd . 0,25 Điều kiện: 0, 1x y .Hệ phương trình tương đương: 2 2 2 ( 1) 4 ( 1) log log (1 ) 1 y x y x y 0,25 2 2 1 4 log log (4 ) 1 y x x x 0,25 2 2 4 1 log (2 log ) 1 0 y x x x 0,25 VII.b (1,0 điểm) 2log 1 4 1 x y x 1 2 1 x y . Vậy nghiệm của hệ phương trình là 1 ;1 2 . 0,25 -------------Hết----------
File đính kèm:
- De72.2011.pdf