skkn bồi dưỡng tư duy học sinh qua giờ học tự chọn môn toán lớp 10
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (255.04 KB, 25 trang )
Trang
I. Lý do chọn đề tài
II. Mục đích nghiên cứu
III. Phạm vi nghiên cứu
IV. Cơ sở nghiên cứu
V. Phương pháp nghiên cứu
VI. Thời gian nghiên cứu
VII. Giới hạn của đề tài
2
3
3
3
3
3
3
I. Khảo sát tình hình thực tế
II. Nội dung đề tài
III. Kết quả
IV. Bài học kinh nghiệm
V. Kiến nghị
4
5
19
19
20
21
22
1
!"#$% &
I.'()*%+,-:
Bất đẳng thức và các bài toán tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức
là các vấn đề đã được đề cập trong chương trình sách giáo khoa môn toán ở bậc
Trung học phổ thông. Thời gian giảng dạy chủ đề này không nhiều, mức độ bài tập
trình bày trong sách giáo khoa và sách bài tập đều ở dạng cơ bản. Tuy nhiên trong
các kỳ thi Đại học và các kỳ thi học sinh giỏi thì các bài toán về bất đẳng thức và tìm
giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất lại là một đỉnh cao mà rất ít học sinh có thể vượt qua.
Rất nhiều học sinh còn lúng túng trước các bài toán tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ
nhất của biểu thức đặc biệt là học sinh lớp 10.
Trong những năm gần đây thực hiện chương trình giảm tải của Bộ giáo dục,
môn toán chương trình ban cơ bản của lớp 10 còn 3 tiết trên tuần. Trường THPT
Nguyễn Trung Ngạn xây dựng kế hoạch giảng dạy thêm một tiết tự chọn dành cho
môn toán dạy theo chủ đề bám sát. Căn cứ vào kế hoạch của nhà trường, của Ban
chuyên môn, Tổ toán đã xây dựng kế hoạch dạy tự chọn môn toán lớp 10 theo từng
chủ đề, bám sát với phân phối chương trình của Sở giáo dục trong đó có chủ đề : Tìm
giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biếu thức, chủ đề này được thực hiện sau khi học
sinh học xong bài Bất đẳng thức.
Năm học 2012-2013 tôi được nhà trường phân công giảng dạy lớp 10A1.Thực
tế trong những năm học trước bản thân tôi cũng đã có những băn khoăn trăn trở về
cách hướng dẫn học sinh học giờ tự chọn như thế nào cho hiệu quả và làm thế nào để
học sinh có hứng thú học trong các giờ tự chọn? Trong khi tài liệu chung để học sinh
và giáo viên tham khảo không có. Khóa học 2008 - 2011 tôi đã mạnh dạn đưa một số
dạng bài tập tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất vào giảng dạy ở giờ tự chọn và học
sinh đã có hứng thú trong việc giải các dạng bài tập đó.Tuy nhiên kết quả thi học sinh
giỏi cấp tỉnh học sinh chỉ đạt giải ba, còn thi đại học mới có một số em đạt điểm 9
khối A và khối B. Trong năm học này tôi mạnh dạn giới thiệu cho học sinh lớp 10
một số dạng bài toán tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của biểu thức để giúp
và đặc biệt tạo
cho học sinh !và lòng đam mê chinh phục đỉnh cao
trong các kỳ thi sắp tới"
Các bài toán tìm giá trị lớn nhât, giá trị nhỏ nhất có một vị trí quan trọng trong
các kỳ thi và nó có sức hấp dẫn đối với học sinh khá giỏi và cả những người say mê
toán.Đối với đối tượng học sinh lớp 10 các em chưa học đạo hàm nên chỉ dừng lại ở
một số phương pháp cơ bản để giải các bài toán đó.Tuy nhiên thời gian dạy chủ đề
này không nhiều nên tôi chỉ dừng lại ở việc giới thiệu các bài toán tìm giá trị lớn
nhât, giá trị nhỏ nhất bằng bất đẳng thức giúp cho các giờ học tự chọn đạt hiệu quả và
học sinh thích học giờ tự chọn hơn. Chính vì lý do đó tôi mạnh dạn đề xuất sáng kiến
#$%!&'()*+," Xin trao đổi
cùng các đồng nghiệp.
2
I-%./-0!&
Giúp học sinh lớp 10 nâng cao khả năng tư duy toán học, có những suy nghĩ
tích cực trong các bài toán tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất.Học sinh thích học các
giờ tự chọn hơn, đồng thời qua đó giúp học sinh say mê nghiên cứu toán học, ham
học hỏi. Tạo cho học sinh có niềm tin, mơ ước chinh phục được đỉnh cao của trí tuệ.
12-/-0!&
1. Đối tượng nghiên cứu:
Học sinh lớp 10A1 của Trường THPT Nguyễn Trung Ngạn trong giờ học tự chọn
môn toán.
2. Phạm vi nghiên cứu:
#$%!&'()*+, bằng các bài
toán Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhât.
-2345$/-0!&
Để thực hiện đề tài này, tôi dựa trên cơ sở các kiến thức đã học ở Trường
ĐHSP, các tài liệu về phương pháp giảng dạy, các tài liệu bồi dưỡng thường xuyên,
sách giáo khoa, sách bài tập, sách tham khảo của bộ môn Toán bậc trung học phổ
thông …
264/7/-0!&
Thực hiện đề tài này, tôi sử dụng các phương pháp sau đây:
– Phương pháp nghiên cứu lý luận : Nghiên cứu sách tham khảo, đề thi học sinh
giỏi, mạng Internet, các tài liệu liên quan khác…
– Phương pháp khảo sát thực tiễn: Khảo sát học sinh lớp 10A1 của Trường
THPT Nguyễn Trung Ngạn.
– Phương pháp quan sát : Quan sát quá trình dạy và học tại trường THPT
Nguyễn Trung Ngạn
- Phương pháp thực nghiệm sư phạm: Tổ chức dạy thực nghiệm, cho đề kiểm
tra khảo sát kết quả sau khi thực hiện chuyên đề.
– Phương pháp thống kê toán học.
2-38-/-9:-;
- Đề tài được thực hiện từ ngày 20 - 03 -2013 đến ngày 10 - 04 - 2013
2 3/-<-1=9%+,-
Đề tài được sử dụng trong giờ học tự chọn môn toán của lớp 10A1 và dùng để
bồi dường học sinh thi Đại học , bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh.
