Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 23 - Đề 5 doc
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (189 KB, 4 trang )
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG
Môn thi : TOÁN )
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH ( 07 điểm )
Câu I ( 2,0điểm) Cho hàm số
4 2 2
2 2 5 5
y f x x m x m m
1/ Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C ) hàm số với m = 1
2/ Tìm các giá trị của m để đồ thị hàm số có các điểm cực đại, cực tiểu tạo thành 1 tam giác vuông cân.
Câu II(2.0điểm) 1/ Giải phương trình:
2 3
2 cos( ) 6 sin( ) 2sin( ) 2sin( )
5 12 5 12 5 3 5 6
x x x x
2/ . Giải hệ phương trình:
2 2
2 2
2 3 5
2 3 2
x y x y
x y x y
Câu III(1.0 điểm) Tính tích phân :
2
10 10 4 4
0
I (cos sin cos .sin )
x x x x dx
Câu IV(1.0 điểm) Cho hình chóp S.ABC có AB = AC = a, BC =
2
a
, 3aSA ,
·
·
0
SAB SAC 30
.
Gọi M là trung điểm SA , chứng minh
( )
SA MBC
. Tính
SMBC
V
Câu V. (1,0 điểm)
Cho 2 số dương x, y thoả mãn :
2222
11 xyyxyx
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: A =
2
2
2
2
11
y
y
x
x
PHẦN RIÊNG CHO TỪNG CHƯƠNG TRÌNH ( 03 điểm )
(Thí sinh chỉ chọn một trong hai chương trình Chuẩn hoặc Nâng cao để làm bài.)
A/ Phần đề bài theo chương trình chuẩn
Câu VI.a: (2.0điểm)
1, Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho tam giác ABC cân tại A có đỉnh A(-1;4) và các đỉnh B, C thuộc
đường thẳng : x – y – 4 = 0. Xác định toạ độ các điểm B và C , biết diện tích tam giác ABC bằng 18
2.Trong không gian toạ độ Oxyz, hãy viết phương trình mặt cầu tiếp xúc với đường thẳng (d
1
) :
z
yx
2
1
2
1
tại A (1; - 1; 0) và tiếp xúc với đường thẳng (d
2
):
1
3 ( )
1 4
x
y t t R
x t
tại điểm B(1; 0; 1)
Câu VI b. (1,0 điểm)
Xét phương trình: z
2
+ 2bz + c = 0 , ( z
C) trong đó b, c
R, c ≠ 0. Gọi A, B là các điểm biểu diễn
hai nghiệm của phương trình đó trong mặt phẳng Oxy. Tìm điều kiện của b, c để
OAB là tam giác vuông
B/ Phần đề bài theo chương trình nâng cao
Câu VI.b: (2 điểm)
1, Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho hypebol (H) : 1
916
22
yx
. Viết phương trình chính tắc của (E) có
tiêu điểm trùng với tiêu điểm của hypebol (H) và ngoại tiếp hình chữ nhất cơ sở của (H).
2.Trong không gian toạ độ Oxyz. Cho mặt cầu (S) có phương trình : x
2
+ y
2
+ z
2
– 4x + 2y – 6z – 2 = 0,
và các điểm A(1; - 1; 0) , B(0; 2; - 2). Viết phương trình mặt phẳng (P) qua A, B và cắt (S) theo một
đường tròn (C) có chu vi nhỏ nhất.
Câu VII.b: (1.0 điểm) Cho hàm số y =
2
2 2
1
x x
x
(C) và d
1
: y = x + m, d
2
: y = x + 3.
Tìm tất cả các giá trị của m để (C) cắt d
1
tại 2 điểm phân biệt A,B đối xứng nhau qua d
2
.
******* Hết *******
P N THI TH I HC, CAO NG
Mụn thi : TON
Cõu ý Hng dn gii chi tit im
PHN CHUNG CHO TT C CC TH SINH
7.00
Cõu I
2
* Do tam giỏc ABC luụn cõn ti A, nờn bi toỏn tho món khi vuụng ti A:
1120.
3
mmACAB vỡ k (1)
Trong ú
44;2,44;2
22
mmmACmmmAB
Vy giỏ tr cn tỡm ca m l m = 1.
0.25
0.25
Cõu V
Cho hình chóp S.ABC có AB = AC = a, BC =
2
a
, 3aSA ,
ã
ã
0
SAB SAC 30
.
Gọi M là trung điểm SA , chứng minh
( )
SA MBC
. Tính
SMBC
V
1
Theo định lí côsin ta có:
ã
2 2 2 2 2 0 2
SB SA AB 2SA.AB.cosSAB 3a a 2.a 3.a.cos30 a
Suy ra
a
SB
. Tơng tự ta cũng có SC = a.
