PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH 7,0 điểm Câu I.. 1,0 điểm Tính thể tích khối tròn xoay khi quay quanh trục Ox hình phẳng giới hạn bởi: 1 sin.. Theo chương trình chuẩn Câu VI a.. Chứn
Trang 1ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 82
Ngày 15 tháng 5 Năm 2013
I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7,0 điểm)
Câu I (2,0 điểm) Cho hàm số y x= 3− 3x2+ 2
1 Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số
2 Tìm m để đường thẳng (∆): y ( m= 2 − 1)x− 4m cắt đồ thị (C) tại đúng hai điểm M, N phân biệt và M, N
cùng với điểm ( 1;6)P − tạo thành tam giác MNP nhận gốc tọa độ làm trọng tâm.
Câu II (2,0 điểm) 1 Giải phương trình: cos 2 5 2 2(2 cos )sin( )
4
2 Giải bất phương trình:
2
0
Câu III (1,0 điểm) Tính thể tích khối tròn xoay khi quay quanh trục Ox hình phẳng giới hạn bởi:
(1 sin ). ; 0; 0; 2
os 2
x
x e
x c
π +
Câu IV (1,0 điểm) Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ có A’.ABC là hình chóp tam giác đều, cạnh bên A’A tạo với
đáy một góc 30 Tính thể tích khối chóp A’.BB’C’C biết khoảng cách giữa AA’ và BC là 0 a 3
4 .
Câu V (1,0 điểm) Cho 3 số thực a ,,b c thỏa mãn 3 3 3
a + b + c − abc− = Tìm giá trị nhỏ nhất của
P a= + b + c
II PHẦN RIÊNG (3 điểm) Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B)
A Theo chương trình chuẩn
Câu VI a (2,0 điểm)
1 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn (T): 2 2
x +y − x+ y− = và điểm M(7;7)
Chứng minh rằng từ M kẻ đến (T) được hai tiếp tuyến MA, MB với A, B là các tiếp điểm
Tìm tọa độ tâm đường tròn nội tiếp tam giác MAB.
2 Trong không gian với hệ trục Oxyz, cho mặt cầu (S) có tâm I(1; –2; –1) và đi qua điểm A(3; –1;1).
Viết phương trình mặt phẳng (P) chứa trục Ox và cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là đường tròn có chu vi bằng 6π
Câu VII a (1,0 điểm) Tìm số hạng chứa x trong khai triển biểu thức:3
1
( 3 )n
x
+
= + Biết n nguyên dương thoả mãn:
2
n n
B Theo chương trình nâng cao
Câu VI b (2,0 điểm)
1 Trên mặt phẳng toạ độ Oxy, cho đường thẳng ∆: x y+ + =4 0 và hai elíp
1
10 6
( ) :E x y 1 (a b 0)
a +b = > > có cùng tiêu điểm Biết rằng ( )E2 đi qua điểm M thuộc đường thẳng ∆ Tìm toạ độ điểm M sao cho elíp ( )E2 có độ dài trục lớn nhỏ nhất.
2 Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho mặt cầu (S) có phương trình:
0 11 6 4 2
2
2
Viết phương trình mặt phẳng (Q) song song với (P) và cắt (S) theo giao tuyến là đường tròn có chu vi bằng 6π
Câu VII b (1,0 điểm)
Xét tập hợp các số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau được lập từ các chữ số{0; 1; 2; 3; 5; 6; 7;8} Chọn ngẫu nhiên một phần tử của tập hợp trên Tính xác suất để phần tử đó là một số chia hết cho 5
Trang 2
-Hết -HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 82
Câu 1: 1.(1 điểm)+) TXĐ : D=R
→+∞ = +∞ →−∞ = −∞ y' 3= x2−6x ; ' 0 0 2
y
= ⇒ =
= ⇔ = ⇒ = −
+) BBT:
x - ∞ 0 2 +∞
y' + 0 - 0 +
y 2 +∞
-∞ -2
Hàm số đồng biến trên (−∞;0) và (2;+∞); Hàm số nghịch biến trên ( )0; 2
yCĐ = 2 tại x = 0 ; yCT = - 2 tại x = 2
+) Đồ thị : Giao Oy tại (0 ; 2) ; Giao Ox tại (1; 0) và (1± 3;0) +) Đồ thị nhận U(1;0) làm tâm đối xứng
Câu 1: 2 (1 điểm) Phương trình hoành độ giao của (C) và (∆): x3− 3x2−( m2 − 1)x+ 4m+ = 2 0
⇔ (x− 2)(x2− −x 2m− = 1) 0 x f x2 x2 x m
=
⇔ = − − − =
(∆) cắt (C) tại đúng 2 điểm phân biệt M,N⇔ (1) phải có nghiệm x x1, 2 thỏa mãn: x x1 x x2
2 2
≠ =
= ≠
