Nội dung bài tập đại số 10 kì 2

NỘI DUNG BÀI TẬP VÀ ĐÁP ÁN MÔN TOÁN -LỚP 10 CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO –THPTHọc Kỳ2 Câu1... Tìm toạ độ trọng tâm G, trực tâm H và tâm đường tròn ngoại tiếp I của ABC.. Hãy xác định các tha

NỘI DUNG BÀI TẬP VÀ ĐÁP ÁN MÔN TOÁN -LỚP 10 CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO –THPT(Học Kỳ2) Câu1.( Mức độ: B; 1,0 điểm ; Thời gian: 10 phút )

2

2 x   5 4 x  20 x  25

Tacó:

2

2 x   5 4 x  20 x  25  2 x   5 2 x  5  2x 5 2x5

0.25

Áp dụng: a  b   a b ,  a b ,  ¡

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi: a b  0

0.25

Vậy : 2 x  5  2 x  5  2 5 0 x   x  0. 0.25

Suy ra tập nghiệm PT là :T    0; . 0.25

Câu 2 ( Mức độ: C; 1,5 điểm ; Thời gian: 15 phút ).Giải Bất phương trình :

22 4

1

3 10

x





 

Ta có:

2

2

2 4 0

3 10 0

x

    



0.5

2

3 13 26 0



    



0.5

Câu 3. (Mức độ: B; 1điểm ; Thời gian: 10 phút.)

Giải phương trình : 3x 4  2 3x

* Pt 3x 4 2 3x (1)

3x 4 3x 2(2)

  



 

  



*

1

x

3 Vn













Vậy 1

3

x  là nghiệm phương trình.

0.5 0.5

Câu 4.( Mức độ: C; 2 điểm ; Thời gian: 15 phút )

Cho phương trình : mx22(m - 2)x m 3 0 (1).  

THPT NGỌC HỒI

Tổ Toán

a/ Giải và biện luận phương trình (1) theo m.

b/ Tìm m để phương trình (1) có hai nghiệm x , x1 2 sao cho : 1 2

x x

3

x  x  .

3a

* Khi m = 0 thì (1) trở thành : 4x 3 0 x 3

4



    

* Khi m 0 thì (1) là phương trình bậc hai có   4 m

+ Nếu m > 4 thì phương trình (1) vô nghiệm

+ Nếu m 4 thì phương trình (1) có hai nghiệm : x1 2 2 m 4 m

m

,

  

Kết luận :

+ m = 0 : S 3

4



 + m > 4 : S 

+ m 4 và m 0 : Phương trình (1) có hai nghiệm : x1 2 2 m 4 m

m

,

  

0.25





0.25

0.25 0.25

0.5 3b * Khi m 4 và m 0 thì phương trình (1) có hai nghiệm x x1, 2.

* 1 2  2

2 1

x x

3 x x 5x x 0

x  x      .

* Thay vào và tính được m 1 65

2

 

 : thoả mãn điều kiện m 4 và m 0









 0.25 0.25

Câu 5( Mức độ: C; 2,5 điểm ; Thời gian: 15 phút )

Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho ABC với A(1; 2), B(5; 2),C(3;2)  Tìm toạ độ trọng

tâm G, trực tâm H và tâm đường tròn ngoại tiếp I của ABC

4

Toạ độ trọng tâm G : G 9 1

2;



  Toạ độ trực tâm H :

* AH BC 0 2 x 1 4 y 2 0

2 x 5 4 y 2 0

BH AC 0

.

 

 







* H (3 ; - 1 )

Toạ độ tâm đường trong ngoại tiếp I :

*

2 2

2 2

AI BI 8x 24

4x 8y 8

AI CI





 





* I 3 1

2

;

 

 

 

0.75

0.75 0.25 0.5 0.25

Câu 6 ( Mức độ: C; 3 điểm ; Thời gian: 15 phút )

1 Cho hệ phương trình: x 2 1

( 1)





Hãy xác định các tham số thực m để hệ phương trình có nghiệm duy nhất

2 Cho phương trình: x2  2 x+m -m=0m 2 Tìm tham số thực m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x1, x2 thỏa mãn 1 2

2 1

3

x  x  .

