Bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán - Đề số 95

pdf 6 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 1145Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán - Đề số 95", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán - Đề số 95
 1 
SỞ GD & ĐT ĐỒNG THÁP ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 - LẦN 2 
THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu 
MÔN: TOÁN 
Thời gian làm bài: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) 
Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số 4 22 4 (1).= − +y x x 
 a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị ( )C của hàm số (1). 
 b) Tìm các giá trị của tham số m để phương trình 2 2( 2) 3− + =x x m có 2 nghiệm phân biệt. 
Câu 2 (1,0 điểm). 
 a) Cho góc α thỏa mãn 
3
2
pi
pi α< < và 
4
sin
5
α = − ⋅ Tính 
1 cot
1 cot
A
α
α
+
= ⋅
−
 b) Cho số phức z thỏa mãn 3( 1) 4 (7 ).z z i i+ = + − Tính môđun của số phức .z 
Câu 3 (0,5 điểm). Giải phương trình 2 22 2 15.x x+ −− = 
Câu 4 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình 
2 2 2 3
2 2 2 2 2
4 1 1 ( 3 2)
( ) 2014 2015 4030
  = + + − + −    ⋅
 + + + = +
x x x y y
x y y x y
Câu 5 (1,0 điểm). Tính tích phân ( )
1
5 ln .
e
I x x x dx= +∫ 
Câu 6 (1,0 điểm). Cho hình chóp .S ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại , 3 , 5 ;A AB a BC a= = mặt phẳng 
( )SAC vuông góc với mặt phẳng ( ).ABC Biết 2 3SA a= và  30 .oSAC = Tính theo a thể tích của khối chóp 
.S ABC và khoảng cách từ điểm Ađến mặt phẳng ( ).SBC 
Câu 7 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho hình bình hành ABCD có (5; 4). D Đường trung 
trực của đoạn DC có phương trình
1
: 3 9 02d x y+ − = và đường phân giác trong góc BAC của tam giác 
ABC có phương trình
2
: 5 10 0.d x y+ + = Xác định tọa độ các đỉnh còn lại của hình bình hành. 
Câu 8 (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ ,Oxyz cho ba điểm A(–1; 1; 2), B(0; 1; 1), C(1; 0; 4) 
và đường thẳng : 2 ,
3
 = −

= + ∈
 = −
x t
d y t t .
z t
ℝ Viết phương trình mặt phẳng (ABC) và tìm tọa độ giao điểm của d với 
mặt phẳng (ABC). 
Câu 9 (0,5 điểm). Cho số nguyên dương n thỏa mãn điều kiện 1 2
1
821.
2
−
+ + =
n n
n n n
C C A Tìm hệ số của 31x 
trong khai triển Niu-tơn của 
2
1
( 0).
n
x x
x
 
+ ≠ 
 
Câu 10 (1,0 điểm). Cho , x y là các số thực dương thỏa mãn 1.x y+ ≤ Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
2 2
2 2 2 2
1 1
4 4
1 1
x y
P x y
x y x y
 
= + + + − + ⋅  + + 
 -------------- 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:.............................. 
Đề chính thức 
(Đề thi gồm 01 trang) 
Cảm  ơn thầy Phạm Trọng Thu  (phamtrongthu@gmail.com) đã chia sẻ đến www.laisac.page.tl 
 2 
ĐÁP ÁN KỲ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2015 
MÔN: Toán – Khối A; A1; B; D1 
HƯỚNG DẪN CHẤM THI (HDC này gồm 04 trang) 
I) Hướng dẫn chung: 
1) Nếu thí sinh làm bài không theo cách nêu trong đáp án nhưng vẫn đúng thì cho đủ số điểm 
từng phần như thang điểm quy định. 
 2) Điểm toàn bài tính đến 0,25 điểm. (sau khi cộng điểm toàn bài, giữ nguyên kết quả) 
II) Đáp án và thang điểm: 
Câu Đáp án Điểm 
Cho hàm số 4 22 4 (1).= − + y x x 
a)Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (C) của hàm số (1) 
i Tập xác địnhℝ . 
i Chiều biến thiên: 
 - Ta có 24 ( 1); 0 0′ ′= − = ⇔ =y x x y x hoặc 1.= ±x 
 - Hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng ( ; 1)−∞ − và (0;1). 
 - Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng ( 1; 0)− và (1; ).+∞ 
0.25 
i Cực trị: 
 - Hàm số đạt cực tiểu tại 1, ( 1) 3.= ± = ± =
CT
x y y 
 - Hàm số đạt cực đại tại 0, (0) 4.= = =x y y
CÑ 
 i Các giới hạn tại vô cực: lim ; lim
→−∞ →+∞
= +∞ = +∞
x x
y y 
0.25 
Bảng biến thiên 
x −∞ 1− 0 1 +∞ 
y' − 0 + 0 − 0 + 
y 
 +∞ 4 +∞ 
 3 3 
0.25
Đồ thị hàm số : Đồ thị qua các điểm 
1 31
93
 
