Bộ đề thi thử môn toán kỳ thi THPT quốc gia 2016 có giải chi tiết
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (4.9 MB, 116 trang )
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA
ĐỀ 24
Câu 3 (0,5 điểm) Giải bất phương trình: 2log 3 ( x 1) log 3 (2 x 1) 2
x y x y 2
Câu 4 (1,0 điểm) Giải hệ phương trình
2
2
2
2
x y 1 3 x y
(x,y )
1
Câu 5 (1,0 điểm) Tính tích phân I 1 x 2 e 2 x dx
0
Câu 6 (1,0 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a. Tam giác SAB cân tại S và nằm
trong mặt phẳng vuông góc với đáy, góc giữa cạnh bên SC và đáy bằng 600 . Tính theo a thể tích khối chóp
S.ABCD và khoảng cách giữa hai đường thẳng BD và SA.
Câu 7 (1,0 điểm) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC cân, cạnh đáy BC có phương trình:
x y 1 0 , phương trình đường cao kẻ từ B là: x 2 y 2 0 . Điểm M(2;1) thuộc đường cao kẻ từ C. Viết
phương trình các cạnh bên của tam giác ABC.
Câu 8 (1,0 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho ba điểm A(1;-2;1), B(-1;0;3), C(0;2;1). Lập phương
trình mặt cầu đường kính AB và tìm tọa độ điểm H là chân đường cao kẻ từ A của tam giác ABC.
Câu 9 (0,5 điểm) Một hộp đựng 9 thẻ được đánh số 1,2,3,....,9. Rút ngẫu nhiên 3 thẻ và nhân 3 số ghi trên ba thẻ
với nhau. Tính xác suất để tích nhận được là một số lẻ.
Câu 10 (1,0 điểm) Cho x, y, z là các số thực dương thỏa mãn x y z và x y z 3 . Tìm giá trị nhỏ nhất của
biểu thức: P
x z
3y .
z y
---------------------Hết-------------------ĐÁP ÁN THI THỬ THPT QUỐC GIA (ĐỀ 24)
Câu 1 (2,0 điểm) Cho hàm số y x 3 6 x 2 9 x 1
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho.
b) Tìm các giá trị thực của tham số m để phương trình
TXĐ: D , y / 3x 2 12 x 9 .
1 3
9
x 3x 2 x m 0 có một nghiệm duy nhất
2
2
x 3
y' 0
x 1
Hàm số nghịch biến trên các khoảng(- ;1) và (3;+ ), đồng biến trên khoảng (1;3)
lim y , lim y
x
x
x
BBT
1
+
y'
3
0
–
0
+
3
y
-1
Đồ thị : đi qua các điểm (3;-1), (1;3), (2;1), (0;-1)
Pt :
1 3
9
x 3x 2 x m 0 x 3 6 x 2 9 x 1 2m 1 (*)
2
2
Pt (*) là pt hoành độ giao điểm của (C) và đường thẳng d y 2m 1 (d cùng phương trục Ox) . Số nghiệm của
2 m 1 1
phương trình là số giao điểm của (C) và d. Dựa vào đồ thị (C), để pt có một nghiệm duy nhất thì :
2m 1 3
m 0
m 2
Câu 2 (1,0 điểm)
a) Giải phương trình: cos 2 x (1 2 cos x )(sin x cos x ) 0
b) Cho số phức z thỏa mãn điều kiện (1 i) z 1 3i 0 . Tìm phần ảo của số phức w 1 zi z
cos 2 x (1 2 cos x )(sin x cos x ) 0
sin x cos x 0
(sin x cos x)(sin x cos x 1) 0
sin x cos x 1
sin( x 4 ) 0
2
sin( x 4 ) 2
x 4 k
x k 2
2
x k 2
(1 i ) z 1 3i 0 z
=> w = 2 – i
3
(0,5 điểm)
.
1 3i
2i
1 i
Số phức w có phần ảo bằng - 1
ĐK: x > 1
,
(1,0 điểm)
2log 3 ( x 1) log 3 (2 x 1) 2
2 x 2 3x 2 0
Điều kiện: x+y 0, x-y 0
4
( k )
1
x2
2
log 3 [( x 1)(2 x 1)] 1
=> tập nghiệm S = (1;2]
0.25
0.25
0.25
u v 2 (u v)
u v 2 uv 4
u x y
Đặt:
ta có hệ: u 2 v 2 2
u2 v2 2
v x y
uv 3
uv 3
2
2
u v 2 uv 4
(1)
(u v )2 2uv 2
. Thế (1) vào (2) ta có:
uv 3 (2)
2
0.25
0.25
uv 8 uv 9 uv 3 uv 8 uv 9 (3 uv ) 2 uv 0 .
uv 0
Kết hợp (1) ta có:
u 4, v 0 (vì u>v).
u v 4
0.25
Từ đó ta có: x =2; y =2.(Thỏa đ/k)
KL: Vậy nghiệm của hệ là: (x; y)=(2; 2)..
