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