3
!9-#>-(&/
-3?@AABC
Năm học 2012 – 2013, tôi được BGH nhà trường phân công giảng dạy môn
toán lớp 10A1. Đây là một cơ hội rất tốt để tôi thực hiện đề tài này.Bài toán tìm giá
trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất là một trong những dạng bài toán khó. Trong quá trình
giải toán học sinh còn rất lúng túng, kể cả những học sinh đã đạt giải học sinh giỏi
cấp tỉnh ở cấp THCS. Sau khi học sinh học xong bài bất đẳng thức và một số ứng
dụng tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức. Tôi tiến hành khảo sát trên 46
học sinh ở lớp 10A1 và kết quả đạt như sau:
11/46 HS đạt điểm trên trung bình
35/46 HS đạt điểm dưới trung bình
3D#
9ECCFG#
H?IGJKECCL#
- Bất đẳng thức Côsi
n
n
n
aaaa
n
aaaa
321
321
≥
++++
Với
0
>
i
a
Dấu bằng xảy ra khi
1 2
n
a a a
= = =
- Các bất đẳng thức khác :
1.
xyyx 2
22
≥+
2.
xyyx
≥+
22
3,
( )
xyyx 4
2
≥+
4.
2
≥+
a
b
b
a
5.
1 1 4
( , 0)Khi b c
b c b c
+ ≥ >
+
6.
2 2 2
1 1 8
( )a b a b
+ ≥
+
với a ,b > 0
7.
+ ≤ +
r r r r
u v u v
, Với mọi
r r
u,v
4
M/LC@CG@
-$./)0()123.*45.6+
-$./)7.123.6*455"
8"*9(.0()1
$.*: Cho x,y,z là các số dương và x + y + z = 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức
P =
1 1 1
x y z
x y z
+ +
+ + +
Lời giải: Ta có P =
1 1 1 1 1 1
1 1 1 3
1 1 1 1 1 1x y z x y z
− + − + − = − + +
÷
+ + + + + +
( 1)
Theo bất đẳng thức Cô si ta có :
[ ]
1 1 1
( 1) ( 1) ( 1) 9
1 1 1
x y z
x y z
+ + + + + + + ≥
÷
+ + +
.(2)
Mặt khác theo giả thiết x+ y+ z = 1 nên từ(2) ta có
1 1 1
1 1 1x y z
+ +
+ + +
≥
9
4
(3)
Từ (3) và (1) Ta có P
≤
3
4
. Dấu bằng xảy ra khi x = y = z =
1
3
.
Vậy Max P =
3
4
khi và chỉ khi x = y = z =
1
3
.
$.6: Cho x, y , z là các số dương thay đổi và thỏa điều kiện : xy
2
z
2
+ x
2
z +y = 3 z
2
Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P =
4
4 4 4
1 ( )
z
z x y+ +
Lời giải: Ta xét
( )
4 4
4
1 1
x y
P z
= + +
Từ giả thiết suy ra xy
2
+
2
2
3
x y
z z
+ =
. Áp dụng bất đẳng thức Cô si ta có :
8 2
4 4
4
4 4
1
1 4 4
x x
x x
z z z
+ + + ≥ =
(1)
1+
4
4
4
4 4 8 2
1 1
4 4
y y
y
z z z z
+ + ≥ =
(2)
1+ x
4
+ y
4
+y
4
4 8
4
4 x y≥
= 4xy
2
(3) . Cộng vế với vế các BĐT (1),(2),(3) ta
được 3 +3(
4 4
4
1
x y
z
+ +
)
2
2
2
4 12
x y
xy
z z
≥ + + =
÷
⇔
1
P
≥
3
⇒
P
≤
1
3
. Dấu bằng
xảy ra khi x =y = z = 1.
Vậy Max P =
1
3
khi và chỉ khi x =y = z = 1.
$.: Cho a, b, c là các số thục dương thỏa điều kiện abc = 1. Tìm giá trị lớn nhất của
biểu thức P =
2 2 2 2 2 2
1 1 1
2 3 2 3 2 3a b b c c a
+ +
+ + + + + +
5
Lời giải : Do a
2
+b
2
≥
2ab, b
2
+ 1
≥
2b khi đó :
2 2 2 2 2
1 1 1
2 3 1 2 2( 1)a b a b b ab b
= ≤
+ + + + + + + +
Tương tự
2 2
1 1
2 3 2( 1)b c bc c
≤
+ + + +
và
2 2
1 1
2 3 2( 1)c a ac c
≤
+ + + +
Khi đó P
1 1 1 1
2 1 1 1ab b bc c ca a
≤ + +
÷
+ + + + + +
⇔
P
1 1 1
2 1 1 1 2
ab b
ab b ab b ab b
≤ + + =
÷
+ + + + + +
. ( Do
1
c
ab
=
và ac =
1
b
)
Dấu bằng trong BĐT trên xảy ra khi a = b = c = 1
Vậy Max P =
1
2
khi và chỉ khi a = b = c = 1
$.; ( Đề thi HSG Tỉnh Hưng Yên)
Cho a, b, c là các số dương tùy ý và thỏa điề kiện a + b + c = 2. Tìm giá trị lớn nhất
của biểu thức P =
2 2 2
ab bc ac
c ab a bc b ac
+ +
+ + +
Lời giải: Ta có 2c + ab = c( a+b+c) + ab = c
2
+ c( a+b) + ab = ( c+a)( c+b)
1
ét
( )( )
2 ( )( )
1 1 1 1
( )
2 2
ab ab
X ab
c a c b
c ab c a c b
ab ab
ab
c a c b c a c b
= =
+ +
+ + +
≤ + = +
÷ ÷
+ + + +
Vậy
1
2
2
ab ab ab
c a c b
c ab
≤ +
÷
+ +
+
(1). Tương tự ta có :
1
2
2
bc bc bc
a b a c
a bc
≤ +
÷
+ +
+
(2)
1
2
2
ac ac ac
a b b c
b ac
≤ +
÷
+ +
+
(3) . Cộng vế với vế các BĐT (1),(2),(3) ta được
P
≤
1
2
ab bc ab ac bc ac
c a c a b c b c a b a b
+ + + + +
÷
+ + + + + +
=
1
( ) 1
2
a b c+ + =
.
P = 1 khi a = b = c =
2
3
.
Vậy Max P = 1 khi và chỉ khi a = b = c =
2
3
.