u 1 x
Đặt
2x
dv (2 e )dx
5
du dx
=>
1 2x
v 2 x 2 e
0.25
(1,0 điểm)
2
1 2x 1
1
I (1 x )(2 x e ) (2 e 2 x )dx
0 1
2
2
1
1
1
1
= (1 x)(2 x e 2 x ) ( x 2 e 2 x )
0
0
2
4
0.25
e2 1
4
Gọi H là trung điểm AB-Lập luận SH ( ABC ) -Tính được SH a 15
6
(1,0 điểm)
Tính được VS . ABC
4a 3 15
3
0,5
0.25
0.25
Qua A vẽ đường thẳng / /BD , gọi E là hình chiếu của H lên , K là hình chiếu H lên
SE
Chứng minh được:d(BD,SA)=d(BD,(S, ))=2d(H, (S, ))=2HK
Tam giác EAH vuông cân tại E, HE
0.25
a 2
2
1
1
1
31
15
HK
a
2
2
2
2
HK
SH
HE
15a
31
d ( BD, SA) 2
15
a
31
1 cos HCB
Gọi H là trực tâm ABC. Tìm được B(0;-1), cos HBC
10
7
2
2
(1,0 điểm) Pt đthẳng HC có dạng: a(x-2)+b(y-1)=0( n ( a; b) là VTPT và a b 0 )
0.25
0.25
cos HCB
2
ab
1
a
a
4a 2 10ab 4b2 0 2 5 2 0
2
2
10
b
b
2(a b )
a
b 2
a 2, b 1
,
a 1, b 2(l )
a 1
b
2
phương trình CH: -2x + y + 3 = 0
0.25
0.25
AB CH. Tìm được pt AB:x+2y+2=0
0.25
2 5
Tìm được : C ( ; ) ,pt AC:6x+3y+1=0
3 3
8
(1,0 điểm)
Tìm được tọa độ tâm I của mặt cầu I(0;-1;2), bán kính mặt cầu: R 3
0.25
Phương trình mặt cầu (S): x 2 ( y 1)2 ( z 2)2 3
0.25
Giả sử H(x;y;z), AH (x 1; y 2; z 1), BC (1; 2; 2), BH ( x 1; y; z 3)
0.25
AH BC AH .BC 0 x 2 y 2 z 5
2 x y 2
BH cùng phương BC
,
y z 3
7 4 23
Tìm được H( ; ;
)
9 9 9
0.25
Số phần tử của không gian mẫu là n( ) = C 39 = 84
9
(0,5 điểm)
0.25
Số cách chọn 3 thẻ có tích là số lẻ là n(A) = C53 = 10
0.25
10
5
=> Xác suất cần tính là P(A) =
=
84
42
Ta có
10
x
xz 2 x,
z
(1,0 điểm) Từ đó suy ra
P
0.25
z
yz 2 z .
y
x z
3 y 2 x xz 2 z yz 3 y
z y
0.25
2
2( x z ) y ( x y z ) xz yz 2( x z ) y x ( y z )
Do x 0 và y z nên x ( y z ) 0 . Từ đây kết hợp với trên ta được
P
x z
3 y 2( x z ) y 2 2(3 y ) y 2 ( y 1) 2 5 5 .
z y
Vậy giá trị nhỏ nhất của P bằng 5 đạt khi x=y=z=1
Chú ý: Mọi cách giải đúng đều đạt điểm tối đa.
0,25
0.25
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA
ĐỀ 25
Câu 1 ( 2,0 điểm). Cho hàm số y x 3 3mx 1
(1).
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi m 1 .
b) Tìm m để đồ thị của hàm số (1) có 2 điểm cực trị A, B sao cho tam giác OAB vuông tại O ( với O là gốc tọa
độ ).
sin 2 x 1 6sin x cos 2 x .
Câu 2 (1,0 điểm). Giải phương trình
2
Câu 3 (1,0 điểm). Tính tích phân I
1
Câu 4 (1,0 điểm). a) Giải phương trình
x 3 2 ln x
dx .
x2
52 x1 6.5x 1 0 .
b) Một tổ có 5 học sinh nam và 6 học sinh nữ. Giáo viên chọn ngẫu nhiên 3 học sinh để làm trực nhật . Tính xác
suất để 3 học sinh được chọn có cả nam và nữ.
Câu 5 (1,0 điểm). Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho điểm
d:
A 4;1;3 và đường thẳng
x 1 y 1 z 3
. Viết phương trình mặt phẳng ( P) đi qua A và vuông góc với đường thẳng d . Tìm tọa độ
2
1
3
điểm B thuộc d sao cho AB 27 .
Câu 6 (1,0 điểm). Cho hình chóp S . ABC có tam giác ABC vuông tại A , AB AC a , I là trung điểm của SC
, hình chiếu vuông góc của S lên mặt phẳng ABC là trung điểm H của BC , mặt phẳng SAB tạo với đáy 1 góc
bằng 60 . Tính thể tích khối chóp S . ABC và tính khoảng cách từ điểm I đến mặt phẳng SAB theo a .
Câu 7 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho tam giác ABC có A 1;4 , tiếp tuyến tại A của đường
tròn ngoại tiếp tam giác ABC cắt BC tại D , đường phân giác trong của
ADB có phương trình x y 2 0 ,
điểm M 4;1 thuộc cạnh AC . Viết phương trình đường thẳng AB .
Câu 8 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình
Câu 9 (1,0 điểm).