− − 
 
; , ( 2; 12), (2; 12).A B C 
0.25 
b) Tìm các giá trị của tham số m để phương trình 2 2( 2) 3− + =x x m có 2 nghiệm phân 
biệt. 
Ta có 2 2 4 2 4 2( 2) 3 2 3 2 4 1− + = ⇔ − + = ⇔ − + = +x x m x x m x x m (*) 0.25 
Số nghiệm của PT(*) bằng số giao điểm của đường thẳng : 1d y m= + với đồ thị 
( )C 
0.25 
Dựa vào đồ thị ( ),C để PT đã cho có 2 nghiệm thì: 1 4+ >m hoặc 1 3.+ =m 0.25 
Câu 1 
(2 điểm) 
Hay 3>m hoặc 2.=m Vậy PT đã cho có 2 nghiệm khi 3>m hoặc 2.=m 0.25 
Câu 2 
(1 điểm) a) Cho góc α thỏa mãn 
3
2
pi
pi α< < và 
4
sin
5
α = − ⋅ Tính 
1 cot
1 cot
A
α
α
+
= ⋅
−
 0 y
x11−
4
3
O
 3 
Ta có 2 2
16 9 3
cos 1 sin 1 cos
25 25 5
α α α= − = − = ⇒ = − (do
3
2
pi
pi α< < ) 0.25 
Từ đó có
4 3
sin cos 5 5
7.
4 3sin cos
5 5
A
α α
α α
− −
+
= = =
−
− +
 0.25 
b) Cho số phức z thỏa mãn 3( 1) 4 (7 ).z z i i+ = + − Tính môđun của số phức .z 
Đặt ( , ).z a bi a b= + ∈ℝ Khi đó 
3( 1) 4 (7 ) 3( 1) 4( ) 1 7 2 7(1 ) 0z z i i a bi a bi i a b i+ = + − ⇔ + + = − + + ⇔ − + − = 
0.25 
2
5.
1
a
z
b
=
⇔ ⇒ =
=
 0.25 
Giải phương trình 2 22 2 15.x x+ −− = 
PT trên có thể viết lại 
4
4.2 15.
2
x
x
− = 
Đặt 2 ( 0)xt t= > ta được 2 15 4 0t t− − =4 
1
4
t⇔ = − (loại) hoặc 4.t = 
0.25 
Câu 3 
(0,5 điểm) 
i Với 4t = thì 22 2 2.x x= ⇔ = 
Vậy PT đã cho có nghiệm là 2.x = 
0.25 
Giải hệ phương trình 
2 2 2 3
2 2 2 2 2
4 1 1 ( 3 2) (1)
( ) 2014 2015 4030 (2)
x x x y y
x y y x y
  = + + − + −    ⋅
 + + + = +
Từ PT(2), ta có 2 2 2 2 2 2 2 2( ) ( ) 2015( 1) 0 0 1.+ − + = − − ≤ ⇒ ≤ + ≤x y x y y x y 
Do đó 1; 1.≤ ≤x y 
0.25 
i Nếu 2 1 1 0 0,+ − = ⇔ =x x thay vào HPT, ta được 
3 2
4 2 4 2
3 2 0 ( 1) ( 2) 0
1 1).
2014 2015 4030 2014 2015 4030
 − + − = − − + = 
⇔ ⇔ = ≤ 
+ + = + + =  
 (do
y y y y
y y
y y y y y y
Như vậy ( ; ) (0;1)=x y là một nghiệm của HPT đã cho. 
0.25 
i Nếu 2 1 1 0 0,+ − ≠ ⇔ ≠x x nhân hai vế của PT(1) với 2 1 1+ −x , ta được 
2 2 2 2 3 2 2 3(1) 4 1 1 ( 3 2) 4 1 1 3 2   ⇔ + − = − + − ⇔ + − = − + −   
   
x x x x y y x x y y 
2 2 3 2 2 2
1 4 1 3 3 2 1 1 1 3 ( 2)( 1)
  ⇔ + − + + = − + ⇔ + − + − = + −  
  
x x y y x x y y (3) 
0.25 
Câu 4 
(1 điểm) 
Với 0; 1; 1,≠ ≤ ≤x x y ta có 2 2 21 1 0; 1 3 0;( 2)( 1) 0.+ − > + − < + − ≥x x y y 
Nên 2 2 21 1 1 3 0 ( 2)( 1)x x y y  + − + − < ≤ + −  
  