⇔
b
a
f
0
2
2
0
(2) 0
∆
∆
=
− ≠
>
=
⇔
m
m m
1 2 2
2 1 0
+ =
≠
+ >
− + =
⇔ m
m
5 8 1 2
= −
=
Với m 5
8
= − ta có ( ; ); (2; 3)1 3
2 8
2
= ta có
( 1; 3); (2; 3)
M − − N − Vậy: m 1
2
= thỏa mãn ∆MNP nhận O làm trọng tâm
Câu 2: 1.(1 điểm) Phương trình ⇔ (cosx–sinx)2 – 4(cosx–sinx) – 5 = 0
2 sin 1 sin sin
2
k Z
= +
= +
Câu 2:2.(1 điểm) Điều kiện: 1 3
10 10
+ + − < ∀ ∈ ( Theo BĐT Bunhia)
2
Bpt⇔300x −40x− −2 10x− −1 3 10− x ≥0
Trang 31 1
10 10
Mặt khác ( )f x liên tục trên [ 1 3; ]
10 10 nên ( )f x nghịch biến trên [ 1 3; ]
10 10
⇒ ≤ ≤ < ( Hs có thể đánh giá).Do đó bất phương trình (*) 10 2 0 1
5
Kết hợp với điều kiện ta có nghiệm bất phương trình là: 1 3
5≤ ≤x 10
Câu 3: (1 điểm)
(1 2sin )
x
x e dx V
2
0
2
x x
π
π
0
π
π
π
Câu 4:(1 điểm) Gọi O là tâm ∆ABC và M là trung điểm BC ta có:
⊥
⊥
BC
O
A
BC
AM
AM A HM
AM A BC
⊥
⇒
∈
⊥
) ' (
) ' (
Vậy HM là đọan vuông góc chung của AA’và BC, do đó
4
3 )
BC , A'
AM
Xét 2 tam giác đồng dạng AA’O và AMH, ta có:
AH
HM AO
O
A' =
suy ra
3
a a 3
4 4
3 a 3
3 a AH
HM AO O
'
3
A BB C C A B C ABCC A ABC ABC ABC ABC
a
Câu 5:(1 điểm)Ta có:1=a3+8b3+27c3−18abc− = +1 (a 2b+3 )(c a2+4b2+9c2−2ab−3ac−6 ) (1)bc
Đặt x a= +2b+3 ,c x>0 Từ (1) suy ra:
2
2
x
x
= + >
3
P
Vậy minP=1 khi a=1, b=c=0 hoặc a=c=0, 1
2
b= hoặc a=b=0, 1
3
c=
Câu 6a: 1 (1 điểm ( )T ⇔(x−1)2+(y+2)2 =13⇒I(1; 2);− R= 13
Ta có: uuurIM(6;9)⇒IM = 117> 13 Suy ra điểm M nằm ngoài (T) Vậy từ M kẻ đến (T) được 2 tiếp
tuyến Gọi K =MI∩AmB Ta có MA MB IA IB= , = ⇒MI là đường trung trực của AB
⇒ KA=KB⇒ ∠KAB= ∠KBA= ∠KAM = ∠KBM ⇒Klà tâm đường tròn nội tiếp tam giác MAB
Trang 4PTTS MI: 1 2
2 3
= +
= − +
, MI∩( )T tại K 1 (3;1) và K 2 (-8;-12)
Ta có AK1< AK2 Vậy K ≡K1, tức là K(3;1)
Câu 6a:2.(1 điểm) (S) có tâm I(1; –2; –1), bán kính R= IA= 3 (P) chứa Ox ⇒ (P): by + cz = 0.
Mặt khác đường tròn thiết diện có chu vi bằng 6π Suy ra bán kính bằng 3 cho
nên (P) đi qua tâm I Suy ra: –2b – c = 0 ⇔c = –2b (b≠0) ⇒ (P): y – 2z = 0
Câu7a(1 điểm) Xét khai triển (1 )n 0 1 2 2 n n
Lấy tích phân 2 vế cận từ 0 đến 3, ta được: ⇔ 4 1 1 0 32 1 33 3 3 1
n
+
1
k
x
− +
= + ⇒ = Để có số hạng chứa x thì 33 k− = ⇔ =6 3 k 3
Vậy số hạng chứa 3
x trong khai triển là: C63 3 33 x =540x3
Câu VI b(2 điểm) 1 (1 điểm) Hai elíp có các tiêu điểm F1( 2;0),− F2(2;0)
Điểm M ∈( )E2 ⇒ MF1+MF2 =2a Vậy ( )E2 có độ dài trục lớn nhỏ nhất khi và chỉ khi MF1+MF2
nhỏ nhất.Ta có: F F1, 2 cùng phía với ∆ Gọi N x y( ; ) là điểm đối xứng với F2 qua ∆, suy ra
( 4; 6)
N − − Ta có: MF1+MF2 =MF1+MN ≥ NF1 (không đổi)
Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi M =NF1∩ ∆
Toạ độ điểm
5
2
x
x y
x y
y
= −
− + =
2 (1 điểm) Do (Q) // (P) nên (Q) có phương trình 2x + 2y – z + D = 0 (D≠-7)
Mặt cầu (S) có tâm I(1; –2; 3), bán kính R = 5 Đường tròn có chu vi 6π nên có bán kính r = 3
Khoảng cách từ I tới (Q) là h = R2 −r2 = 5 2 − 3 2 = 4
= ⇔ − + = ⇔ = + + −
Câu VII b (1điểm) Gọi A là biến cố lập được số tự nhiên chia hết cho 5, có 5 chữ số khác nhau.
Số các số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau kể cả số 0 đứng đầu: 5
8
A
Số các số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau và có số 0 đứng đầu là: 4
7
A số
Số các số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau: 5 4
8 − 7 = 5880
Số các số tự nhiên chia hết cho 5 có 5 chữ số khác nhau: 4
7
A + 6 3
6
A = 1560 số ⇒n A( ) =1560
Ta có: n( )Ω =5880,n A( ) =1560⇒ P(A) = 1560 13
5880 = 49