P
bc
3a bc
ca
3b ca
x 3 xy x y 2 y 5 y 4
4 y 2 x 2 y 1 x 1
Cho a, b, c là các số dương và a b c 3 . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:
ab
3c ab
…….Hết……….
ĐÁP ÁN (ĐỀ 25)
Câu
1
Nội dung
Điểm
a.(1,0 điểm)
Vơí m=1 hàm số trở thành : y x3 3x 1
0.25
TXĐ: D R
y ' 3x 2 3 , y ' 0 x 1
Hàm số nghịch biến trên các khoảng ; 1 và 1; , đồng biến trên khoảng 1;1
0.25
Hàm số đạt cực đại tại x 1 , yCD 3 , đạt cực tiểu tại x 1 , yCT 1
lim y ,
x
lim y
x
* Bảng biến thiên
x
0.25
–
y’
-1
+
0
1
–
0
+
+
+
3
y
-1
-
Đồ thị:
4
2
2
4
0.25
b.(1,0 điểm)
y ' 3 x 2 3m 3 x 2 m
0.25
y ' 0 x 2 m 0 *
Đồ thị hàm số (1) có 2 điểm cực trị PT (*) có 2 nghiệm phân biệt m 0 **
0.25
Khi đó 2 điểm cực trị A m ;1 2m m , B
m ;1 2m m
1
Tam giác OAB vuông tại O OAOB
. 0 4m3 m 1 0 m ( TM (**) )
2
Vậy m
2.
0.25
0,25
1
2
(1,0 điểm)
sin 2 x 1 6sin x cos 2 x
0.25
(sin 2 x 6sin x) (1 cos 2 x) 0
2sin x cos x 3 2sin 2 x 0
0. 25
2sin x cos x 3 sin x 0
sin x 0
sin x cos x 3(Vn)
0. 25
x k . Vậy nghiệm của PT là x k , k Z
0.25
(1,0 điểm)
2
2
2
2
2
ln x
x2
ln x
3
ln x
I xdx 2 2 dx
2 2 dx 2 2 dx
x
2 1
x
2
x
1
1
1
1
3
2
Tính J
1
ln x
dx
x2
Đặt u ln x, dv
0.25
0.25
1
1
1
dx . Khi đó du dx, v
2
x
x
x
2
2
1
1
Do đó J ln x 2 dx
x
x
1
1
2
1
1
1
1
J ln 2
ln 2
2
x1
2
2
Vậy I
4.
0.25
1
ln 2
2
0.25
(1,0 điểm)
a,(0,5điểm)
0.25
5x 1
52 x1 6.5x 1 0 5.52 x 6.5x 1 0 x 1
5
5
x 0
Vậy nghiệm của PT là x 0 và x 1
x 1
0.25
b,(0,5điểm)
n C113 165
0.25
Số cách chọn 3 học sinh có cả nam và nữ là C52 .C61 C51 .C62 135
Do đó xác suất để 3 học sinh được chọn có cả nam và nữ là
5.
135 9
165 11
0.25
(1,0 điểm)
Đường thẳng d có VTCP là ud 2;1;3
Vì P d nên P nhận ud 2;1;3 làm VTPT
0.25
Vậy PT mặt phẳng P là : 2 x 4 1 y 1 3 z 3 0
2 x y 3 z 18 0
0.25
Vì B d nên B 1 2t ;1 t ; 3 3t
2
0.25
2
AB 27 AB 2 27 3 2t t 2 6 3t 27 7t 2 24t 9 0
t 3
3
t
7
6.
(1,0 điểm)
13 10 12
Vậy B 7; 4;6 hoặc B ; ;
7
7 7
0.25
Gọi K là trung điểm của AB HK AB (1)
Sj
0.25
Vì SH ABC nên SH AB (2)
Từ (1) và (2) suy ra AB SK
Do đó góc giữa SAB với đáy bằng góc giữa
M
60
SK và HK và bằng SKH
B
H
C
a 3
Ta có SH HK tan SKH
2
K
A
1
1 1
a3 3
Vậy VS . ABC S ABC .SH . AB. AC .SH
3
3 2
12
0.25
Vì IH / / SB nên IH / / SAB . Do đó d I , SAB d H , SAB
Từ H kẻ HM SK tại M HM SAB d H , SAB HM
Ta có
1
1
1
16
a 3
a 3
2 HM
. Vậy d I , SAB
2
2
2
HM
HK
SH
3a
4
4
0.25
0,25
(1,0 điểm)
7.
Gọi AI là phân giác trong của BAC
A
Ta có :
AID
ABC BAI
E
M'
K
CAD
CAI
IAD
M
B
I
C
0,25
D
CAI
,
nên
Mà BAI
AID IAD
ABC CAD
DAI cân tại D DE AI
PT đường thẳng AI là : x y 5 0
0,25
Goị M’ là điểm đối xứng của M qua AI PT đường thẳng MM’ : x y 5 0
Gọi K AI MM ' K(0;5) M’(4;9)
VTCP của đường thẳng AB là AM ' 3;5 VTPT của đường thẳng AB là n 5; 3
Vậy PT đường thẳng AB là: 5 x 1 3 y 4 0 5 x 3 y 7 0
0,25
0,25
x 3 xy x y 2 y 5 y 4(1)
4 y 2 x 2 y 1 x 1(2)
(1,0 điểm).
