101 đề vào 10 chuyên bình phước 2013 2014
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (418.65 KB, 8 trang )
. SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
BÌNH PHƯỚC
KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
Năm học: 2013-2014
Đề thi môn: TOÁN (chuyên)
Ngày thi: 30/6/2013
Thời gian làm bài: 150 phút
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi gồm có 01 trang)
Câu 1 (2,0 điểm)
a. Tính A 8 2 7 16 6 7
x x
x 1 x 1
b. Rút gọn biểu thức: M
, (với x 0, x 1 ).
:
x
x 1 x x
Câu 2 (1,0 điểm)
Cho phương trình: x2 4 x 2m 3 0 , (1) với m là tham số. Tìm các giá trị của m để phương trình
(1) có hai nghiệm phân biệt x1 , x2 thỏa mãn:
3
x1 x2 x1 x2 17 .
Câu 3 (2,0 điểm)
a. Giải phương trình:
x 1 5x 4 x 3 2 x 4 .
( x 2 y 2)(2 x y ) 2 x(5 y 2) 2 y
b. Giải hệ phương trình: 2
x 7 y 3
Câu 4 (1,0 điểm)
a. Chứng minh rằng trong ba số chính phương tùy ý luôn tồn tại hai số mà hiệu của chúng chia hết
cho 4.
b. Giải phương trình nghiệm nguyên: 3x2 2 y 2 5xy x 2 y 7 0 .
Câu 5 (3,0 điểm)
Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn (O), AB < AC. Các tiếp tuyến tại B và C của đường tròn
(O) cắt nhau tại E; AE cắt đường tròn (O) tại D (khác điểm A). Kẻ đường thẳng (d) qua điểm E và
song song với tiếp tuyến tại A của đường tròn (O), đường thẳng (d) cắt các đường thẳng AB, AC lần
lượt tại P và Q. Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng BC. Đường thẳng AM cắt đường tròn (O) tại N
(khác điểm A).
BA CA
a. Chứng minh rằng: EB2 ED.EA và
.
BD CD
b. Chứng minh các đường tròn ngoại tiếp của ba tam giác ABC, EBP, ECQ cùng đi qua một điểm.
c. Chứng minh E là tâm đường tròn ngoại tiếp của tứ giác BCQP.
d. Chứng minh tứ giác BCND là hình thang cân.
Câu 6 (1,0 điểm)
a. Chứng minh rằng: a3 b3 ab(a b) , với a, b là hai số dương.
b. Cho a, b là hai số dương thỏa mãn a b 1 .
2
3
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: F a3 b3 a 2 b 2 ab.
2
Hết
Giám thị coi thi không giải thích gì thêm
Họ và tên thí sinh: ………………….………SBD: ………….
Họ và tên giám thị 1: …………………….. chữ kí: .…….…..
Họ và tên giám thị 2: …………………….. chữ kí: .…….…..
a
l
GỢI Ý GIẢI ĐỀ THI TOÁN CHUYÊN TUYỂN SINH 10 TỈNH BÌNH PHƯỚC
NĂM HỌC 2013-2014
Câu 1 (2,0 điểm)
a. Tính A 8 2 7 16 6 7
Giải
Ta có A 7 2 7 1 9 2.3 7 7
2
7 1
3 7
2
7 1 3 7 4
x x
x 1 x 1
b. Rút gọn biểu thức: M
, (với x 0, x 1 ).
:
x
x 1 x x
Giải
x x 1
x 1 x 1
1 x 1 x 1 x 1
Ta có M
:
x
: x
: x
x
x 1
x
x x 1
x
x 1
Vậy M x
.
x 1
x
x
x
x 1
x 1
x 1
Câu 2 (1,0 điểm)
Cho phương trình: x2 4 x 2m 3 0 , (1) với m là tham số. Tìm các giá trị của m để phương trình (1)
có hai nghiệm phân biệt x1 , x2 thỏa mãn: 3 x1 x2 x1 x2 17 .
Giải
Chú ý Vì x1 , x2 nằm trong các căn bậc hai nên phải có điều kiện x1 0, x2 0 .