$.< Cho a,b,c là ba số dương thỏa điều kiện a+ b+ c =
3
4
. Tìm giá trị nhỏ nhất của
biểu thức P =
3 3 3
1 1 1
3 3 3a b b c c a
+ +
+ + +
.
6
Lời giải: Áp dụng BĐT (x+y+z)
1 1 1
x y z
+ + ≥
÷
9 ta có
( )
3 3 3
3 3 3
1 1 1
3 3 3
3 3 3
a b b c c a
a b b c c a
+ + + + + + +
÷
+ + +
≥
9
Khi đó P
3 3 3
9
3 3 3a b b c c a
≥
+ + + + +
. Mặt khác theo BĐT Cô si ta có :
3
3
3 1 1
3 ( 3 ).1.1
3
a b
a b a b
+ + +
+ = + ≤
=
3 2
3
a b+ +
Hay
3
3a b+
≤
3 2
3
a b+ +
, tương tự
3
3b c+
≤
3 2
3
b c+ +
và
3
3c a+
≤
3 2
3
c a+ +
Suy ra
3
3a b+
+
3
3b c+
+
3
3c a+
≤
4( ) 6
3
a b c+ + +
= 3
Vậy P
≥
3 . Dầu bằng xảy ra khi a = b =c =
1
4
.
Kết luận : Min P = 3 khi a = b = c =
1
4
.
$.= Cho các số không âm x , y, z thỏa mãn x
2
+ y
2
+z
2
≤
3 y . Tìm giá trị nhỏ nhất
của biểu thức P =
2 2 2
1 4 8
( 1) ( 2) ( 3)x y z
+ +
+ + +
Lời giải : Ta có 2x + 4y + 2z
≤
( x
2
+ 1) + ( y
2
+ 4) + (z
2
+ 1)
≤
3y + 6
Suy ra x + y + 2z
≤
6 Dấu bằng xảy ra khi x =
2
y
= z = 1.
Với a và b là các số dương ta có :
2 2 2
1 1 8
( )a b a b
+ ≥
+
( 1)
Áp dụng BĐT (1) ta được :
2 2
2 2 2
2
2 2
1 1 8 8 8
( 1) ( 3) ( 3)
1 1 1
2 2
64 64.4 64.4
1
(2 2 10) (6 10)
2 3
2
x z z
y y
x
x y z
y
x z
+ + ≥ +
+ + +
+ + + +
÷ ÷
≥ = ≥ =
+ + + +
+ + + +
÷
Vậy Min P = 1 khi x = 1, y = 2 , z = 1
$.> Cho x,y,z dương và thỏa mãn xy + yz + zx = 5. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu
thức P = 3x
2
+ 3y
2
+ z
2
Lời giải: Ta có 2P = ( 4x
2
+ z
2
) + (4y
2
+ z
2
) +(2x
2
+ 2y
2
)
Áp dụng BĐT Cô si ta có 4x
2
+ z
2
≥
4xz , 4y
2
+ z
2
≥
4yz, 2x
2
+ 2y
2
≥
4xy
Khi đó 2P
≥
4( xy + yz + zx) = 20 hay P
≥
10 .
P =10 khi x = y = 1 , z =2
Kết luận Min P = 10 khi và chỉ khi x = y =1 , z= 2
$.? Cho
0x ≥
,
0y ≥
và
1x y+ =
. Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của biểu thức
7
2 2
x y
P = +
y +1 x +1
.
Lời giải : Ta có:
2 2
x y
P = +
y +1 x +1
=
3 3 2 2
x + y + x + y
x + y + xy+1
=
( )
( )
2 2 2 2
x + y x - xy + y + x + y
x + y+ xy +1
=
( )
2 2
2 x + y - xy
2 + xy
(vì x+y =1)
=
( )
2
2 x + y -5xy
2 + xy
=
2 -5xy
2 + xy
Đặt
t = xy
. Khi đó
( )
2
1
0
4 4
x y
xy
+
≤ ≤ =
hay
1
0
4
t≤ ≤
Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của biểu thức P chính là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của
biểu thức
2 5
( )
2
t
f t
t
−
=
+
với
1
0
4
t≤ ≤
. Ta có f(t) = -5 +
12
2t +
.
Để f(t) lớn nhất thì tổng t +2 nhỏ nhất hay t = 0 vì
1
0
4
t≤ ≤
.
Để f(t) nhỏ nhất thì tổng t +2 lớn nhất hay t =
1
4
vì
1
0
4
t≤ ≤
Vậy MaxP = 1 khi x= 1, y =0 hoặc x= 0 ,y= 1
MinP =
1
3
khi x = y=
1
2
$.@ Cho x, y là hai số thực thỏa mãn điều kiện:
2 2
2 2 1x y xy+ − =
. Tìm giá trị lớn
nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức: P =
4 4 2 2
7( ) 4x y x y+ +
Lời giải: Ta có:
2 2 2
1
1 2 2 2( ) 5 5
5
x y xy x y xy xy xy= + − = + − ≥ − ⇒ ≥ −
2 2 2
1 1 1
1 2 2 2( ) 3 3
3 5 3
x y xy x y xy xy xy xy= + − = − + ≥ ⇒ ≤ ⇒ − ≤ ≤
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2
7[( ) 2 ] 4 7( ) 10
1 33 7 7
7( ) 10
2 4 2 4
P x y x y x y x y x y
xy
x y x y xy
= + − + = + −
+
= − = − + +
Đặt t = xy, t
2
1 1 33 7 7
[- ; ] P = -
5 3 4 2 4
t t
∈ ⇒ + +
Bài toán trở thành: Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức
2
33 7 7
P = -
4 2 4
t t
+ +
trên đoạn
1 1
[- ; ]
5 3
Sử dụng bảng biến thiên của hàm số bâc hai học sinh tìm được:
70 7 18 1
ax ,
33 33 25 5
M P xy MinP xy
= ⇔ = = ⇔ = −
$.*+ Cho x, y, z
0≥
và
2 2 2
3x y z+ + =
. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức :
P =
3 3 3
2 2 2
1 1 1
x y z
y z x
+ +
+ + +
8
Lời giải: Ta có: P + 3 =
3 3 3
2 2 2
2 2 2
( ) ( ) ( )
1 1 1
x y z
y z x
y z x
+ + + + +
+ + +
3 3 2
2 2
6 1
( )
4 2 4 2
2 1 2 1
x x y
P
y y
+
⇔ + = + +
+ +
3 3 2
2 2
1
( )
4 2
2 1 2 1
y y z
z z
+
+ + +
+ +
3 3 2
2 2
1
( )
4 2
2 1 2 1
z z x
x x
+
+ + +
+ +
6 6 6
3 3 3
6
3 3 3
4 2 16 2 16 2 16 2
x y z
P + ≥ + +
hay
2 2 2
6
3
3 3 9
( )
2 2 2 8
2 2 2
P x y z+ ≥ + + =
Suy ra
6 3
9 3 9 3 3
2 2 2 2 2 2 2
2 2
P ≥ − = − =
Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi x = y = z = 1. Vậy MinP =
3
2
$.** Cho x, y, z là các số thực dương lớn hơn 1 và thoả mãn điều kiện:
xy + yz + zx ≥ 2xyz. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức A = (x - 1)(y - 1)(z - 1).
