Đáp án đề thi tuyển sinh đại học năm 2012 môn Toán khối A và khối A1

4 474 2
Đáp án đề thi tuyển sinh đại học năm 2012 môn Toán khối A và khối A1

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Đáp án đề thì tuyển sinh đại học năm 2012 môn Toán khối A và khối A1

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012 Môn: TOÁN; Khối A khối A1 (Đáp án – thang điểm gồm 04 trang) Câu Đáp án Điểm a) (1,0 điểm) Khi ta có: 0,m = 42 2.yx x=− • Tập xác định: .D = \ • Sự biến thiên: − Chiều biến thiên: 3 '4 4;yxx=− '0y = ⇔ 0x = hoặc 1.x = ± 0,25 Các khoảng nghịch biến: à các khoảng đồng biến: (( ; 1)−∞ − v (0; 1); 1; 0)− ( 1; ).+∞ − Cực trị: Hàm số đạt cực tiểu tại 1,x = ± y CT 1;= − đạt cực đại tại 0,x = y CĐ 0.= − Giới hạn: lim lim . xx yy →−∞ →+∞ ==+∞ 0,25 − Bảng biến thiên: 0,25 • Đồ thị: 0,25 Trang 1/4 b) (1,0 điểm) Ta có 32 '4 4( 1) 4( 1).yx mxxxm=−+= −− Đồ thị hàm số có 3 điểm cực trị khi chỉ khi 10m + > ⇔ (*). 1m >− 0,25 Các điểm cực trị của đồ thị là 2 (0; ),A m (1;2 Bm m 1)− +− − (1;21). m +− − Cm Suy ra: 2 (1;(1)AB m m=− + − + JJJG ) 2 (1;(1)AC m m=+−+). JJJG 0,25 Ta có nên tam giác ABC vuông khi chỉ khi AB AC = . 0 AB AC = JJJG JJJG 0,25 1 (2,0 điểm) ⇔ . Kết hợp (*), ta được giá trị m cần tìm là 4 (1)(1)0mm+−+= 0.m = 0,25 +∞ y ' y – 0 + 0 – 0 + x –1 0 1 −∞ +∞ –1 0 –1 +∞ O 2 1 – 1 –1 –2 8 x y Câu Đáp án Điểm Phương trình đã cho tương đương với (3sin cos 1)cos 0. xx x + −= 0,25 π cos 0 π () 2 xxkk•=⇔=+∈] . 0,25 3sin cos 1 0 xx •+−= ( ) ππ cos cos 33 x⇔−= 0,25 2 (1,0 điểm) ⇔ 2πx k= hoặc 2π 2π () 3 xkk=+ ∈] . Vậy nghiệm của phương trình đã cho là π π, 2 x k=+ 2πx k= 2π 2π (). 3 xkk=+ ∈] 0,25 Hệ đã cho tương đương với: ( ) ( ) 33 22 ( 1) 12( 1) ( 1) 12( 1) (1) 11 1. (2) 22 xxyy xy −− −=+− + ⎧ ⎪ ⎨ −++= ⎪ ⎩ 0,25 Từ (2), suy ra 1 11 2 x−≤ − ≤ 1 11 2 y − ≤+≤ ⇔ 31 1 22 x − ≤−≤ 13 1. 22 y − ≤+≤ Xét hàm số 3 () 12f tt t=− trên 33 ; 22 ⎡ − ⎢ ⎣ ⎤ ⎥ ⎦ , ta có 2 '()3( 4)0ft t= −< , suy ra f ( t ) nghịch biến. 0,25 Do đó (1) ⇔ x – 1 = y + 1 ⇔ y = x – 2 (3). Thay vào (2), ta được ( ) ( ) 22 13 1 22 xx−+−= ⇔ 2 483 xx 0 − += ⇔ 1 2 x = hoặc 3 . 2 x = 0,25 3 (1,0 điểm) Thay vào (3), ta được nghiệm của hệ là ( ) 13 (; ) ; 22 xy = − hoặc ( ) 31 (; ) ; . 22 xy=− 0,25 Đặt u 1 ln( 1) x =+ + 2 d d , suy ra d d 1 x u x = + 1 .v x v x = x = − 0,25 3 3 1 1 1ln( 1) (1) x dx I xxx ++ =− + + ∫ 0,25 ( ) 3 1 2ln2 1 1 31 dx xx + =+− + ∫ 3 1 2ln2 ln 31 x x + =+ + 0,25 4 (1,0 điểm) 22 ln3 ln 2. 