1. Trang chủ
  2. » Khoa Học Tự Nhiên

Đề thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An năm 2013 môn toán 12 bảng B potx

5 447 1

Đang tải... (xem toàn văn)

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 5
Dung lượng 201,36 KB

Nội dung

SỞ GD & ĐT NGHỆ AN KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 NĂM HỌC 2012 - 2013 (Đề thi gồm 01 trang) Môn thi: TOÁN 12 THPT - BẢNG B Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Câu I: (3,0 điểm) Cho hàm số 3x 4 y 3x 3    có đồ thị (C). Tìm các giá trị của tham số m để đường thẳng d: y x m   cắt đồ thị   C tại hai điểm phân biệt A và B sao cho tam giác OAB đều ( với O là gốc tọa độ ). Câu II: (6,0 điểm) 1. Cho phương trình 2 1 2x 1 2x x m 0       . Tìm các giá trị của tham số m để phương trình có nghiệm thực. 2. Giải hệ phương trình   2 2 xy x y x 2y x,y x 1 2y 3 3                . Câu III: (6,0 điểm) 1. Cho lăng trụ ABC.A'B'C' có đáy là tam giác đều cạnh a. Hình chiếu vuông góc của điểm A' lên mặt phẳng (ABC) trùng với trọng tâm tam giác ABC . Biết khoảng cách giữa hai đường thẳng AA' và BC bằng a 3 4 . Tính theo a thể tích khối lăng trụ ABC.A'B'C' . 2. Cho điểm I nằm trong tứ diện ABCD . Các đường thẳng AI, BI, CI, DI lần lượt cắt các mặt phẳng (BCD), (CDA), (DAB), (ABC) tại A', B', C', D' thỏa mãn đẳng thức AI BI CI DI 12 A'I B'I C'I D'I     . Gọi 1 V, V lần lượt là thể tích của các khối tứ diện ABCD và IBCD . Chứng minh rằng 1 V 4V.  Câu IV: (2,5 điểm) Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn   2 2 T :x y 4x 2y 0     và đường phân giác trong của góc A có phương trình x y 0   . Biết diện tích tam giác ABC bằng ba lần diện tích tam giác IBC ( với I là tâm của đường tròn   T ) và điểm A có tung độ dương. Viết phương trình đường thẳng BC. Câu V: (2,5 điểm) Cho các số thực dương x, y, z thỏa mãn 2 y xz  và 2 z xy  . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức : x y 3z P x y y z z x       . - - Hết - - Họ tên thí sinh:………………………………………………. Số báo danh:…………………… Đ ề thi chính thức 1 SỞ GD& ĐT NGHỆ AN KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 NĂM HỌC 2012 - 2013 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: TOÁN 12 THPT- BẢNG B (Hướng dẫn chấm gồm 04 trang) Câu Nội dung Điểm I. (3,0đ) Phương trình hoành độ giao điểm:   2 3x 3mx 3m 4 0 1     với x 1   0,5 Đường thẳng d cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt khi và chỉ khi phương tr ình   1 có hai nghiệm phân biệt khác 2 9m 36m 48 0 1 0.m 1 0           (đúng m  ) 0,5 Gọi 1 2 x , x là các nghiệm của phương trình (1), ta có:   1 2 1 2 x x m * 3m 4 x x 3           Giả sử   1 1 A x ; x m  ,   2 2 B x ; x m  0,5 Khi đó ta có     2 2 2 2 1 1 2 2 OA x x m ,OB x x m       Kết hợp   * ta được 2 2 1 2 OA OB x x    . Suy ra OAB  cân tại O 0,5 Ta có   2 1 2 AB 2 x x   . Tam giác OAB đều 2 2 OA AB       2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 x x 2 x x x x 6x x 0         0,5 2 m 2 m 6m 8 0 m 4           . Vậy giá trị cần tìm là m 2, m 4   0,5 II. 1, (3,0đ) ĐKXĐ: 1 1 x 2 2    . Đặt   t 1 2x 1 2x *     0,5 1 1 t' , t' 0 x 0 1 2x 1 2x         2 t 2    0,5 Ta có:   4 2 2 t 4t * x 16     Khi đó phương trình đã cho trở thành: 4 2 t 4t 16t 16m    0,5 Xét hàm số   4 2 f t t 4t 16t    với t 2;2      Ta có hàm số   f t liên tục trên đoạn 2;2     .     