Lời giải: Ta có
1 1 1
2 2xy yz xz xyz
x y z
+ + ≥ ⇔ + + ≥
nên
1 1 1 1 1 ( 1)( 1)
1 1 2 (1)
y z y z
x y z y z yz
− − − −
≥ − + − = + ≥
Tương tự ta có
1 1 1 1 1 ( 1)( 1)
1 1 2 (2)
x z x z
y x z x z xz
− − − −
≥ − + − = + ≥
1 1 1 1 1 ( 1)( 1)
1 1 2 (3)
x y x y
y x y x y xy
− − − −
≥ − + − = + ≥
Nhân vế với vế của (1), (2), (3) ta được
1
( 1)( 1)( 1)
8
x y z
− − − ≤
. Suy ra A
1
8
≤
Vậy MaxA =
1 3
8 2
x y z
⇔ = = =
$.*6 Với mọi số thực dương
; ;x y z
thỏa điều kiện
1x y z
+ + ≤
. Tìm giá trị nhỏ
nhất của biểu thức:
1 1 1
2P x y z
x y z
= + + + + +
÷
.
Lời giải: Áp dụng BĐT Cô-si :
2
18 12x
x
+ ≥
(1). Dấu bằng xảy ra khi
1
3
x =
.
Tương tự:
2
18 12y
y
+ ≥
(2) và
2
18 12z
z
+ ≥
(3).
Mà:
( )
17 17x y z− + + ≥ −
(4). Cộng (1),(2),(3),(4), ta có:
19P ≥
.
1
19
3
P x y z= ⇔ = = =
. Vậy MinP =
19
⇔
x = y = z =
1
3
9
$.*: Cho x, y, z là các số dương thỏa mãn
1 1 1
4
x y z
+ + =
. Tìm giá trị lớn nhất của
biểu thức:
1 1 1
2 2 2
= + +
+ + + + + +
P
x y z x y z x y z
Lời giải: Áp dụng bất đẳng thức:
1 1 1 1
4a b a b
≤ +
÷
+
. Dấu bằng xảy ra khi a = b .
Ta có :
1 1 1 1 1 1 1 1
2 4 2 8 16
≤ + ≤ + +
÷
+ + +
.( )
x y z x y z x y z
Hay
1 1 1 1 1
2 8 16
≤ + +
÷
+ +
x y z x y z
(1).
Tương tự
1 1 1 1 1
2 8 16
≤ + +
÷
+ +
x y z y x z
(2)
1 1 1 1 1
2 8 16
≤ + +
÷
+ +
x y z z x y
(3)
Cộng vế với vế của (1),(2),(3) và áp dụng giả thiết ta được P
≤
1
Mà P =1 Khi x = y = z =
3
4
. Vậy Max P = 1
⇔
x = y = z =
3
4
.
$.*; Cho các số thực dương a,b,c thay đổi luôn thoả mãn : a+b+c=1. Tìm giá trị nhỏ
nhất của biểu thức: P =
2 2 2
a b b c c a
b c c a a b
+ + +
+ +
+ + +
Lời giải: .Ta có: P =
2 2 2
( ) ( )
a b c b c a
A B
b c c a a b b c c a a b
+ + + + + = +
+ + + + + +
[ ]
3
3
1 1 1 1
3 ( ) ( ) ( )
2
1 1 1 1 9 3
3 ( )( )( )3
2 2 2
A a b b c c a
a b b c c a
a b b c c a A
a b b c c a
+ = + + + + + + +
+ + +
≥ + + + = ⇒ ≥
+ + +
Và
2 2 2
2 2
1
1 ( ) ( )( ) 1 .2
2
a b c
a b c a b b c c a B B
a b b c c a
= + + ≤ + + + + + + + ⇔ ≤ ⇔ ≥
+ + +
Từ đó P
3 1
2
2 2
≥ + =
. Để P = 2 thì a = b = c =
1
3
.
Vậy Min P = 2
⇔
a = b = c =
1
3
.
$.*< Cho hai số dương
,x y
thỏa mãn:
5x y+ =
.
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
4 2
4
x y x y
P
xy
+ −
= +
Lời giải:
4 2 4 1 4 1
4 2 4 4 2 2
x y x y x y y x y
P
xy y x y x
+ −
= + = + + − = + + + −
10
Thay
5y x= −
ở tỉ số cuối được:
4 1 5 4 1 5 4 1 5 3
2 . 2 .
4 2 2 4 2 4 2 2
y x x y y
P x x
y x y x y x
−
= + + + − = + + + − ≥ + − =
P
=
3
2
khi
1; 4x y= =
Vậy Min P =
3
2
$.*= Cho x, y, z > 0 thỏa điều kiện xyz = 1.
Tìm GTNN của
3 3 3 3
3 3
1 1
1
x y y z
z x
S
xy yz zx
+ + + +
+ +
= + +
.
Lời giải: Áp dụng BĐT Cô si cho 3 số dương ta có:
3 3
3 3 3 3
3
1
3
1 3 1. . 3
x y
x y x y xy
xy
xy
+ +
+ + ≥ = ⇔ ≥
Tương tự:
3 3
1
3
y z
yz yz
+ +
≥
;
3 3
1 3z x
zx zx
+ +
≥
Suyra:
3 3 3 3
3 3
1 1
1
x y y z
z x
S
xy yz zx
+ + + +
+ +
= + +
3 3 3
xy yz zx
≥ + +
3 3 3
3 . . 3 3
xy yz zx
≥ =
. Dấu bằng xảy ra khi x = y = z = 1.
Vậy MinS =
3 3
khi x = y = z = 1.
