Tải bản đầy đủ (.pdf) (4 trang)

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2013 MÔN TOÁN KHỐI A, KHỐI A1, KHỔI B VÀ KHỐI D, CÓ ĐÁP ÁN

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (210.15 KB, 4 trang )

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2013
−−−−−−−−−− Môn: TOÁN; Khối A, Khối A1, Khối B và Khối D
ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số y =
2x + 1
x − 1
.
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thò (C) của hàm số đã cho.
b) Gọi M là điểm thuộc (C) có tung độ bằng 5. Tiếp tuyến của (C) tại M cắt các trục tọa độ
Ox và Oy lần lượt tại A và B. Tính diện tích tam giác OAB.
Câu 2 (1,0 điểm). Giải phương trình cos

π
2
− x

+ sin 2x = 0.
Câu 3 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình

xy − 3y + 1 = 0
4x − 10y + xy
2
= 0
(x, y ∈ R).
Câu 4 (1,0 điểm). Tính tích phân I =
5

1
dx


1 +

2x − 1
.
Câu 5 (1,0 điểm). Cho lăng trụ đều ABC.A

B

C

có AB = a và đường thẳng A

B tạo với đáy
một góc bằng 60

. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của các cạnh AC và B

C

. Tính theo a
thể tích của khối lăng trụ ABC.A

B

C

và độ dài đoạn thẳng MN.
Câu 6 (1,0 điểm). Tìm m để bất phương trình (x − 2 − m)

x − 1 ≤ m − 4 có nghiệm.

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 7.a (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho các đường thẳng d : x + y− 3 = 0,
∆ : x − y + 2 = 0 và điểm M(−1; 3). Viết phương trình đường tròn đi qua M, có tâm thuộc d,
cắt ∆ tại hai điểm A và B sao cho AB = 3

2.
Câu 8.a (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(4;−1; 3) và đường thẳng
d :
x − 1
2
=
y + 1
−1
=
z − 3
1
. Tìm tọa độ điểm đối xứng của A qua d.
Câu 9.a (1,0 điểm). Cho số phức z thỏa mãn điều kiện (3 + 2i)z + (2 − i)
2
= 4 + i. Tìm phần
thực và phần ảo của số phức w = (1 + z) z.
B. Theo chương trình Nâng cao
Câu 7.b (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC vuông tại A(−3; 2)
và có trọng tâm là G

1
3
;
1

3

. Đường cao kẻ từ đỉnh A của tam giác ABC đi qua điểm P (−2; 0).
Tìm tọa độ các điểm B và C.
Câu 8.b (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(−1; 3; 2) và mặt phẳng
(P ) : 2x − 5y + 4z − 36 = 0. Gọi I là hình chiếu vuông góc của A trên mặt phẳng (P ). Viết
phương trình mặt cầu tâm I và đi qua điểm A.
Câu 9.b (1,0 điểm). Giải phương trình z
2
+ (2 − 3i)z − 1 − 3i = 0 trên tập hợp C các số phức.
−−−−−−Hết−−−−−−
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; Số báo danh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM
ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2013
Môn: TOÁN; Khối A, Khối A1, Khối B và Khối D
(Đáp án - thang điểm gồm 03 trang)


Câu
Đáp án Điểm
a. (1,0 điểm)
• Tập xác định:
\{1}.D = \
• Sự biến thiên:
- Chiều biến thiên:

2
3
';'0,
(1)
yy
x
=− < ∀ ∈

.xD

Hàm số nghịch biến trên từng khoảng
(;1)−∞

(1; ).+∞

0,25
- Giới hạn và tiệm cận: ; tiệm cận ngang:
lim lim 2
xx
yy
→−∞ →+∞
==
2.y =

; tiệm cận đứng:
11
lim , lim
xx
yy
−+

→→
=−∞ =+∞
1.x =

0,25
- Bảng biến thiên:



Trang 1/3





0,25
• Đồ thị:
















0,25
b. (1,0 điểm)
21
(;5)() 5 2.
1
m
Mm C m
m
+
∈⇔= ⇔=

Do đó
(2;5).M
0,25
Phương trình tiếp tuyến d của (C) tại M là:
'(2)( 2) 5,yy x= −+
hay
: 3 11.dy x= −+

0,25
d cắt Ox tại
(
11
;0 ,
3
A
)
cắt Oy tại B(0; 11).

0,25
1
(2,0 điểm)
x
'y

y




1
+






+




2
2
2
O
y
1

x
Diện tích tam giác OAB là
1 1 11 121
.. ..11 .
223
SOAOB===
6

0,25
Trang 2/3
Câu
Đáp án Điểm
Phương trình đã cho tương đương với
sin 2 sinx x= −

0,25
sin 2 sin( )x x⇔=−

0,25
22π
()
2 π 2π
xxk
k
xxk
=− +

⇔∈

=++


]

0,25
2
(1,0 điểm)

()
3
π 2π
xk
k
xk

=
⇔∈


=+

]
.

0,25
Vậy nghiệm của phương trình đã cho là

,
3
xk=


π 2π ()xkk.= +∈]

{
2
310 (1)
410 0(2)
xy y
xyxy
−+=
−+=

Nhận xét: không thỏa mãn (1). Từ (1) ta được
0y =
31
(3).
y
x
y

=

0,25
Thay vào (2) ta được

32
311124yyy−+−=0
0,25
1y⇔=
hoặc hoặc
2y =

2
.
3
y =

0,25
3
(1,0 điểm)
Thay vào (3) ta được nghiệm (x; y) của hệ là
( )
5
(2;1), ; 2
2

( )
32
;.
23

0,25
Đặt
21.t
Suy ra
x=− ;ddx tt=
khi x = 1 thì t =1, khi x = 5 thì t = 3.
0,25
Khi đó
( )
33
11

1
d1 d
11
t
It
tt
==−
++
∫∫
t

0,25
()
3
1
ln | 1|tt=− +

0,25
4
(1,0 điểm)
2ln2.=−

0,25
'( )AA ABC⊥

n
'A BA⇒
là góc giữa
'A B
với đáy

n
o
'60ABA⇒=.

0,25
5
(1,0 điểm)

n
'.tan'AA AB A BA a⇒= =3.

Do đó
3
.'''
3
'. .
4
ABC A B C ABC
a
VA

AS
Δ
==
0,25
Gọi K là trung điểm của cạnh BC.
Suy ra ΔMNK vuông tại K, có
,'
22
AB a

MK NK AA a== ==3.

0,25
Do đó
22
13
.
2
a
MN MK NK=+=

0,25
Điều kiện: Đặt
1.x≥
1,tx=−
suy ra
0.t ≥
Bất phương trình đã cho trở thành
3
4
.
1
tt
m
t
− +

+

0,25

Xét
3
4
() ,
1
tt
ft
t
−+
=
+
với Ta có
0.t ≥
2
2
(1)(2 55)
'( ) ;
(1)
ttt
ft
t
− ++
=
+

'( ) 0 1.f tt= ⇔=

0,25
Bảng biến thiên:






0,25
6
(1,0 điểm)
Dựa vào bảng biến thiên ta được bất phương trình đã cho có nghiệm khi và chỉ khi
2.m ≥
0,25
t
()
f t
0
+∞
+

'( )f t
0
4
1
2
+∞
A
B
C
A


K

M
N
B


C


Trang 3/3
Câu
Đáp án Điểm
Gọi (C) là đường tròn cần viết phương trình và I là tâm của (C).
Do suy ra
,Id∈
(;3 ).It t−

0,25
Gọi H là trung điểm của AB, suy ra
32
22
AB
AH ==

|2 1|
(; ) .
2
t
IH d I

=Δ=

Do đó
222
225IA IH AH t t .= +=−+

0,25
Từ
IM IA=
ta được
22
221225tt tt,+ += − +
suy ra
t

1.=
Do đó
(1; 2).I
0,25
7.a
(1,0 điểm)








Bán kính của (C) là
5.RIM==


Phương trình của (C) là (1
22
)( 2)5.xy− +− =
0,25
Gọi (P) là mặt phẳng qua A và vuông góc với d. Phương trình của (P) là
212xyz−+− =0.
0,25
Gọi H là giao điểm của d và (P). Suy ra
(1 2 ; 1 ; 3 ).Httt+ −− +

0,25
Do nên
2(
Suy ra
t
()HP∈ 1 2 ) ( 1 ) (3 ) 12 0.ttt+−−−++−=
1.=
Do đó
(3; 2;4).H −
0,25
8.a
(1,0 điểm)
Gọi
'A
là điểm đối xứng của A qua d, suy ra H là trung điểm của đoạn
'.AA
Do đó
'(2; 3;5).A −
0,25
2

(3 2 ) (2 ) 4 (3 2 ) 1 5iz i i iz i++−=+⇔+=+
0,25
1.zi⇔=+

0,25
Suy ra
wi

(2)(1)3.ii=+ −=−
0,25
9.a
(1,0 điểm)
Vậy w có phần thực bằng 3 và phần ảo bằng −1.
0,25
Gọi M là trung điểm của cạnh BC.
Suy ra
3
.
2
AM AG=
JJJJG JJJG
Do đó
( )
1
2;
.

2
M


0,25
Đường thẳng BC đi qua M và vuông góc với AP, nên có phương
trình
230xy .− −=

0,25
Tam giác ABC vuông tại A nên B và C thuộc đường tròn tâm M,
bán kính
55
.
Tọa độ các điểm B và C là nghiệm của hệ
2
MA=
()
2
2
230
112
(2)
24
xy
xy
−−=



−++=


5


0,25
7.b
(1,0 điểm)

7, 2
3, 3.
xy
xy
= =



= −=−


Vậy
(7;2), ( 3; 3)BC− −
hoặc
.(3;3), (7;2)BC− −

0,25
Do nên
()IA P⊥ (1 2;3 5;2 4).Itt−+ − +t
0,25
Do nên
()IP∈ 2( 1 2 ) 5(3 5 ) 4(2 4 ) 36 0,tt t− +−−+ +−=
suy ra
1.t =
Do đó

(1; 2; 6).I −
0,25
Ta có
35.IA=

0,25
8.b
(1,0 điểm)
Phương trình mặt cầu tâm I và đi qua điểm A là
222
(1)( 2)(6)45xy z−+++−=.
0,25
Phương trình có biệt thức
2
(2 3 ) 1 3 0zizi+− −−=
1.Δ =−

0,25
Suy ra
Δ=

2
.i
0,25
Nghiệm của phương trình đã cho là
12zi= −+

0,25
9.b
(1,0 điểm)

hoặc
1.zi=− +
0,25

------------- Hết -------------
A
B
P
M
G
C
M
A
B
H
I

×