Tải bản đầy đủ (.doc) (4 trang)

Đề thi HSG môn Toán 12(có đáp án)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (113.52 KB, 4 trang )

Sở Gd&Đt Nghệ an
Kỳ thi học sinh giỏi Tỉnh lớp 12
Năm học 2006 - 2007
Môn thi: toán (bảng A)
Thời gian 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Bài 1:
a) Giải phơng trình:
3
4
2
3
log 2 2
2
+

+ + =


x x
x
b) Chứng minh phơng trình: x
5
4x
2
4x = 1 có đúng một nghiệm và nghiệm
đó nhận giá trị dơng.
Bài 2: a) Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số:
(
)
2
3 5y x x


= +
b) Cho các số thực x; y thỏa mãn: 0 < x y <
Chứng minh:
( ) ( )

3 3
6 sin 6 sinx x y y y x
.
Bài 3: Giải hệ phơng trình:
( )
( )
( )

= +


= + +


= + + +


2 2
3 4 2
4 6 4 2
2 1
3 1
4 1
x y x
y z y y

z x z z z
Bài 4:
a) Trong mặt phẳng tọa độ Đề các vuông góc Oxy cho tam giác ABC nội tiếp đờng
tròn (C). Biết (C) có phơng trình: (x 1)
2
+ (y + 2)
2
= 5;
ã
ABC
= 90
0
; A(2;0) và
diện tích tam giác ABC bằng 4.
Tìm tọa độ các đỉnh B; C.
b) Trong mặt phẳng tọa độ Đề các vuông góc Oxy cho điểm B(-3;0), C(3;0)
Điểm A di động trong mặt phẳng Oxy sao cho tam giác ABC thỏa mãn: độ dài đ-
ờng cao kẻ từ đỉnh A tới BC bằng 3 lần bán kính đờng tròn tâm I nội tiếp tam giác
ABC. Chứng minh khi A thay đổi (vẫn thỏa mãn điều kiện bài toán) thì điểm I
thuộc một đờng cong cố định.
---------Hết------------
Họ và tên thí sinh.............................................SBD:.................................
Đề chính thức
Sở Gd&Đt Nghệ an
Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 12
Năm học 2006 - 2007
đáp án và biểu điểm chấm đề chính thức
Môn: Toán (Bảng A)
----------------------------------------------
Bài Nội dung Điểm

Bài 1:
(5,5đ)
a.(2,5đ) - TXĐ: D = [0; +). Đặt
x t=
0
PT trở thành:
2
3
4
2
3
2 2 0
2
t t
log t
+

+ + =


(1)
Xét f(t) =
2
3
4
2
3
2 2
2
t t

log t
+

+ +


với t 0
Có f '(t) =
2
3
4
1
2 1 2 2
3
2
2
t t
( t ) .ln
t .ln
+
+ +

+


Ta có: f '(t) > 0 t 0,
1
0
2
f


=


pt (1) có một nghiệm duy nhất t =
1
2
.
Vậy pt đã cho có một nghiệm x =
1
4
0.25
0.25
0.25
0.5
0.75
0.25
0.25
b.(3đ): Ta có pt x
5
= (2x + 1)
2
Nếu x là nghiệm thì x
5
0 x
5
= (2x + 1)
2
1 x 1
Với x 1 xét f(x) = x

5
- 4x
2
- 4x - 1
Ta có: f '(x) = 5x
4
- 8x - 4; f "(x) = 20x
3
- 8 > 0 với x 1
f '(x) đồng biến trên [1, +), mà f '(1) = -7;
x
Limf '(x)
+
= +
x
0
(1; +) để f '(x
0
) = 0
Ta có bảng biến thiên:
x
1 x
0
+
f'(x) - 0 +
f(x)
+
-8
Dựa vào bảng biến thiên suy ra pt: f(x) = 0 có một nghiệm duy nhất và
nghiệm đó có giá trị dơng đpcm.

