1. Trang chủ
  2. » Giáo Dục - Đào Tạo

Đề vào 10 hệ chuyên môn toán 2022 2023 tỉnh đà nẵng

8 6 0

Đang tải... (xem toàn văn)

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 8
Dung lượng 273,53 KB

Nội dung

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2022-2023 Mơn thi: TỐN (chun) Thời gian : 150 phút ĐỀ CHÍNH THỨC  x  x 1 x 1  x3 x P     : 2x x x 1 x  x 1 x 1    Câu (1,5 điểm) Cho biểu thức với x  0, x  x  3P 2P Rút gọn biểu thức P tìm tất số tự nhiên x để giá trị biểu thức số nguyên tố Câu (1,5 điểm)  m  x   n  3m  x   m  0,  a) Cho phương trình với m, n tham số Tìm tất m; n  cặp số nguyên  cho phương trình cho có nghiệm kép  P  : y  x2 Oxy , , với O gốc tọa độ Tìm tọa độ b) Trong mặt phẳng tọa độ cho parabol hai điểm A, B P cho tam giác OAB vuông O khoảng cách từ O đến AB lớn Câu (2 điểm) a) Giải phương trình : x  10 x  11  x   2 x  14 x y  31x y  90 xy  66   x y  x  y   y  1  y  y      b) Giải hệ phương trình : Câu (2 điểm) a3   b2  a  b  a; b a) Tìm tất cặp số nguyên   thỏa mãn b) Cho phương trình x  x  k  3k   0, với k tham số Khi phương trình cho có hai nghiệm x1; x2 Hãy tìm giá trị lớn giá trị nhỏ biểu thức 2 Q  x12  x2  x1  k  10  x22  x2  O Câu (1,5 điểm) Cho đường tròn   , bán kính R điểm A nằm đường trịn A; R  Đường tròn  cắt đường tròn (O) hai điểm B C Gọi M trung điểm AB, tia MO cắt (O) điểm D Tia BO cắt AD E  O  điểm thứ hai F Tính độ dài đoạn thẳng DE diện tích tứ giác ACFE theo R Câu (1,5 điểm) Cho tam giác ABC nhọn  AB  AC  , trực tâm H nội tiếp đường tròn (O) Gọi M trung điểm BC K hình chiếu H AM Tia AM cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác BKC điểm thứ hai N Chứng minh tứ giác ABNC hình bình hành ĐÁP ÁN Câu (1,5 điểm) Cho x  0, x  biểu  x  x 1 x 1  x3 x P     : 2x x  x 1 x 1   x x 1  với thức x  3P 2P Rút gọn biểu thức P tìm tất số tự nhiên x để giá trị biểu thức số nguyên tố Ta có  x  x 1 x 1  x3 x P     : 2x x  x 1 x 1   x x 1    x  x 1  x 1 x  x 1      x 1 x  x   x 1  x 3   x 1 x  x  Thay P x  2x x 3 x2 x 3      x 1 x  x 1 x x 3 x x  x  x  x 1 x x  3P x  x  vào biểu thức 2P ta : x  3P  2P x x  x 1  x  x  2 x x  x 1 x  x  3P x x 2 2P Do biểu thức số nguyên tố nên số nguyên tố x x 2 p  Ta đặt (là số nguyên tố) Vì      x   x 1        x   (tm) x   2p p  x 1   x 1 x 1  x   (tm) x 2 p p    thỏa đề Vậy Câu (1,5 điểm) x  4;9   x 2  2p  m  x   n  3m  x   m  0,  a) Cho phương trình với m, n tham số Tìm tất m; n  cặp số ngun  cho phương trình cho có nghiệm kép ĐKXĐ: m     n  3m    25m  m2  Ta có : Để phương trình có nghiệm kép     n  3m    25  m     n  3m    25  m  2  25  m số phương Đặt 25  m  a  a  ¢   m  5; n  15 *) a     m  5; n  15 *) a   m  24(ktm) *) a   m  21( ktm)  m  4; n  12 *) a     m  4; n  12 *) a  25  m  n  Vậy  m; n     3;9  ;  3; 9  ;  4;12  ;  1; 12  ;  0;0    P : y  2 x , với O gốc tọa độ Tìm tọa b) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho parabol độ hai điểm A, B P cho tam giác OAB vuông O khoảng cách từ O đến AB lớn Câu (2 điểm) a) Giải phương trình : x  10 x  11  x   (*) Điều kiện :  x  4   x Phương trình (*) tương đương với : 2x     x   2x   x      x    x    x   14 Vậy phương trình cho có tập nghiệm  S   6;7  14  2 x  14 x y  31x y  90 xy  66   1  2 2  x y  x  y   y  1  y  y      b) Giải hệ phương trình :  Xét phương trình (2) ta có x y  x  y   y  1  y  y     x y  x  y  y   y     x  y  1  y     y  Thay y  vào (1) ta : x  28 x  124 x  180 x  66    x  x  11  x  x    x    x  x  11     x    x  6x    Vậy Câu (2 điểm)  x; y     5; ;  6;  a   b2  a  b  a; b a) Tìm tất cặp số nguyên   thỏa mãn Ta có a   b  a  b   a  b3  ab   *   a  b   