$.*> Cho x, y, z là các số thực dương thỏa mãn: x
2
+ y
2
+ z
2
≤ 3. Tìm giá trị nhỏ
nhất của biểu thức:
1 1 1
1 1 1
P
xy yz zx
= + +
+ + +
Lời giải: Ta có:
[ ]
1 1 1
(1 ) (1 ) (1 ) 9
1 1 1
xy yz zx
xy yz zx
+ + + + + + + ≥
÷
+ + +
2 2 2
9 9
3
3
P
xy yz zx
x y z
⇔ ≥ ≥
+ + +
+ + +
Mà P =
3
2
khi x = y = z= 1
Vậy Min P =
3
2
⇔
x = y = z= 1
$.*? Xét các số thực dương x, y, z thỏa mãn điều kiện x + y + z = 1.
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
2 2 2
x (y z) y (z x) z (x y)
P
yz zx xz
+ + +
= + +
Lời giải: Ta có :
2 2 2 2 2 2
x x y y z z
P
y z z x x y
= + + + + +
(*)
Nhận thấy : x
2
+ y
2
– xy ≥ xy ∀x, y ∈
¡
11
Do đó : x
3
+ y
3
≥ xy(x + y) ∀x, y > 0 hay
2 2
x y
x y
y x
+ ≥ +
∀x, y > 0
Tương tự, ta có :
2 2
y z
y z
z y
+ ≥ +
∀y, z > 0 và
2 2
z x
z x
x z
+ ≥ +
∀x, z > 0
Cộng từng vế ba bất đẳng thức vừa nhận được ở trên, kết hợp với (*), ta được:
P ≥ 2(x + y + z) = 2 ∀x, y, z > 0 và x + y + z = 1
Hơn nữa, ta lại có P = 2 khi x = y = z =
1
3
. Vì vậy Min P = 2.
$.*@ Cho x, y, z là ba số thực dương thay đổi và thỏa mãn:
xyzzyx ≤++
222
. Hãy
tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:
xyz
z
zxy
y
yzx
x
P
+
+
+
+
+
=
222
.
Lời giải: Vì
0;; >zyx
, Áp dụng BĐT Côsi ta có:
xyz
z
zxy
y
yzx
x
P
222
222
++≤
++=
xyzxyz
222
4
1
++
≤
++
=
+++++≤
xyz
zyx
xyz
xyzxyz
yxxzzy
222
2
1
2
1111111
4
1
2
1
2
1
=
≤
xyz
xyz
Dấu bằng xảy ra
3===⇔ zyx
. Vậy MaxP =
2
1
3
===⇔
zyx
$.6+ Cho x,y ∈ R và x, y > 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của
( ) ( )
3 3 2 2
( 1)( 1)
x y x y
P
x y
+ − +
=
− −
Lời giải: Đặt t = x + y ; t > 2. Áp dụng BĐT 4xy ≤ (x + y)
2
ta có
2
4
t
xy
≤
3 2
(3 2)
1
t t xy t
P
xy t
− − −
=
− +
. Do 3t - 2 > 0 và
2
4
t
xy
− ≥ −
nên ta có
2
3 2
2
2
(3 2)
4
2
1
4
t t
t t
t
P
t
t
t
−
− −
≥ =
−
− +
Xét biểu thức f(t) =
2
4
2 4 8
2 2
t
t
t t
= − + + ≥
− −
. f(t) = 8 khi t = 4
Do đó min P =
(2; )
min ( )f t
+∞
= f(4) = 8 đạt được khi
4 2
4 2
x y x
xy y
+ = =
⇔
= =
8"6A.BC.
$.6* Cho
0, 0, 1x y x y
> > + =
. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức
1 1
x y
T
x y
= +
− −
12
Lời giải: P =
1 1 1 1 1 1
( 1 1 )
1 1 1 1
x y
x y
x y x y
− + − +
+ = + − − + −
− − − −
. Có
4
1 1 2 2
1 1 (1 )(1 ) 1 1
2
x y x y x y
+ ≥ ≥
− − − − − + −
= 2
2
(1)
Mặt khác:
1 1 2. 1 1x y x y
− + − ≤ − + −
=
2
(2)
Từ (1) và (2)
⇒
P
≥
2
. Dấu “ = “
⇔
1 – x = 1 – y
⇔
x = y =
1
2
Vậy Min P =
2
khi x = y =
1
2
$.66 Cho các số thực không âm x, y thay đổi và thỏa mãn x + y = 1. Tìm giá trị lớn
nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức S = (4x
2
+ 3y)(4y
2
+ 3x) + 25xy.
Lời giải: S = (4x
2
+ 3y)(4y
2
+ 3x) + 25xy = 16x
2
y
2
+ 12(x
3
+ y
3
) + 34xy
= 16x
2
y
2
+ 12[(x + y)
3
– 3xy(x + y)] + 34xy = 16x
2
y
2
+ 12(1 – 3xy) + 34xy
= 16x
2
y
2
– 2xy + 12
Đặt t = x.y, vì x, y ≥ 0 và x + y = 1 nên 0 ≤ t ≤
1
4
.
Khi đó S = 16t
2
– 2t + 12 = f(t). Hàm số f(t) xét trên đoạn 0 ≤ t ≤
1
4
đạt giá
trị lớn nhất tại t =
1
4
, đạt giá trị nhỏ nhất tại t =
1
16
Max S =
25
2
khi x = y =
1
2
Min S =
191
16
khi
2 3
x
4
2 3
y
4
+
=
−
=
hay
2 3
x
4
2 3
y
4
−
=
+
=
$.6: Cho x, y, z là các biến số dương. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
3 3 3 3 3 3
3 3
3
2 2 2
x y z
P 4(x y ) 4(x z ) 4(z x ) 2
y z x
= + + + + + + + +
÷
÷
Lời giải: Với x, y > 0 ta chứng minh :
4(x
3
+ y
3
) ≥ (x + y)
3
(∗) Dấu = xảy ra ⇔ x = y
Thật vậy (∗) ⇔ 4(x + y)(x
2
– xy + y
2
) ≥ (x + y)
3
⇔ 4(x
2
– xy + y
2
) ≥ (x + y)
2
do x, y > 0
⇔ 3(x
2
+ y
2
– 2xy) ≥ 0 ⇔ (x – y)
2
≥ 0 (đúng)
Tương tự ta có 4(y
3
+ z
3
) ≥ (y + z)
3
Dấu = xảy ra ⇔ y = z
4(z
3
+ x
3
) ≥ (z + x)
3
Dấu = xảy ra ⇔ z = x
13
Do đó
( ) ( ) ( )
( )
3 3 3 3 3 3
3
3 3 3
4 x y 4 y z 4 z x 2 x y z 6 xyz+ + + + + ≥ + + ≥
Ta lại có
3
222
xyz
6
x
z
z
y
y
x
2 ≥
++
Dấu = xảy ra ⇔ x = y = z
Suy ra
12
xyz
1
xyz6P
3
3
≥
+≥
Dấu = xảy ra ⇔
==
=
zyx
1xyz
⇔
x = y = z = 1
Vậy minP = 12 khi x = y = z = 1
$.6; Cho hai số dương x, y thay đổi thỏa mãn điều kiện
x y 4.