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
f(x
0
)
Bài 2:
(6 điểm)
a. (3đ): TXĐ: D =
5 5;



Ta có: f '(x) = 3 +
2
2
2
5
5
x
x
x


=
2 2
2

3 5 2 5
5
x x
x
+

f '(x) = 0
2 2
3 5 2 5 0x x + =
; x
( )
5 5;

2
4 2
5
2
4 11 20 0
x
x x





=


2
2

4
2
x
x
x
=

=

=

Có f(2) = 8, f(-2) = -8,
( )
5 3 5f =
,
( )
5 3 5f =
Max f(x) = 8 khi x = 2; Min f(x) = -8 khi x = -2
0.25
0.5
0.25
1.0
0.5
0.5
b. (3đ) Do 0 < x y < sinx > 0, siny > 0
Bất đẳng thức
3 3
6 6x x y y
sin x siny



Xét f(t) =
3
6t t
sin t

với t (0; )
Có f '(t) =
( ) ( )
2 3
2
3 6 6t sin t t t cost
sin t

Xét g(t) = (3t
2
- 6)sint - (t
3
- 6t)cost với t (0; )
Có g'(t) = t
3
sint > 0 t (0; )
g(t) đồng biến trên (0; ) g(t) > g(0) = 0
f'(t) > 0 với t (0; ) f(t) đồng biến trên (0; )
mà x y f(x) f(y) suy ra đpcm.
0.5
0.25
0.25
0.5
0.5

0.5
0.5
Bài 3:
(3 điểm)
Trờng hợp 1: Với x = 0 thì hệ có nghiệm x = y = z = 0.
Trờng hợp 2: Với x 0 để hệ có nghiệm thì x > 0, y > 0, z > 0
Giả sử (x, y, z) là nghiệm của hệ có:
2x
2
= y(1 + x
2
) 2xy x y
3y
3
= z(y
4
+ y
2
+1) z.3y
2
y z (vì y
4
+ y
2
+ 1 3y
2
)
4z
4
= x(z

6

+ z
4
+ z
2
+1) x.4z
3
z x (vì z
6
+ z
4
+ z
2
+ 1 4z
3
)
Vậy: x y z x x = y = z
Khi đó thay vào hệ ta có nghiệm: x = y = z = 1
Hệ có 2 nghiệm: x = y = z = 0 hoặc x= y = z = 1
0.5
0.25
0.5
0.5
0.5
0.25
0.25
0.25
Bài 4:
(5,5 đ)

a. (3đ): (C) có tâm I(1; -2), bán kính R =
5
Do
ã
0
90ABC =
C đối xứng với A qua I C(0; -4)
có pt đờng thẳng AC là: 2x - y - 4 = 0
Có S

ABC
= 4 khoảng cách từ B đến AC là: d =
2 4
5
S
AC
=
B đờng thẳng AC, cách AC một khoảng bằng d
pt của có dạng: 2x - y + m = 0.
mà AC khoảng cách từ A đến bằng d
Vậy
0
4
4
8
5 5
m
m
m
=

+

=

=

+ Với m = 0 pt của : 2x - y = 0 toạ độ B là nghiệm của hệ:
( ) ( )
2 2
2
0
0
1 2 5
y x
x
y
x y
=

=




=
+ + =



hoặc

6
5
12
5
x
y

=




=


+ Với m = -8 Pt của : 2x-y- 8 = 0 toạ độ B là nghiệm của hệ:
( ) ( )
2 2
2 8
2
4
1 2 5
y x
x
y
x y
=

=





=
+ + =



hoặc
16
5
8
5
x
y

=




=


Vậy toạ độ C(0; - 4), toạ độ B là: hoặc (0; 0) hoặc (
6 12
5 5
;
)
hoặc (2; -4) hoặc (

16 8
5 5
;
)
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.5
0.5
0.25
b. (2,5đ): Kẻ AH BC, IK BC, đặt AH = h, bán kính đờng tròn nội tiếp là r
và I(x; y).
Có: h = 3r (AB + BC + CA)r = 3BC.r
AB + CA = 2BC sinC + sinB = 2sinA
cotg
2 2
B C
.cot g
= 3 (*)
mà cotg
2 2
B BK C CK
; cot g
IK IK
= =
Từ (*) BK.CK = 3IK

2
(**)
Do I là tâm đờng tròn nội tiếp K thuộc đoạn BC
nên BK.CK = (3 + x)(3 - x), IK
2
= y
2
Thay vào (**) ta có: x
2
+ 3y
2
= 9.
Suy ra I thuộc đờng cong có phơng trình: x
2
+ 3y
2
= 9
0.5
0.5
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
Ghi chú: Học sinh giải cách khác mà đúng vẫn cho điểm tối đa.
B 0 K H C x
I
A
y

-3
3

×