1. Trang chủ
  2. » Luận Văn - Báo Cáo

56 Đề Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán (Chuyên) Năm 2021 – 2022 Trường Thpt Chuyên Thái Bình (Đề+Đáp Án).Docx

14 3 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 14
Dung lượng 324,55 KB

Nội dung

Microsoft Word 53 CHUYÃ−N THÆI BÄNH 2021 2022 docx  a b c   Trang 1 x + 3 x 3x2 + 33 2x + y 1 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÁI BÌNH ĐỀ THI CHÍNH THỨC Bài 1 (2, 0 điểm) KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT C[.]

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÁI BÌNH ĐỀ THI CHÍNH THỨC Bài KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUN THÁI BÌNH Năm học: 2021 – 2022 Mơn thi: TỐN (Dành cho thí sinh thi chun Tốn, Tin) Thời gian: 120 phút (không kể thời gian phát đề) (2, điểm) Cho f (x) = x2  3x  có hai nghiệm x1, x2 Đąt g (x) = x2  Tính giá trị T = g ( x1 )  g ( x2 ) 1 Cho a, b, c la số thực khác thóa mân (a + b + c)  + + a ( a + b Bài )(b 25 +c 25 )( c 2021 +a 2021 b 1 = c  Chứng minh ) =0 (2, điểm) Giải phương trình x + + 4x = 3x +  2xy x + y + x + y = Giải hệ phương trình   3x2 + 33 + 32x + y 1  Bài = 3x + y + (3, điểm) Cho tam giác ABC nhọn ( AB  AC ) nội tiếp đường tròn (O) có đường cao BE, CF cắt H Gọi S giao điểm đường thằng BC EF , gọi M giao điểm khác A SA đường tròn (O) a Chứng minh tứ giác AEHF nội tiếp HM vng góc với SA b Gọi I trung điểm BC Chứng minh SH vng góc với AI c Gọi T điểm nằm đoạn thằng HC cho AT vng góc với BT Chứng minh hai đường tròn ngoại tiếp tam giác SMT CET tiếp xúc với Bài (1, điểm) Giả sử n số tự nhiên thỏa mãn điều kiện n(n + 1) + không chia hết cho Chứng minh 4n3  5n  khơng số phương Bài (0, điểm) Cho a, b, c số thực dương thỏa mãn a2 + b2 + c2 = 3abc Tìm giá trị lớn biểu thức T = a b c 3a + 2b2 + c2 + 3b2 + 2c2 + a2 + 3c2 + 2a2 + b2 Hết Trang SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TH ÁI B ÌNH ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT Năm học: 2020 – 2021 Mơn thi: TỐN Thời gian: 120 phút (không kể thời gian phát đề) HƯỚNG DẪN GIẢI Bài (2, điểm) Cho f (x) = x2  3x  có hai nghiệm x1, x2 Đąt g (x) = x2  Tính giá trị T = g ( x1 )  g ( x2 ) 1 Cho a, b, c la số thực khác thóa mân (a + b + c)  + + a ( a + b 3 )( b 25 +c 25 )( c 2021 +a 2021 1 b = c  Chứng minh ) =0 Lời giải Cho f (x) = x2  3x  có hai nghiệm T = g ( x1 ).g ( x2 ) Vì x1, x2 nghiệm x1 , x2 Đặt g(x) = x2  Tính giá trị f (x) = x2  3x  nên ta có: x  3x  = x = 3x +   x = 3x1 + 2 x1 + x2 = Theo định lý Vi-et ta có: nên:   1x = 5 1   x  3x  = 2 T = g ( x1 ).g ( x2 ) ( T = x 21  )( x  4) 2 T = (3x1 +  )( 3x2 +  4) T = (3x1 +1)(3x2 + 1) T = 9x1x2 + 3( x1 + x2 ) + T =  (5) + 3.3 + T = 35 Vậy T = 35 1 Cho a, b, c số thực dương khác thỏa mãn (a + b + c)  + + a b 1 = Chúng c Trang minh ( a + b Vì (a + b + c)  a b c  )(b 3 1  + + 25 1 +c 25 )( c 2021 +a 2021 ) =0 = nên a + b + c    a b c   1 1 + + =    a+b+c Trang 1    1 1  + + = 0 a + b + c  b c   a b+c a(a + b + + b + c = bc c)   1  (b + c) a(a + b + c) + bc  =      bc + a2 + ab + ac  abc(a + b + (b + c)  c)   =0  (b + c)(c + a)(a + b) abc(a + b + c) =  a = b   b = c  c = a Vậy ( a + b Bài )(b 25 +c 25 )( c 2021 +a 2021 ) =0 (đpcm) (2, điểm) Giải phương trình x + + 4x = 3x +  2xy x + y + x + y = Giải hệ phương trình   3x2 + 33 + 32x + y 1  = 3x + y + Lời giải Giải phương trình x + + 4x = 3x + Điều kiện xác định: x  , ta có: x + + 4x  (x +  = 3x + x+3 x + 4) + 2(x  +1) = (  2)2 + 2( x+3 x 1)2 =  x +  =    x 1 = x + =   x = (tm DKXD)  x=1 Vậy phương trình có nghiệm Giải hệ phương trình   x2 + y +  x=1 x2xy + y=1 (1 ) Trang  3x2 + 33 + 32x + y 1  = 3x + y + (2) Trang 2x + y 1  ĐKXĐ:  x + y  (1)  x2 + y2 + 2xy x+ y =1 2xy x+ y =1  (x + y)2  2xy +  (x + y)3  2xy(x + y) + 2xy = (x + y) Đặt S = x + y, P = xy ( S  4P) ta có: S  2SP + 2P = S   S (S + 1)(S 1)  2P(S 1) =  S = S + S  2P = TH1: Với  x + y =  y =  x , thay vào 3x2 + 33 + x )  x + 2y = 12 x + y + x + y = 3x2 + 33 + 32x + 1 x 1  (  (S 1) S + S  2P = ( ) ta được: = 3x +1  x + = 2x +  3x2 + 33 + 3x2 + 33.3 x + 9x = 4x + 28x + 49 x  3x2 + 33  ( = x2 +19x +16 )  36 3x2 + 33 x = x4 + 361x2 + 256 + 38x3 + 32x2 + 608x  x4  70 x3 + 393x2  580 x + 256 =  (x 1)2 (x  4)(x  64) = (TM ) x =1  y =  x =  y = 3 (TM )   x = 64  y = 63 (TM )  TH2: Với x2 + y2 + x + y = Ta coi phương trình bậc hai ẩn x Để tồn x  = 1 4( y2 + y )   4y + y 1     1+  y+   1+ 2 y    1+ 1  y+   0 Tương tự ta có  1+ 2 x 1+ Trang Suy 2x + y 1  1+ 2 + 1+ trường hợp hệ vô nghiệm 1  , không thỏa mãn điều kiện 2x + y 1  nên Vậy tập nghiệm hệ phương trình {(1; 0), (4; 3),(64; 63)} Bài (3, điểm) Cho tam giác ABC nhọn ( AB  AC ) nội tiếp đường trịn (O) có đường cao BE, CF cắt H Gọi S giao điểm đường thằng BC EF , gọi M giao điểm khác A SA đường tròn (O) a Chứng minh tứ giác AEHF nội tiếp HM vng góc với SA b Gọi I trung điểm BC Chứng minh SH vng góc với AI c Gọi T điểm nằm đoạn thằng HC cho AT vng góc với BT Chứng minh hai đường tròn ngoại tiếp tam giác SMT CET tiếp xúc với Lời giải a) Chứng minh tứ giác AEHF nội tiếp HM vng góc với SA Vì AEH + AFH = 90 + 90 = 180 nên tứ giác AEHF nội tiếp đường trịn đường kính AH (dhnb) ( ) Có tứ giác BCEF nội tiếp BEC = BFC = 90  SFB = SCE Xét SBF SFB = SCE (góc ngồi góc đỉnh đối diện tứ giác nội tiếp) SCE (cmt ) ; có: góc Trang FSB góc chung  SBF# SEC(g.g )  SB = SF SE  SB.SC = SF.SE SC (1 ) Trang Có tứ giác BCAM nội tiêp đường trịn (O) Xét SBM SAC có Góc Góc SBM = SAC (góc ngồi góc đỉnh đối diện tứ giác nội tiếp) MSB góc chung SB SM  SBM # SAC ( g.g )  = SA SC (2)  SB.SC = SM SA Từ (1) ( ) suy SF.SE = SM SA  SF = SM SA , lại có góc SE MSF góc chung  SMF# SEA ( c.g.c )  SMF = SEA ( góc tương ứng)  AMFE nội tiếp đường tròn Suy điểm A, M , F , H , E nằm đường trịn đường trịn đường kính AH  Tứ giác AEHM nội tiếp đường trịn, suy góc góc đỉnh đối diện tứ giác nội tiếp) Suy HM  SA HEA = HMS = 90 (góc ngồi b Gọi I trung điểm BC Chíng minh SH vng góc với AI Kéo dài AO cắt đường trịn D , ta có DC  BH (cùng vng góc với CA ) DB  CH (cùng vng góc với BA ) nên BHCD hình bình hành Mà I trung điểm BC suy I trung điểm HD , hay I , H , D thẳng hàng Lại có DM  AM AD đường kính, HM  SA nên D, H , M thẳng hàng Vậy bốn điểm D, I , H , M thẳng hàng, suy IM  AS Mà AH  SI nên H trực tâm ASI  SH  AI c Gọi T điểm nằm đoạn thằng HC cho AT vng góc với BT Chứng minh hai đường tròn ngoại tiếp tam giác SMT CET tiếp xúc với Gọi tia AH cắt BC K , suy tứ giác HKSM nội tiếp Xét AMH AKS  AMH # AKS ( g.g )  có: SAH chung; AH = HKS + HMS = 180 AMH = AKS = 90 AM AK  AH AK = AM AS AS (3) Tương tự ta có tứ giác HKEC nội tiếp suy AEH # AKC ( g.g )  AE AK = AH AC  AE.AC = AH AK (4) Từ (3) ( ) suy AM AS = AE.AC Theo giả thiết, ATB = AEB = 90  AETB tức giác nội tiếp, suy ATE = ABE , Mà ABE = ACT  ATE = ACT , lại có TAE chung Trang  ACT # ATE ( g.g )  Vì ATE = ACT AT = AC AE (cmt ) nên  AE  AC = AT AT AT tiếp tuyến đường tròn ngoại tiếp CET (1) Trang 10 Lại có AM AT AT AS Xét ATM AST có: SAT chung; AM = AT AT AS AM AS = AE AC = AT  = ( cmt )  ATM # AST (c.g.c)  ATM = AST ( góc tương ứng) Suy AT tiếp tuyến đường tròn ngoại tiếp SMT ( ) Từ (1) ( ) suy hai đường tròn ngoại tiếp tam giác SMT CET tiếp xúc với Bài (1, điểm) Giả sử n số tự nhiên thỏa mãn điều kiện n(n + 1) + không chia hết cho Chứng minh 4n3  5n  khơng số phương Lời giải Giả sử tồn số tự nhiên n thỏa mãn điểu kiện n(n +1) + 4n3  5n 1 số phương khơng chia hết cho Ta có 4n3  5n 1 = (n +1)(4n2  4n 1) Đặt UCLN ( n +1; 4n2  4n 1) = d (d  * ) n +1d Suy 4n  4n 1d Có 4n  4n 1 = 4n(n +1)  8(n +1) + 7d  7d Vì n(n + 1) + khơng chia hết n(n +1) không chia hết cho , suy không chia hết cho , suy d   d = n +1 Do đó, n +1 4n2  4n 1 hai số nguyên tố nhau, mà tích chúng số phương suy n +1 4n2  4n 1 số phương Suy 4n2  4n 1 = a2 (a  )  (2n 1)2  a2 =  (2n  a 1)(2n + a 1) = Vì 2n  a 1  2n + a 1    2n  a 1 =  2n + a 1 = 2n  a 1 = 2  2n + a 1 = 1    n=    a=   , không thoả mãn n, a số tự nhiên   n=     a =   Vậy giả sử sai, ta có điều phải chứng minh Trang 11 Bài (0, điểm) Trang 12 Cho a, b, c số thực dương thỏa mãn a2 + b2 + c2 = 3abc Tìm giá trị lớn biểu thức T = a b c 3a + 2b2 + c2 + 3b2 + 2c2 + a2 + 3c2 + 2a2 + b2 Lời giải Ta có: a2 + b2 + c2 = 3abc  a + bc b + ca c =3 ab Áp dung bất đẳng thức AM  GM ta có: a b + +  a  b bc ca= bc ca c b c + 2 b  c = ca ab ca ab a a c ac = + 2 bc ab bc ab b Cộng  a vế bvới vế bất đẳng thức trên, ta có: 2 +   bc + ca c  1 1 1  2 + +   + + 3 ab  a b a b c  c Tiếp tục áp dụng bất đẳng thức AM- GM ta có: ( 3a2 + 2b2 + c2 = a + b2 ) + (a + c2 )  4ab + 2ac a a 1 = 2  3a + 2b + c 4ab + 2ac 2b 1+ c 1 Áp dụng Cauchy – Schwarz ta có: + +   b b c b+b+c  1  1  +   2b + c 18  b c  Hồn tồn tương tự, ta có:     b2 c 3b2 + 2c + a  18 c + a ; 3c2 + 2a2 + b2  18 a + b     1 1 1 Suy T  + +   T    a b c Vậy GTLN T , dấu " = " xảy a = b = c = Trang 13 ………………… Trang 14 ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TH ÁI B ÌNH ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT Năm học: 2020 – 2021 Mơn thi: TỐN Thời gian: 120 phút (không kể thời gian phát đề) HƯỚNG DẪN GIẢI Bài (2, điểm)... 1 Cho a, b, c la số thực khác thóa mân (a + b + c)  + + a ( a + b 3 )( b 25 +c 25 )( c 2021 +a 2021 1 b = c  Chứng minh ) =0 Lời giải Cho f (x) = x2  3x  có hai nghiệm T = g ( x1 ).g... b 1 = Chúng c Trang minh ( a + b Vì (a + b + c)  a b c  )(b 3 1  + + 25 1 +c 25 )( c 2021 +a 2021 ) =0 = nên a + b + c    a b c   1 1 + + =    a+b+c Trang 1    1 1  +

Ngày đăng: 27/03/2023, 08:43

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w