+ ≥
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức :
2 3
2
3x 4 2 y
A .
4x
y
+ +
= +
Lời giải: Ta có A =
2 3
2 2
3x 4 2 y 3x 1 2
y
4x 4 x
y y
+ +
+ = + + +
⇒ A
2
x 1 1 y y x y
2
4 x 8 8 2
y
+
= + + + + +
÷
3 9
1 2 .
2 2
≥ + + =
Với x = y = 2 thì A =
9
2
.
Vậy giá trị nhỏ nhất của A là
9
2
$.6< Cho
2 2
0
( )
xy
x y xy x y xy
≠
+ = + −
. Tìm GTLN của biểu thức
3 3
1 1
A
x y
= +
Lời giải: Ta có:
( )
2 2
0xy
xy x y x y xy
≠
+ = + −
2 2
1 1 1 1 1
x y x y xy
⇔ + = + −
(1)
2
2
1 1 1 1 3
0
2 4
y
x y x y
⇔ + = − + >
÷
. Ta đặt a = 1/x, b = 1/y
2 2
0a b
a b a b ab
+ >
⇒
+ = + −
Mà
( )
( )
( )
2
3 3 2 2
3 3
1 1
A a b a b a b ab a b
x y
= + = + = + + − = +
(*).
A*1
Ta có: A = ( a + b)
2
A a b
⇒ = +
Ta biết :
3
3 3
2 2
a b a b
+ +
≥
÷
( vì a + b > 0 )
“ = “ xảy ra
⇔
a = b.
14
Từ đó suy ra :
3
16
2 2
A A
A
≥ ⇔ ≤
÷
÷
“ = “ xảy ra
⇔
a = b = 2.
Vậy Max A = 16 khi 1/x = 1/y = 2.
A61
Ta có: A= a
3
+ b
3
= (a+b)(a
2
–ab + b
2
) = (a + b)
2
.
Từ (1) suy ra : a + b = (a + b)
2
-3ab
Mà:
( )
( ) ( )
2
2 2
2
2
3
( ) ( )
2 4
4( ) 0 4 : 0
( ) 16
a b
ab a b a b a b
a b a b a b vi a b
A a b
+
≤ → + ≥ + − +
⇒ + − + ≤ ⇒ + ≤ + >
⇒ = + ≤
Vậy MaxA = 16. khi x = y = ½.
A:1
Đặt S = x + y , P = xy với S
2
- 4P
0≥
.
Từ gt suy ra:
2 2
2
, 0
( )
3 3
3
S P
S S SP
P hayP
S
SP S P
≠
−
⇒ = =
+
= −
. Ta có
3 3 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2
1 1 ( )( ) ( ) ( )x y x y x y xy x y xy x y S
A
x y x y x y x y x y P
+ + + − + +
= + = = = = =
Khi đó
2 2
2 2
2
1
1
4 0 4 0 1 4 0 4 16
3 3 4
P
S SP P S S
S
S P S
S P P
−
−
− ≥ ⇔ − ≥ ⇔ − ≥ ⇔ ≥ ⇒ ≤ ⇒ ≤
Vậy MaxA = 16 ( khi x = y =
1
2
).
$.6= Cho
1, 2, 3.z x y
≥ ≥ ≥
Tìm GTLN của
1 2 3xy z zy x zx y
M
xyz
− + − + −
=
Lời giải: Đk :
1, 2, 3.z x y≥ ≥ ≥
Ta có :
2 1.( 1) 2.( 2) 3.( 3)
1 3 1 1
1. . .
2 3
1 1 1 2 2 1 3 3 1 1 1
2 2 2 2
2 3 2 2 2 3
y x y z
x z
M
x y z x y z
x y z
x y z
− − − −
− −
= + + = + +
+ − + − + −
≤ + + = + +
Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi x = 2 , y = 4 , z = 6.
Vậy Max M =
1 1 1
(1 )
2
2 3
+ +
.
$.6> Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P =
( )
1 1 1
x y z
x y z
+ + + +
÷
với x , y , z là các
15
số thực thuộc đoạn
[ ]
1;3
.
Lời giải: Ta có:
( ) ( )
2
3
1 3 1 3 0 4 3 0 4t t t t t t
t
≤ ≤ ⇔ − − ≤ ⇔ − + ≤ ⇔ + ≤
.
Suy ra:
3 3 3
4 ; 4 ; 4x y z
x y z
+ ≤ + ≤ + ≤
và
( )
1 1 1
3 12Q x y z
x y z
= + + + + + ≤
÷
( ) ( )
1 1 1 1 1 1
3 6 12
2
Q
x y z x y z
x y z x y z
+ + + + ≤ ≤ ⇒ + + + + ≤
÷ ÷
$.6? Cho
3.x y xy
+ − =
Tìm GTLN của S =
1 1x y
+ + +
.
Lời giải: Ta có:
3.x y xy
+ − =
3x y xy
⇔ + = +
.
, 0x y
⇒ ≥
2
x y
xy
+
⇒ ≥
2
x y
xy
+
⇔ ≤
(1).
Mà:
3 3x y xy x y xy
+ − = ⇔ + − =
(2).
Từ (1) và (2)
3 6 0 6
2
x y
x y x y x y
+
⇒ + − ≤ ⇔ + − ≤ ⇔ + ≤
(a).Ta có S=
1 1 2( 1 1) 2( 2)x y x y x y
+ + + ≤ + + + = + +
(b)
Từ (a) và (b) S =
1 1 16 4x y
+ + + ≤ =
.Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi
3x y
= =
.
Vậy MaxS = 4 khi x = y = 3.
$.6@ Cho x,y,z là các số thực dương thay đổi và thỏa mãn điều kiện xyz=1.