6.1

(1.5

đ)

Hệ phương trình có nghiệm duy nhất

* Điều kiện : D 0

* Tính D m 2 m 2 và giải được m1và m 2

Vậy với m1và m 2 thì hệ phương trình (I) có nghiệm duy nhất

(x ; y) với x 1

m 2





 và y m 1

m 2







0.75 0.25 0.5

6.2

(1.5

đ)

Phương trình:x2 2 x+m -m=0m 2 có hai ngiệm phân biệt khi  ' 0

 m0

TheoYCBT thì:



2 2

2

.x ( ) 5x x 0

0( ) 5

m

 

 



 Vậy với m=5 thì thỏa YCBT

0.25 0.25 0.25 0.25

0.25 0.25

Câu 7 ( Mức độ: B; 1điểm ; Thời gian: 10 phút )

Chứng minh rằng nếu x,y,z là số dương thì (x y z)(1 1 1) 9

x y z

    

Câ

7

(1.0

đ)

, , 0

x y z

  Áp dụng BĐT Cô si cho ba số, ta được:

x y z  3 3 x y z (1)

1 1 1 , , 0 ; ; 0

x y z

x y z

    Áp dụng BĐT Cô si cho ba số, ta được:

1 1 1 33 1 1 1 .

x y z   x y z (2)

Nhân BĐT (1) & (2) vế theo vế, ta được:(x y z)(1 1 1) 9

x y z

     đpcm

0.25 0.25 0.25 0.25

Câu 8 (Mức độ: B; 2điểm ; Thời gian: 15 phút )

1 Trong mặt phẳng Oxy, cho các vectơ: OA i  2 ,j OB 5i j OC,  3 2 i j

        

Tìm tọa

độ trọng tâm, trực tâm của tam giác ABC

2 Cho sin 4 (0 )



    Tính giá trị biểu thức: 1 tan

1 tan







3

8.1

(1.0

đ)

Tọa độ các điểm A(1;-2), B(5;-1), C(3;2)

Toạ độ trọng tâm G : G 3 1

3



 ; . Toạ độ trực tâm H : Gọi (x;y) là tọa độ của H

* AH BC 0 2 x 1 3 y 2 0

2 x 5 4 y 1 0

BH AC 0





   



( ) ( )

 

0.25

0.25 0.25 0.25

* (25; 2)

7 7

8.2

(1.0

đ)

Ta có: sin 4

5

  Tìm được cos 3; tan 4

   

Thay vào biểu thức:

4 1

4

1 tan 1

3







0.5 0.5

Câu 9 (Mức độ: D ; 1điểm ; Thời gian: 10 phút )

Cho tam giác ABC có ba cạnh là a, b,c Chứng minh rằng:

c

C b

B a

A abc

c b

a cos cos cos 2

2 2 2









9

(1.0

đ)

Ta có

CA BC CA AB BC

AB CA

BC AB

CA BC AB

2 2 2 2 2 2

2















c

C b

B a

A abc

c b a

C ab A cb B ac c

b a

CA BC CA AB BC AB c

b a

cos cos

cos 2

cos 2 cos 2 cos 2

2 2 2

2 2 2

2 2 2

2 2 2





































0.5

Câu 10 (Mức độ: C ; 1,5điểm ; Thời gian: 15 phút )

Có 100 học sinh tham dự học sinh giỏi môn Toán ,( thang điểm là 20) kết quả được cho trong

bảng sau :

a,Tính số trung bình và số trung vị.

b,Tính phương sai và độ lệch chuẩn.

a,Số trung bình:

11 1

1 15,23

100 i i i



Số trung vị: 15 16

=15,5 2

e

b,Phương sai:

2

2

3,96

100 i i i 100 i i i

0.25 + 0.5

Độ lệch chuẩn : S  1,99 0.25

Câu 11.(Mức độ: D ; 2điểm ; Thời gian: 15 phút )

Tìm m để hệ phương trình : 2 (2 1) 2 1

2

   





  

 có nghiệm duy nhất là nghiệm nguyên

Tìm m để hệ phương trình : 2 (2 1) 2 1

2

   





  

 có nghiệm duy nhất là nghiệm nguyên.