33 =+ − 0,25 Ta có n SCH là góc giữa SC ( ABC ), suy ra n o 60 .SCH = Gọi D là trung điểm của cạnh AB . Ta có: , 6 a HD= 3 , 2 a CD= 22 7 , 3 a HC HD CD=+= o 21 .tan60 . 3 a SH HC== 0,25 23 . 11213 . . 7 333412 S ABC ABC aa a VSHS ∆ == = . 0,25 Kẻ Ax // BC . Gọi N K lần lượt là hình chiếu vuông góc của H trên Ax SN . Ta có BC //( SAN ) 3 2 BAH= A nên 3 ( , ) ( ,( )) ( ,( )). 2 dSABC dB SAN dH SAN== Ta cũng có ( ) Ax SHN ⊥ nên .AxHK⊥ Do đó ( HK SAN ). ⊥ Suy ra dH ( ,( )) . Trang 2/4 SAN HK = 0,25 5 (1,0 điểm) o 22 23.42 12 ,sin60, . 33 aaSHHNa AH HN AH HK SH HN == = = = + Vậy S B C H x N K D A 42 (, ) . 8 a dSABC = 0,25 Câu Đáp án Điểm Ta chứng minh 31 (*). , t tt≥+ ∀≥0 Xét hàm () 3 1 t f tt=−− , có '( ) 3 ln 3 1 0, 0 t f tt= −> ∀≥ (0) 0 f = , suy ra (*) đúng. Áp dụng (*), ta có |||||| 3333||||| xy yz zx |.x yyzzx −−− ++≥+−+−+− 0,25 Áp dụng bất đẳng thức | , ta có: | | | | | abab +≥+ 2222 (| | | | | |) | | | | | | | |(| | | |) | |(| | | |)x yyzzx xy yz zx xyyzzx yzzxxy−+−+− =− +− +− +− −+− +− −+− ( ) 222 | |(| || |)2| || || |.zx xy yz xy yz zx+− −+− ≥ − + − + − 0,25 Do đó () () 2 222222 | || || | 2| || || | 6 6 6 2 .x yyzzx xy yz zx x y z xyz−+−+−≥ − + − +− = + + − ++ Mà suy ra 0, xyz ++= 222 ||||||666.x yyzzx x y z−+−+−≥ + + 0,25 6 (1,0 điểm) Suy ra |||||| 2 2 2 333 666 xy yz zx Px −−− =++−++≥3.yz Khi x = y = z = 0 thì dấu bằng xảy ra. Vậy giá trị nhỏ nhất của P bằng 3. 0,25 Gọi H là giao điểm của AN BD . Kẻ đường thẳng qua H song song với AB , cắt AD BC lần lượt tại P Q . Đặt HP = x . Suy ra PD = x , AP = 3 x HQ = 3 x . Ta có QC = x , nên MQ = x . Do đó ∆ AHP = ∆ HMQ , suy ra .AH HM⊥ 0,25 Trang 3/4 Hơn nữa, ta cũng có .AHHM= Do đó AM = 22(,()) MHdMAN == 310 . 2 0,25 AAN , suy ra A ( t ; 2 t – 3). 310 2 MA = ⇔ ( ) ( ) 22 11 7 45 2 22 tt−+−= 2 0,25 7.a (1,0 điểm) ⇔ tt 2 540 A B C D N M H P Q − += ⇔ t 1= hoặc t 4.= Vậy: (1; 1) A − hoặc (4;5). A 0,25 Véc tơ chỉ phương của d là Gọi H là trung điểm của AB , suy ra IH ⊥ AB . (1; 2; 1). a = JJG Ta có nên tọa độ H có dạng Hd∈ (1;2; 2) (1;2;1). Ht tt IH t tt − +⇒ =− − JJJG 0,25 IH ⊥ AB ⇔ .0 ⇔ ⇔ IH a = JJJGJJG 14 10 ttt −+ +−= 1 3 t = ( ) 22 2 ;; . 33 3 IH⇒=− − JJJG 0,25 Tam giác IAH vuông cân tại H , suy ra bán kính mặt cầu ( S ) là 26 2. 