Tìm GTNN của biểu thức :P =
( )
2
x y z
y y 2z z
+
+
+
( )
2
y z x
z z 2x x
+
+
+
( )
2
z x y
x yx 2y y
+
+
.
Lời giải: Ta có
( )
2
x y z 2x x+ ≥
;
( )
2
y z x 2y y+ ≥
;
( )
2
z x y 2z z+ ≥
⇒
P
2x x
y y 2z z
≥
+
+
2y y
z z 2x x+
+
2z z
x x 2y y+
Đặt a=
x x 2y y+
; b=
y y 2z z
+
;c=
z z 2x x+
⇒
4c a 2b
x x
9
+ −
=
;
4a b 2c
y y
9
+ −
=
;
4b c 2a
z z
9
+ −
=
Vậy P
2
9
≥
4 2 4 2 4 2c a b a b c b c a
b c a
+ − + − + −
+ +
÷
=
( )
2 c b a a b c 2
4 6 4.3 3 6 2
9 b a c b c a 9
+ + + + + − ≥ + − =
÷ ÷
Dấu “=” xảy ra
x y z 1⇔ = = =
. Vậy Min P = 2 .
$.:+ Cho 3 số dương x, y, z thoả x + y + z ≤ 1.
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: A = x + y + z +
+ +
1 1 1
x y z
16
Lời giải: Theo BĐT Côsi: 1 ≥ x + y + z ≥ 3
3
xyz
> 0 ⇔
3
1
xyz
≥ 3
x +
≥
1 2
9x 3
, y +
≥
1 2
9y 3
, z +
≥
1 2
9z 3
Từ đó: A=
+ + + + + + + +
÷ ÷
÷ ÷
1 1 1 8 1 1 1
x y z
9x 9y 9z 9 x y z
≥ 2 +
3
8 3
9
xyz
≥ 10
Dấu "=" xảy ra khi x = y = z =
1
3
.Vậy MinA = 10 đạt được khi x = y = z =
1
3
$.:* Cho x, y, z là 3 số dương và x + y + z ≤ 1.
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức : P =
2 2 2
2 2 2
1 1 1
x y z
x y z
+ + + + +
Lời giải:Với mọi
r r
u,v
ta có:
+ ≤ +
r r r r
u v u v
(*)
Đặt
= = =
÷
÷ ÷
r r r
1 1 1
a x; ; b y; ; c z;
x y z
Áp dụng bất đẳng thức (*), ta có:
+ + ≥ + + ≥ + +
r r r r r r r r r
a b c a b c a b c
Vậy P =
+ + + + +
2 2 2
2 2 2
1 1 1
x y z
x y z
≥
+ + + + +
÷
2
2
1 1 1
(x y z)
x y z
Khi đó: (x + y + z)
2
+
+ +
÷
2
1 1 1
x y z
= 81(x + y + z)
2
+
+ +
÷
2
1 1 1
x y z
– 80(x + y + z)
2
≥ 18(x + y + z).
+ +
÷
1 1 1
x y z
– 80(x + y + z)
2
≥ 162 – 80 = 82
Suy ra P ≥
82
. Dấu "=" xảy ra ⇔ x = y = z =
1
3
.
Vậy Min P =
82
khi và chỉ khi x = y = z =
1
3
.
$.:6 Cho x,y,z là các số thực dương và thỏa mãn: z(z – x – y) = x + y + 1. Tìm giá
trị lớn nhất của biểu thức
4 4
3
( )( )( )
x y
T
x yz y xz z xy
=
+ + +
.
Lời giải: Từ giả thiết z(z – x – y) = x + y + 1 suy ra ( z+1)( x+y) = z
2
– 1 và do z > 0
nên ta có x + y + 1 = z . Khi đó biểu thức đã cho có thể viết dạng
[ ] [ ]
4 4 4 4
3 4
2
( )(1 )( )(1 ) ( 1)( 1) ( ) ( 1)( 1)
x y x y
T
x y y x y x x y x y x y
= =
+ + + + + + + + +
Áp dụng BĐT Cô si cho các số dương x , y ta có :
( )
4
4
3 4 3
4
4
4 .
1 1 4
3 3 3 27 27
x x x x x
x
+ = + + + ≥ =
÷
÷
÷
,
( )
4
4
3 4 3
4
4
4 .
1 1 4
3 3 3 27 27
y y y y y
y
+ = + + + ≥ =
÷
÷
÷
, và x + y
≥
4xy
Do đó
[ ]
8 3 3 9
4
2 4 4
6 6
(4 )4 ( ) 4
( ) ( 1)( 1) ( )
3 3
xy x y
x y x y x y+ + + ≥ =
, suy ra T
6
9
3
4
≤
( *)
17
Mà T =
6
9
3
4
khi và chỉ khi x = 3, y = 3, x= 7 .
Vậy Max T =
6
9
3
4
khi x = 3, y = 3, x= 7 .
$.:: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thúc:
2
11 7
A x 4 1 ,
2x
x
= + + +
÷
với
x 0
>
.
Lời giải: Áp dụng bất đẳng thức :
( ) ( )
( )
2
2 2 2 2
a b c d ac bd
+ + ≥ +
Ta có :
( )
2
2
7 7
9 7 1 3
x x
+ + ≥ +
÷ ÷
⇒
11 1 7
A x 3
2x 2 x
≥ + + +
÷
9 3 3 15
x 6
x 2 2 2
= + + ≥ + =
÷
Khi x = 3 thì A =
15
2
Vậy Min A =
15
2
.
$.:; Cho a, b, c là các số dương thỏa mãn ab + bc + ca = 1. Tìm giá trị lớn nhất
của biểu thức P =
2 2 2
2
1 1 1
a b c
a b c
+ +
+ + +
.
Lời giải: Xét 1 + a
2
= ab + bc + ca + a
2
= ( a + b)( a + c)
1 + b
2
= ab + bc + ca + b
2
= ( b+a)(b +c)
1 +c
2
= ab + bc +ca +c
2
= (c+a)(c+b)
Khi đó P =
2
( )( ) ( )( ) ( )( )
a b c
a b a c b a b c c a c b
+ +
+ + + + + +
=
2 2 4
4( )( ) 4( )( ) 4( )( )
a b c
a b a c b a b c c a c b
+ +
+ + + + + +
P
1 1 1 1 1 1
4( ) 4( )
a b c
a b a c a b b c a c b c
≤ + + + + +
÷
÷ ÷
+ + + + + +
P
4( )
a b a c b c
a b a c b c
+ + +
≤ + + =
+ + +
9
4
Dấu bằng xảy ra khi và chí khi
4( )
1
4( )
15
7
15
1
a b a c
a b
a b b c
a b
c
ab bc ca
+ = +
= =
+ = +
⇔
=
=
+ + =
Vậy giá trị lớn nhất của P là
9
4
.