0.25
xy x y 2 y 0
Đk: 4 y 2 x 2 0
y 1 0
Ta có (1) x y 3
x y y 1 4( y 1) 0
Đặt u x y , v
8.
y 1 ( u 0, v 0 )
u v
Khi đó (1) trở thành : u 2 3uv 4v 2 0
u 4v(vn)
Với u v ta có x 2 y 1 , thay vào (2) ta được :
4 y 2 2 y 3 2 y 1
2 y 2
4 y2 2 y 3 2 y 1
y 2 ( vì
4 y2 2 y 3 y 1 2 y
0.25
y 1 1 0
y2
2
0 y 2
2
4 y 2 y 3 2 y 1
y 1 1
2
4 y2 2 y 3 2 y 1
1
0
y 1 1
1
0y 1 )
y 1 1
0.25
0.25
Với y 2 thì x 5 . Đối chiếu Đk ta được nghiệm của hệ PT là 5; 2
9.
(1,0 điểm) .
Vì a + b + c = 3 ta có
bc
bc
bc
bc 1
1
3a bc
a (a b c) bc
(a b)(a c ) 2 a b a c
1
1
2
Vì theo BĐT Cô-Si:
, dấu đẳng thức xảy ra b = c
ab a c
(a b)(a c )
Tương tự
Suy ra P
ca
ca 1
1
và
3b ca 2 b a b c
ab
ab 1
1
2 ca cb
3c ab
bc ca ab bc ab ca a b c 3
,
2(a b) 2(c a) 2(b c)
2
2
Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi a = b = c = 1. Vậy max P =
0,25
0,25
0,25
3
khi a = b = c = 1.
2
0,25
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA
(ĐỀ 13)
Câu 1. (2,0 điểm). Cho hàm số: y x 4 4x 2 3
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho.
b) Dựa vào đồ thị (C) tìm các giá trị của tham số thực m để phương trình x 4 4x 2 3 2m 0 (1)
có hai nghiệm phân biệt.
Câu 2. (1,0 điểm)
a) Cho tan 3 . Tính A
3sin 2 cos
5sin 3 4 cos 3
3
b) Tìm môdun của số phức z 5 2i 1 3i
Câu 3. (0,5 điểm) Giải phương trình : 16 x 16.4 x 15 0
Câu 4. (1,0 điểm) Giải bất phương trình :
2 x2 6 x 8 2 x 2 4 x 6 3 x 4 3 x 3 1 0
6
Câu 5. (1,0 điểm) Tính tích phân J =
x
x 2 3dx
1
Câu 6. (1,0 điểm) Cho hình chóp S.ABCD, đáy là hình chữ nhật ABCD có AD a, AB a 3 , cạnh bên SA
300 . Tính theo a thể tích khối chóp S.ABCD và diện tích mặt cầu
vuông góc với mặt đáy (ABCD), góc SBA
ngoại tiếp hình chóp S.ABCD.
Câu 7. (1,0 điểm) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có trọng tâm G 1;1 , đường cao từ đỉnh
A có phương trình 2 x y 1 0 và các đỉnh B, C thuộc đường thẳng : x 2 y 1 0 . Tìm tọa độ các đỉnh A,B,C
biết diện tích tam giác ABC bằng 6.
Câu 8. ( 1,0 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A 1; 2;3 và mặt phẳng (P) có phương trình:
x y 4 z 3 0 . Viết phương trình mặt cầu có tâm A và tiếp xúc với ( P ) và phương trình của đường thẳng ( d )
qua A và vuông góc với ( P ).
Câu 9. (0,5 điểm) Một tổ gồm 9 học sinh nam và 3 học sinh nữ. Cần chia tổ đó thành 3 nhóm, mổi nhóm 4 học
sinh để đi làm 3 công việc trực nhật khác nhau. Tính xác suất để khi chia ngẫu nhiên ta được mỗi nhóm có đúng 1
nữ.
Câu 10. (1,0 điểm) Giả sử x, y là các số thực lần lượt thỏa mãn các phương trình x 2 2ax 9 0 với a 3 ;
2
2
y 2by 9 0 với b 3 . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
1 1
M 3 x y .
x y
2
ĐÁP ÁN
(ĐỀ 13)
Câu
Câu 1 a) (1,0 điểm)
(2,0
điểm)
Tập xác định: D
Nội dung
Điểm
0,25
Giới hạn tại vô cực: lim y ;
lim y
x
x
Đạo hàm: y 4x 3 8x
0,25
x 0
3
2
y 0 4x 8x 0 4x (x 2) 0
x 2
Bảng biến thiên
0,25
2
x –
y
+
2
0
0
–
0
+
+
0
1
–
1
y
–
–3
–
Giao điểm với trục hoành:
x 2 1
cho y 0 x 4x 3 0 2
x 3
Giao điểm với trục tung: cho x 0 y 3
y
Đồ thị hàm số:
1
4
2
-1
- 3
- 2
3
1
O
-3
x 1
x 3
2
x
y = 2m
2m
b) ) (1,0 điểm)
Biến đổi: x 4 4x 2 3 2m 0 x 4 4x 2 3 2m (*)
0,25
Số nghiệm pt (*) bằng số giao điểm của (C ) : y x 4 4x 2 3 và
d: y = 2m.
