Đề thi thử toán - THPT Chuyên Lê Hồng Phong pot

Tr ng THPT Chuyên Lê H ng Phong THI TH I H C MÔN TOÁN

Th i gian làm bài: 180 phút

I PH N CHUNG CHO T T C THÍ SINH: (7 đi m)

Câu I (2 đi m): Cho hàm s y = x 3

– 3x2 + 3

1 Kh o sát s bi n thiên và v đ th (C) c a hàm s

2 Vi t ph ng trình ti p tuy n c a đ th (C), bi t ti p tuy n đi qua đi m A(–1; –1)

Câu II (2 đi m):

1 Gi i h ph ng trình:

x y xy 4y 1 0

y 7 (x y) 2(x 1)



     



2 Gi i ph ng trình: 2sin x 1 cos2x 2 cosx 7sin x 5

Câu III (1 đi m):

Tính tích phân sau: I =

2 1

x



Câu IV (1 đi m):

Cho hình chóp SABCD có ABCD là hình bình hành tâm O, AB = 2a, AD = 2a 3, các c nh bên

b ng nhau và b ng 3a, g i M là trung đi m c a OC Tính th tích kh i chóp SABMD và di n tích

c a hình c u ngo i ti p t di n SOCD

Câu V (1 đi m)

Cho x, y, z là các s th c d ng th a xyz = 1 Ch ng minh: 3 3 3

8 (1 x) (1 y) (1 z) 

II PH N RIÊNG (3 đi m)

Thí sinh ch đ c làm m t trong hai ph n (ph n 1 ho c ph n 2)

1 Theo ch ng trình chu n:

Câu VI.a (2 đi m):

1 Trong m t ph ng Oxy cho ∆ABC n i ti p đ ng tròn (T): x 2 + y2 – 4x – 2y – 8 = 0 nh A thu c tia Oy, đ ng cao v t C n m trên đ ng th ng (d): x + 5y = 0 Tìm t a đ các đ nh A, B, C bi t

r ng C có hoành đ là m t s nguyên

2 Trong không gian Oxyz cho hai đ ng th ng (d 1 ): x 1 y 2 z 2

 , (d2 ):

x 2 t

y 3 t

z 4 t

  

  



  



và m t ph ng (): x – y + z – 6 = 0 L p ph ng trình đ ng th ng (d) bi t d // () và (d) c t (d 1 ), (d 2 ) l n l t t i M và N sao cho MN = 3 6

Câu VII.a (1 đi m):

Tìm t p h p các đi m bi u di n cho s ph c z th a mãn h th c: z 3 2i   2z 1 2i 

2 Theo ch ng trình nâng cao:

Câu VI.b (2 đi m)

1 Trong m t ph ng Oxy, cho tam giác ABC có đ nh A(0; 4), tr ng tâm G 4 2;

3 3

  và tr c tâm trùng

v i g c t a đ Tìm t a đ các đ nh B, C và di n tích tam giác ABC bi t x B < x C

2 Trong không gian Oxyz cho hai đ ng th ng (d 1 ): x 1 y 2 z 2

 , (d2 ):

x 2 t

y 3 t

z 4 t

  

  



  



và m t

ph ng (): x – y + z – 6 = 0 Tìm trên (d 2 ) nh ng đi m M sao cho đ ng th ng qua M song song v i (d1), c t () t i N sao cho MN = 3

Câu VII.b (1 đi m):

Gi i h ph ng trình

ln x 2ln y ln x ln y





ÁP ÁN THI TH I H C MÔN TOÁN

Th i gian: 180 phút

Câu I Cho hàm s y = x 3 – 3x 2 + 3 ∑ = 2đ

y' = 3x2 – 6x

y'' và đi m u n

2 Vi t pt ti p tuy n c a (C), bi t ti p tuy n đi qua đi m A(–1; –1) ∑ = 0.75đ

ng th ng (d) qua A và có h s góc k

2





 x3

– 3x2 + 3 = 3x3 – 6x2 + 3x2 – 6x – 1

 2x3 – 6x – 4 = 0  x = 2 hay x = –1

0.25

* x = 2  k = 0  (d): y = –1

1

Gi i h ph ng trình:

x y xy 4y 1 0

y 7 (x y) 2(x 1)



     

     





2 2







(1) + (2) ta đ c: –y(x – y)[2 + x – y] = –15y

 (x – y)(x – y + 2) = 15 (do y ≠ 0 vì y = 0 thì (1)  x2

+ 1 = 0 (vô lí))

 x – y = 3 hay x – y = –5

0.5

 x – y = 3  x = y + 3

(1)  –6y = –2(y + 3)2 – 8y – 2  2y2

+ 14x + 20 = 0

    

     

0.25

 x – y = –5  x = y – 5

(1)  10y = –2(y – 5)2 – 8y – 2  2y2

– 2x + 52 = 0 (VN)