18
N:
OD5%()*+E*#( sĩ số 46 học sinh )
28/ 46 HS đạt điểm trên 5
18/ 46 HS đạt điểm dưới 5
OFGH)I#01 em đạt giải ba trong kỳ thi giải toán trên mạngIternet
2-3MPC
Qua việc thực hiện chuyên đề #$%!
&'()*+, và thực tế giảng dạy.Bản thân tôi đã rút ra được một số bài
học kinh nghiệm như sau:
*"JC'I4K
Đây là một công tác quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy bộ
môn và bồi dưỡng năng lực, tư duy cho học sinh đặc biệt là học sinh khá giỏi. Trong
năm học vừa qua, chúng tôi luôn nhận được sự chỉ đạo sát sao, sự quan tâm thường
xuyên từ phía Ban giám hiệu Nhà trường và của các cấp lãnh đạo. Kết quả thi Đại
học và thi học sinh giỏi cấp tỉnh ngày một nâng lên, nhà trường đã và đang gặt hái
được những thành công lớn.Cũng nhờ có kết quả đó, mà ngành giáo dục Tỉnh Hưng
yên đã có những bước đột phá trong kết quả thi ĐH-CĐ những năm gần đây .
6"JC)L
Để gặt hái được những thành tích cao trong công tác mũi nhọn. Học sinh là
nhân vật trung tâm trong việc bồi dưỡng đào tạo, đây là nhân tố giữ vai trò quyết định
trong sự thành công hay thất bại của m†i giáo viên làm công tác giảng dạy, bồi
dưỡng. Vì chính các em mới là người học, là người đi thi và là người đem lại những
thành tích đó.Làm thế nào để ngay từ khi bước vào ngôi trường cấp ba học sinh đã có
những niềm mơ ước được chinh phục đỉnh cao của trí tuệ.
Tuy nhiên, để giúp cho học sinh có thể gặt hái được những thành công, đòi hỏi
các em phải có một sự n† lực rất lớn. Một sự quyết tâm học tập trên 100% khả năng
của bản thân mình. Nhất là đối với lứa tuổi học sinh lớp 10 mới bước vào năm đầu
tiên của chương trình học phổ thông. Nhưng kiến thức của năm lớp 10 này lại có vai
trò quyết định tương lai của các em sau này. Nhận thức rˆ điều đó, m†i giáo viên làm
công tác bồi dưỡng cần phải dành một sự quan tâm sát xao đến các em, thường xuyên
động viên, uốn nắn kịp thời để giúp cho các em có một sự đam mê trong công việc
học tập của mình. Đặc biệt là với những học sinh tham gia học tập bộ môn Toán vì
đây là một môn học khó và mất nhiều thời gian để nghiên cứu.
:"JC)LB0&5)K
Đặc thù của các tiết học tự chọn là giảng dạy theo chủ đề bám sát, như vậy căn
cứ vào kế hoạch của nhà trường, của tổ chuyên môn giáo viên phải tự tìm tòi, đọc
sách tham khảo để lựa chọn bài tập phù hợp với đối tượng học sinh trên lớp mà mình
giảng dạy.Đối với các lớp có nhiều học sinh khá giỏi thì giờ học tự chọn thường rất
sôi nổi, các em được củng cố bổ sung kiến thức và được tiếp cận với các đề thi học
sinh giỏi, đề thi Đại học vì vậy việc định hướng để học sinh biết tìm tòi khám phá tìm
ra các lời giải hay là trách nhiệm của m†i giáo viên chúng ta.
Để thực hiện được điều đó về phía giáo viên cần :
19
Một là, kiến thức của thầy cô phải có chiều sâu, giáo viên giảng dạy toán phải là
người có một cái nhìn tổng quát về môn toán trong bậc học của mình, phải là người
giải toán thường xuyên, cặp nhật thường xuyên những thuật toán, những thủ thuật
giải toán hiệu quả. Kiến thức của thầy phải vững vàng, thầy thực sự phải là người
đam mê toán học.
Hai là, cần phải lên được kế hoạch giảng dạy một cách chi tiết, chu‰n mực. Cặp
nhật thường xuyên những kiến thức mới mà các em vừa học để bồi dưỡng ngay, đặc
biệt là phải kích thích được các em say sưa học tập, tự giác học tập, phát huy được
những tố chất tốt nhất của các em để công việc học tập của các em đạt được hiệu quả
cao
23Q: Bộ giáo dục và Sở giáo dục cần có hướng dẫn cụ thể, và có những tài
liệu tham khảo chung định hướng để giáo viên thực hiện các giờ dạy tự chọn đạt
hiệu quả cao hơn.
20
!M9#KŠT LUŒN
Trên đây là nội dung đề tài” $%!
&'()*+,, ban đầu học sinh có cảm giác ngại tiếp cận và gặp khó khăn khi
giải các dạng bài toán trên. Tuy nhiên khi giáo viên hướng dẫn thì học sinh say sưa
làm bài tập. Nhiều em đã có động lực và quyết tâm chinh phục đỉnh cao, cố gắng
phấn đấu dành điểm tuyệt đối trong ký thi Đại học. Bài viết trên đây nhằm mục đích
kích thích tính tò mò của học sinh và tạo động lực để các em phấn đấu dành điểm cao
trong các kỳ thi Đại học và thi học sinh giỏi cấp tỉnh, do thời gian nghiên cứu chưa
nhiều nên đề tài của tôi không thể không còn những sơ xuất. Chính vì vậy, tôi rất
mong có sự đóng góp, bổ sung của các đồng nghiệp để đề tài hoàn thiện hơn.
Ngưi thc hin
VM2NFOP
21
TÀI LIỆU THAM KHẢO:
- Sách giáo khoa đại số lơp 10
- Sách tham khảo của thư viện
- Mạng Internet
- Báo toán học tuổi trẻ
- Đề thi Đại học của các năm học trước.
- Tài liệu tập huấn bồi dưỡng giáo viên dạy học sinh giỏi của Đại học Khoa
học tự nhiên.
RSTU%7/-7=9V&W0X2,M/,Y68/
22
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
23
24
25