0,25
Dựa vào đồ thị tìm được : 2m = 1 hoặc 2m < –3
0,25
Giải và kết luận: m =
1
3
hoặc m < .
2
2
0,25
Câu2
(1,0
điểm)
a) (0,5 điểm)
0,25
A
3sin 2cos
3 tan 2
3
3
2
5sin 4cos cos 5 tan 3 4
0,25
3 tan 2
70
1 tan 2
3
5 tan 4
139
b) (0,5 điểm)
.
z = 5+2i-(1+3.3i+3(3i)2 + (3i)3 )
= 31+20i
0,25
0,25
Vậy z 312 202 1361
Câu 3 + Đặt t = 4x; ĐK: t > 0.
(0,5 + Đưa về PT: t2 16t + 15 = 0. Giải được t = 1; t =15 (thỏa đk t > 0).
điểm)
+ Giải mỗi pt, tìm được x = 0, x = log415.
+ Kết luận pt có 2 nghiệm: x = 1 và x = log415.
* Ghi chú: - HS có thể không cần đặt ẩn phụ, nếu giải đúng vẫn đạt điểm tối đa.
0,25
Câu 4 Đk: x 1
(1
2 x 1 x 4 2 x 1 x 3 3 x 4 3 x 3 1 0
điểm)
2 x 1 x 4 2 x 1 x 3 3 x 4 3 x 3 1 0
0,25
0,25
0,5
2 x 1
x4 x3 3
2 x 1 3
2 x 1 3
x 4 x 3 1
x 4 x 3 1
1
x4 x3
2 x 1 3 x 4 x 3
2 x 1 3 0
2 x 1 3
2
x4 x3
2
11
x
2
3 2 x 1 x 4 x 3
11
x
2
x 2 11x 30 0
11
x 2
x5
x 6
x6
KL: Tập nghiệm bpt là: 6;
Câu 5
(1
điểm)
0,5
6
J=
2
x x 3dx
1
Đặt u= x 2 3 suy ra x dx = u du
x 1 u 2
x 6u3
3
u3
Ta có J= u du
3
2
3
2
2
19
3
Câu 6 Thể tích khối chóp S.ABCD
(1
+Chứng tỏ SAB vuông và tính được
0
điểm)
SA= AB tan 30 = a
+ Tính thể tích
1
3
VS . ABCD SA. AB. AD a3
3
3
(hình không có điểm)
Diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp
Lập luận: tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD là trung điểm I của SC, bán kính
SC
.
2
2
2
2
2
2
2
Tính SC SA AC SA AB BC =
SC a 5
.
a 2 3a 2 a 2 5a 2 SC a 5 r
2
2
R
0,5
0,25
0,25
0,25
a 5
2
Diện tích mặt cầu : S= 4 r 4
5 a
2
0,25
Gọi H là chân đường cao vẽ từ A
1
x 5
x 2 y 1 0
1 3
H ;
5 5
2 x y 1 0
y3
5
Gọi d là đường thẳng qua G và song song BC,
d : x 2 y m 0, m 1
G d m 3
d : x 2y 3 0
0,5
2
2
Câu 7
(1
điểm)
1
x
x
2
y
3
0
5
I d AH ,
2x y 1 0
y 7
5
1 7
I ;
5 5
x 1
HA 3HI
A 1;3
y 3
S ABC
1
2S
60
BC . AH BC
2 5
2
AH 6 5
Gọi M là trung điểm BC, M(x;y)
x 1
MA 3MG
M 1;0
y 0
B BC B 1 2b; b
MB 5 5b 2 5 b 1
b 1: B 1;1 C 3; 1
b 1: B 3; 1 C 1;1
kl : A 1;3 , B 1;1 , C 3; 1 hay A 1;3 , B 3; 1 , C 1;1
0.25
0,25
Câu 8
1 2 12 3
6
2
Bán kính mặt cầu R=d(A;(P))=
(1
1 1 16
18
điểm)
0,25
Phương trình mặt cầu (S): (x-1)2 + (y-2)2 + (z-3)2 =2
0,25
Vectơ chỉ phương của d là ud =(1;1;-4)
0,25
0,25
x 1 t
Phương trình tham số của d là: y 2 t
z 3 4t
Câu 9 Tính số cách chọn 3 nhóm, mỗi nhóm 4 người:
(0,5 B1) 12 người chọn 4: C124
điểm)
B2) 8 người còn lại chọn 4: C84
B3) 4 người còn lại chọn 4: 1
Số cách chọn là: C124 C84 n C124 C84
0,25
Gọi A là biến cố “ Chọn 3 nhóm, mỗi nhóm 4 người trong đó có đúng 1 nữ”. Tính n(A):
B1) Chọn 1 trong 3 nữ: 3 cách, rồi chọn 3 trong 9 nam: C93 3.C93 cách
B2) còn lại 8 người (6 nam và 2 nữ): Chọn 1 trong 2 nữ: 2 cách, rồi chọn 3 trong 6 nam:
C63 2.C63 cách
B3) còn lại 4 người (3 nam và 1 nữ): có 1 cách
Số cách chọn là: 3C93 2C63 n A 3C93 2C63
P A
Câu
10
(1
điểm)
0,25
6C93C63 16
C124 C84 55
Xét pt: x 2 2ax 9 0 (1) có / a 2 9 0 với a 3
0,25
Nên pt (1) có nghiệm và 1 x 2 9 2ax x 0
Xét pt: y 2 2by 9 0 (2) có / b 2 9 0 với b 3
Nên pt (2) có nghiệm và
Đặt x -t , t 0
2 y 2 9 2by
y0
2
M 3 t y
2
1 1
1 1
2
3t y
t y
t y
2
0,5
1 1
4
1 1
4
t 0, y 0
;
t y
t y ty t y ty
2
M 3 t y
16
t y
2
2 3 t y
2
16
t y
2
8 3
0,25
1
ty
y 4
ty
3
16 4 1
2
min M 8 3
3 t y
2
y 3
x 1
t y
4
3
Vì x, y thỏa (1) và (2) nên:
1 2
1
4 2a 4 9 0
3
3
2
1 9 3
1
1
ab
2
b
9
0
24 3
43
43
a3
b3
Vậy min M 8 3 khi x
1
1
1 9 3
, y 4 ,a b 4
3
3
2 3
4
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA
(ĐỀ 14)
Câu 1 (2,0 điểm): Cho hàm số: y = 2x 3 + (m + 1)x 2 + (m 2 - 4)x - m + 1
a/ Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C ) của hàm số khi m = 2.
