1. Trang chủ
  2. » Giáo án - Bài giảng

04 quang tri 2020 2021

7 1 0

Đang tải... (xem toàn văn)

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 7
Dung lượng 396,71 KB

Nội dung

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VĂN HÓA LỚP 12 Khóa ngày 06 tháng 10 năm 2020 ĐỀ CHÍNH THỨC Mơn thi: TỐN Thời gian làm 180 phút, khơng kể thời gian giao đề Câu ( 5,0 điểm) Tìm tất các điểm cực đại điểm cực tiểu hàm số y cos x  sin x x  x   2m 0 m Tìm để phương trình có nghiệm phân biệt Câu ( 5,0 điểm) 1010 2019 Chứng minh C2020  2C2020   1010C2020 1010.2 Tìm tất cặp số thực  x; y  thỏa mãn xy 4  x  y   20  x  y   xy   Câu ( 6,0 điểm) Cho hình chóp S ABC có đáy ABC tam giác cạnh a, tam giác SAB vuông cân S nằm mặt phẳng vng góc với mặt phẳng đáy Tính thể tích khối chóp S ABC khoảng cách hai đường thẳng SB AC theo a Cho tam giác ABC ngoại tiếp đường tròn ( I ) Gọi M , D, E trung điểm BC , IB, IC ; F , G tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABD ACE Chứng minh AM vng góc FG Câu (2,0 điểm) Cho dãy số  xn  xác định x1  xn 1   xn , n 1 Chứng minh dãy số  xn  có giới hạn tìm giới hạn Câu (2,0 điểm) Xét số thực dương a, b, c có tổng Tìm giá trị nhỏ biểu thức 2b  c 2c  a 2a  b 18abc P    a b c ab  bc  ca Hết -Thí sinh khơng sử dụng máy tính cầm tay Trang HƯỚNG DẪN GIẢI Câu 1.1 Tìm tất các điểm cực đại điểm cực tiểu hàm số y cos x  sin x    x   k 2 y ' 0    x 3  k 2 y '  sin x  cos x ;      3  y ''    k 2    0; y ''   k 2    y '' sin x  cos x ;     Vậy điểm cực đại hàm số là:  x   k 2 x 3  k 2 ; Các điểm cực tiểu hàm số là: x  x   2m 0 Câu Tìm m để phương trình có nghiệm phân biệt x  x   2m 0  x  x  2m Cách 1: Xét hàm số f ( x) 2 x  x  có BBT hàm số f ( x) f ( x) Số nghiệm phương trình số giao điểm cửa đồ thị hàm số f ( x) đường thẳng y m Vậy phương trình cho có nghiệm phân biệt 2m 1 hay m 2 x  x  2m (1) Cách 2: (HS 10,11) Đặt t x ,  t 0  PTTT: 2t  4t  2m (2) Xét hàm số f (t ) 2t  4t  [0; ) | f (t ) | có đồ thị Trang m Biện luận trường hợp số nghiệm (2) (1) Từ kết luận Cách 3: Nhận thấy x0 nghiệm (1)  x0 nghiệm pt (1) Do nghiệm xi 0 số nghiệm phương trình (1) số chẵn Vậy đk cần để m  Giải phương pt có nghiệm pt (1) có nghiệm x0 0 , vào tìm m kết luận trình 1010 2019 Câu 2.1 Chứng minh C2020  2C2020   1010C2020 1010.2 k Cnk k Cách 1: Ta có: C2020 2020C2019 n! (n  1)! n nCnk11 k ! n  k  ! (k  1)!( n  k )! 2C2020 2020C2019 1010 1009 1010C2020 2020C2019 1009 VT 2020  C2019  C2019   C2019  1009 1010 2019 2019 k n k Xét C2019  C2019   C2019  C2019   C2019 2 Mà Cn Cn nên 1009  C2019  C2019   C2019  22019 1009 VT 2020  C2019  C2019   C2019 1010.22019  Vậy Cách 2: 2020 2 2020 2020 Xét (1  x) C2020  xC2020  x C2020   x C2020 Suy được: 2020 2020(1  x) 2019 C2020  xC2020   2020 x 2019C2020 1010 1011 2020 C2020  2C2020   1010C2020  1011C2020   2020C2020 2020.22019 k Cnk k n! n! n!  (n  k  1) (n  k  1)Cnn  k 1 k ! n  k  ! (k  1)!(n  k )! (n  k  1)!