3 f ' t 4t 8t 16, f ' t 0 t 2       0,5 Suy ra   2;2 Min f t 32       ,   2;2 Maxf t 4 16 2        0,5 Vậy phương trình có nghiệm khi và chỉ khi: 32 16m 4 16 2      Suy ra giá trị cần tìm của m là: 1 4 2 2 m 4      0,5 2 E A' C' B' C B G A D II. 2, (3,0đ) ĐKXĐ: x 1 3 y 2        Hệ phương trình tương đương: 2 2 2 (xy x ) x y 2x 2y x 1 2y 3 3               0,5     x y 1 x 2y 0 x 1 2y 3 3               x y 0 1 x 2y 0 x 1 2y 3 3                   0,5   2y x 1 x 1 x 4 3 *             PT   * 2 x 4 2x 5 2 x 5x 4 9             0,5   2 2 2 4 x 7 x 4 x 5x 4 7 x x 5x 4 7 x                        0,5   4 x 7 x 5 TM x 5          0,5 Với x 5 y 2    . Vậy nghiệm của hệ phương trình là:     x; y 5; 2  0,5 III. 1, (3,0đ) Diện tích đáy là 2 ABC a 3 S 4  Gọi G là trọng tâm tam giác ABC 0,5 Gọi E là trung điểm BC . Ta có   BC AE BC AA'E BC A'G        Gọi D là hình chiếu vuông góc của E lên đường thẳng AA' . 0,5 Do đó BC DE, AA' DE   Suy ra DE là khoảng cách giữa hai đường thẳng AA' và BC 0,5 Tam giác ADE vuông tại D suy ra   0 DE 1 sinDAE DAE 30 AE 2     0,5 Xét tam giác A'AG vuông tại G ta có 0 a A'G AG.tan30 3   0,5 ( loại ) 3 A B C D A' B' C' D' I Vậy 3 ABC.A'B'C' ABC a 3 V A'G.S 12   (đvtt). 0,5 III. 2, (3,0đ) Gọi 2 3 4 V , V , V lần lượt là thể tích của tứ diện ICDA, IDAB, IABC 0,5 Ta có :           2 3 4 1 1 1 1 d A, BCD AA' V IA V IA V V V V 1 1 1 IA' d I, BCD V IA' V IA' V V            0,5 Tương tự ta có :   1 3 4 2 V V V IB 2 IB' V    ,   1 2 4 3 V V V IC 3 IC' V    ,   1 2 3 4 V V V ID 4 ID' V    0,5 Từ       1 , 2 , 3 và   4 ta có :      AI BI CI DI VT A'I B'I C'I D'I 2 3 4 3 4 1 1 2 31 2 4 1 2 3 4 V V V V V V V V VV V V V V V V             0,5 3 3 31 2 2 4 4 1 1 2 4 2 1 3 2 4 3 1 4 1 3 4 2 V V VV V V V V V V V V VT 12 V V V V V V V V V V V V                                                 0,5 Đẳng thức xảy ra khi 1 2 3 4 V V V V V 4     . Suy ra 1 V 4V  (đpcm). 0,5 IV. (2,5đ) Gọi d là đường phân giác trong của góc A Đường tròn   T có tâm   I 2;1 , bán kính R 5  Khi đó đường thẳng d cắt đường tròn   T tại A và A' có tọa độ là nghiệm của hệ 2 2 x y 4x 2y 0 x y 0          x 0 y 0       hoặc x 3 y 3      Điểm A có tung độ dương suy ra   A 3;3 và   A' 0;0 0,5 Vì d là phân giác trong của góc A nên   BA' CA'   IA' BC  Phương trình đường thẳng BC có dạng: BC: 2x y m 0    0,5 Mặt khác ta có:         ABC IBC 1 1 S 3S d A, BC .BC 3. d I, BC .BC d A, BC 3.d I, BC 2 2      0,5 I A B C A' 4 m 3 m 9 m 5 3. m 9 3. m 5 m 6 5 5                0,5 . Với m 3   khi đó BC: 2x y 3 0    Tọa độ các điểm B, C là: 6 21 3 2 21 6 21 3 2 21 ; , ; 5 5 5 5                 , suy ra B, C nằm khác phía đối với đường thẳng d ( TM ) . Với m 6   khi đó BC: 2x y 6 0    Tọa độ các điểm B, C là: 12 2 6 6 4 6 12 2 6 6 4 6 ; , ; 5 5 5 5                 , suy ra B, C nằm khác phía đối với đường thẳng d ( TM ) Do đó phương trình đường thẳng BC là : 2x y 3 0    và 2x y 6 0    . 0,5 V. (2,5đ) Ta có: 1 1 3 P y z x 1 1 1 x y z       , đặt y z x a ;b ;c x y z    kết hợp với giả thiết ta suy ra a b c 0 0 c 1 abc 1 ab 1               . Khi đó 1 1 3 P 1 a 1 b 1 c       0,5 Ta có     2 1 1 2 a b ab 1 0 1 a 1 b 1 ab          (đúng do ab 1  ) Suy ra 1 1 2 c 1 a 1 b c 1      0,5 Hay 2 c 3 2 c 3 3 2 c P c 1 c 1 c 1 c 1 c 1            vì 0 c 1 c c     0,5 Đặt t c 0 t 1     Xét hàm số   2t 3 f t t 1    với 0 t 1   . Ta có hàm số   f t liên tục trên   0;1 ,       2 1 f ' t 0, t 0;1 t 1       . 0,5 Hàm số   f t nghịch biến trên   0;1 . Suy ra     5 f t f 1 2   Vậy giá trị nhỏ nhất của P bằng 5 2 khi và chỉ khi x y z   . 0,5 - - Hết - - Chú ý: - Học sinh giải cách khác đúng cho điểm phần tương ứng. - Khi chấm giám khảo không làm tròn điểm. . & ĐT NGHỆ AN KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 NĂM HỌC 2 012 - 2013 (Đề thi gồm 01 trang) Môn thi: TOÁN 12 THPT - B NG B Thời gian: 150. GD& ĐT NGHỆ AN KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 NĂM HỌC 2 012 - 2013 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: TOÁN 12 THPT- B NG B (Hướng dẫn

Ngày đăng: 19/03/2014, 18:20

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

w