b/ Viết phương trình tiếp tuyến của (C ) tại giao điểm của (C ) với trục tung.
Câu 2 (1,0 điểm):
a/ Giải phương trình lượng giác: 2 cos(2x ) 4s inx.sin3x - 1 0
3
b/ Giải phương trình sau đây trên tập số phức: 2z 2 - 2z + 5 = 0
Câu 3 (0,5điểm): Giải phương trình: 2log 2 (x - 2) + log 0,5 (2x - 1) = 0
Câu 4 (1,0 điểm): Giải hệ phương trình
y
x
2 x 1
2log 2
2.4 1 2
y , (x,y R).
x 3 x y 1 xy 1 x 2
1
Câu 5 (1,0 điểm): Tính tích phân I =
(1 + x)e dx
x
0
Câu 6 (1,0 điểm): Cho hình chóp đều S.ABCD có cạnh đáy 2a, góc giữa cạnh bên và mặt đáy bằng 600. Tính
thể tích của hình chóp.
Câu 7 (1,0 điểm): Trong mặt phẳng Oxy cho hình vuông ABCD. Gọi M là trung điểm của BC. Biết AM có
phương trình là: 3x+y-7 = 0, đỉnh B(4;1). Tìm toạ độ các đỉnh của hình vuông, biết đỉnh A có tung độ dương,
điểm M có tung độ âm
Câu 8 (1,0 điểm): Trong không gian Oxyz , cho điểm A(3;2; 3) và hai đường thẳng
d1 :
x -1 y + 2 z - 3
x - 3 y -1 z - 5
=
=
và d 2 :
=
=
1
1
-1
1
2
3
a/ Chứng minh rằng d1 và d2 cắt nhau.
b/ Viết phương trình mặt phẳng (P) chứa d1 và d2 . Tính khoảng cách từ A đến mp(P).
n
6
1
Câu 9 (0,5 điểm): Tìm hệ số của số hạng chứa x trong khai triển của: x 3 2 x5 , biết tổng các hệ số
x
trong khai triển trên bằng 4096 ( trong đó n là số nguyên dương và x 0 ).
Câu 10 (1,0 điểm): Cho a, b, c là ba số thực dương. Chứng minh rằng:
a 2 1 b2 1 c 2 1
1
1
1
.
2
2
2
4b
4c
4a
ab bc ca
………………….HẾT……………...
ĐÁP ÁN (ĐỀ 14)
Câu
Nội dung
3
Điểm
2
Với m = 2 ta có hàm số: y 2x 3x 1
Tập xác định: D
Đạo hàm: y 6x 2 6x
1a
Cho y 0 6x 2 6x 0 x 0 hoac x 1
Giới hạn: lim y
;
lim y
x
1.0đ
x
Bảng biến thiên
x
y
–
+
–1
0
–
0
0
+
0
y
–
–1
Hàm số ĐB trên các khoảng (; 1),(0; ) , NB trên khoảng ( 1; 0)
Hàm số đạt cực đại yCĐ = 0 tại x CÑ 1 , đạt cực tiểu yCT = –1 tại x CT 0 .