' 0
4 2m 3 0
3
7
m
+) Phương trình có hai nghiệm phân biệt x2 x1 0 S 0 4 0
2
2
P 0
2m 3 0
3
7
m phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt x2 x1 0 .
2
2
x1 x2 4
Áp dụng định lí Vi-et ta có:
x1.x2 2m 3
+) Với
+) Ta có
3
x1 x2 x1 x2 17 3 x1 x2 2 x1 x2 x1 x2 17 3 4 2 2m 3 2m 3 17
m 1
m 1
m 1
2
m 2
6 2m 3 2 m 2 3 2 m 3 m 1
2
m 16m 28 0
9 2m 3 m 2m 1
m 14
So sánh với các điều kiện ta có giá trị m thỏa mãn là m 2 .
Câu 3 (2,0 điểm)
a. Giải phương trình:
x 1 5x 4 x 3 2 x 4 (1) .
Giải
x 1
x 1 0
x 0
5 x 0
3
+) ĐK:
3 x
4
4 x 3 0
x 4
2 x 4 0
x 2
+) Ta có PT x 1 2 x 1. 5x 5x 4 x 3 2 4 x 3. 2 x 4 2 x 4
x 3 (l )
x 1. 5 x 4 x 3. 2 x 4 5 x( x 1) (4 x 3)(2 x 4) 3x 5 x 12 0
x 4 ( n)
3
4
+) KL: Phương trình có một nghiệm x .
3
( x 2 y 2)(2 x y ) 2 x(5 y 2) 2 y
b. Giải hệ phương trình: 2
x 7 y 3
Giải
2
2
+) Ta có PT (1) 2 x xy 4 xy 2 y 4 x 2 y 10 xy 4 x 2 y
2
2 x2 5xy 2 y 2 0 2 x 2 4 xy (2 y 2 xy) 0 2 x( x 2 y) y( x 2 y) 0
x 2y 0
x 2y
( x 2 y)(2 x y ) 0
2 x y 0
y 2x
x 2 y
+) Trường hợp 1: x 2 y , kết hợp với phương trình (2) ta có hệ 2
x 7 y 3
x 1
x 2 y
y 2
x 2 y
x 1
2
x 3
4 y 7 y 3 0
4
x 3
4
3
y
2
y 2x
+) Trường hợp 2: y 2 x , kết hợp với phương trình (2) ta có hệ 2
x 7 y 3
x 7 46
x 2 y
y 14 2 46
y 2x
2
x 7 46
x 14 x 3 0
x 7 46
x
7
46
y 14 2 46
3
x
x
1
x 7 46
x 7 46
4
,
;
+) Kết luận: Hệ phương trình có 4 nghiệm:
,
.
y 2 y 3
y 14 2 46
y 14 2 46
2
Câu 4 (1,0 điểm)
a. Chứng minh rằng trong ba số chính phương tùy ý luôn tồn tại hai số mà hiệu của chúng chia hết cho 4.
Giải
+) Vì một số nguyên bất kỳ phải là số chẵn hoặc là số lẻ. Do đó theo nguyên lý Đirichlet trong 3 số nguyên
bất kỳ luôn chọn ra được 2 số có cùng tính chẵn lẻ.
+) Áp dụng ta có trong 3 số chính phương bất kỳ luôn chọn ra được hai số có cùng tính chẵn lẻ. Gọi 2 số
chính phương được chọn ra đó là a 2 và b 2 . Khi đó ta có a 2 b2 (a b)(a b) .
+) Vì a 2 và b 2 cùng tính chẵn lẻ nên a, b cũng cùng tính chẵn lẻ. Do đó a b là số chẵn và a b cũng là số
chẵn a 2 b2 (a b)(a b) 4 , (đpcm).
Chú ý
Ta có thể giải bài toán này bằng cách vận dụng tính chất sau của số chính phương: “Một số chính phương
chia cho 4 thì sẽ có số dư là 0 hặc 1”. Khi đó lập luận như cách làm trên ta thu được điều phải chứng minh.
Tuy nhiên trong khi làm bài thi nếu vận dụng tính chất này thì học sinh phải chứng minh lại.
Bình luận: Với cách làm trên ngắn gọn, đầy đủ song một số học sinh cảm thấy hơi trừu tượng ( do nguyên lí
Đirichlet học sinh ít ôn tập không nằm trong chương trình SGK mà ở sách tham khảo). bài toán trên có thể
trình bày như sau:
Trong ba số nguyên tùy ý luôn tồn tại hai số hoặc chẵn hoặc lẻ
Gọi hai số chính phương chọn ra là a 2 và b 2 ( a, b nguyên)
+ TH1: a, b cùng chẵn: suy ra a 2 b2 (2k1 )2 (2k2 )2 4(k12 k22 ) chia hết cho 4 ; k1 , k2 Z
+ TH2: a, b cùng lẻ: suy ra a 2 b2 (2k1 1)2 (2k2 1)2 4(k12 k1 k2 2 k2 ) chia hết cho 4 ; k1 , k2 Z
Vậy trong ba số chính phương tùy ý luôn tồn tại hai số mà hiệu của chúng chia hết cho 4.
NGUYỄN ANH TUẤN 0985.767.113
b. Giải phương trình nghiệm nguyên: 3x2 2 y 2 5xy x 2 y 7 0 .
Giải
2
2
+) Ta có PT 3x 6 xy 2 y xy x 2 y 7 .
3x x 2 y y x 2 y x 2 y 7
x 2 y 3x y 1 7 1.7 7.1 1. 7 7. 1
Do đó ta có 4 trường hợp sau:
13
x
x
2
y
1
x
2
y
1
7
+) TH1:
,(loại).
3x y 1 7
3x y 6
y 3
7
x 2 y 7
x 2 y 7
x 1
+) TH2:
,(nhận).
3x y 1 1 3x y 0
y 3
17
x
x 2 y 1
x 2 y 1
7
+) TH3:
,(loại).
3
x
y
1
7
3
x
y
8
5
y
7
11
x
x
2
y
7
x
2
y
7
7
+) TH4:
,(loại).
3x y 1 1 3x y 2
y 19
7
+) Kết luận: Phương trình đã cho có nghiệm nguyên là (1; -3).
Bình luận:
Với cách làm trên là hoàn hảo song nhiều học sinh lại thắc mắc tại sao thầy Quý lại chuyển số 7 sang và
phân tích vế trái thành nhân tử, vì việc xác định nhân tử chung không hề đơn giản. Sau đây tôi nêu một kỷ
3x 2 (5 y 1) x (2 y 2 2 y ) 7 (1)
thuật làm như vậy: Ta xem vế trái là pt bậc hai ẩn x:
VT 49 y 2 14 y 1 (7 y 1) 2
Nhằm tạo ra đen ta là bình phương của một biểu thức( có thể thêm bớt số tự do vào hai vế của (1))
Từ đó ta suy ra được: x 2 y x 2 y 0 từ đó phân tích như trên ( nhớ vét hết từ trái qua phải)
Trên đây xem như làm nháp
NGUYỄN ANH TUẤN 0985.767.113
Câu 5 (3,0 điểm)
Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn (O), AB < AC. Các tiếp tuyến tại B và C của đường tròn
(O) cắt nhau tại E; AE cắt đường tròn (O) tại D (khác điểm A). Kẻ đường thẳng (d) qua điểm E và
song song với tiếp tuyến tại A của đường tròn (O), đường thẳng (d) cắt các đường thẳng AB, AC lần
lượt tại P và Q. Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng BC. Đường thẳng AM cắt đường tròn (O) tại N
(khác điểm A).
BA CA
a. Chứng minh rằng: EB2 ED.EA và
.
BD CD
Giải
AE BE
+) Ta có ABE BDE ( g g ) , (vì E chung và BAD DBE )
BE 2 AE.DE , (đpcm).
BE DE
AB BE
AC CE
+) Ta có ABE BDE ( g g )
, (1). Tương tự ta có ACE CDE ( g g )
, (2)
BD DE
CD DE
Mặt khác ta có EB = CE (3)
AB AC
Từ (1), (2) và (3) ta có
, (đpcm).
BD CD
b. Chứng minh các đường tròn ngoại tiếp của ba tam giác ABC, EBP, ECQ cùng đi qua một điểm.
Giải
+) Ta có Ax // PQ BPE BAx (so le trong), mặt khác BAx ADB ( cùng bằng nửa số đo cung AB). Do
đó ta có BPE ADB BDEP là tứ giác nội tiếp.
+) Ta có Ax // PQ CQE CAy (so le trong), mặt khác CAy ADC ( cùng bằng nửa số đo cung AC). Do
đó ta có CQE ADC CDEQ là tứ giác nội tiếp.
Vậy ba đường tròn ngoại tiếp các tam giác ABC, BPE, CQD cùng đi qua điểm D, (đpcm).
c. Chứng minh E là tâm đường tròn ngoại tiếp của tứ giác BCQP.
+) Ta có BPE BAx ADB ABz EBP EBP cân tại E EB EP , (1).
+) Ta có CQE CAy ADC ACt ECQ ECQ cân tại E EC EQ , (2).
+) Ta có EB = EC (giả thiết), (3).
Từ (1), (2), (3) ta có: EB = EC = EP = EQ E là tâm đường tròn ngoại tiếp của đường tròn ngoại tiếp tứ
giác PBCQ.
d. Chứng minh tứ giác BCND là hình thang cân.
y
A
O
t
z
x
M
B
D
C
N
Q
E
P
Nhận xét Đường thẳng AD được gọi là đường đối trung của tam giác ABC. Nó chính là đường thẳng đối
xứng với đường trung tuyến AM qua đường phân giác trong của tam giác ABC tại đỉnh A. Nó có nhiều tính
chất rất và ứng dụng rất thú vị, là một kiến thức quan trọng trong bồi dưỡng học sinh giỏi hình học, đặc biệt
ở bậc THPT. Câu (d) của đề thi được khai thác từ định nghĩa của đường đối trung là sự đối xứng của AD và
AM qua phân giác trong tại đỉnh A. .
Cách 1 (Sử dụng tam giác đồng dạng)
Xét hai tam giác ABC và AQP có: A chung, ABC AQP (vì cùng bằng góc ADC ). Do đó hai tam giác
đồng dạng theo trường hợp (góc – góc)
BA BC
BA 2BM
BA BM
ABM AQD (c g c) BAM QAD BAD CAM
QA QP
QA 2QD
QA QD
BD CN BC // DN BCND là hình thang cân.
Cách 2 (Sử dụng định lí Ptôlêmê)
AB AC
+) Theo như câu (a), ta có:
AB.CD AC.BD
DB CD
+) Áp dụng định lý Ptôlêmê cho tứ giác ABCD, ta được: AD.BC AB.DC BD.AC 2.AC.DC
AD BD
AD AC
AD BD BD
(*)
AD.BC 2.AC.DC
AC MC
BD MC
AC BC MC
2
+) Ta có: Tứ giác ABCD nội tiếp ACB BDA (**)
+) Từ (*) và (**) ADB ACM (c g c) BAD NAC
1
BAD 2 sd BD BCD
+) Ta có:
. Mà BAD NAC BCD NBC
NAC 1 sd NC NBC
2
Tứ giác BCDN là hình thang cân, (đpcm).
Cách 3 (Sử dụng bài toán phụ
BC
sin A
AC
sin B
AB
sin C
2 R , còn được gọi là định lí hàm Sin trong tam giác).
+) Trước hết ta đi chứng minh kết quả: Cho tam giác ABC ta luôn có
BC
sin A
AC
sin B
AB
2 R , với R là
sin C
bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.
Thật vậy kẻ đường kính BD của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC ta có: A BDC , xét tam giác vuông
BC
BC
BC
AC
AB
BDC ta có: sin BDC
sin A
2 R , lập luận tương tự ta có
2 R,
2R .
BD
2R
sin A
sin B
sin C
+) Gọi M’ là giao điểm của đường thẳng đối xứng với đường thẳng AD qua đường phân giác trong tại đỉnh
A . Ta sẽ chứng minh M’ trùng với điểm M.
Thật vậy áp dụng kết quả chứng minh ở trên cho các tam giác ABM’, ACM’, ABE, ACE ta có và lưu ý
BAM ' CAE, ACM ' ABE, ABM ' ACE, CAM ' BAE ta có:
M ' A.sin BAM '
M 'B
sin BAM '.sin ACM ' sin CAE.sin ABE CE AE
sin ABM '
.
1 M ' B M ' C hay M’ là
M ' C M ' A.sin CAM ' sin ABM '.sin CAM ' sin ACE.sin BAE AE BE
sin ACM '
trung điểm của BC, do đó M trùng với M’ mà CAM ' BAE CAM BAE BD CN
BC // DN BCND là hình thang cân.
Câu 6 (1,0 điểm)
a. Chứng minh rằng: a3 b3 ab(a b) , với a, b là hai số dương.
Giải
2
2
Ta có bất đẳng thức (a b)(a ab b ) ab(a b) 0 (a b)(a 2 2ab b2 ) 0 (a b)(a b)2 0
Ta thấy với a, b là hai số dương nên bất đẳng thức đã cho luôn đúng.
Dấu “=” xảy ra khi a = b.
BỔ SUNG THÊM MỘT SỐ CÁCH:
C1: Xét hiệu: a3 b3 ab(a b) (a3 a 2b) (b3 b2a) a 2 (a b) b2 (a b) ......
C2: Biến đổi tương tương
C3: Sử dụng BĐT Côsi cho VP:
a3 b3 (a b)3 3ab(a b) (a b)2 (a b) 3ab(a b) 4ab(a b) 3ab(a b) ab(a b)
NGUYỄN ANH TUẤN 0985.767.113
b. Cho a, b là hai số dương thỏa mãn a b 1 . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
2
3
F a3 b3 a 2 b 2 ab.
2
Giải
Cách 1
+) Áp dụng bất đẳng thức đã chứng minh ở câu (a) ta có: a3 b3 ab(a b) mà theo giả thiết a b 1
2
Do đó a3 b3 ab(a b) (ab)2
2
2
+) Mặt khác ta có: F a 2 b2 a b 2ab 1 1ab
2
2
2
3
ab
1 1 15
1 15 15
2
2
+) Do đó F ab 1 2ab ab ab 1 ab 2.ab. ab
2
2
4 16 16
4 16 16
a b 1
1
+) Dấu “=” xảy ra
1 ab
2
ab
4
2
+) Vậy giá trị nhỏ nhất của F là bằng
15
1
, đạt được khi a b .
16
2
Cách 2
2
1
2
+) Ta có F a3 b3 a b ab.
2
( a b) 3
( a b) 2
+) Ta luôn có bất đẳng thức: a3 b3
, (*) với mọi a, b > 0. Thật vậy (*) a 2 ab b 2
4
4
4a2 4ab 4b2 a 2 2ab b2 (a b)2 0 , (luôn đúng).
2
( a b) 3
1
.
Áp dụng bất đẳng thức (*) ta có: a b
4 16
( a b) 2
( a b) 2
+) Áp dụng bất đẳng thức Cauchy ta có: ab
.
ab
4
4
a b 1
1
1
(a b)2 1 7(a b)2 1 7 15
2
+) Do đó F a b
. Dấu “=” xảy ra
ab
2
16
8
16
8
16 8 16
a b
15
1
+) Vậy giá trị nhỏ nhất của F là bằng
, đạt được khi a b .
16
2
3
3 2
2
3
BỔ SUNG THÊM: F a3 b3 a 2 b2 ab.
2
C3: Ta có:
2
2
3
( a b) 2
1
3
3
F a b 3ab(a b) (a b) 2 2ab ab a b 3.
(a b) (a b) 2 ab
2
4
2
2
( a b) 3
1 (a b) 2 (a b) 6 7(a b) 2 1 7 15
2
(
a
b
)
.
2
4
16
8
16 8 16
4
a b 1
1
Dấu “=” xảy ra
ab
2
a b
15
1
Vậy giá trị nhỏ nhất của F là bằng
, đạt được khi a b .
16
2