0.25
Gọi M là trung điểm của SA , do hai tam giác SAB và SAC là hai tam giác cân nên
MB SA, MC SA. Suy ra SA (MBC).
0.25
Hai tam giỏc SAB v SAC cú ba cp cnh tng ng bng nhau nờn chỳng
bng nhau. Do ú MB = MC hay tam giỏc MBC cõn ti M. Gi N l trung im
ca BC suy ra MN BC. Tng t ta cng cú MN SA.
16
a3
2
3a
4
a
aAMBNABAMANMN
2
2
2
2222222
4
3a
MN .
0.25
Do đó
3
.
1 1 1 3 3
. . . .
3 2 6 2 4 2 32
S MBC
a a a a
V SM MN BC (đvtt)
0.25
PHN RIấNG CHO MI CHNG TRèNH
3.00
Phn li gii bi theo chng trỡnh Chun
Cõu VIa
2
Phn li gii bi theo chng trỡnh Nõng cao
CõuVII.b
Cho hm s y =
2
2 2
1
x x
x
(C) và d
1
: y = x + m, d
2
: y = x + 3. Tỡm tt c cỏc
giỏ tr ca m (C) ct d
1
ti 2 im phõn bit A,B i xng nhau qua d
2
.
1
* Honh giao im ca (C) v d
1
l nghim ca phng trỡnh :
2
2 2
1
x x
x m
x
0.5
S
A
B
C
M
N
2x
2
-(3+m)x +2+m=0 ( x1) (1)
d
1
ct (C) ti hai im phõn bit p trỡnh (1) cú hai nghim phõn bit khỏc 1
2
2 3 2 1
2 7 0
m m
m m
m
2
-2m-7>0 (*)
Khi đó(C) cắt (d
1
)tại A(x
1
; -x
1
+m); B(x
2
; -x
2
+m) ( Với x
1
, x
2
là hai nghiệm của (1) )
* d
1
d
2
theo giả thiết Để A, B đối xứng nhau qua d
2
P là trung điểm của AB
Thì P thuộc d
2
Mà P(
1 2 1 2
;
2 2
x x x x
m
) P(
3 3 3
;
4 4
m m
)
Vậy ta có
3 3 3
3 9
4 4
m m
m ( thoả mãn (*))
Vậy m =9 là giá trị cần tìm.
0.5
Cõu V +) Nhn xột:
a, b, c, d ta cú: (ab + cd)
2
(a
2
+ c
2
).(b
2
+ d
2
), cú = khi ad = bc (1)
+) p dng (1) ta cú (x
2
+ y
2
)
2
(x
2
+ y
2
) (2 (x
2
+ y
2
) ( Cú th s dng vec t chng minh kt qu ny)
0 < x
2
+ y
2
1
+) p dng bt Cụ si cú A x
2
+ y
2
+
y x
4
22
; t t = x
2
+ y
2
, 0 < t 1, xột hm s:
f(t) = t +
t
4
vi 0 < t 1, lp bng bin thiờn ca hm s . Kt lun: Min A = 5 t khi x = y =
2
1
Cõu VI a.
1)
1 4 4
9
AH
2 2
1 36 36
S AH.BC 18 BC 4 2
9
2 AH
2
Pt AH : 1(x + 1) + 1(y 4) = 0
x y 4
7 1
H: H ;
x y 3
2 2
B(m;m 4)
2 2
2
2
2
BC 7 1
HB 8 m m 4
4 2 2
7 11
m 2
7
2 2
m 4
7 3
2
m 2
2 2
Vy
1 1 2 2
11 3 3 5 3 5 11 3
B ; C ; hay B ; C ;
2 2 2 2 2 2 2 2
2)
784
197
)
14
5
()
7
6
()
28
19
(
222
zyx
Cõu VI b. c = 2b
2
> 0
Cõu VIIa. 1) (H) :
0;5F;0;5F
21
. Hỡnh ch nht ca (H) cú mt nh M( 4; 3), PT (E) cú dng: 1
b
y
a
x
2
2
2
2
( với a > b)
(E) :
15ba0;5F;0;5F
222
21
.
2bab16a9E3;4M
2222
Từ (1) và (2):
15b
40a
bab16a9
b5a
2
2
2222
222
. Vây : 1
15
y
40
x
22
2) PT mặt phẳng cần tìm : x + 11y + 16z – 12 = 0.
II2)Cộng và trừ từng vế hai phương trình của hệ ta được hệ tương đương:
2
3
2
7
32
22
yx
yx
2
7
3)
2
3
(2
2
3
22
xx
xy
…
)
20
13
;
20
17
();(
)1;
2
1
();(
yx
yx
Chú ý : - Học sinh làm cách khác đúng cho điểm tối đa từng phần
= = = = = == = = Hết = = = = = = = =