1 1
1
1
y 12x 6 0 x y . Điểm uốn: I ;
2 2
2
2
Giao điểm với trục hoành:
1
cho y 0 2x 3 3x 2 1 0 x 1 hoac x
2
Giao điểm với trục tung: cho x 0 y 1
Bảng giá trị: x
y
32
1
12
0
1
2
1
0
12
1
0
Đồ thị hàm số: như hình vẽ dưới đây
y
-1 O
1
x
2
-1
Giao điểm của (C ) với trục tung: A(0; 1)
x 0 0 ; y 0 1
1b
f (0) 0
Vậy, pttt tại A(0;–1) là: y 1 0(x 0) y 1
1.0đ
Giải phương trình : 2 cos(2x ) 4 s inxsin3x 1 0 (1)
3
2(cos2xcos sin 2x sin ) 4 sin x sin 3x 1 0
3
3
cos2x 3 s in2x+4 sin x sin 3x 1 0
1 2 s in 2 x-2 3 sin x cos x 4sin x sin 3x 1 0
2a
s inx(2 s in3x-sin x- 3 cos x) 0
s inx 0
s inx 3 cos x 2sin 3x
*s inx 0 x k (k z)
1
3
s inx
cos x sin 3x
2
2
3x x 3 k2
x 6 k
sin(x ) sin 3x
(k z)
3
3x x k2
x k
3
6
2
*s inx 3 cos x 2sin 3x
0.5 đ
vậy phương trình đã cho có nghiệm x k ; x
k
(k z)
6
2
2z 2 2z 5 0 (*)
Ta có, (2)2 4.2.5 36 (6i)2
Vậy, phương trình (*) có 2 nghiệm phức phân biệt:
2 6i
1 3
2 6i
1 3
z1
i ; z2
i
4
2 2
4
2 2
2b
0.5 đ
2 log2 (x 2) log0,5 (2x 1) 0 (*)
3
x 2
x 2 0
Điều kiện:
x 2
2x 1 0
x 1
2
2
Khi đó, (*) log2 (x 2) log2 (2x 1) 0 log2 (x 2)2 log2 (2x 1)
x 1 (loai)
(x 2)2 (2x 1) x 2 6x 5 0
x 5 (nhan)
0.5 đ
2 x 0
x 0
Điều kiện: x
y 0
y 0
Ta có:
2 x 2 yx 1 x y 1 0 x y 1 0 ( Vì
y x 1
1
2.4 y 1 2
2 x 1
22 y log 2 2 y 2
*
trên 0;
log 2 2 x
f t 2t log 2 t
1
Ta có: f ' t 2t ln 2
0 t 0; e ,vậy f t là hàm số đồng biến.
t ln 2
Biểu thức * f 2 y f
2 x 2 y 2x
(b)
Xét hàm số:
4
(a)
x
y
2log 2
2x
x 2 yx 1 0 )
1.0 đ
Từ (a) và (b) ta có:
x 1
x 1
x 1
x2
2 x 1 2 x 2
2
4 x 8 x 4 2 x
2 x 5 x 2 0
x 1
2
x2
Với x 2 y 1 , suy ra hệ phương trình có một nghiệm 2;1 .
1
I
5
(1 x )e dx
x
0
u 1 x
du dx
Đặt
. Thay vào công thức tích phân từng phần ta được:
dv e xdx
v e x
1.0 đ
1
1
I (1 x )e x 0 e xdx (1 1)e 1 (1 0)e 0 e x
0
1
0
2e 1 (e1 e 0 ) e
1
Vậy, I
(1 x )e dx e
x
0
S
A
60
B
6
D
O
2a
C
Gọi O là tâm của mặt đáy thì SO (ABCD ) do đó SO là đường cao
của hình chóp và hình chiếu của SB lên mặt đáy là BO,
do đó SBO 600 (là góc giữa SB và mặt đáy)
BD
SO
Ta có, tan SBO
SO BO. tan SBO
. tan SBO
BO
2
a 2. tan 60 0 a 6
Vậy, thể tích hình chóp cần tìm là
V
1
1
1
4a 3 6
B.h AB.BC .SO 2a.2a .a 6
3
3
3
3
x
A
I
B
x
2
H
M
C
D
Gọi H là hinh chiếu vuông góc của B trên AM BH d B; AM
7
6
10
Đặt cạnh hình vuông là x>0
1
1
1
10 1
4
Xét tam giác ABM có
2 2 x3 2
2
2
2
BH
BA
BM
36 x
x
A thuộc AM nên A t ;7 3t
AB 3 2
2
4 t 3t 6
2
3 2 10t 2 44t 34 0
t 1
17 16
17 A ; loai, A 1; 4 t / m
t
5
5
5
Làm tương tự cho điểm B, với BM
M là trung điểm của BC C 1; 2
Gọi I là tâm của hình vuông I 1;1
x 3 2
5 1
M ;
2
2
2 2
1.0 đ
Từ đó D 2;1
a/ d1 đi qua điểm M 1(1; 2; 3) , có vtcp u1 (1;1; 1)
d2 đi qua điểm M 2 (3;1;5) , có vtcp u2 (1;2; 3)
1 1 1 1 1 1
(5; 4;1)
Ta có [u1, u2 ]
;
;
2 3
3 1 1 2
và M 1M 2 (2; 3;2)
Suy ra, [u1, u2 ].M1M 2 5.2 4.3 1.2 0 , do đó d1 và d2 cắt nhau.
8
b/ Mặt phẳng (P) chứa d1 và d2 .
1.0 đ
Điểm trên (P): M 1(1; 2; 3)
vtpt của (P): n [u1, u2 ] (5; 4;1)
Vậy, PTTQ của mp(P) là: 5(x 1) 4(y 2) 1(z 3) 0
5x 4y z 16 0
Khoảng cách từ điểm A đến mp(P) là:
5.(3) 4.2 (3) 16
42
d(A,(P ))
42
42
52 (4)2 12
Xét khai triển :
n
5
1
1
x 3 x5 x3 3 x 2
x
x
n
3
k
n 1
n k
5 n
1 n
52
52
0
1 1
k 1
n 2
x Cn 3 Cn 3 x ... Cn 3 x ... Cn x
x
x
x
Thay x 1 vào khai triển ta được:
2n Cn0 Cn1 ... Cnk ... Cnn
3
9
Theo giả thiết ta có:
Cn0 Cn1 ... Cnk ... Cnn 4096
0.5 đ
2n 212 n 12
12
1
x 2 x5
x
3
Với n 12 ta có khai triển:
k 1 0 k 12, k Z
Gọi số hạng thứ
10
12 k
1
Tk 1 x C 2
x
Ta có :
3
k
12
6
Vì số hạng có chứa x nên :
x5
k
C12k x
2k 21
6
là số hạng chứa x .
2 k 21
5k
2
2 21 6
5k
6k
6
2
9
.
6
Với k 6 ta có hệ số cần tìm là : C12 924 .
0,5
Ta có:
a2
1 b2
1 c2
1
VT 2 2 2 2 2 2
4b 4c
4c 4 a
4a
4b
a
b
c
1 a b
c
2 2 2 2 2 2
2b
2c
2a
2b
c
a
a 1 2
b 1 2
c 1 2
Mặt khác:
;
;
2
2
b
a b
c b c
a2 c a
a b
c 1 1 1
Cộng theo vế các BĐT trên ta được: 2 2 2
b
c
a
a b c
Suy ra:
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
VT
2 a b c 4 a b b c c a
1 4
4
4
1
1
1
VP
4 a b b c c a a b b c c a
Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi: a b c 1
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA
(ĐỀ 15)
Câu 1. (2,0 điểm) Cho hàm số y x 3 3 x 2 1
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho.
1.0 đ
b) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C), biết tiếp điểm có tung độ y 1 .
Câu 2: (1,0 điểm)
a) Giải phương trình:
1 cos x(2 cos x 1) 2 s inx
1
1 cos x
b) Cho số phức z thỏa mãn hệ thức: (1 2i) z (2 3i) z 2 2i . Tính mô đun của z.
Câu 3: (0,5 điểm) Giải phương trình: x log 2 (9 2 x ) 3 .
Câu 4: (1,0 điểm) Giải phương trình: (4 x 2 x 7) x 2 10 4 x 8 x 2
ln 2
Câu 5: (1,0 điểm) Tính tích phân: I
0
e2 x
ex 1
dx
Câu 6: (1,0 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và B, AB BC a , CD 2a
, SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD) và SA a . Tính thể tích khối chóp S.ABCD và khoảng cách từ điểm D
đến mặt phẳng (SBC).
Câu 7: (1,0 điểm) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho tam giác ABC biết đỉnh B(2; –1), đường cao qua A có
phương trình d1: 3x – 4y + 27 = 0, phân giác trong góc C có phương trình d2: x + 2y – 5 = 0. Tìm toạ độ điểm A.
Câu 8: (1,0 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(0;0; 3), B (2; 0; 1) và mặt phẳng
( P ) : 3 x y z 1 0 . Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm nằm trên đường thẳng AB, bán kính bằng 2 11 và
tiếp xúc với mặt phẳng (P).
Câu 9: (0,5 điểm) Từ các chữ số 1;2;3;4;5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có năm chữ số, trong đó chữ số 3
có mặt đúng ba lần, các chữ số còn lại có mặt không quá một lần. Trong các số tự nhiên nói trên, chọn ngẫu nhiên
một số, tìm xác suất để số được chọn chia hết cho 3.
Câu 10: (1,0 điểm) Cho các số thực dương a,b,c đôi một khác nhau thỏa mãn 2a c và ab bc 2c 2 . Tìm giá trị
lớn nhất của biểu thức P
a
b
c
.
a b bc c a
---------HẾT--------
ĐÁP ÁN
(ĐỀ 15)
CÂU
Câu 1
ĐÁP ÁN
a) (1,0 điểm)
Điểm
(2,0 điểm)
+ Tập xác định: D
0,25
+ Giới hạn: lim y ; lim y y ' 3x 2 6 x
x
x
+ Sự biến thiên:
Chiều biến thiên: y ' 0 x 0
x 2
Suy ra hàm số nghịch biến trên khoảng (-2;0) và đồng biến trên các khoảng ( ;-2),
(0; )
0,25
Cực trị: Hàm số đạt cực đại tại x= -2; yCĐ= 5, đạt cực tiểu tại x=0; yCT=1
Bảng biến thiên:
-
x
-2
y’
+
0
y
+
0
-
0
0,25
+
+
5
-
1
+ Đồ thị (C)
y
7
6
5
4
3
2
0,25
1
x
-5
-4
-3
-2
-1
1
2
3
-1
b) (1,0 điểm)
CÂU 2
(1,0 điểm)
Hoành độ của tiếp điểm là nghiệm của phương trình x 3 3 x 2 1 1 . Suy ra
x0 0; x0 3
0,25
Suy ra hệ số góc của tiếp tuyến là: y '(0) 0; y '( 3) 9
0,25
Phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm (0;1) là: y=1
0,25
Phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm (-3;1) là: y=9x+28
0,25
a) (0,5 điểm)
b) Điều kiện: cos x 1 x k 2 , k
Với điều kiện trên phương trình đã cho tương đương:
0,25