* D = 2 -m-12 2 2 1 ( 1)(2 1)

1 -m  m m  m m

Dx= 2 1 -m-1 2 3 2 3 3 2 2 2 (2 1)

2 -m

m

 

 

Dy= 2 -m+12 2 2 4 1 ( 1)(2 1)

1 -m  2m  m  m m   m m

*D = -(m-1)(2m+1)  0 m 1 và m  - 1

2 thì hệ pt có nghiệm (x;y) duy nhất:

x

D m  m

y



* Để x ,y  thì : m- 1 =  1, m- 1=  2.Suy ra : x { 2;0;3;- 1}

0,5 0,25

0,25

0,5 0,5

Câu 12. (Mức độ: C ; 1điểm ; Thời gian: 10 phút )

Bằng cách đặt ẩn phụ,giải phương trình sau: (x-1)(x-2)(x-3)(x-4) = 3

Bằng cách đặt ẩn phụ,giải phương trình sau: (x-1)(x-2)(x-3)(x-4) = 3

* Ta có: (x-1)(x-2)(x-3)(x-4) = 3(x-1)(x – 4)(x-2)(x-3) – 3 = 0

(x2- 4x +4)(x2- 4x +6) – 3 = 0 (1)

*Đặt t = x2- 4x +4.Pt (1) t(t+2) – 3 = 0  t2 +2t – 3 = 0 1

3

t t





  



*t = 1: x2- 4x +4 = 1  x2 – 4x + 3 = 0 5 13

2

 

*t = - 3: x2- 4x +4 = - 3  x2 – 4x + 7 = 0.Phương trình này vô nghiệm

Vậy nghiêm của pt (1): 5 13

2

x 

0,25 0,25 0,25 0,25

Câu 13.(Mức độ: B ; 2điểm ; Thời gian: 15 phút )

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy,cho :A(2;6),B(-3;4),C(5;0)

a) Chứng minh A,B,C là ba đỉnh của một tam giác

b) Tìm tọa độ điểm D sao cho AD 2BC

18a

ABC có:A(2;6),B(-3;4),C(5;0)

Chứng minh rằng A,B,C là ba đỉnh của một tam giác.

* AB = (-5;-2)

AC



= (3;-6)

* Vì 5 2

 



 nên AB và AC không cùng phương nên A,B,C không thẳng hàng, hay A,B,C là ba đỉnh của một tam giác

Tìm tọa độ điểm D sao cho AD2BC

Giả sử D(x;y)

0,25 0,25 0,25

0,25

18b * AD = (x-2;y-6)

(8; 4)

BC 



 -2 BC = (-16;-8)

*AD2BC

6 8

x y

 





 

14 2

x y











0,5đ 0,25 0,25

Câu14.(Mức độ: C ; 1điểm ; Thời gian: 10 phút )

Cho f(x) = x2 – 2x – 4m – 1 a).Tìm giá trị của m để f(x) = 0 có hai nghiệm phân biệt b) Tìm giá trị m để f(x) > 0 với mọi x  R

a,f(x) = 0 có hai nghiệm phân biệt  0

 4 + 16m + 4 > 0  1

2

m  

b,để f(x) > 0 với mọi x  R   0

 4 + 16m + 4 < 0  1

2

m  

0,25 0,25 0,25 0,25

Câu 15.(Mức độ: C ; 2điểm ; Thời gian: 15 phút )

Giải phương trình:

a) 4x7 2 x 3(1)

b) 2x3  x 1(2)

20

a(1điểm) Điều kiện x  74

Pt(1) 4x 7 4x212x9

 4x2-16x+2=0

 x1,2=4 14

2



Cả hai giá trị đều thoã mãn điều kiện nhưng khi thay vào phương trình thì x2=4 14

2



không thoã mãn

Vậy phương trình có một nghiệm là x=4 14

2



0,25 0,25 0,25

0,25 0,25

20b

(1điểm) +)Với x  32 phương trình trở thành 2x+3=x-1 hay x=-4 (không thoã mãn đk x  32 n ên

bị loại) +) V ới x< 3

2

 phương trình trở thành -2x-3=x-1 Hay x= 2

3

 (lo ại)