, từ đó PT(3) vô nghiệm 
Đối chiếu với điều kiện ta thấy ( ; ) (0;1)=x y là nghiệm của HPT đã cho. 
0.25 
Tính tích phân ( )
1
5 ln .
e
I x x x dx= +∫ 
Ta có 
3 5
2 2
1 1 1
5 ln 2 1 ln
e e e
I x dx x xdx e x xdx
 
 = + = − +
 
 
∫ ∫ ∫ 0.25 
Câu 5 
(1 điểm) 
Tính 
1
1
ln
e
I x xdx= ∫ 0.25 
 4 
S
A
B
H
D
C
K
3a
5a
30
o
2 3a
Đặt 
2
1
ln
2
du dx
u x x
dv xdx x
v

== 
⇒ ⋅ 
=  =

2 2
1
1 1
1 1
ln
2 2 4 4
e
e
x e
I x xdx
 
⇒ = − = +  
 
∫ 0.25 
Vậy 
5
22
1
8 7
4
I e e
 
 = + − ⋅
 
 
 0.25 
Cho hình chóp .S ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại , 3 , 5 ;A AB a BC a= = mặt phẳng 
( )SAC vuông góc với mặt phẳng ( ).ABC Biết 2 3SA a= và  30 .oSAC = Tính theo a thể 
tích của khối chóp .S ABC và khoảng cách từ điểm Ađến mặt phẳng ( ).SBC 
iKẻ ( ).SH AC H AC⊥ ∈ 
Do ( ) ( )SAC ABC⊥ nên ( ).SH ABC⊥ 
Ta có 
1
.sin 2 3. 3.
2
SH SA SAC a a= = = 
0.25 
Thể tích của khối chóp .S ABC là 
3
.
1 1 1
. . . 3 .4 . 3 2 3.
3 6 6
S ABC ABC
V S SH AB AC SH a a a a= = = ⋅ = 
0.25 
iKẻ ( ), ( ).HD BC D BC HK SD K SD⊥ ∈ ⊥ ∈ 
Khi đó ( ;( )).HK d H SBC= 
Vì 
3
.cos 2 3. 3
2
AH SA SAC a a= = = nên 4AC HC= 
( ;( )) 4 ( ;( )) 4 .d A SBC d H SBC HK⇒ = = 
0.25 
Câu 6 
(1 điểm) 
Ta có 
3
5
HD AB a
HD
HC BC
= ⇒ = ⋅ 
Từ đó 
2 2 2
2
3
4 3.
4 . 6 75( ;( )) 4
79
3
25
a
a
SH HD a
d A SBC HK
SH HD a
a
= = = = ⋅
+
+
0.25 
Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho hình bình hành ABCD có (5; 4). D Đường trung 
trực của đoạn DC có phương trình
1
: 3 9 02d x y+ − = và đường phân giác trong góc 
BAC của tam giác ABC có phương trình
2
: 5 10 0.d x y+ + = Xác định tọa độ các đỉnh còn 
lại của hình bình hành. 
GọiM là trung điểm của ,DC do
1
M d∈ nên (3 3; 2 1), . M m m m+ − + ∈ℝ 
Ta có 
1
. 0 (*), u DM =
 
với 
1
( 3; 2) u = −

 là vectơ chỉ phương (VTCP) của 
1
d và 
(3 2; 2 3) DM m m= − − −

Nên (*) 3(3 2) 2( 2 3) 0 0.m m m⇔ − − + − − = ⇔ = 
Vậy (3; 1) M , suy ra (1; 2). C − 
0.25 
Câu 7 
(1 điểm) 
Củng theo giả thiết 
2
A d∈ nên ( ; 10 5 ), . A a a a− − ∈ℝ 
Mặt khác do ABCD là HBH nên AB DC=
  4
10 5 6
B
B
x a
y a
− = −
⇔ 
+ + = −
4
16 5
B
B
x a
y a
= −
⇔ 
= − −
0.25 
 5 
( 4; 16 5 ). B a a⇒ − − − Vì DA

vàDC

không cùng phương nên 
5 14 5
1
4 6
− − −
≠ ⇔ ≠ −
− −
a a
a 
Đường thẳng 
2
d là phân giác góc BAC và nhận 
2
( 1; 5) u = −

là VTCP nên 
( ) ( ) 2 22 2
2 2
. .
cos ; cos ;
. .
ABu AC u
AB u AC u
AB u AC u
= ⇔ =
   
   
    
2 2 2 2
( 4)( 1) ( 6)5 (1 )( 1) (8 5 )5
( 4) ( 6) (1 ) (8 5 )
a a
a a
− − + − − − + +
⇔ =
− + − − + +
2 2
26 26 39
52 (1 ) (8 5 )
a
a a
+
⇔ − =
− + +
0.25 
2a⇔ = − (thỏa mãn). Vậy ( 2; 0), ( 6; 6). A B− − − 0.25 
Trong không gian với hệ tọa độ ,Oxyz cho ba điểm A(–1; 1; 2), B(0; 1; 1), C(1; 0; 4) và 
đường thẳng : 2 ,
3
 = −

= + ∈
 = −
x t
d y t t .
z t
ℝ Viết phương trình mặt phẳng (ABC) và tìm tọa độ giao 
điểm của d với mặt phẳng (ABC). 
Ta có (1;0; 1); (2; 1;2); , ( 1; 4; 1).AB AC AB AC= − = − = − − −  
   
 0.25 
Mặt phẳng (ABC) nhận vectơ ,AB ACn  =  
 

 làm vectơ pháp tuyến 
Suy ra (ABC) : x 4(y 1) z 1 0+ − + − = hay 4 5 0x y z+ + − = 
0.25 
Tọa độ giao điểm I của d và mp(ABC) là nghiệm của hệ 2
3
4 5 0x y z
 = −
 = +

= −
+ + − =
x t
y t
z t
4(2 ) 3 5 0 3⇒− + + + − − = ⇒ = −t t t t 
0.25 
Câu 8 
(1 điểm) 
⇒ −(3; 1; 6).I 0.25 
Cho số nguyên dương n thỏa mãn điều kiện 1 2
1
821.
2
−
+ + =
n n
n n n
C C A Tìm hệ số của 31x trong 
khai triển Niu-tơn của 
2
1
( 0).
n
x x
x
 
+ ≠ 
 
Điều kiện 2, .≥ ∈ℕn n 
Theo giả thiết −
−
+ + = ⇔ + + =
1 21 ( 1)
C C A 821 1 821
2 2
n n
n n n
n n
n 
⇔ + − = ⇒ =
2
1640 0 40.n n n 
0.25 Câu 9 
(0,5 điểm) 
Ta có 
40 40 40
40 40 3
40 402 2
0 0
1 1
C C .
− −
= =
   
+ = ⋅ =   
   
∑ ∑
k
k k k k
k k
x x x
x x
Yêu cầu bài toán thì 40 3 31 3.− = ⇔ =k k 
Vậy hệ số của 31x là 3
40
C 9880.= 
0.25 
Cho , x y là các số thực dương thỏa mãn 1.x y+ ≤ Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
2 2
2 2 2 2
1 1
4 4
1 1
x y
P x y
x y x y
 
= + + + − + ⋅  + + 
Câu 10 
(1 điểm) 
i Gọi 2 2
2 2
1 1
4 4M x y
x y
= + + + 
Ta có 
1 2 1 2 2 1 1
2 2
5 5 5
M x y x y
x y x y
    
≥ + + + = + + +    
     
(Theo Cauchy-Schwarz) 
4 1 4 1
4 3
5 5
xy xy xy
xy xy
   
≥ + = + −      
   
(Theo BĐT AM-GM) 
0.25 
 6 
4 1 3
2 4 2 5
25
xy
xy
 
≥ ⋅ − = 
 
 
(do giả thiết). 
Suy ra 2 5M ≥ (1) 
i Gọi 
2 2
1 1
x y
N
x y
= + ⋅
+ +
Ta có
2 2
4 4
3 31 3 1 3 4 3 4 3
4 44 4 4 4
x y x y x y
N
x y
x yx y
= + ≤ + = +
+ +    + ++ + + +   
   
Hơn nữa: 
4 4 1 1 4 4 4
2 3 2 3 2 3
4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 6 10 5
x y
x y x y x y
 
+ = − + ≤ − = − ⋅ = ⋅ 
+ + + + + + 
Do đó 
4
5
N− ≥ − (2) 
0.25 
Từ (1) và (2) suy ra
4
2 5
5
P ≥ − ⋅ 0.25 
Khi 
1
2
x y= = thì 
4
2 5
5
P = − ⋅Vậy 
4
2 5
5
P = − ⋅Min 0.25 
-----------------------Hết---------------------- 
Cảm  ơn thầy Phạm Trọng Thu  (phamtrongthu@gmail.com) đã chia sẻ đến www.laisac.page.tl 

Tài liệu đính kèm:

  • pdfkimtrong.de095.2015.pdf