Tải bản đầy đủ (.doc) (6 trang)

đế và đáp án thi thử khối B 09 môn toán

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (186.7 KB, 6 trang )

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2009
Môn thi toán, khối B (lần 1)
Thời gian làm bài 180 phút( không kể thời gian phát đề)
A. PHẦN CHUNG CHO CÁC THÍ SINH (7điểm):
Câu I: Cho hàm số
1
1
x
y
x
+
=

(C)
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
b) Tìm trên Oy tất cả các điểm từ đó kẻ được duy nhất một tiếp tuyến tới (C).
Câu II: a) Giải phương trình:
2 2 2 2 2
log ( 1) ( 5)log( 1) 5 0x x x x+ + − + − =
b) Tìm nghiệm của phương trình:
2 3
cos cos sin 2x x x+ + =
thoả mãn :
1 3x − <

Câu III: Tính tích phân sau:
1
2
0
I ln( 1)x x x dx= + +



Câu IV: Cho hình lăng trụ đứng ABCA’B’C’ có

ABC là tam giác vuông tại B và
AB = a, BC = b, AA’ = c (
2 2 2
c a b≥ +
). Tính diện tích thiết diện của hình lăng trụ
cắt bởi mp(P) đi qua A và vuông góc với CA’.
Câu V: Cho
, , (0;1)x y z ∈

1xy yz zx+ + =
. Tìm giá trị nhỏ nhất của

2 2 2
1 1 1
x y z
P
x y z
= + +
− − −
B. PHẦN RIÊNG (3điểm): Thí sinh chỉ được làm 1 trong 2 phần
Theo chương trình chuẩn:
Câu VI.a:
1) Trong không gian Oxyz cho đường thẳng (d) có phương trình:
x t= −
;
1 2y t= − +
;

2z t= +
(
t R∈
) và mặt phẳng (P):
2 2 3 0x y z− − − =
.Viết phương trình
tham số của đường thẳng nằm trên (P) cắt và vuông góc với (d).
2) Trong mp(Oxy) cho elip (E):
2 2
1
9 4
x y
+ =
. Viết phương trình đường thẳng đi
qua I(1;1) cắt (E) tại 2 điểm A và B sao cho I là trung điểm của AB.
Câu VII.a: Giải hệ phương trình sau trên tập số phức:
2 2
8
1
z w zw
z w
− − =



+ = −


Theo chương trình nâng cao:
Câu VI.b: Trong không gian Oxyz cho 4 điểm A(2;4;-1), B(1;4;-1), C(2;4;3),

D(2;2;-1)
1) Xác định tọa độ tâm và bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác BCD.
2) Tìm tọa độ điểm M để

MA
2
+ MB
2
+ MC
2
+ MD
2
đạt giá trị nhỏ nhất.
Câu VII.b: Giải hệ phương trình:
)Ry,x(
132y2yy
132x2xx
1x2
1y2






+=+−+
+=+−+


==========Hết==========

Câu Đáp án Điểm
Ia)
1điểm
1
1
x
y
x
+
=

(C) TXĐ:
{ }
\ 1D R=
2
2
' 0 1
( 1)
y x
x

⇒ = < ∀ ≠

0.25


Hs nghịch biến trên
( ;1)−∞

(1; )+∞

. Không có cực trị
Giới hạn:
lim 1, lim 1
x x→+∞ →−∞
= =

ĐTHS có tiệm cận ngang là
1y =
Giới hạn:
1 1
lim , lim
x x
y y
+ −
→ →
= +∞ = −∞


ĐTHS có tiệm cận đứng là
1x =
0.25
Bảng biến thiên: 0.25
Đồ thị:(C)

Ox tại A(-1;0) , :(C)

Oy tại B(0;2); Điểm I(1;1) là tâm đối
xứng
0.25
x -


1 +

f’(t) - -
f(t)
1
-

+

1
Ib)
1điể
m
Gọi
(0; )
o
M y
là điểm cần tìm, PTTT qua M có dạng:
o
y kx y= +
(d)
(d) là tiếp tuyến của (C)
2
2
2
1
( 1) 2( 1) 1 0 (1)
1
2

2
1;
( 1)
( 1)
o
o o o
x
kx y
y x y x y
x
x k
k
x
x
+


= +
− − + + + =




⇔ ⇔

 