V ậy : Phương trình vô nghiệm

0,5

0,5

Câu 16.(Mức độ: C ; 2,5điểm ; Thời gian: 10 phút ).Giải các bpt sau:

a,(1,0điểm) 3x-1>1+x

b,(2,5điểm) 3 ( 2 1 ) 2 1





x

b,

















2

( 3

0 ) 1 (

3

0 1 2

x x

x

(Mỗi câu đúng 0,25 điểm)

0,75



















2

\ 1 ,

1 2 1

R x

x x

x

(Mỗi câu đúng 0,25 điểm)

Vậy: x1  ;   \ 2 là nghiệm

0,75

Câu 17.(1đ).(Mức độ: C ; 1điểm ; Thời gian: 10 phút )

Tìm giá trị lớn nhất của hàm số y=(-2x+3)(x-1), với 1 3

2

x

 

Ta c ó y=(-2x+3)(x-1)=1

2(-2x+3)(2x-2), Với 1 3

2

x

  Ta có 2x2>0 và 2x+3>0 Áp dụng bất đẳng thức côsi cho 2 số dương là 2x2>0 và

-2x+3>0 ta được:

   

   

   

2

(2x-2)+(-2x+3) 2 2 2 2 3

1

( ) 2 2 2 3

2

2 2 2 3

Hay y  1

8.Vậy giá trị lớn nhất của y là

1

8, đạt tại x=

5 2

0,25 0,25

0,25 0,25

Câu 18.(Mức độ: C ; 3điểm ; Thời gian: 15 phút )

Cho A(-4;2);B(2;6);C(0;-2)

a).Hãy tìm toạ độ điểm D sao cho tứ giác ABCD là hình bình hành

b) Xác định toạ độ trọng tâm G của tam giác ABC

c) Xác định toạ độ tr ực tâm H của tam giác ABC

Câu 18a Tứ giác ABCD là hình bình hành nên AB DC 

(1)

Mà AB (6;4);DC  ( ; 2x  y)

Từ (1) ta có 6 6



Vậy D(-6;-2)

0,25 0,25 0,25 0,25 Câu 18b Gọi G là trọng tâm của tam giác.Khi đó

;

0,25 0,25

hay ( 2;2)

3

G 

Câu 18c Gọi H là trực tâm của tam giác ABC.Khi đó:

 4; 2 ;  2; 6 ;  2; 8 ; 4; 4

AH  x y BH  x y BC   AC  

Ta có

   

   

4 4 0

4 0 12

12 8

5 ; ( ; )

5

x y x

H y

   



 

  









 

 



 

 

0,25

0,75 0,25

0,25

Câu19 (Mức độ: C ; 2điểm ; Thời gian: 15 phút ) Giải các phương trình sau :

a) ( 1 điểm) 3x 4  2x 1

b) ( 1 điểm) 2 2 6 2 1







x

19a

19b

Tùy theo cách cách giải khác nhau để cho điểm sau đây là một cách cụ thể

Đặt đk:

2

1 0

1

2x   x

1 x

3 x 0,25 2

1 4 3

1 2 4 3

































x x

x x

So sánh điều kiện kết luận pt có nghiệm x = 3 và x =1 Đặt đk: 0,25

0 1 2

0 6 2

2















x x x

{ Không nhất thiết phải giải điềm kiện}

3

5 x

1 x 0,25 1 4 4 6

2



























So sánh điềm kiện kết luận: Pt có nghiệm x =

3

5

0,5 0,5

0,5 0,5

Câu20.(Mức độ: C ; 2,5điểm ; Thời gian: 15 phút ) Cho tam giác ABC có A(1;2), B(-1;1), C (1;1) a) Viết phương trình tổng quát của trung tuyến AM b) Viết phương trình tổng quát của đường cao AH c).Viết phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC

VTPT 

c Phương trình đường tròn có dạng (C):x2+y2+2ax+2by+c=0 (C) qua A(1;2)  12+22+2a1+2b2+c=0 0,25 (C)qua B(-1;1)  (-1)2+12+2a(-1)+2b1+c=0 0,25 (C) qua C(1;1)  12+12+2a1+2b1+c=0 0,25

a= 0 , b=

2

3



, c=1 phương trình đường tròn cần tìm: (C): x2+y2-3y+1=0

0,25

Hết GV.Đặng Ngọc Liên