50 câu hỏi trắc nghiệm thuộc Đề thi thử tốt nghiệp môn Toán THPT năm 2022 có đáp án (đề 30)

Câu 1:

Rút gọn biểu thức $P = \sqrt{x \sqrt[3]{x \sqrt[4]{x ... \sqrt[n]{x}}}}$ với $x > 0, n \in ℕ, n \geq 2$ ta được kết quả $P = x^{α}$ . Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. $α = \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + ... + \frac{1}{n!}$

B. $α = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + ... + \frac{1}{n}$

C. $α = \frac{1}{2!} + ... + \frac{1}{(n - 1)!}$

D. $α = \frac{1}{2} + ... + \frac{1}{n - 1}$

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có:

$P = \sqrt{x \sqrt[3]{x \sqrt[4]{x ... \sqrt[n]{x}}}} = x^{\frac{1}{2}} . x^{\frac{1}{2.3}} . x^{\frac{1}{2.3.4}} ... x^{\frac{1}{2.3.4... n}} \Rightarrow α = \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + ... + \frac{1}{n!}$

Câu 2:

Cho các số phức $z_{1} = 2 - 3 i, z_{2} = 1 + 4 i$ . Số phức liên hợp với số phức $z_{1} z_{2}$ bằng

A. $- 14 - 5 i$

B. $- 10 - 5 i$

C. $- 10 + 5 i$

D. $14 - 5 i$

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có: $z_{1} z_{2} = (2 - 3 i) (1 + 4 i) = 14 + 5 i \Rightarrow \bar{z_{1} z_{2}} = 14 - 5 i$

Câu 3:

Cho mặt phẳng (α) và đường thẳng $d ⊄ (α)$ . Khẳng định nào sau đây sai?

A. Nếu $d \cap (α) = \{A\}$ và $d^{'} ⊄ (α)$ thì d và d’ hoặc cắt nhau hoặc chéo nhau

B. Nếu $d // (α)$ thì trong (α) tồn tại đường thẳng a sao cho a//d

C. Nếu $d // c \subset (α)$ thì $d // (α)$

D. Nếu $d // (α)$ và $b \subset (α)$ thì d//b

Xem đáp án

Đáp án D

Nếu $d // (α)$ và $b \subset (α)$ thì chưa chắc d//b, có thể xảy ra trường hợp d và b chéo nhau.

Câu 4:

Trong không gian Oxyz, cho tam giác ABC với $A (1; 2; - 1), B (2; - 1; 3), C (- 4; 7; 5)$ . Độ dài phân giác trong của tam giác ABC kẻ từ đỉnh B là

A. $\frac{3 \sqrt{73}}{3}$

B. $2 \sqrt{30}$

C. $\frac{2 \sqrt{74}}{5}$

D. $\frac{2 \sqrt{74}}{3}$

Xem đáp án

Đáp án D

Gọi D(a;b;c) là chân đường phân giác kẻ từ đỉnh B. Ta có:

$\frac{B A}{B C} = \frac{A D}{C D} = \frac{1}{2} \Rightarrow \vec{A D} = - \frac{1}{2} \vec{C D} \Leftrightarrow \{\begin{cases} 2 (a - 1) = - a - 4 \\ 2 (b - 2) = - b + 7 \\ 2 (c + 1) = - c + 5 \end{cases} \Leftrightarrow \{\begin{cases} a = - \frac{2}{3} \\ b = \frac{11}{3} \\ c = 1 \end{cases} \Rightarrow B D = \frac{2 \sqrt{74}}{3}$

Câu 5:

Cho hàm số $y = \frac{3 x + 1}{1 - 2 x}$ . Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là x = 1

B. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là $y = - \frac{3}{2}$

C. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là y = 3

D. Đồ thị hàm số không có tiệm cận ngang

Xem đáp án

Đáp án B

Đồ thị hàm số $y = \frac{a x + b}{c x + d}$ có tiệm cận đứng $x = \frac{- d}{c}$ và tiệm cận ngang $y = \frac{a}{c}$ nên tiệm cận ngang là $y = - \frac{3}{2}$

Câu 6:

Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng $d : \frac{x + 3}{2} = \frac{y - 1}{1} = \frac{z - 1}{- 3}$ . Hình chiếu vuông góc của d trên mặt phẳng (Oyz) là một đường thẳng có vectơ chỉ phương là

A. $\vec{u} = (0; 1; 3)$

B. $\vec{u} = (0; 1; - 3)$

C. $\vec{u} = (2; 1; - 3)$

D. $\vec{u} = (2; 0; 0)$

Xem đáp án

Đáp án B

Vectơ chỉ phương của đường thẳng là hình chiếu vuông góc của d xuống (Oyz) là hình chiếu của $\vec{u_{d}} = (2; 1; - 3)$ xuống (Oyz) suy ra $\vec{u} = (0; 1; - 3)$

Câu 7:

Nghiệm của phương trình $\cos x + \sin x + \cos x . \sin x = 1$ là

A. $x = \frac{π}{4} + k 2 π (k \in ℤ)$

B. $[\begin{array}{l} x = \frac{π}{4} + k 2 π \\ x = \frac{3 π}{4} + k 2 π \end{array} (k \in ℤ)$

C. $[\begin{array}{l} x = k 2 π \\ x = - \frac{π}{2} + k 2 π \end{array} (k \in ℤ)$

D. $[\begin{array}{l} x = k 2 π \\ x = \frac{π}{2} + k 2 π \end{array} (k \in ℤ)$

Xem đáp án

Đáp án D

Đặt $t = \sin x + \cos x = \sqrt{2} \sin (x + \frac{π}{4}), - \sqrt{2} \leq t \leq \sqrt{2}$ . Khi đó $\sin x . \cos x = \frac{t^{2} - 1}{2}$ .

Ta được $t + \frac{t^{2} - 1}{2} = 1 \Leftrightarrow t^{2} + 2 t - 3 = 0 \Leftrightarrow [\begin{array}{l} t = 1 \\ t = - 3 \end{array}$ ( $t = - 3$ loại).

Với $t = 1 \Rightarrow \sqrt{2} \sin (x + \frac{π}{4}) = 1 \Leftrightarrow [\begin{array}{l} x = k 2 π \\ x = \frac{π}{2} + k 2 π \end{array} (k \in ℤ)$ .

Câu 8:

Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số $f (x) = \frac{m x + 1}{x - m}$ có giá trị lớn nhất trên [1;2] bằng -2.

A. $m = - 3$

B. $m = 2$

C. $m = 4$

D. $m = 3$

Xem đáp án

Đáp án D

Tập xác định: $D = ℝ \ \{m\} \Rightarrow m \notin [1; 2]$ .

$f^{'} (x) = \frac{- m^{2} - 1}{{(x - m)}^{2}} < 0; \forall x \neq m \Rightarrow \max_{[1; 2]} f (x) = f (1) = \frac{m + 1}{1 - m}$

Theo đề bài $\max_{[1; 2]} f (x) = - 2 \Leftrightarrow \frac{m + 1}{1 - m} = - 2 \Rightarrow m + 1 = 2 m - 2 \Leftrightarrow m = 3$

Câu 9:

Cho tứ diện ABCD, trên cạnh AB, AC lần lượt lấy hai điểm M, N sao cho AM=2MB, $A N = \frac{1}{3} A C$ . Gọi V₁, V₂ lần lượt là thể tích của tứ diện ABCD và AMND. Khi đó

A. $V_{2} = \frac{2}{9} V_{1}$

B. $V_{2} = 2 V_{1}$

C. $V_{2} = \frac{2}{3} V_{1}$

D. $V_{2} = \frac{1}{9} V_{1}$

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có: $\frac{V_{2}}{V_{1}} = \frac{A M}{A B} . \frac{A N}{A C} = \frac{2}{3} . \frac{1}{3} = \frac{2}{9} \Rightarrow V_{2} = \frac{2}{9} V_{1}$

Câu 10:

Cho hình phẳng (S) giới hạn bởi đồ thị các hàm số: $y = \sin 3 x; y = 0; x = 0$ và $x = \frac{π}{6}$ . Thể tích khối tròn xoay sinh ra bởi (S) khi quay quanh trục Ox.

A. $\frac{π^{2}}{4}$

B. $\frac{π^{2}}{12}$

C. $\frac{π^{2}}{24}$

D. $\frac{π^{2}}{8}$

Xem đáp án

Đáp án B

Gọi V là thể tích cần tính.

Ta có: $V = π \int_{0}^{\frac{π}{6}} \sin^{2} 3 x d x = \frac{π}{2} \int_{0}^{\frac{π}{6}} (1 - \cos 6 x) d x = {\frac{π}{2} (x - \frac{1}{6} \sin 6 x)|}_{0}^{\frac{π}{6}}$

$= \frac{π}{2} (\frac{π}{6} - \frac{1}{6} \sin π - 0) = \frac{π^{2}}{12} (đvtt)$

Câu 11:

Với a, b là hai số thực dương và , $a \neq 1, \log_{\sqrt{a}} (a^{2} \sqrt{b})$ bằng

A. $\frac{1}{2} + \log_{a} b$

B. $4 + \log_{a} b$

C. $1 + 2 \log_{a} b$

D. $4 + 2 \log_{a} b$

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có: $\log_{\sqrt{a}} (a^{2} \sqrt{b}) = 2 (2 \log_{a} a + \log_{a} \sqrt{b}) = 2 (2 + \frac{1}{2} \log_{a} b) = 4 + \log_{a} b$

Câu 12:

Cho hàm số y=f(x) xác định và liên tục trên R thỏa mãn $f (x^{5} + 4 x + 3) = 2 x + 1$ với mọi $x \in ℝ$ . Tích phân $\int_{- 2}^{8} f (x) d x$ bằng

A. 72

B. $\frac{32}{3}$

C. 10

D. 2

Xem đáp án

Đáp án C

Đặt $x = t^{5} + 4 t + 3 \Rightarrow d x = (5 t^{4} + 4) d t$ và $f (x) = f (t^{5} + 4 t + 3) = 2 t + 1$ .

Với $x = - 2 \Rightarrow t^{5} + 4 t + 3 = - 2 \Leftrightarrow t = - 1$ ; $x = 8 \Rightarrow t^{5} + 4 t + 3 = 8 \Leftrightarrow t = 1$ .

Do đó $\int_{0}^{8} f (x) d x = \int_{- 1}^{1} (2 t + 1) (5 t^{4} + 4) d t = 10$ .

Câu 13:

Cho hàm số $y = \frac{m x^{2} - 2 x + m - 1}{2 x + 1}$ . Đường thẳng nối hai điểm cực trị của đồ thị hàm số này vuông góc với đường phân giác của góc phần tư thứ nhất khi m bằng

A. 0.

B. 1.

C. -1.

D. 2.

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có: $y^{'} = \frac{2 m (x^{2} + x - 1)}{{(2 x + 1)}^{2}}$ . Để hàm số có hai cực trị thì m≠0.

Lại có phương trình qua hai điểm cực trị là y = mx−1. Đường phân giác góc phần tư thứ nhất là y = x.

Vậy yêu cầu bài toán tương đương m.1 = −1 hay m = −1.

Chú ý: Hàm số $y = \frac{a x^{2} + b x + c}{d x + e}$ trong đó ab≠0 nếu có hai điểm cực trị thì đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số này sẽ có phương trình là $d : y = \frac{{(a x^{2} + b x + c)}^{'}}{{(d x + e)}^{'}} = \frac{2 a x + b}{d}$ .

Câu 14:

Biết m₀ là giá trị duy nhất của tham số m để phương trình $2^{x^{2}} {.3}^{m x - 1} = 6$ có hai nghiệm $x_{1}, x_{2}$ sao cho $x_{1} + x_{2} = \log_{2} 81$ . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $m_{0} \in (- 7; - 2)$

B. $m_{0} \in (- 2; 5)$

C. $m_{0} \in (5; 6)$

D. $m_{0} \in (6; 7)$

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có

$\begin{array}{l} 2^{x^{2}} {.3}^{m x - 1} = 6 \Leftrightarrow x^{2} + (m x - 1) \log_{2} 3 = \log_{2} 6 \\ \Leftrightarrow x^{2} + m (\log_{2} 3) . x - 2 \log_{2} 3 - 1 = 0 \end{array}$

Khi đó yêu cầu bài toán $\Leftrightarrow \{\begin{cases} Δ = m^{2} {(\log_{2} 3)}^{2} + 4 (\log_{2} 3 + 1) > 0 \\ x_{1} + x_{2} = 4 \log_{2} 3 \end{cases}$

$\Rightarrow - m \log_{2} 3 = 4 \log_{2} 3 \Rightarrow m = - 4$ (thỏa mãn)

Câu 15:

Một hộp sữa có dạng hình trụ và có thể tích bằng 2825cm³. Biết chiều cao của hộp sữa bằng 25cm. Diện tích toàn phần của hộp sữa đó gần với số nào sau đây nhất?

A. 1168cm².

B. 1172cm².

C. 1164cm².

D. 1182cm².

Xem đáp án

Đáp án A

Gọi bán kính đáy của hình trụ là R. Khi đó theo bài ra ta có:

$V = 2825 \Leftrightarrow π R^{2} .25 = 2825 \Leftrightarrow R^{2} = \frac{113}{π} \Leftrightarrow R = \sqrt{\frac{113}{π}}$

Vậy diện tích toàn phần của hộp sữa là:

$S_{t p} = 2 π R h + 2 π R^{2} = 2 π . \sqrt{\frac{113}{π}} .25 + 2 π {(\sqrt{\frac{113}{π}})}^{2} \approx 1168 ({cm}^{2})$

Câu 16:

Cho hình nón có bán kính đáy bằng 4a và chiều dài đường sinh của hình nón là 5a. Tính thể tích V của khối nón tạo bởi hình nón đã cho.

A. $V = 20 π a^{3}$

B. $V = 12 π a^{3}$

C. $V = 16 π a^{3}$

D. $V = 5 π a^{3}$

Xem đáp án

Đáp án C

Đường cao của hình nón là $h = \sqrt{l^{2} - r^{2}} = 3 a$ . Thể tích khối nón $V = \frac{1}{3} . h . π . r^{2} = 16 π a^{3}$

Câu 17:

Tính tích phân $I = \int_{0}^{2} \frac{{(x - 2)}^{2018}}{{(x + 1)}^{2020}} d x$

A. $I = \frac{2^{2019}}{3.2020}$

B. $I = \frac{2^{2020}}{3.2019}$

C. $I = \frac{2^{2019}}{3.2019}$

D. $I = \frac{2^{2020}}{3.2021}$

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có: $I = \int_{0}^{2} \frac{{(x - 2)}^{2018}}{{(x + 1)}^{2020}} d x = \int_{0}^{2} {(\frac{x - 2}{x + 1})}^{2018} . \frac{1}{{(x + 1)}^{2}} d x$

Đặt: $t = \frac{x - 2}{x + 1} \Rightarrow d t = \frac{3}{{(x + 1)}^{2}} d x \Rightarrow \frac{1}{3} d t = \frac{1}{{(x + 1)}^{2}} d x$

Đổi cận $x = 0 \Rightarrow t = - 2, x = 2 \Rightarrow t = 0$ $\Rightarrow I = \frac{1}{3} \int_{- 2}^{0} t^{2018} d t = {\frac{1}{3} . \frac{t^{2019}}{2019}|}_{- 2}^{0} = \frac{2^{2019}}{3.2019}$

Câu 18:

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = \frac{\cot x - 1}{m \cot x - 1}$ đồng biến trên khoảng $(\frac{π}{4}; \frac{π}{2})$

A. $m \in (- \infty; 0) \cup (1; + \infty)$

B. $m \in (- \infty; 0]$

C. $m \in (1; + \infty)$

D. $m \in (- \infty; 1]$

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có:

$y^{'} = \frac{- (1 + \cot^{2} x) (m \cot x - 1) + m (1 + \cot^{2} x) (\cot x - 1)}{{(m \cot x - 1)}^{2}} = \frac{(1 + \cot^{2} x) (1 - m)}{{(m \cot x - 1)}^{2}}$

Hàm số đồng biến trên khoảng $(\frac{π}{4}; \frac{π}{2})$ khi và chỉ khi:

$\{\begin{cases} m \cot x - 1 \neq 0, \forall x \in (\frac{π}{4}; \frac{π}{2}) \\ y^{'} = \frac{(1 + \cot^{2} x) (1 - m)}{{(m \cot x - 1)}^{2}} > 0, \forall x \in (\frac{π}{4}; \frac{π}{2}) \end{cases} \Leftrightarrow \{\begin{cases} [\begin{array}{l} m \leq 0 \\ m \geq 1 \end{array} \\ 1 - m > 0 \end{cases} \Leftrightarrow m \leq 0$

Câu 19:

Giá trị của m để hàm số $y = \{\begin{cases} \frac{2 \sqrt[3]{x} - x - 1}{x - 1}, x \neq 1 \\ m x + 1, x = 1 \end{cases}$ liên tục trên R là

A. $\frac{4}{3}$

B. $- \frac{1}{3}$

C. $- \frac{4}{3}$

D. $\frac{2}{3}$

Xem đáp án

Đáp án C

Hàm số liên tục trên các khoảng (−∞;1) và (1;+∞).

Hàm số liên tục trên R $\Leftrightarrow$ hàm số liên tục tại điểm $x = 1 \Leftrightarrow \lim_{x \to 1} \frac{2 \sqrt[3]{x} - x - 1}{x - 1} = m + 1$

$\Leftrightarrow \lim_{x \to 1} [\frac{2 (\sqrt[3]{x} - 1)}{x - 1} - 1] = m + 1 \Leftrightarrow \lim_{x \to 1} [\frac{2}{\sqrt[3]{x^{2}} + \sqrt[3]{x} + 1} - 1] = m + 1 \Leftrightarrow - \frac{1}{3} = m + 1 \Leftrightarrow m = - \frac{4}{3}$

Câu 20:

Biết số phức $z = a + b i, (a, b \in ℝ)$ thỏa mãn điều kiện $|z - 2 - 4 i| = |z - 2 i|$ có môđun nhỏ nhất. Tính $M = a^{2} + b^{2}$

A. M = 16

B. M = 10

C. M = 8

D. M = 26

Xem đáp án

Đáp án C

Gọi $z = a + b i, (a, b \in ℝ)$ . Ta có $|z - 2 - 4 i| = |z - 2 i| \Leftrightarrow |a + b i - 2 - 4 i| = |a + b i - 2 i|$

$\Leftrightarrow \sqrt{{(a - 2)}^{2} + {(b - 4)}^{2}} = \sqrt{a^{2} + {(b - 2)}^{2}} \Leftrightarrow a + b - 4 = 0$

$|z| = \sqrt{a^{2} + b^{2}} = \sqrt{a^{2} + {(4 - a)}^{2}} = \sqrt{2 {(a - 2)}^{2} + 8} \geq 2 \sqrt{2}$

Vậy |z| nhỏ nhất khi a = 2, b = 2. Khi đó $M = a^{2} + b^{2} = 8$ .

Câu 21:

Hàm số $F (x) = 7 e^{x} - \tan x$ là một nguyên hàm của hàm số nào sau đây?

A. $f (x) = e^{x} (7 - \frac{e^{- x}}{\cos^{2} x})$

B. $f (x) = 7 e^{x} + \frac{1}{\cos^{2} x}$

C. $f (x) = 7 e^{x} + \tan^{2} x - 1$

D. $f (x) = 7 (e^{x} - \frac{1}{\cos^{2} x})$

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có $F^{'} (x) = 7 e^{x} - \frac{1}{\cos^{2} x} = e^{x} (7 - \frac{e^{- x}}{\cos^{2} x})$

Câu 22:

Đường thẳng d: y = ax+b tiếp xúc với đồ thị $(C) : y = x^{4} + 4 x^{3} - 2 x^{2}$ tại hai điểm phân biệt A, B. Diện tích của tam giác OAB bằng

A. 18

B. 9

C. $4 \sqrt{145}$

D. $\sqrt{145}$

Xem đáp án

Đáp án A

Để d tiếp xúc (C) tại 2 điểm phân biệt thì ta phải có $x^{4} + 4 x^{3} - 2 x^{2} - a x - b = {(x - c)}^{2} {(x - e)}^{2}$ .

Đạo hàm hai vế ta được $4 x^{3} + 12 x^{2} - 4 x - a = 2 (2 x - c - e) (x - e) (x - c)$

$\Rightarrow 4 x^{3} + 12 x^{2} - 4 x - a = 0$ có 3 nghiệm phân biệt $x = c, x = e, x = \frac{c + e}{2} \Rightarrow \frac{c + e}{2} = - 1$ .

Khi đó $4 x^{3} + 12 x^{2} - 4 x - a = 0$ có nghiệm $x = - 1 \Rightarrow a = 12 \Rightarrow \{\begin{cases} c = - 3 \\ e = 1 \end{cases}$

$\Rightarrow b = {- {(x + 3)}^{2} {(x - 1)}^{2}|}_{x = 0}^{} = - 9$

Do đó $A (- 3; - 45); B (1; 3)$ . Vì vậy $S_{Δ O A B} = 18$ .

Câu 23:

Cho hàm số y=f(x) liên tục trên [4;9] thỏa mãn $f (x) = \frac{2 f (4 \sqrt{x} - 4)}{\sqrt{x}} + 3 x^{2} \forall x \in [4; 9]$ . Giá trị của $\int_{8}^{9} f (x) d x$ bằng

A. 666.

B. 665.

C. 333.

D. 111.

Xem đáp án

Đáp án B

Vì $f (x) = \frac{2 f (4 \sqrt{x} - 4)}{\sqrt{x}} + 3 x^{2}, \forall x \in [4; 9]$ nên $\int_{4}^{9} f (x) d x = \int_{4}^{9} \frac{2 f (4 \sqrt{x} - 4)}{\sqrt{x}} d x + 3 \int_{4}^{9} x^{2} d x$

$\Leftrightarrow \int_{4}^{9} f (x) d x = \int_{4}^{8} f (t) d t + 665 (t = 4 \sqrt{x} - 4) \Leftrightarrow \int_{8}^{9} f (x) d x = 665$

Câu 24:

Khối chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a, SA=SB=SC=a, cạnh SD thay đổi. Thể tích lớn nhất của khối chóp S.ABCD là

A. $\frac{a^{3}}{2}$

B. $\frac{a^{3}}{8}$

C. $\frac{3 a^{3}}{8}$

D. $\frac{a^{3}}{4}$

Xem đáp án

Đáp án D

Khi SD thay đổi thì AC thay đổi.

Đặt AC = x. Gọi $O = A C \cap B D$ .

Vì SA=SB=SC nên chân đường cao SH trùng với tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

$\Rightarrow H \in B O$

Ta có

$\begin{array}{l} O B = \sqrt{a^{2} - {(\frac{x}{2})}^{2}} = \sqrt{\frac{4 a^{2} - x^{2}}{4}} = \frac{\sqrt{4 a^{2} - x^{2}}}{2} \\ S_{A B C} = \frac{1}{2} O B . A C = \frac{1}{2} . x . \frac{\sqrt{4 a^{2} - x^{2}}}{2} = \frac{x \sqrt{4 a^{2} - x^{2}}}{4} \\ H B = R = \frac{a . a . x}{4 S_{A B C}} = \frac{a^{2} x}{4. \frac{x \sqrt{4 a^{2} - x^{2}}}{4}} = \frac{a^{2}}{\sqrt{4 a^{2} - x^{2}}} \\ S H = \sqrt{S B^{2} - B H^{2}} = \sqrt{a^{2} - \frac{a^{4}}{4 a^{2} - x^{2}}} = \frac{a \sqrt{3 a^{2} - x^{2}}}{\sqrt{4 a^{2} - x^{2}}} \\ V_{S . A B C D} = 2 V_{S . A B C} = 2. \frac{1}{3} . S H . S_{A B C} \\ = \frac{2}{3} . \frac{a \sqrt{3 a^{2} - x^{2}}}{\sqrt{4 a^{2} - x^{2}}} . \frac{x \sqrt{4 a^{2} - x^{2}}}{4} \\ = \frac{1}{6} a (x . \sqrt{3 a^{2} - x^{2}}) \leq \frac{1}{6} a (\frac{x^{2} + 3 a^{2} - x^{2}}{2}) = \frac{a^{3}}{4} \end{array}$

Câu 25:

Cho số phức z thỏa mãn $|z + 2| + |z - 2| = 8$ . Trong mặt phẳng phức tập hợp những điểm M biểu diễn cho số phức z là

A. $(C) : {(x + 2)}^{2} + {(y - 2)}^{2} = 64$

B. $(E) : \frac{x^{2}}{16} + \frac{y^{2}}{12} = 1$

C. $(E) : \frac{x^{2}}{12} + \frac{y^{2}}{16} = 1$

D. $(C) : {(x + 2)}^{2} + {(y - 2)}^{2} = 8$

Xem đáp án

Đáp án B

Gọi $M (x; y), F_{1} (- 2; 0), F_{2} (2; 0)$ .

Ta có

$|z + 2| + |z - 2| = 8 \Leftrightarrow \sqrt{x^{2} + {(y + 2)}^{2}} + \sqrt{x^{2} + {(y - 2)}^{2}} = 8 \Leftrightarrow M F_{1} + M F_{2} = 8$

Do đó điểm M(x;y) nằm trên elip (E) có $2 a = 8 \Leftrightarrow a = 4$ . Ta có $F_{1} F_{2} = 2 c \Leftrightarrow 4 = 2 c \Leftrightarrow c = 2$ .

Ta có $b^{2} = a^{2} - c^{2} = 16 - 4 = 12$ . Vậy tập hợp các điểm M là elip $(E) : \frac{x^{2}}{16} + \frac{y^{2}}{12} = 1$

Câu 26:

Cho hàm số y=f(x) có đạo hàm liên tục trên R. Bảng biến thiên của hàm số y=f’(x) được cho như sau

Hàm số $y = f (1 - \frac{x}{2}) + x$ nghịch biến trên khoảng nào sau đây?

A. (2;4)

B. (-4;-2)

C. (-2;0)

D. (0;2)

Xem đáp án

Đáp án B

Xét hàm số $g (x) = f (1 - \frac{x}{2}) + x, g^{'} (x) = - \frac{1}{2} f^{'} (1 - \frac{x}{2}) + 1$

$g^{'} (x) < 0 \Leftrightarrow - \frac{1}{2} f^{'} (1 - \frac{x}{2}) + 1 < 0 \Leftrightarrow f^{'} (1 - \frac{x}{2}) > 2 \Rightarrow 2 < 1 - \frac{x}{2} < 3 \Leftrightarrow - 4 < x < - 2$

Vậy hàm số g(x) nghịch biến trên (-4;-2).

Câu 27:

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = (2 m - 1) x - (3 m + 2) \cos x$ nghịch biến trên R.

A. $- 3 \leq m \leq - \frac{1}{5}$

B. $- 3 < m < - \frac{1}{5}$

C. $m < - 3$

D. $m \geq - \frac{1}{5}$

Xem đáp án

Đáp án A

Tập xác định: D = R.

Ta có: $y^{'} = (2 m - 1) + (3 m + 2) \sin x$ .

Để hàm số nghịch biến trên R thì $y^{'} \leq 0, \forall x$ tức là: $(2 m - 1) + (3 m + 2) \sin x \leq 0 (1), \forall x \in ℝ$ .

+) $m = - \frac{2}{3}$ thì (1) thành $- \frac{7}{3} \leq 0, \forall x \in ℝ$ .

+) $m > - \frac{2}{3}$ thì (1) thành $\sin x \leq \frac{1 - 2 m}{3 m + 2} \Rightarrow \frac{1 - 2 m}{3 m + 2} \geq 1 \Leftrightarrow \frac{5 m + 1}{3 m + 2} \leq 0 \Leftrightarrow - \frac{2}{3} < m \leq \frac{- 1}{5}$ .

+) $m < - \frac{2}{3}$ thì (1) thành $\sin x \geq \frac{1 - 2 m}{3 m + 2} \Rightarrow \frac{1 - 2 m}{3 m + 2} \leq - 1 \Leftrightarrow \frac{m + 3}{3 m + 2} \leq 0 \Leftrightarrow - 3 \leq m < - \frac{2}{3}$ .

Kết hợp được: $- 3 \leq m \leq - \frac{1}{5}$

Câu 28:

Trong không gian Oxyz, mặt cầu tâm I(1;2;−3) cắt đường thẳng $d : \frac{x}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z - 2}{2}$ tại hai điểm phân biệt A; B với chu vi tam giác IAB bằng $12 + 2 \sqrt{10}$ có phương trình

A. ${(x - 1)}^{2} + {(y - 2)}^{2} + {(z + 3)}^{2} = 36$

B. ${(x - 1)}^{2} + {(y - 2)}^{2} + {(z + 3)}^{2} = 144$

C. ${(x - 1)}^{2} + {(y - 2)}^{2} + {(z + 3)}^{2} = 100$

D. ${(x - 1)}^{2} + {(y - 5)}^{2} + {(z + 2)}^{2} = 10$

Xem đáp án

Đáp án A

Gọi H là hình chiếu của I trên đường thẳng d.

Ta có $I H = d (I; d) = \frac{|[\vec{M I}, \vec{u_{d}}]|}{|\vec{u_{d}}|} = \sqrt{26}$ với $M (0; 0; 2) \in d; \vec{u_{d}} = (2; 1; 2)$ .

Trong tam giác vuông IAH ta có: $A H = \sqrt{R^{2} - 26}$ .

Theo giả thiết ta có: $I A + I B + A B = 2 \sqrt{R^{2} - 26} + 2 R = 12 + 2 \sqrt{10}$

$\Leftrightarrow \sqrt{R^{2} - 26} = (6 + \sqrt{10}) - R \Rightarrow 2 R (6 + \sqrt{10}) = 72 + 12 \sqrt{10} \Leftrightarrow R = 6$

Vậy phương trình mặt cầu là: ${(x - 1)}^{2} + {(y - 2)}^{2} + {(z + 3)}^{2} = 36$

Câu 29:

Cho khai triển nhị thức ${(\frac{1}{3} + \frac{2}{3} x)}^{10} = a_{0} + a_{1} x + a_{2} x^{2} + ... + a_{10} x^{10}$ . Hệ số a_k lớn nhất trong khai triển trên khi k bằng

A. 5.

B. 3.

C. 6.

D. 7.

Xem đáp án

Đáp án D

Số hạng tổng quát của khai triển: $C_{10}^{k} {(\frac{1}{3})}^{10 - k} . {(\frac{2}{3} x)}^{k} = C_{10}^{k} \frac{2^{k}}{3^{10}} x^{k} = a_{k} . x^{k} (k \geq 0)$ .

Giả sử a_k là hệ số lớn nhất thì

$\begin{array}{l} \{\begin{cases} a_{k} \geq a_{k + 1} \\ a_{k} \geq a_{k - 1} \end{cases} \Leftrightarrow \{\begin{cases} C_{10}^{k} \frac{2^{k}}{3^{10}} \geq C_{10}^{k + 1} \frac{2^{k + 1}}{3^{10}} \\ C_{10}^{k} \frac{2^{k}}{3^{10}} \geq C_{10}^{k - 1} \frac{2^{k - 1}}{3^{10}} \end{cases} \\ \Leftrightarrow \{\begin{cases} \frac{10!}{(10 - k)! . k!} \geq \frac{2.10!}{(9 - k)! . (k + 1)!} \\ \frac{2.10!}{(10 - k)! . k!} \geq \frac{10!}{(11 - k)! . (k - 1)!} \end{cases} \\ \Leftrightarrow \{\begin{cases} \frac{1}{10 - k} \geq \frac{2}{k + 1} \\ \frac{2}{k} \geq \frac{1}{11 - k} \end{cases} \Leftrightarrow \{\begin{cases} k + 1 \geq 2 (10 - k) \\ 2 (11 - k) \geq k \end{cases} \\ \Leftrightarrow \{\begin{cases} k \geq \frac{19}{3} \\ k \leq \frac{22}{3} \end{cases} \Rightarrow k = 7 \end{array}$

Câu 30:

Cho hàm số y=f(x) liên tục trên R và hàm số $y = g (x) = x f (x^{2})$ có đồ thị trên đoạn [0;2] như hình vẽ. Biết diện tích miền tô màu là $S = \frac{5}{2}$ . Tích phân $\int_{1}^{4} f (x) d x$ bằng

A. 5

B. $\frac{5}{2}$

C. $\frac{5}{4}$

D. 10

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có $S = \int_{1}^{2} x f (x^{2}) d x = \frac{5}{2}, t = x^{2} \Rightarrow d t = 2 x d x$ .

Suy ra $S = \frac{1}{2} \int_{1}^{4} f (t) d t \Rightarrow \int_{1}^{4} f (x) d x = 2 S = 5$

Câu 31:

Cho a = ln2 và b = ln5. Biểu thức $M = \ln \frac{1}{2} + \ln \frac{2}{3} + \ln \frac{3}{4} + ... + \ln \frac{999}{1000}$ có giá trị là

A. $M = - 3 (a - b)$

B. $M = 3 (a + b)$

C. $M = - 3 (a + b)$

D. $M = 3 (a - b)$

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có

$\begin{array}{l} = \ln \frac{1}{2} + \ln \frac{2}{3} + \ln \frac{3}{4} + ... + \ln \frac{999}{1000} \\ = \ln (\frac{1}{2} . \frac{2}{3} ... \frac{990}{1000}) = \ln \frac{1}{1000} \\ = - \ln 1000 = - \ln (2^{3} {.5}^{3}) \\ = - (3 \ln 2 + 3 \ln 5) = - 3 (a + b) \end{array}$

Câu 32:

Cho hình thang ABCD vuông tại A, D với AB=AD=a, DC=2a. Thể tích khối tròn xoay sinh ra khi quay hình thang ABCD quanh AD là

A. $V = \frac{5 π a^{3}}{3}$

B. $V = \frac{7 π a^{3}}{3}$

C. $V = \frac{8 π a^{3}}{3}$

D. $V = \frac{4 π a^{3}}{3}$

Xem đáp án

Đáp án B

Gọi S là giao điểm của BC và AD.

Gọi V₁ là thể tích khối nón đỉnh S, đường sinh SC, bán kính đáy DC $\Rightarrow V_{1} = \frac{1}{3} S D . π . D C^{2} = \frac{8 π a^{3}}{3}$ .

Gọi V₂ là thể tích khối nón đỉnh S, đường sinh SB, bán kính đáy AB $\Rightarrow V_{2} = \frac{1}{3} S A . π . A B^{2} = \frac{π a^{3}}{3}$ .

Vậy thể tích khối tròn xoay cần tìm bằng: $V_{1} - V_{2} = \frac{7 π a^{3}}{3}$ .

Chú ý: Áp dụng công thức tính thể tích nón cụt $V = \frac{1}{3} π h (R^{2} + r^{2} + R) = \frac{7 π a^{3}}{3}$ .

Câu 33:

Cho hàm số f(x) thỏa mãn $f^{'} (x) . {[f (x)]}^{2018} = x . e^{x}$ với mọi $x \in ℝ$ và f(1)=1. Hỏi phương trình $f (x) = - \frac{1}{e}$ có bao nhiêu nghiệm?

A. 0.

B. 1.

C. 3.

D. 2.

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có:

$\int f^{'} (x) {[f (x)]}^{2018} d x = \int x e^{x} d x \Leftrightarrow \int {[f (x)]}^{2018} d f (x) = (x - 1) . e^{x} + C$

$\Leftrightarrow \frac{1}{2019} . {[f (x)]}^{2019} = (x - 1) . e^{x} + C \Leftrightarrow {[f (x)]}^{2019} = 2019 (x - 1) . e^{x} + 2019 C$

Do $f (1) = 1$ nên $2019 C = 1$ hay ${[f (x)]}^{2019} = 2019 (x - 1) . e^{x} + 1$ .

Ta có:

$f (x) = - \frac{1}{e} \Leftrightarrow {[f (x)]}^{2019} = - \frac{1}{e^{2019}} \Leftrightarrow 2019 (x - 1) . e^{x} + 1 + \frac{1}{e^{2019}} = 0$

Xét hàm số $g (x) = 2019 (x - 1) . e^{x} + 1 + \frac{1}{e^{2019}}$ trên R.

Ta có $\{\begin{cases} g^{'} (x) = 2019 x . e^{x}; g^{'} (x) = 0 \Leftrightarrow x = 0; g (0) = - 2019 + 1 + \frac{1}{e^{2019}} < 0 \\ \lim_{x \to + \infty} g (x) = + \infty; \lim_{x \to - \infty} g (x) = 1 + \frac{1}{e^{2019}} > 0 \end{cases}$ .

Bảng biến thiên của hàm số:

Do đó phương trình $f (x) = - \frac{1}{e}$ có đúng 2 nghiệm.

Câu 34:

Cho hàm số bậc bốn y=f(x) có đồ thị như hình vẽ. Số nghiệm nguyên của tham số m để phương trình $|f (|x - 2 m|)| = m$ có 10 nghiệm phân biệt là

A. 0.

B. 2.

C. 1.

D. Vô số.

Xem đáp án

Đáp án B

Vẽ đồ thị hàm số $y = |f (|x|)|$ như hình bên dưới

Ta có $|f (|2 - m|)| = m$ có cùng số nghiệm với phương trình $|f (|x|)| = m$ .

Đường thẳng y = m cắt $y = |f (|x|)|$ tại 10 điểm phân biệt khi 0<m<3 nên có 2 giá trị nguyên m thỏa mãn.

Câu 35:

Cho hình chóp đều S.ABC có AB=2a, khoảng cách từ A đến (SBC) là $\frac{3 a}{2}$ . Thể tích hình chóp S.ABC là

A. $a^{3} \sqrt{3}$

B. $\frac{a^{3} \sqrt{3}}{2}$

C. $\frac{a^{3} \sqrt{3}}{6}$

D. $\frac{a^{3} \sqrt{3}}{3}$

Xem đáp án

Đáp án D

Gọi M là trung điểm của BC và G là trọng tâm $Δ A B C$ .

Ta có: $S G ⊥ (A B C) \Rightarrow S G ⊥ B C$ . Mà $A M ⊥ B C$ nên $B C ⊥ (S A M)$ .

Kẻ $A H ⊥ S M$ tại H. Suy ra: $A H ⊥ (S B C)$

$\Rightarrow d (A, (S B C)) = A H = \frac{3 a}{2}$ .

Ta có: $A M = a \sqrt{3}, G M = \frac{a \sqrt{3}}{3}$ .

Đặt SG = x với x > 0.

Ta có: $S M = \sqrt{S G^{2} + G M^{2}} = \sqrt{x^{2} + \frac{a^{2}}{3}}$ .

Mặt khác:

$S G . A M = A H . S M \Rightarrow x . a \sqrt{3} = \frac{3 a}{2} . \sqrt{x^{2} + \frac{a^{2}}{3}} \Leftrightarrow x^{2} = \frac{3}{4} (x^{2} + \frac{a^{2}}{3}) \Leftrightarrow \frac{x^{2}}{4} = \frac{a^{2}}{4} \Rightarrow x = a$

Lại có $S_{Δ A B C} = \frac{{(2 a)}^{2} . \sqrt{3}}{4} = \sqrt{3} a^{2}$ .

Vậy $V_{S . A B C} = \frac{1}{3} S_{Δ A B C} . S G = \frac{1}{3} . \sqrt{3} a^{2} . a = \frac{\sqrt{3} a^{3}}{3}$ .

Câu 36:

Cho hàm số $f (x) = x^{3} + x^{2} + m x$ với tham số thực m. Biết rằng hàm số có một giá trị cực trị là y = 1. Giá trị cực trị còn lại của hàm số bằng

A. $- 1$

B. $\frac{- 5}{27}$

C. $\frac{1}{3}$

D. 0

Xem đáp án

Đáp án B

Tập xác định: D = R.

Ta có: $f^{'} (x) = 3 x^{2} + 2 x + m$ . Xét $f^{'} (x) = 0 \Leftrightarrow 3 x^{2} + 2 x + m = 0$ .

Để hàm số có cực trị thì $Δ^{'} = 1 - 3 m > 0 \Leftrightarrow m < \frac{1}{3} (*)$ .

Gọi x₀ là điểm cực trị của hàm số mà giá trị cực trị tương ứng là 1. Ta có:

$\{\begin{cases} f^{'} (x_{0}) = 3 x_{0}^{2} + 2 x_{0} + m = 0 \\ f (x_{0}) = x_{0}^{3} + x_{0}^{2} + m x_{0} = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \{\begin{cases} m = - (3 x_{0}^{2} + 2 x_{0}) \\ x_{0}^{3} + x_{0}^{2} - (3 x_{0}^{2} + 2 x_{0}) x_{0} = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \{\begin{cases} m = - 1 \\ x_{0} = - 1 \end{cases}$

Với m = −1 hàm số trở thành:

$f (x) = x^{3} + x^{2} - x f^{'} (x) = 3 x^{2} + 2 x - 1 = 0 \Leftrightarrow [\begin{array}{l} x = - 1 \\ x = \frac{1}{3} \end{array} \Rightarrow [\begin{array}{l} f (- 1) = 1 \\ f (\frac{1}{3}) = \frac{- 5}{27} \end{array}$

Vậy giá trị cực trị còn lại của hàm số là $\frac{- 5}{27}$ .

Câu 37:

Cho hàm số $y = \frac{x - 2}{x + 1}$ có đồ thị (C). Từ một điểm A trên trục hoành sao cho từ A có thể kẻ được 2 tiếp tuyến tới đồ thị (C). Khoảng cách từ gốc tọa độ đến đường thẳng đi qua hai tiếp điểm của đồ thị đạt giá trị lớn nhất bằng

A. $\sqrt{10}$

B. $\sqrt{26}$

C. $\sqrt{12}$

D. 6

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có tiếp điểm $M (x_{0}; y_{0})$ nên phương trình tiếp tuyến: $y = \frac{3}{{(x_{0} + 1)}^{2}} (x - x_{0}) + \frac{x_{0} - 2}{x_{0} + 1}$

Gọi điểm A(m;0) thay vào tiếp tuyên ta có: $x_{0}^{2} - 4 x_{0} + 3 m - 2 = 0 \Leftrightarrow x_{0}^{2} - 4 x_{0} = 2 - 3 m$

Lại có

$y_{0} = \frac{x_{0} - 2}{x_{0} + 1} = 1 - \frac{3}{x_{0} + 1} = 1 - \frac{3 (x_{0} - 5)}{(x_{0} + 1) (x_{0} - 5)} = \frac{m + x_{0} - 4}{m + 1} \Rightarrow x_{0} - y_{0} (m + 1) + m - 4 = 0$

Nên phương trình đường thẳng là

$x - y (m + 1) + m - 4 = 0 \Rightarrow d (0; Δ) = \frac{|m - 4|}{\sqrt{1 + {(m + 1)}^{2}}} \leq \sqrt{26}$

Câu 38:

Biết rằng bất phương trình $\log_{2} (5^{x} + 2) + 2. \log_{(5^{x} + 2)} 2 > 3$ có tập nghiệm là $S = (\log_{a} b; + \infty)$ , với a, b là các số nguyên dương nhỏ hơn 6 và a≠1. Tính P = 2a+3b.

A. P = 16

B. P = 7

C. P = 11

D. P = 18

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có

$\log_{2} (5^{x} + 2) + 2. \log_{(5^{x} + 2)} 2 > 3 \Leftrightarrow \log_{2} (5^{x} + 2) + 2. \frac{1}{\log_{2} (5^{x} + 2)} > 3 (*)$

Đặt $t = \log_{2} (5^{x} + 2) > 1$ . Khi đó (*) trở thành $t + \frac{2}{t} > 3 \Leftrightarrow t^{2} - 3 t + 2 > 0 \Leftrightarrow t > 2$ (do t > 1).

Với t > 2 thì $\log_{2} (5^{x} + 2) > 2 = \log_{2} 2^{2} \Leftrightarrow 5^{x} > 2 \Leftrightarrow x > \log_{5} 2$ .

Suy ra $\{\begin{cases} a = 5 \\ b = 2 \end{cases} \Rightarrow P = 2 a + 3 b = 16$ .

Câu 39:

Trong không gian Oxyz, cho bốn đường thẳng: $d_{1} : \frac{x - 3}{1} = \frac{y + 1}{- 2} = \frac{z + 1}{1},$ $d_{2} : \frac{x}{1} = \frac{y}{- 2} = \frac{z - 1}{1},$ $d_{3} : \frac{x - 1}{2} = \frac{y + 1}{1} = \frac{z - 1}{1},$ $d_{4} : \frac{x}{1} = \frac{y - 1}{- 1} = \frac{z - 1}{1}$ . Số đường thẳng trong không gian cắt cả bốn đường thẳng trên là

A. 0.

B. 2.

C. 1.

D. Vô số.

Xem đáp án

Đáp án C

Đường thẳng d₁ đi qua $M_{1} = (3; - 1; - 1)$ và có một vectơ chỉ phương là $\vec{u_{1}} = (1; - 2; 1)$ .

Đường thẳng d₂ đi qua $M_{2} = (0; 0; 1)$ và có một vectơ chỉ phương là $\vec{u_{2}} = (1; - 2; 1)$ .

Do $\vec{u_{1}} = \vec{u_{2}}$ và $M_{1} \notin d_{1}$ nên hai đường thẳng d₁ và d₂ song song với nhau.

Ta có $\vec{M_{1} M_{2}} = (- 3; 1; 2), [\vec{u_{1}}, \vec{M_{1} M_{2}}] = (- 5; - 5; - 5) = - 5 (1; 1; 1)$ .

Gọi (α) là mặt phẳng chứa d₁ và d₂ khi đó (α) có một vectơ pháp tuyến là $\vec{n} = (1; 1; 1)$ . Phương trình mặt phẳng (α) là $x + y + z - 1 = 0$ ,

Gọi $A = d_{3} \cap (α)$ thì $A (1; - 1; 1)$ . Gọi $B = d_{4} \cap (α)$ thì $B (- 1; 2; 0)$ .

Do $\vec{A B} = (- 2; 3; - 1)$ không cùng phương với $\vec{u_{1}} = (1; - 2; 1)$ nên đường thẳng AB cắt hai đường thẳng d₁ và d₂.

Câu 40:

Cho (H) là hình phẳng giới hạn bởi $y = \sqrt{x}, y = x - 2$ và trục hoành (hình vẽ). Diện tích của (H) bằng

A. $\frac{10}{3}$

B. $\frac{16}{3}$

C. $\frac{7}{3}$

D. $\frac{8}{3}$

Xem đáp án

Đáp án A

Phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số $y = \sqrt{x}$ và $y = x - 2$ .

$\sqrt{x} = x - 2 \Leftrightarrow \{\begin{cases} x \geq 2 \\ x = {(x - 2)}^{2} \end{cases} \Leftrightarrow \{\begin{cases} x \geq 2 \\ x^{2} - 5 x + 4 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow x = 4$

Diện tích hình phẳng (H) là

$S = \int_{0}^{2} \sqrt{x} d x + \int_{2}^{4} |\sqrt{x} - (x - 2)| d x = \int_{0}^{2} \sqrt{x} d x + \int_{2}^{4} (\sqrt{x} - x + 2) d x = {\frac{2 x^{\frac{3}{2}}}{3}|}_{0}^{2} + {(\frac{2 x^{\frac{3}{2}}}{3} - \frac{x^{2}}{2} + 2 x)|}_{2}^{4} = \frac{10}{3}$

Câu 41:

Cho hình chóp S.ABC có SA=SB=SC=a, $\hat{A S B} = 60 °, \hat{B S C} = 90 °$ và $\hat{C S A} = 120 °$ . Tính khoảng cách d giữa hai đường thẳng AC và SB.

A. $d = \frac{a \sqrt{3}}{4}$

B. $d = \frac{a \sqrt{3}}{3}$

C. $d = \frac{a \sqrt{22}}{11}$

D. $d = \frac{a \sqrt{22}}{22}$

Xem đáp án

Đáp án C

Ta thấy $Δ A B C$ vuông tại B.

Khi đó gọi H là trung điểm AC, do SA=SB=SC nên $S H ⊥ (A B C)$ .

Gọi E là hình chiếu vuông góc của B xuống AC.

Trên đường thẳng d qua B và song song với AC lấy điểm F sao cho HF//BE ta có $A C ⊥ (S H F)$ .

Kẻ $H K ⊥ S F \Rightarrow d (S B, A C) = d (A C, (S B F)) = H K$ .

Ta có: $\{\begin{cases} B E . A C = A B . B C \Rightarrow B E = \frac{a \sqrt{6}}{3} \\ S H = \sqrt{S A^{2} - {(\frac{A C}{2})}^{2}} = \frac{a}{2} \end{cases}$ .

Vậy $H K = \frac{H S . H F}{\sqrt{H S^{2} + H F^{2}}} = \frac{a \sqrt{22}}{11}$

Câu 42:

Trong không gian Oxyz, cho ba điểm $A (a; 0; 0), B (0; b; 0), C (0; 0; c)$ . Gọi R, r lần lượt là bán kính mặt cầu ngoại tiếp và mặt cầu nội tiếp tứ diện OABC. Đặt $k = \frac{R}{r}$ . Giá trị nhỏ nhất của k thuộc khoảng nào sau đây?

A. (3;4)

B. (3;4)

C. (1;2)

D. (4;5)

Xem đáp án

Đáp án D

Gọi $\{\begin{cases} O A = a \\ O B = b \\ O C = c \end{cases}$ , ta có bán kính đường tròn ngoại tiếp $R = \frac{1}{2} \sqrt{a^{2} + b^{2} + c^{2}}$ .

Bán kính đường tròn nội tiếp: $r = \frac{3 V}{S_{t p}} = \frac{3. \frac{a b c}{6}}{\frac{a b + b c + c a}{2} + S_{Δ A B C}}$

$\Rightarrow r = \frac{a b c}{a b + b c + c a + \sqrt{a^{2} b^{2} + b^{2} c^{2} + c^{2} a^{2}}} \Rightarrow \frac{R}{r} = \frac{a b + b c + c a + \sqrt{a^{2} b^{2} + b^{2} c^{2} + c^{2} a^{2}}}{2 a b c} \sqrt{a^{2} + b^{2} + c^{2}} \geq \frac{\sqrt[3]{a^{2} b^{2} c^{2}} + \sqrt{3 {(\sqrt[3]{a^{2} b^{2} c^{2}})}^{4}}}{2 a b c} \sqrt{3 {(\sqrt[3]{a^{2} b^{2} c^{2}})}^{4}}$

Dấu “=” xảy ra khi $a = b = c = 3 \Rightarrow \frac{R}{r} = \frac{3 + 3 \sqrt{3}}{2}$ .

Vậy $k_{\min} = \frac{3 + 3 \sqrt{3}}{2} \in (4; 5)$ .

Câu 43:

Trong không gian Oxyz, cho ba điểm $A (1; 0; 0), B (0; 2; 0), C (0; 0; 3)$ . Gọi M là một điểm thay đổi nằm trên mặt phẳng (ABC), N là điểm nằm trên OM sao cho OM.ON=12. Biết rằng khi M thay đổi, điểm N luôn nằm trên một mặt cầu cố định. Bán kính R của mặt cầu đó bằng

A. 4.

B. 6.

C. 5.

D. 7.

Xem đáp án

Đáp án D

Phương trình mặt phẳng $(A B C) : \frac{x}{1} + \frac{y}{2} + \frac{z}{3} = 1 \Rightarrow 6 x + 3 y + 2 z - 6 = 0$ .

Gọi H là hình chiếu vuông góc của O lên mặt phẳng (ABC).

Khi đó H cố định và có khoảng cách $O H = d (O; (A B C)) = \frac{|- 6|}{\sqrt{6^{2} + 3^{2} + 2^{2}}} = \frac{6}{7}$ .

Từ N dựng mặt phẳng vuông góc với ON tại N, mặt phẳng này cắt OH tại K.

Hai tam giác vuông $Δ O H M; Δ O N K$ đồng dạng với nhau.

Suy ra: $O M . O N = O H . O K = 12 \to O K = \frac{12}{O H} = 14$ .

Nhận thấy đường thẳng OH cố định và OK không đổi nên suy ra K cố định. Vậy điểm N luôn nhìn OK một góc 90° không đổi, suy ra quỹ tích điểm N là mặt cầu (S) có đường kính OK.

Bán kính mặt cầu (S) là: $R = \frac{O K}{2} = 7$ .

Câu 44:

Cho dãy số (u_n) thỏa mãn $u_{1} = 1, u_{n + 1} = \sqrt{a u_{n}^{2} + 1}, \forall n \geq 1, a \neq 1$ . Giá trị của biểu thức T=ab bằng bao nhiêu. Biết rằng $\lim (u_{1}^{2} + u_{2}^{2} + ... + u_{n}^{2} - 2 n) = b$

A. -1

B. -2

C. 1

D. 2

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có

$u_{n + 1} = \sqrt{a u_{n}^{2} + 1} \Leftrightarrow u_{n + 1}^{2} = a u_{n}^{2} + 1 \Leftrightarrow u_{n + 1}^{2} - \frac{1}{1 - a} = a (u_{n}^{2} - \frac{1}{1 - a})$

Đặt $v_{n} = u_{n}^{2} - \frac{1}{1 - a} \Rightarrow v_{n + 1} = a v_{n} \Rightarrow (v_{n})$ là cấp số nhân với công bội q = a.

Suy ra $v_{n} = v_{1} a^{n - 1} = (u_{1}^{2} - \frac{1}{1 - a}) a^{n - 1} = a^{n - 1} . \frac{a}{a - 1}$ $\Rightarrow u_{n}^{2} = a^{n - 1} . \frac{a}{a - 1} + \frac{1}{1 - a}$ .

Ta có:

$\{\begin{cases} u_{1}^{2} = \frac{a}{a - 1} + \frac{1}{1 - a} \\ u_{2}^{2} = a . \frac{a}{a - 1} + \frac{1}{1 - a} \\ ............................. \\ u_{n}^{2} = a^{n - 1} . \frac{a}{a - 1} + \frac{1}{1 - a} \end{cases} \Rightarrow u_{1}^{2} + u_{2}^{2} + ... + u_{n}^{2} = \frac{a}{a - 1} (1 + a + ... + a^{n - 1}) + \frac{1}{1 - a} . n$

$\Rightarrow u_{1}^{2} + u_{2}^{2} + ... + u_{n}^{2} - \frac{1}{1 - a} . n = \frac{a}{a - 1} . \frac{1 - a^{n}}{1 - a}$ .

Khi đó $\{\begin{cases} \frac{1}{1 - a} = 2 \Rightarrow a = \frac{1}{2} \\ b = l i m (\frac{a}{a - 1} . \frac{1 - a^{n}}{1 - a}) = - 2 \end{cases} \Rightarrow T = - 1$ .

Câu 45:

Biết rằng khi m thay đổi nhưng luôn thỏa mãn điều kiện m≠0, tồn tại một đường thẳng (d) là tiếp tuyến chung của tất cả các đường cong thuộc họ $(C_{m}) : y = \frac{2 x^{2} - (m - 2) x + m}{x - m + 1}$ . Đường thẳng (d) đó tạo với hai trục tọa độ một tam giác có diện tích bằng bao nhiêu?

A. $\frac{1}{4}$

B. $\frac{1}{3}$

C. $\frac{1}{2}$

D. 1

Xem đáp án

Đáp án C

Ta xét:

$m = 100 \Rightarrow y = \frac{2 x^{2} - 98 x + 100}{x - 99} \Rightarrow y^{'} = \frac{2 x^{2} - 396 x + 9602}{{(x - 99)}^{2}}$

Chạy TABLE với $F (x) = \frac{2 x^{2} - 396 x + 9602}{{(x - 99)}^{2}}$ cho chạy từ -9 đến 9 Step 1 ta được:

Tương tự thay m = 10 ta thực hiện tương tự.

Ta thấy ngay tại x = −1 hệ số góc tiếp tuyến không đổi bằng 1. Mặt khác bấm máy tính: $y = \frac{2 x^{2} - 98 x + 100}{x - 99}; C A L C x = - 1$ được y = −2.