a  ab  b   ab  2 2 Trường hợp 1: a  b  ab   a  ab  b  a  b   a  2, b  1(tm)  a  1, b  2(ktm)   a  1; b  2(tm)   a  2; b  2(ktm) Trường hợp 2: a  b Gọi d   a, b  ta có  a  dm1  m1; m2    m2  m1  b  dm2 Thay vào (*) ta : d  d m  d m  d m1m2   d  m  m  m  m1m2     3  m1  m2  m1m2  3 3 2 3 3 Từ ta có : m1  m2  m1m2  3 Nếu m1m2   m1  m2 ( ktm) a3   b2  a  b  Do m1m2  hay a  0; b  , Ta lại có VT  mà VP  , trường hợp khơng có cặp số ngun  a; b  thỏa đề a; b a; b  2;1 ; 1; 2  Vậy cặp số nguyên   thỏa đề      2 b) Cho phương trình x  x  k  3k   0, với k tham số Khi phương trình cho có hai nghiệm x1; x2 Hãy tìm giá trị lớn giá trị nhỏ biểu thức Q  x12  x2  x1  k  10  x22  x2   '    k  3k     2  k  Theo định lý Vi-et ta có  x1  x2   x2   x1   x1 x2  3k  Thay Q vào ta :   x1   x2    x2   k  10   x1  1  x22  x2   k  11   x2  1  11   Vậy Qmin   k  2; x1  x2  Ta xét x12  x2  x1  k  10  x12  x1   x1  x2   k  10 2 Vì x1 nghiệm phương trình  x1  x1   3k  k 2 Thế vào   3k  k   k  10  k  4k  21 Xét x2  x2  tương tự x2 nghiệm phương trình :  x22  x22   10  3k  k  Q  k  4k  21  k 3k  10    k   k      k   k  3   Q   Max Q   k    k  k  3  k    k  6 29 12 O Câu (1,5 điểm) Cho đường trịn   , bán kính R điểm A nằm đường tròn A; R  Đường tròn  cắt đường tròn (O) hai điểm B C Gọi M trung điểm AB, tia MO cắt (O) điểm D Tia BO cắt AD E  O  điểm thứ hai F Tính độ dài đoạn thẳng DE diện tích tứ giác ACFE theo R Ta có AO  AC  OC  AOC mà AOF  2ABF  2.60  120  COF  AOFC hình thoi, AF cắt OC I trung điểm AF Ta có : R  AF  3R AI  cos AOI AO  sin 60.R   S AOFC  OC AF  R 2 Ta có : 1 BH AE  OM AB 2 1  sin 75 AB  AH  HE   sin 60.OB AB 2  sin 75 R  cos 75  sin 75   R 3  S AEFC  S AFOC  S AOE  R  sin 75.R  cos 75  sin 75  2 Ta có EOD ∽ EDB  ED  EO.EB S AOE  S ABE  S ABO  Ta có : OA  OB  AB  OAB nên BOA  60  BDA  30  BEA  180  OBA  DAB  180  60  180  30  45 Kẻ BH  AE  BHE vuông cân  BE  BH Ta có : sin BAH  sin 180  30 BH  sin 75   BH  sin 75 AB  R.sin 75 AB  BE  sin 75.R  EO  BE  R  R  ED  sin 75 R    sin 75   sin 75   , trực tâm H nội tiếp đường Câu (1,5 điểm) Cho tam giác ABC nhọn  tròn (O) Gọi M trung điểm BC K hình chiếu H AM Tia AM cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác BKC điểm thứ hai N Chứng minh tứ giác ABNC hình bình hành AB  AC Cần chứng minh ABNC hình bình hành cần chứng minh MA  MN Ta có BKCN nội tiếp  MK MN  MB.MC  MC Thật vậy, gọi A1 , B1 , C1 chân đường cao từ A, B, C lên BC , AC , AB Ta có BB1C vng có M trung điểm BC nên MB  MC  MB1 Suy cần chứng minh MB1  MK MA Ta có AHKB1 nội tiếp ( AKG  AB1 H )  AKB1  AHB1 A1 HB1C nội tiếp  AK1 B  AHB1  B1CM  MB1C  180  AKB1  180  MB1C  MKB1  MB1 A  MKB1 ∽ MB1 A  MK MA  MB12  dfcm ... 2; x1  x2  Ta xét x12  x2  x1  k  10  x12  x1   x1  x2   k  10 2 Vì x1 nghiệm phương trình  x1  x1   3k  k 2 Thế vào   3k  k   k  10  k  4k  21 Xét x2  x2  tương... x2  x1  k  10  x22  x2   '    k  3k     2  k  Theo định lý Vi-et ta có  x1  x2   x2   x1   x1 x2  3k  Thay Q vào ta :   x1   x2    x2   k  10   x1  1... y      b) Giải hệ phương trình :  Xét phương trình (2) ta có x y  x  y   y  1  y  y     x y  x  y  y   y     x  y  1  y     y  Thay y  vào (1) ta : x  28

Ngày đăng: 10/10/2022, 00:37

HÌNH ẢNH LIÊN QUAN

  đều  AOFC là hình thoi, AF cắt OC thì I là trung điểm AF - Đề vào 10 hệ chuyên môn toán 2022 2023 tỉnh đà nẵng
u  AOFC là hình thoi, AF cắt OC thì I là trung điểm AF (Trang 7)
Cần chứng minh là hình bình hành cần chứng minh  - Đề vào 10 hệ chuyên môn toán 2022 2023 tỉnh đà nẵng
n chứng minh là hình bình hành cần chứng minh  (Trang 8)

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w