3 RIA IH== = 0,25 8.a (1,0 điểm) Do đó phương trình mặt cầu cần tìm là 22 2 8 (): ( 3) . 3 Sx y z + +− = 0,25 1 5 n nn CC − = 3 ⇔ (1)(2) 5 6 nn n n −− = 0,25 ⇔ (vì n nguyên dương). 7n = 0,25 Khi đó () 77 77 22 2 14 3 7 7 7 00 (1) 11 1 . 14 2 2 2 nk kk k kk k kk C nx x x Cx xx x − − − == − ⎛⎞⎛⎞ ⎛⎞ −=−= −= ⎜⎟⎜⎟ ⎜⎟ ⎝⎠⎝⎠ ⎝⎠ ∑∑ 0,25 9.a (1,0 điểm) Số hạng chứa 5 x tương ứng với 14 3 5k− = ⇔ k 3= . Do đó số hạng cần tìm là 33 55 7 4 (1). 35 . 0,25 16 2 C x x − =− Câu Đáp án Điểm Phương trình chính tắc của ( E ) có dạng: 22 22 1, xy ab += với 280ab>> .a = Suy ra a 4.= 0,25 Do ( E ) ( C ) cùng nhận Ox Oy làm trục đối xứng các giao điểm là các đỉnh của một hình vuông nên ( E ) ( C ) có một giao điểm với tọa độ dạng ( ; ), 0. At t t > 0,25 A ∈ ( C ) ⇔ tt 22 8, Trang 4/4 + = suy ra t 2.= 0,25 7.b (1,0 điểm) (2;2) ( ) AE ∈ ⇔ 2 44 1 16 b + = ⇔ 2 16 .b 3 = Phương trình chính tắc của ( E ) là 22 1. 16 16 3 xy += 0,25 M thuộc d , suy ra tọa độ của M có dạng M (2 t – 1; t ; t + 2). 0,25 MN nhận A là trung điểm, suy ra N (3 – 2 t ; – 2 – t ; 2 – t ). 0,25 N ∈ ( P ) ⇔ ⇔ t 32 2 2(2 )50 tt t −−−− −+= 2,= suy ra M (3; 2; 4). 0,25 8.b (1,0 điểm) Đường thẳng ∆ đi qua A M có phương trình 11 : 232 xyz 2− +− ∆== . 0,25 Đặt ( , ), 1. zabiab z =+ ∈ ≠− \ Ta có 5( ) 2(3 2)(76) 1 zi iab abi z + =−⇔ −− + − + = + 0 0,25 ⇔ ⇔ 32 76 ab ab −−= ⎧ ⎨ −+= ⎩ 0 0 1 1. a b = ⎧ ⎨ = ⎩ 0,25 Do đó Suy ra 1.z=+i 3.i 22 111(1)2wzz ii=+ + =+++ + =+ 0,25 9.b (1,0 điểm) Vậy 23 13.wi=+= 0,25 x 2 2 O y A ------------- HẾT ------------- . là 2 (0; ),A m (1;2 Bm m 1)− +− − và (1;21). m +− − Cm Suy ra: 2 (1;(1)AB m m=− + − + JJJG ) và 2 (1;(1)AC m m=+−+). JJJG 0,25 Ta có nên tam giác ABC vuông. (1,0 đi m) Ta có 32 '4 4( 1) 4( 1).yx mxxxm=−+= −− Đồ thị h m số có 3 đi m cực trị khi và chỉ khi 1 0m + > ⇔ (*). 1m >− 0,25 Các đi m cực trị

Ngày đăng: 23/08/2013, 14:01

Hình ảnh liên quan

− Bảng biến thiên: - Đáp án đề thi tuyển sinh đại học năm 2012 môn Toán khối A và khối A1

Bảng bi.

ến thiên: Xem tại trang 1 của tài liệu.
Kẻ Ax//BC. Gọ iN và K lần lượt là hình chiếu vuông góc của  H trên Ax và SN. Ta có BC//(SAN) và 3 - Đáp án đề thi tuyển sinh đại học năm 2012 môn Toán khối A và khối A1

x.

/BC. Gọ iN và K lần lượt là hình chiếu vuông góc của H trên Ax và SN. Ta có BC//(SAN) và 3 Xem tại trang 2 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan