SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
—————————
ĐỀ CHÍNH THỨC
KỲ THI CHỌN HSG LỚP 11 THPT NĂM HỌC 2010-2011
ĐỀ THI MƠN: TỐN
(Dành cho học sinh THPT chuyên Vĩnh Phúc )
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề.
————————————
Câu I (4 điểm)
1. Giải phương trình:
3 1 cos 2 x
3 1 sin x.cos x sin x cos x 3 0
x2 2 y2 1
2. Giải hệ phương trình: 2 y 2 3 z 2 1
xy yz zx 1
x, y, z
Câu II (2 điểm)
Giả sử A, B, C , D lần lượt là số đo các góc DAB, ABC , BCD, CDA của tứ giác lồi ABCD
bất kì.
A BC
.
3
A
2. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P sin sin B sin C sin D .
3
1. Chứng minh rằng sin A sin B sin C 3sin
Câu III (1 điểm)
Gọi A là tập hợp các số tự nhiên có tám chữ số đôi một khác nhau. Chọn ngẫu
nhiên một số tự nhiên thuộc vào tập A. Tính xác suất để chọn được một số thuộc A
và số đó chia hết cho 9 .
Câu IV (2,0 điểm)
Cho tam giác ABC. Phân giác trong của các góc A, B, C cắt đường tròn ngoại tiếp tam
giác ABC lần lượt tại các điểm A1 , B1 , C1 . Đường thẳng AA1 cắt đường thẳng CC1 tại điểm
I ; đường thẳng AA1 cắt đường thẳng BC tại điểm N ; đường thẳng BB1 cắt đường thẳng
A1C1 tại điểm P . Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác IPC1 . Đường thẳng OP cắt
đường thẳng BC tại điểm M. Biết rằng BM MN và BAC 2 ABC . Tính các góc của tam
giác ABC.
Câu V (1 điểm)
1
Cho hàm số f : 0; 0; thỏa mãn điều kiện f 3 x f f 2 x 2 x với mọi
2
x 0 . Chứng minh rằng f x x với mọi x 0 .
-------------Hết------------Chú ý: Giám thị coi thi khơng giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh: ……………………………………………SBD: …………………
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
KÌ THI CHỌN HSG LỚP 11 VÒNG TỈNH
TỈNH VĨNH PHÚC
NĂM HỌC 2010 – 2011
HƯỚNG DẪN CHẤM MƠN: TỐN
(Dành cho học sinh các trường THPT chun)
Đáp án gồm 5 trang
Câu
Nội dung
I
I.1 (2 điểm)
4điểm
3 1 cos 2 x
Điểm
3 1 sin x.cos x sin x cos x 3 0
3 cos 2 x 1 3 sin x.cos x cos 2 x sin x.cos x sin x cos x 0
0,5
3 sin 2 x 3 sin x.cos x cos 2 x sin x.cos x sin x cos x 0
3 sin x sin x cos x cos x sin x cos x sin x cos x 0
sin x cos x
2 sin x 0
sin x cos x 0
4
3 sin x cos x 1 sin x 1
6 2
x 4 k
x k
4
x k 2 x k 2
k
6 6
2
k 2
x
x 5 k 2
3
6
6
0,5
I.2 (2 điểm)
+) Nếu x 0 thay vào hệ ta có hệ vơ nghiệm
+) Nếu x 0 ta đặt y ax; z bx thay vào hệ ta được
0,5
3 sin x cos x 1 0
0,5
0,25
0,25
x 2 1 2a 2 1
2
2
2
2
2
2
1 2a 2a 3b
4a 3b 1
2
2
2
1 x 2a 3b 1
2
2a a 1 b a 1 0
2
1 2a a ab b
x a ab b 1
0,5
a 1
4a 3b 1
4a 3b 1
b 1
b 1 2a
a 1 2a 1 b a 1 0
a 1 2a 1 b 0
2a 2 3a 1 0
a 1
+) Nếu
thay vào (1) không thỏa mãn
b 1
2
2
2
2
0,5
0,25
a 1
b 1
b 1 2a
a 1
+) Nếu 2
vào (1) không thỏa mãn, thay
1 thay
b
1
2
a
3
a
1
0
a
2
b 0
1
a
2 vào (1) ta có x 2 . Do đó nghiệm của hệ là
b 0
1
1
x; y; z 2; ; 0 , 2; ;0
2
2
0,25
II
II.1 (1 điểm)
2điểm
x y
Nhận xét. Nếu 0 x, 0 y;
thì
2
x y
x y
x y
sin x sin y 2 sin
cos
2sin
. Dấu bằng xảy ra khi x y
2
2
2
0,25
Sử dụng nhận xét trên ta có
A BC
A B
A B 4C
2 sin
2sin
3
2
6
A B A B 4C
A BC
2
6
4 sin
4 sin
2
3
A BC
sin A sin B sin C 3sin
. Dấu bằng xảy ra khi A B C .
3
sin A sin B sin C sin
0,5
0,25
II.2 (1 điểm)
Đặt t
BC D
2
, ta có A 2 3t; t
3
3
3
1
Khi đó theo phần II.1 ta có
3
5
2 3t
P sin
cos t sin t
3sin t
2
2
3
0,25
0,25
2
2
3 5
Khi đó P sin 2 t cos 2 t 7
2 2
0,25
3
5
; sin t
2
28
28
Vậy max P 7 B C D t , A 2 3t (với t xác định bởi (1) và (2))
Đẳng thức xảy ra khi cos t
0,25
+) Trước hết ta tính n(A). Với số tự nhiên có tám chữ số đơi một khác nhau
1điểm thì chữ số đầu tiên có 9 cách chọn và có A97 cho 7 vị trí cịn lại. Vậy
III
0,25
n A 9 A97
+) Giả sử B 0;1; 2;...;9 ta thấy tổng các phần tử của B bằng 45 9 nên số có
chín chữ số đôi một khác nhau và chia hết cho 9 sẽ được tạo thành từ 8 chữ
số đôi một khác nhau của các tập B \ 0; 9 ; B \ 1; 8 ; B \ 2; 7 ; B \ 3; 6 ; B \ 4; 5
nên số các số loại này là A88 4.7. A77 .
Vậy xác suất cần tìm là
A88 4.7. A77 1
.
9. A97
9
0,25
IV
* Dễ thấy IPC1 900 , do đó O là trung điểm của IC1 .
2điểm
* IOP 2 IC1P CAB CC1B BC1 // OP
* Do BM=MN; OI OC1 IN // C1 B
Do đó CIA1 BAC , mà CIA1
0,5
1
BAC ACB
2
0,5
0,5
0,5
1
BAC ACB BAC ACB
2
Cùng với BAC 2 ABC ta được BAC ACB 720 ; ABC 360
Vậy BAC
C
A1
N
B1
I
M
0,5
P
B
A
O
C1
V
1điểm
1
f (3x ) f f (2 x) 2 x (1)
2
1
Từ (1) suy ra f ( x) f
2
0,25
2x
2x 2x
f
f ( x) , x 0 (2)
3
3 3
Khi đó
1 2x 2x 2 1
f ( x) f f
.
2 3 3 3 2
2x 2 x 1 2 x 2x 4 2
f
f
x
3 3 3 3 3 27 3
Xét dãy (an ) , (n=1,2,…) được xác định như sau: a1
0,25
2
1
2
và an1 an2 .
3
3
3
Ta sẽ chứng minh bằng quy nạp theo n rằng với mỗi n
*
ln có
f ( x) an x với x 0 (3)
Thật vậy, khi n 1 thì theo (2), ta có ngay (3)
Giả sử mệnh đề (3) đúng với n k . Khi đó
1 2x 2x 1
2x 2x
2x 2 x 1
f ( x) f f
a .f
a .a .
k
k
k
3
3
3 3 2
2 3 3 2
a2 2
k
.x ak 1.x
3
0,25
Vậy (3) đúng với n k 1 .
Tiếp theo ta chứng minh lim an 1 . Thật vậy, ta thấy ngay an 1 n
*
. Do
1
đó: an1 an (an 1)(an 2) 0 , suy ra dãy (an ) tăng ngặt.
3
1
2
Dãy (an ) tăng và bị chặn trên nên hội tụ. Đặt lim an l thì l l 2 với l 1 ,
3
3
suy ra l 1 . Vậy lim an 1 .Do ®ã tõ (3) suy ra f ( x ) x víi mäi x 0 (®pcm).
0,25