(k  1)! Ta có: Do đó: 2020 C2020 2020C2020 2019 2C2020 2019C2020 1010 1011 1010C2020 1011C2020 1010 2019 Vậy: C2020  2C2020   1010C2020 1010.2 Câu 2.2 Tìm tất cặp số thực  x; y  thỏa mãn xy 4  x  y   20  x  y   xy   2 Đặt S x  y; P xy ( S 4 P ) Từ giả thiết ta có: S  P  S ( P  8)  20 0 Trang S  S ( P  8)  P  20 0 Xét pt theo S  ( P  8)  4( P  20) P  16 Điều kiện phương trình có nghiệm P 4 Kết hợp điều kiện giả thiết ta có P 4, P  P 4  S  (loại); P   S  , x, y nghiệm pt X  X  0      13;   13 ,   13;   13 Vậy cặp  x; y  : Câu 3.1 Cho hình chóp S ABC có đáy ABC tam giác cạnh a, tam giác SAB vuông cân S nằm mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy Tính thể tích khối chóp S ABC khoảng cách hai đường thẳng SB AC theo a a3 24 *Thể tích: *Khoảng cách SB AC : Cách 1: Dựng D đối xứng với C qua I d ( SB, AC ) d ( AC ,( SBD)) 2d ( I ,( SBD)) 2 HK V ACBD hình thoi, nên IB, ID, IS đơi vng góc 1 1 28 a 21  2 2  2 d 2 d SI SB SD 3a Cách 2: *Kẻ đt BD song song với AC d ( SB, AC ) d ( AC ,( SBD )) 2d ( I ,( SBD)) 2 HK HI  a a SI  ; 1 IH SI 3a a 21    IK    d 2 IK IH SI IH  SI 28 Câu 3.2 Cho tam giác ABC ngoại tiếp đường tròn ( I ) Gọi M , D, E trung điểm BC , IB, IC ; F , G tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABD ACE Chứng minh AM vng góc FG Trang Gọi H giao điểm thứ MD đường tròn qua A, B, D Gọi K giao điểm thứ ME đường tròn qua A, C , E Ta có: AHM  B  AKM  C  EDM  nên A, H , K thẳng hàng   MED MHK MDE MKH Tam giác đồng dạng (Vì ) Suy ME.MK MD.MH , hay M nằm trục đẳng phương hai đường tròn tâm F , G Suy AM  FG (Trục đẳng phương vng góc với đường nối tâm) Câu (2,0 điểm) Cho dãy số  xn  xác định x1  xn 1   xn , n 1 Chứng minh dãy số  xn  có giới hạn tìm giới hạn HD: xn  2, n 1 Ta có: xn1  xn  xn 2  xn1 , x3  x1 nên từ (*) ta suy x2 n1 a  x2n1  dãy giảm Cùng với tính bị chặn nên tồn nlim   lim x2 n b Từ x3  x1  x4  x2 Tương tự tồn n  Từ hệ thức truy hồi giả thiết, chuyển qua giới hạn ta được: a   b a 1   b 1 b   a lim x2 n1  lim x2 n 1 lim xn 1 n  Do n  nên n   xn xn1    xn    xn  Cách 2: xn1  1  xn  xn  x1  , x2   , x3   2 Trang xn  2, n 1  1  q  (0;1)  xn   1 Do  xn1   xn  q  xn  q   x1  q n lim xn1  0  lim xn1 1  lim xn 1 Cách 3: xn  2, n 1   1  ; x1 2 cos   0;    x  cos  n n, 4 Đặt n Ta có xn1   xn  2cos  n1  2(1  cos  n ) 2sin n    2cos   n  2     1    n 1   n   n1     n   2 2 3 n n 1    1   1    n 1     1        2  2  n   1    xn 2cos        lim xn 1   2    Câu (2,0 điểm) Xét số thực dương a, b, c có tổng Tìm giá trị nhỏ biểu thức 2b  c 2c  a 2a  b 18abc P    a b c ab  bc  ca 2b  c 2c  a 2a  b 18abc P 1  1  1  a b c ab  bc  ca HD: b 3 c 3 a 3 18abc     3 a b c ab  bc  ca b c a 18 18  1 1  1 1     3      3      a b c a b c 11 a b c 11 a b c a b c 18  1 1 3      a b c 11 a b c (1) 1    3 Ta có: a b c a  b  c (2) 1 18 t    3 f (t ) 3t  a b c t [3; ) Đặt Xét hàm Ta có: f (t ) 15  f (3) (3) Vậy P 15 đạt đẳng thức (1), (2), (3) xảy Trang b c a  a b  c  1 1    3 a b c a b c  ,hay a b c 1 18 18  1 1  1 1  1 1 3                 a b c 1 1 a b c a b c 11 a b c a b c Cách 2: … 3  2.18 15 … Trang

Ngày đăng: 18/10/2023, 19:51

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

  • Đang cập nhật ...

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w