Vậy ta luôn có một tiếp tuyến cố định tiếp xúc với mọi đường cong trong họ là y = x−1.

Suy ra $S = \frac{1}{2} .1.1 = \frac{1}{2}$ .

Câu 46:

Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để bất phương trình $\ln (7 x^{2} + 7) \geq \ln (m x^{2} + 4 x + m)$ nghiệm đúng với mọi x thuộc R?

A. 0.

B. 1.

C. 3.

D. 2.

Xem đáp án

Đáp án C

Bất phương trình $\ln (7 x^{2} + 7) \geq \ln (m x^{2} + 4 x + m)$ nghiệm đúng với mọi x thuộc R.

$\Leftrightarrow \{\begin{cases} 7 x^{2} + 7 \geq m x^{2} + 4 x + m \\ m x^{2} + 4 x + m > 0 \end{cases}$ , với mọi $x \in ℝ$ .

$\Leftrightarrow \{\begin{cases} (m - 7) x^{2} + 4 x + m - 7 \leq 0 \\ m x^{2} + 4 x + m > 0 \end{cases}$ , với mọi $x \in ℝ$ .

Ta nhận thấy, m = 0 hoặc m = 7 không thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Khi m≠0 hoặc m≠7 thì $\{\begin{cases} (m - 7) x^{2} + 4 x + m - 7 \leq 0 \\ m x^{2} + 4 x + m > 0 \end{cases}$ , với mọi $x \in ℝ$

$\Leftrightarrow \{\begin{cases} m - 7 < 0 \\ 4 - {(m - 7)}^{2} \leq 0 \\ m > 0 \\ 4 - m^{2} < 0 \end{cases} \Leftrightarrow \{\begin{cases} 0 < m < 7 \\ [\begin{array}{l} m \leq 5 \\ m \geq 9 \end{array} \\ [\begin{array}{l} m > 2 \\ m < - 2 \end{array} \end{cases} \Leftrightarrow 2 < m \leq 5$

Vì $m \in ℤ$ nên $m \in \{3; 4; 5\}$ .

Câu 47:

Cho hàm số f(x) liên tục trên R và các tích phân $\int_{0}^{\frac{π}{4}} f (\tan x) d x = 4$ và $\int_{0}^{1} \frac{x^{2} f (x)}{x^{2} + 1} d x = 2$ . Tính tích phân $I = \int_{0}^{1} f (x) d x$

A. I = 6

B. I = 2

C. I = 3

D. I = 1

Xem đáp án

Đáp án A

Đặt $t = \tan x \Rightarrow d t = (1 + \tan^{2} x) d x \Rightarrow \frac{d t}{1 + t^{2}} = d x$ . Đổi cận $x = 0 \Rightarrow t = 0$ ; $x = \frac{π}{4} \Rightarrow t = 1$ .

Do đó: $\int_{0}^{\frac{π}{4}} f (\tan x) d x = 4 \Rightarrow \int_{0}^{1} \frac{f (t) d t}{1 + t^{2}} = 4 \Rightarrow \int_{0}^{1} \frac{f (x) d x}{1 + x^{2}} = 4$ .

Vậy $\int_{0}^{1} \frac{f (x) d x}{1 + x^{2}} + \int_{0}^{1} \frac{x^{2} f (x) d x}{1 + x^{2}} = 4 + 2 \Rightarrow \int_{0}^{1} f (x) d x = 6$ .

Câu 48:

Cho tập hợp A = {1;2;3;4;5;6}. Gọi B là tập tất cả các số tự nhiên gồm 4 chữ số đôi một khác nhau từ tập A. Chọn thứ tự 2 số thuộc tập B. Xác suất để trong 2 số vừa chọn có đúng một số có mặt chữ số 3 bằng

A. $\frac{159}{360}$

B. $\frac{160}{359}$

C. $\frac{80}{359}$

D. $\frac{161}{360}$

Xem đáp án

Đáp án B

Có tất cả $A_{6}^{4} = 360$ số tự nhiên có 4 chữ số đôi một khác nhau từ tập A.

Tập hợp B có 360 số.

Ta xét phép thử “chọn thứ tự 2 số thuộc tập B”.

Khi đó $n (Ω) = A_{360}^{2}$

Trong tập hợp B ta thấy có tất cả $4. A_{5}^{3} = 240$ số có mặt chữ số 3 và $A_{5}^{4} = 120$ số không có mặt chữ số 3.

Gọi A là biến cố “trong 2 số vừa chọn có đúng một số có mặt chữ số 3”.

Khi đó $n (A) = C_{240}^{1} . C_{120}^{1} .2!$ .

Vậy xác suất cần tìm là $\frac{C_{240}^{1} . C_{120}^{1} .2!}{A_{360}^{2}} = \frac{160}{359}$ .

Câu 49:

Cho hàm số f(x) liên tục trên R và có đồ thị như hình vẽ. Tập hợp tất cả các giá trị thực của m để phương trình $f (e^{x^{2}}) = m$ có đúng 2 nghiệm thực là

A. [0;4]

B. {0;4}

C. $\{0\} \cup (4; + \infty)$

D. $[4; + \infty)$

Xem đáp án

Đáp án C

Đặt $g (x) = f (e^{x^{2}})$ .

Khi đó, số nghiệm phương trình $f (e^{x^{2}}) = m$ hay $g (x) = m$ là số giao điểm của đồ thị hàm số g(x) và đường thẳng y = m.

Ta có: $g^{'} (x) = 2 x e^{x^{2}} f^{'} (e^{x^{2}})$

$g^{'} (x) = 0 \Leftrightarrow [\begin{array}{l} x = 0 \\ e^{x^{2}} = 0 \\ e^{x^{2}} = 3 \end{array} \Leftrightarrow [\begin{array}{l} x = 0 \\ x = \pm \sqrt{\ln 3} \end{array}$

Lại có $g (0) = f (1) = 4; g (\pm \sqrt{\ln 3}) = f (3) = 0$

Bảng biến thiên:

Khi đó, g(x) = m có đúng 2 nghiệm $\Leftrightarrow m \in \{0\} \cup (4; + \infty)$ .

Câu 50:

Diện tích của đa giác tạo bởi các điểm trên đường tròn lượng giác biểu diễn các nghiệm của phương trình $\cos^{2} x + 3 \sin x . \cos x = 1$ bằng

A. $\sqrt{3}$

B. $\frac{3 \sqrt{10}}{10}$

C. $\frac{3 \sqrt{10}}{5}$

D. $\sqrt{2}$

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có phương trình: $\cos^{2} x + 3 \sin x . \cos x = 1 \Leftrightarrow 3 \sin x . \cos x - \sin^{2} x = 0$

$\Leftrightarrow \sin x (3 \cos x - \sin x) = 0 \Leftrightarrow [\begin{array}{l} \sin x = 0 \\ \tan x = 3 \end{array} \Leftrightarrow [\begin{array}{l} x = k π \\ x = α + k π \end{array} (k \in ℤ)$

với $\tan α = 3$

Gọi A; B là các điểm biểu diễn cho họ nghiệm $x = k π (k \in ℤ)$ trên đường tròn lượng giác.

Gọi C; D là các điểm biểu diễn cho họ nghiệm $x = α + k π (k \in ℤ)$ trên đường tròn lượng giác.

Ta cần tính diện tích hình chữ nhật ACBD.

Xét tam giác vuông AOT có: $O T = \sqrt{O A^{2} + A T^{2}} = \sqrt{10}$ $\Rightarrow \sin α = \frac{A T}{O T} = \frac{3}{\sqrt{10}} (*)$

Xét tam giác ACD có:

$\hat{A D C} = \frac{α}{2} \Rightarrow \sin \frac{α}{2} = \frac{A C}{2}$ và $\cos \frac{α}{2} = \frac{A D}{2}$ .

Từ $(*) \Leftrightarrow 2 \sin \frac{α}{2} . \cos \frac{α}{2} = \frac{3}{\sqrt{10}}$ $\Leftrightarrow 2. \frac{A C}{2} . \frac{A D}{2} = \frac{3}{\sqrt{10}}$ $\Leftrightarrow A C . A D = \frac{6}{\sqrt{10}} \Rightarrow S_{A C B D} = \frac{3 \sqrt{10}}{5}$