≠ =
 
=






0.5
Để thoả mãn đk

hệ (*) có 1nghiệm

PT(1) có 1 nghiệm khác 1
2
1 1
1
; 1 8
2
1
' ( 1) ( 1)( 1) 0
0; 1 2
2
o
o
o
o o o
o
y
y
x y k
x
y y y

x y k
=
 


= = ⇒ = −
 

⇔ ∨ ⇔
 

=
∆ = + − − + =



= = − ⇒ = −
 
Vậy có 2 điểm cần tìm là: M(0;1) và M(0;-1)
0.5
IIa)
1điể
m
2 2 2 2 2
log ( 1) ( 5)log( 1) 5 0x x x x+ + − + − =
, TXĐ: D=R
Đặt
2
log( 1)x y+ =


2 2 2 2
( 5) 5 0 5y x y x y y x+ − − = ⇔ = ∨ = −
0.5
2 5
5 1 10 99999y x x= ⇒ + = ⇔ = ±
2
0y x x= − ⇒ =
do
2 2
0;log( 1) 0x x− ≤ + ≥
KL: PT có 3 nghiệm:…
0.5
IIa)
1điể
m
2 3
cos cos sin 2x x x+ + = ⇔
(cos 1)(cos sin sin .cos 2) 0x x x x x− − − + =
cos 1 2
cos sin sin .cos 2 0 cos sin sin .cos 2 0 (1)
x x k
x x x x x x x x
π
= =
 
⇔ ⇔
 
− − + = − − + =
 
0.5

Giải (1) đặt
cos sin ,| | 2x x t t− = ≤ ⇒
vônghiệm. 0.25
ĐK:
1 3 2 4x x− < ⇔ − < <


PT có nghiệm
0x =
0.25
III
1điể
m
1
2
0
I ln( 1)x x x dx= + +

. Đặt
2
2
2
2 1
ln( 1)
;
2
1
x x
u x x
du dx v

dv xdx
x x

+
= + +

⇒ = =

=
+ +


1
2 3 2
2 1
0
2
0
1 2 1 1
I ln( 1) | ln3 J
2 2 2 2
1
x x x
x x dx
x x
+
⇒ = + + − = −
+ +

0.5

Ta có
1 1
3 2
2 2 2
0 0
2 1 2 1 1 1
J (2 1 . . )
2 2
1 1 1
x x x
dx x dx
x x x x x x
+ +
⇒ = = − − −
+ + + + + +
∫ ∫
1
2 2 1
0
2
0
1 1 1 1
J ( ln( 1) | ln 2
1 3
2 2 2
6 3
( )
2 4
x x x x dx
x

π
= − − + + − = − −
+ +

3
2
4
12 3
I
π
⇒ = +
0.5
IV
1điể
m
Dựng thiết diện của hình chóp cắt bởi mp qua
A và vuông góc với A’C là AMN như hình vẽ
0.25
Ta có: NB // AA’; MC // AA’ nên ta có:
' ' ' '
1
6
A AMN MAA N MAA B CAA B
V V V V abc= = = =
0.25
B’
M
C’
N
A’

A
B
I
C

'
1
. '
3 2 '
A AMN AMN AMN
abc
V S A I S
A I
= ⇒ =
Trong tam giác vuông A’AC ta tính được:
2 2
2 2 2
'
'
'
A A c
A I
A C
a b c
= =
+ +
0.25
2 2 2
2
AMN

ab a b c
S
c
+ +
⇒ =
0.25
V
1điể
m

2
0 1 1 0x x< < ⇒ − >
Áp dụng BĐT Côsi ta có:
2 2 2
2 2 2 2
3
2 2 (1 ) (1 ) 2
2 (1 ) (1 )
3 3
3 3
x x x
x x x x
+ − + −
= ≥ − ⇒ ≥ −
2
2
3 3
2
1
x

x
x
⇒ ≥

. Tương tự:
2 2
2 2
3 3 3 3
;
2 2
1 1
y z
y z
y z
≥ ≥
− −
0.5
Khi đó:
2 2 2
3 3 3 3 3 3
( ) ( )
2 2 2
P x y z xy yz zx≥ + + ≥ + + =
min
3 3 1
2
3
P x y z⇒ = ⇔ = = =
0.5
(Riêng bài toán này làm theo PP lượng giác hoá sẽ hay hơn.)

Phần riêng: 1.Theo chương trình chuẩn
VIa.1
1điểm
Ta có: (d) đi qua M
1
= (0;-1;2), có vectơ chỉ phương
1
( 1;2;1)u = −
uur
( ; 1 2 ;2 ) ( )A t t t d P− − + + = ∩
thoả mãn:
( ) ( ) ( )
2 1 2 2 2 3 0t t t− − − + − + − =
1 (1; 3;1)t A⇔ = − ⇒ −
mp(Q) qua A và vuông góc (d) có PT:
2 6 0x y z− + + + =
0.5
Đường thẳng

cần tìm là giao tuyến của (P) và (Q) có 1 vectỏ chỉ phương
là:
; ( 3;0; 3)
P Q
n n
 
= − −
 
uur uur
chọn:
(1;0;1)u =

r
Vậy PT đường

là:
1 ; 3; 1x t y z t= + = − = +
0.5
VIa.2
1điểm
TH1: Đường thẳng qua M có PT:
1x =
dễ dàng nhận xét không thoả mãn.
TH2: Đường thẳng cần tìm có hệ số góc k thì PT là:
( 1) 1y k x= − +
0.25
Toạ độ giao điểm là nghiệm của hệ phương trình:
2 2
2 2 2
(9 4) 18 ( 1) 9( 1) 36 0 (1)
1
9 4
( 1) 1
( 1) 1
x y
k x k k x k
y k x
y k x


+ − − + − − =
 + =


 
= − +



= − +

0.25
(d) cắt (E) tại A,B nhận I là trung điểm AB thì
2 2
A B I
x x x+ = =
và:
(1)
0∆ >
Theo định lý viet ta có:
2
18 ( 1) 4
2
9
9 4
k k
k
k

= ⇔ = −
+
thoả mãn
0.5

Vậy phương trình (d) là:
4
( 1) 1 4 9 43 0
9
y x x y= − − + ⇔ + − =
VII
1điểm
2 2 2 2
8 8 8
1 ( ) 2 1 ( ) 2( ) 15 0
z w zw z w zw z w zw
z w z w zw z w z w
− − = − − = − − =
  
  
⇔ ⇔
  
+ = − − + = − − + − − =
  
  
8 5 13
3 5 3 5
z w zw zw zw
z w z w z w z w
− − = = − = −
  
⇔ ⇔ ∨
  
− = ∨ − = − − = − = −
  

0.5
2
3 11 3 11
5
3 5 0
2 2
3
3
3 11 3 11
2 2
i i
w w
zw
w w
z w
z w
i i
z z
 
− + − −
= =
 

= −

+ + =
  
⇔ ⇔ ∨
   
− =

= +
 + −


 
= =
 
 
0.25
2
5 27 5 27
13
5 13 0
2 2
5
5
5 27 5 27
2 2
i i
w w
zw
w w
z w
z w
i i
z z
 
+ −
= =
 


= −

− + =
  
⇔ ⇔ ∨
   
− = −
= −
 − + − −


 
= =
 
 
0.25
2. Theo chương trình nâng cao:
VIb.1
1điểm
Gọi
( ; ; )I x y z=
là tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác BCD. Khi đó:
; . 0BC BD BI
BI CI DI

 
=

 


= =


uuur uuur uur
4 2 13 0 79 / 42
2 8 11 0 67 / 21
2 4 9 0 19 / 21
x y z x
x z y
x y z
+ − − = =
 
 
⇒ + − = ⇔ =
 
 
− + = =
 

I
0.75
Vậy R = IB =
8925 / 42

2,25 0.25
VIb.2
1điểm
Gọi G là trọng tâm của ABCD ta có:
7 14

( ; ;0)
3 3
G =
0.25
Ta có:
2 2 2 2 2 2 2 2 2
4MA MB MC MD MG GA GB GC GD+ + + = + + + +

2 2 2 2
GA GB GC GD+ + +
.Dấu bằng xảy ra khi
M ≡
7 14
( ; ;0)
3 3
G
0.75
VII
1điểm
2 1
2 1
2 2 3 1
2 2 3 1
y
x
x x x
y y y




+ − + = +



+ − + = +

. Đặt
1
1
u x
v y
= −


= −

ta có:
2
2
1 3
1 3
v
u
u u
v v

+ + =




+ + =


2 2
3 1 3 1 ( ) ( )
u v
u u v v f u f v+ + + = + + + ⇔ =
với:
2
( ) 3 1
t
f t t t= + + +

2
2
1
'( ) 3 ln 3 0
1
t
t t
f t
t
+ +
= + >
+

f(t) đồng
biến



u v=


2 2
3
1 3 log ( 1) 0 (2)
u
u u u u u+ + = ⇔ − + + =
0.5
Xét hàm số:
2
3
( ) log ( 1) '( ) 0g u u u u g u= − + + ⇒ >

g(u) đồng biến

(0) 0g =



0u
=
là nghiệm duy nhất của (2).
KL:
1x y= =
là nghiệm duy nhất của hệ PT.
0.5

×