Đáp án thi tuyển vào lớp 10 (TT Huế)
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (75.69 KB, 5 trang )
sở giáo dục & đào tạo tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2003-2004
thừa thiên huế hớng dẫn chấm đề chính thức môn toán
*** -----------------------------------------------------
Bài I: (2,5 điểm). 1/. Giải bất phơng trình : x +
1
x
> 5
<
>
>+
51
5)1(
01
51
x
xx
x
xx
0,50
đ
<
>
>
6
51
1
62
x
x
x
0,25 đ
>
1
3
x
x
x > 3 0,25
đ
Vậy, bất phơng trình đã cho có nghiệm: x > 3.
2/. Điều kiện để hệ phơng trình có nghĩa: x
2 và y
1. 0,25 đ
Đặt ẩn số phụ: X =
2
1
x
; Y =
1
1
y
, ta có hệ phơng trình mới:
1
(hệ này vô nghiệm)
=+
=+
123
6
5
YX
YX
0,25 đ
=+
=+
123
2
5
33
YX
YX
=
=+
2
3
6
5
Y
YX
Giải hệ này, ta đợc : X =
3
2
; Y =
2
3
. 0,25
đ
* Với X =
3
2
=
2
1
x
, tính đợc x =
2
1
.
0,25 đ
* Với Y =
2
3
=
1
1
y
, tính đợc y =
3
5
. 0,25
đ
x, y thoả mãn điều kiện : x
2 , y
1.
Vậy, hệ có nghiệm là : ( x =
2
1
; y =
3
5
). 0,25
đ
Bài II ( 2 điểm). 1/. Điều kiện để P xác định :
01
01
0
x
x
x
1
1
0
x
x
x
x > 1 0,25
đ
2/. Rút gọn : P =
1
1
1
1
+
+
+
x
xxx
xx
xx
xx
0,25 đ
=
( )
1
1
11
+
x
xx
xxxx
0,25 đ
=
xx
+
12
. 0,25
đ
3/. Với x > 1, P = 1
xx
+
12
= 1
2
( x - 1 ) - 2
1
x
= 0 0,25
đ
Đặt
1
x
= t ( t
0 ) , ta có : t
2
- 2t = 0
t( t - 2 ) = 0,
tính đợc t
1
= 0 , t
2
= 2. 0,25 đ
* Với t =
1
x
= 0
x = 1 (bị loại vì x > 1) 0,25
đ
* Với t =
1
x
= 2
x - 1 = 4
x = 5. 0,25
đ
Bài III (2 điểm).
1/. Từ phơng trình (1) ta có:
= (m -1)
2
- m + 3 = m
2
- 3m + 4 0,25 đ
=
4
7
2
3
2
+
m
> 0 với mọi m
Vậy, (1) luôn luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi giá trị của m 0,50 đ
2/. Phơng trình (1) có nghiệm x = 3 khi và chỉ khi:
3
2
- 2(m-1)3 + m - 3 = 0 hay - 5m + 12 = 0
m =
5
12
0,25
đ
Lúc đó phơng trình (1) là phơng trình bậc hai: x
2
- 2(
5
12
- 1)x +
5
12
- 3 = 0 hay:
x
2
-
5
14
x -
5
3
= 0 có một nghiệm bằng 3 nên nghiệm còn lại là :
x =
3
P
=
5
3
: 3 =
5
1
0,25 đ
3/. Để phơng trình có hai nghiệm đối nhau, phải có:
==+
<=
0)1(2
03
21
21
mmxx
mxx
=
<
1
3
m
m
0,50 đ
Vậy, m = 1 0,25 đ
Bài IV ( 3,5 điểm).
3
A
B
C
E
O
I
J
M
N
D F
!/. Hình vẽ đúng, rõ: 0,25 đ
Các góc IMJ và INJ là các góc vuông (góc
nội tiếp chắn nửa đờng tròn (O) ).
JM
IC , IN
JC. 0,25
đ
Mặt khác, ta có: CE
I J.Vì vậy, IN, JM và CE
là 3 đờng cao của
I JC nên đồng qui tại một
điểm (điểm D) trên đờng thẳng AB. 0,25 đ
2/. Tứ giác DMCN có DMC = DNC = 1v nên nội tiếp trong đờng tròn đờng kính
CD và nhận F là tâm của đờng tròn đó. 0,25 đ
Ta có (O) và (F) cắt nhau tại hai điểm M và N
MN là dây chung của (O)
và (F) . 0,25 đ
OF là đờng nối tâm của (O) và (F)
OF
MN. 0,25 đ
3/. Ta có
MFD cân (FM = FD)
DMF = MDF.
MDF = EDJ (đối đỉnh)
DMF = EDJ. 0,25
đ
OMJ cân (OM = OJ)
OMJ = OJM
Ta có : DMF + OMJ = EDJ + OJM = 1v
DMF + OMJ = FMO = 1v 0,25 đ
FM
OM
FM là tiếp tuyến của (O) (M là tiếp điểm). 0,25
đ
Chứng minh hoàn toàn tơng tự, ta có FN là tiếp tuyến của (O). 0,25 đ
4/. * Ta có : EAJ = EIB (cùng chắn JB ).
EAJ
EIB. 0,25
đ
EB
EJ
EI
EA
=
EA. EB = EI. EJ (1). 0,25
đ
* EID = ECJ (2 góc nhọn có các cạnh đôi một vuông góc)
EAJ
EIB.
EJ
ED
EC
EI
=
EC. ED = EI. EJ (2).
0,25 đ
Từ (1) và (2) suy ra EA. EB = EC. ED
EC
EBEA
ED
.
=
không đổi (do A,
B, C, E cố định)
D cố định.
0,25 đ
4
---------------------------------------------------------------------------------
5