V y h có nghi m là (1; –2), (–2; –5)

0.25

2



i u ki n:

0.25

2cosx 3 0 cos2x 2cosx 1 3(cosx 1) 0





2cosx 3 (cosx 1)(2cosx 3) 0





3 cosx

2







(1)  (2sinx + 1)(cosx + 1) = cos2x + 2cosx – 7sinx + 5

 2sinxcosx + 2sinx + cosx + 1 = 1 – 2sin2

x + 2cosx – 7sinx + 5

 2sinxcosx – cosx + 2sin2

x + 9sinx – 5 = 0

 cosx(2sinx – 1) + (2sinx – 1)(sinx + 5) = 0

 (2sinx – 1)(cosx + sinx + 5) = 0

0.25



1 sin x

2 sin x cosx 5











6 5

6







   



0.25

So sánh đi u ki n ta đ c nghi m c a ph ng trình là x = 5 k2

6



Câu III

Tính tích phân sau: I =

2 1

x

1 x x 8 dx

1 (6x 4x)ln xdx

 Tính I 1: t t = x3  t8 2

= x3 + 8  2tdt = 3x2dx  x2

dx = 2 tdt

i c n: x = 1  t = 3

3

3

 

 

 Tính I 2: t u = lnx  u' = 1

x v' = 6x2 + 4x, ch n v = 2x3 + 2x2

1 1

2 3

2 1

24 ln 2 x 24 ln 2

V y I = 24 ln 2 74 23 24 ln 2 5

Câu IV Cho hình chóp SABCD có

ABCD là hình bình hành tâm O,

AB = 2a, AD = 2a 3 , các c nh bên b ng nhau và b ng 3a, g i

M là trung đi m c a OC Tính

th tích kh i chóp SABMD và

di n tích c a hình c u ngo i ti p

t di n SOCD

∑ = 1đ

 Ta có SA = SB = SC = SD nên SO  (ABCD)

 ∆ SOA = = ∆ SOD nên OA = OB = OC = OD  ABCD là hình ch nh t

 SABCD = AB.AD = 4a 3 2

0.25

 Ta có BD = AB2AD2  4a 12a2 2 4a

K I

G M O

D

A

S

 SO = SB2OB2  9a2 4a2 a 5

V y VSABCD =

3 ABCD

1S .SO 4a 15

0.25

 G i G là tr ng tâm ∆ OCD, vì ∆ OCD đ u nên G c ng là tâm đ ng tròn ngo i

ti p ∆ OCD

D ng đ ng th ng d qua G và song song SO thì d  (ABCD) nên d là tr c c a ∆

OCD

Trong mp(SOG) d ng đ ng trung tr c c a SO, c t d t i K c t SO t i I

Ta có: OI là trung tr c c a SO  KO = KS mà KO = KC = KD nên K là tâm m t

c u ngo i ti p t di n SOCD

0.25

Ta có: GO = CD 2a

3  3 ; R = KO =

Do đó Scâu =

4 R 4



0.25

Câu V Cho x, y, z là các s th c d ng th a xyz = 1

8 (1 x) (1 y) (1 z)  (1)

∑ = 1đ

8 2 (1 x) (1 x)   (1 x)

T ng t , ta đ c:

0.25

(1 x) (1 y) (1 z)  (2)

Ta có: xyz = 1 nên ta có th gi thi t xy ≥ 1

Khi đó ta có:

1 xy

 2xy + (x2

+ y2)xy ≥ x2

+ y2 + 2x2y2

 2xy(1 – xy) + (x2

+ y2)(xy – 1) ≥ 0

 (xy – 1)(x – y)2≥ 0 (đúng do xy ≥ 1)

0.25

Áp d ng (3) ta đ c:

2(1 x ) 2(1 y ) (1 z)     (vì 2(1 + x

2

) ≥ (1 + x)2

….)

(1 z)





1 z





=

2 2

(z 1)

 

0.25

VI.a ∑ = 2đ

1 Trong mp Oxy cho ∆ ABC n i ti p đ ng tròn (T): x2

+ y2 – 4x – 2y – 8 = 0

nh A thu c tia Oy, đ ng cao v t C n m trên đ ng th ng (d): x + 5y = 0

Tìm t a đ các đ nh A, B, C bi t r ng C có hoành đ là m t s nguyên ∑ = 1đ

 A thu c tia Oy nên A(0; a) (a > 0)

Vì A  (T) nên a2 – 2a – 8 = 0  a 4

a 2

 

  

0.25

 C thu c (d): x + 5y = 0 nên C(–5y; y)

C  (T)  25y2

+ y2 + 20y – 2y – 8 = 0

 26y2

+ 18y – 8 = 0

    



    



 (AB)  (d) nên (AB): 5x – y + m = 0 mà (AB) qua A nên 5.0 – 4 + m = 0

 m = 4 V y (AB): 5x – y + 4 = 0

B  (AB)  B(b; 5b + 4)

B  (T)  b2

+ (5b + 4)2 – 4b – 10b – 8 – 8 = 0  26b2 + 26b = 0  b 0

b 1

 

  

 0.25

Khi b = 0  B(0; 4 ) (lo i vì B trùng v i A) Khi b = –1  B(–1; –1) (nh n)

V y A(0; 4), B(–1; –1) và C(5; –1)

0.25

2

Trong kg Oxyz cho (d1): x 1 y 2 z 2

 , (d2):

x 2 t

y 3 t

z 4 t

  

  



  



và m t ph ng ():

x – y + z – 6 = 0 L p ph ng trình đ ng th ng (d) bi t d // () và (d) c t (d1), (d2) l n l t t i M và N sao cho MN = 3 6

∑ = 1đ

M  (d1)  M(1 + 2m; –2 + m; 2 – 2m)

N  (d2)  N(2 – n; 3 + n; 4 + n)

 NM2m n 1;m n 5; 2m n 2       ; n (1; 1;1)

MN // ()  n NM 0    2m + n – 1 –(m – n – 5) – 2m – n – 2 = 0

 –m + n + 2 = 0  n = m – 2

0.25

 NM = ( 3m – 3; -3; –3m)

 NM (3m 3) 2 ( 3)29m2 3 2m2 2m 2

NM = 3 6  2m2 – 2m + 2 = 6  m2 – m – 2 = 0  m = –1 hay m = 2 0.25

 m = 2: M(5; 0; –2) và NM = 3(1; –1; –2)  (d): x 5 y z 2

VII.a Tìm t p h p các đi m bi u di n cho s ph c z th a: z 3 2i   2z 1 2i  ∑ = 1đ

G i M(x; y) là đi m bi u di n cho s ph c z = x + yi (x; y  R)

Ta có: z 3 2i   2z 1 2i 

 x yi 3 2i    2(x yi) 1 2i    (x 3) (y 2)i    (2x 1) (2y 2)i   0.5

 (x + 3)2 + (y – 2)2 = (2x + 1)2 + (2y – 2)2  3x2

V y t p h p các đi m M là đ ng tròn (T): 3x2

1 Trong m t ph ng Oxy, cho tam giác ABC có đ nh A(0; 4), tr ng tâm

4 2

3 3

và tr c tâm trùng v i g c t a đ Tìm t a đ các đ nh B, C và di n tích ∆ ABC

bi t r ng xB < xC

∑ = 1đ

Ta có AI 3AG

2



 I

I

3 4

2 3

3 2

2 3





I

 





 

BC qua I và có VTPT là OA (0;4) 4(0;1)   BC: y = –1

G i B(b; –1), vì I là trung đi m BC nên C(4 – b; –1)

Ta có: OB (b; 1)  ; AC (4 b; 5)  

OB.AC 0

 

 4b – b2 + 5 = 0  b2 – 4b – 5 = 0  b = –1 hay b = 5

0.25

* b = –1  B(–1; –1) và C(5; –1) (nh n)

2

Trong kgOxyz cho (d1): x 1 y 2 z 2

 , (d2):

x 2 t

y 3 t

z 4 t

  

  



  



và m t ph ng ():

x – y + z – 6 = 0 Tìm trên (d2) nh ng đi m M sao cho đ ng th ng qua M song

song v i (d1), c t () t i N sao cho MN = 3

∑ = 1đ

M  (d2)  M(2 – m; 3 + m; 4 + m)

(d) qua M và // (d1) nên (d):

x 2 m 2t

y 3 m t

z 4 m 2t

   

   



   



0.25

N = (d)  () nên t a đ N th a h :

x 2 m 2t

y 3 m t

z 4 m 2t

x y z 6 0

   

   





  



    



 2 – m + 2t – 3 – m – t + 4 + m – 2t – 6 = 0

 t = –3 – m  N(–3m – 4; 0; 3m + 10)

0.25

 NM = (6 + 2m; 3 + m; –2m – 6)

 NM2

Do đó MN = 3  9(m + 3)2 = 9  m + 3 = ± 1  m = –2 hay m = –4

VII.b

Gi i h ph ng trình

ln x 2ln y ln x ln y





i u ki n: x, y > 0

Ta có: 1 + xy > 0

* x > y: VT (1) > 0 và VP(1) < 0  VT(1) > VP(1) (vô lí)

* x < y: VT(1) < 0 < VP(1) (vô lí)

Do đó t (1)  x = y

0.25

Thay vào (2) ta đ c:

3ln x ln x ln x

2 3.4 4.2  2lnx



ln x

ln x

ln x



 









 lnx = 2  x = e2