003 đề hsg toán 8 nho quan 2018 2019

6 0 0
003 đề hsg toán 8 nho quan 2018 2019

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

UBND HUYỆN NHO QUAN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH GIỎI Năm học 2018 – 2019 MƠN: TỐN ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Thời gian làm 120 phút) Đề thi gồm 05 câu, 01 trang Câu (5,0 điểm) Phân tích đa thức sau thành nhân tử: a, x  x y  y  b,  x    x  3  x    x    24 Cho biểu thức A =   x3   x2   x  :  1 x  1 x  x  x a, Rút gọn biểu thức A 2 b, Tính giá trị biểu thức A  x     3 c, Tìm giá trị x, để A < Câu (4,0 điểm) Giải phương trình sau: x 2   x  x x(x  2) Tìm cặp số nguyên ( x; y ) thỏa mãn phương trình: 5x  10x  2y  4y3  0 Câu (3,0 điểm) Chứng minh tổng hai số nguyên chia hết cho tổng lập phương chúng chia hết cho Cho phương trình 2x  m x   3 Tìm m ngun để phương trình có x  x 2 nghiệm dương Câu (6,0 điểm) Cho hình bình hành ABCD ( có AC  BD ), O giao điểm AC BD Gọi E , F hình chiếu B D xuống đường thẳng AC Gọi K hình chiếu C xuống đường thẳng AB AD Chứng minh: a, Tứ giác BEDF hình bình hành ? b, CH CD CK CB c, AB.AH  AD.AK AC2 Câu (2,0 điểm) Cho x  y 1 xy 0 Tính: P  2 x  y x y   2 y  x  x y 3 x y Cho ba số dương x, y, z thỏa mãn x  y  z 6 Chứng minh xyz  -Hết UBND HUYỆN NHO QUAN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM KSCL HỌC SINH GIỎI Môn: Toán H Năm học 2018 - 2019 (HDC gồm 05 trang) Câu Đáp án Điểm a, x  x y  y  = ( x  x y  y )  = ( x  y)2  = ( x  y  3)( x  y  3) 0,25 0,5 0,25 (2,0 điểm) b, ( x + 2)( x + 3)( x + 4)( x + 5) - 24 = (x2 + 7x + 10)( x2 + 7x + 12) - 24 = (x2 + 7x + 11 - 1)( x2 + 7x + 11 + 1) - 24 = [(x2 + 7x + 11)2 - 1] - 24 = (x2 + 7x + 11)2 - 52 = (x2 + 7x + 6)( x2 + 7x + 16) = (x + 1)(x + 6) )( x2 + 7x + 16) (3,0 điểm) a) (1,25 điểm) ĐKXĐ: x 1 Với x 1 , ta có: Câu (5,0 điểm) (1  x)(1  x  x )  x(1  x ) (1  x)(1  x) : 1 x (1  x)(1  x  x ) (1  x)(1  x ) (1  x )(1  x) : 1 x (1  x)(1  x) = (1  x ) : 1 x = = 0,25 0,25 0,25 0,25  x3  x  x2 (1  x )(1  x ) : A= 1 x (1  x )(1  x  x )  x(1  x) = 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 (1  x )(1  x ) b) (1,0 điểm) 2 1 Ta có:  x     x   x    3 3 3  x 1 (không TMĐK) x  (TMĐK) 3 0,25 0,25 Với x  , ta có:       10 20 A = 1        = = 27       20  x   1 Vậy  A =  27 3  0,25 0,25 c) (0,75 điểm) Ta có: A <  (1  x )(1  x)  (1) Mà  x  với x 1 Nên (1)   x   x  Vậy với x > A < 2.1) (2,0 điểm) ĐKXĐ: x  0; x  0,25 0,25 0,25 0,25 x 2   x  x x(x  2) x(x  2)  (x  2)   x(x  2) x(x  2)  x(x  2)  (x  2) 2  x  2x  x  2  x  x 0  x(x  1) 0  x = (loại) x = - 1(nhận) Vậy phương trình có nghiệm x = - 2.2) (2,0điểm) 5x  10x  2y  4y3  0      5x  10x   2y  4y  13 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25  5(x  2x  1)  2(y  2y  1) 13 Câu (4 điểm)  5( x  1)2  2(y3  1) 13 0,25  x  1 Z x  Z    y  1 Z yZ Vì:  0,25 Mà 5( x  1) 13  x  1 Mặt khác x  1 với x 0,25  x  1 0,25  x 0  x 0 Với x 0 , ta có:  2(y3  1) 13  2(y3  1) 8  (y3  1) 4 Câu (3 điểm) 0,25  y  2  y 1      y    y  3 Vì y  Z nên y =  y = 0,25 Vậy phương trình có nghiệm nguyên  x; y   0;1 3.1 (1,5 điểm) Gọi hai số thỏa mãn đầu x, y  x  y 3 0,25 3 2 Ta có: x  y  x  y   x  xy  y   x  y    x  xy  y   3xy   x  y    x  y   3xy    Vì x  y 3 nên  x  y   3xy 3   x  y    x  y   3xy  9   Vậy tổng hai số nguyên chia hết cho tổng lập phương chúng chia hết cho 3.2 (1,5điểm) ĐKXĐ: x 2 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 2x  m x   3 x x2   x  m   x     x  1  x   3  x   0,25  x   m  2m  14 (*) Nếu m = phương trình (*) có dạng = -12 vơ nghiệm 2m  14 Nếu m 1 phương trình (*) trở thành x  1 m Khi phương trình cho có nghiệm dương  2m  14   m 2   m 4  2m  14     1  m   1 m  2m  14  1 m   0,25 0,25 0,25 Mà m nguyên Vậy m   2;3;5;6 thỏa mãn đầu 0,25 Câu (6,0 điểm) H 0,25 C B O A F E D K a) (2,0 điểm) Ta có : BE  AC (gt); DF  AC (gt)  BE // DF (1) Xét BEO DFO   Có: BEO DFO 900 OB = OD (t/c hình bình hành)   (đối đỉnh) EOB FOB  BEO DFO (cạnh huyền – góc nhọn)  BE = DF (2) Từ (1) (2)  Tứ giác BEDF hình bình hành (đpcm) 0,75 0,75 0,25 0,25 b) (1,75 điểm) Ta có: ABCD hình bình hành (gt)  ABC  ADC   Mà ABC  HBC  ADC  KDC 1800    HBC KDC Xét CBH CDK có: 0,25 0,25 0,25 0,5   BHC DKC 900   (chứng minh trên) HBC KDC  CBH CDK ( g  g ) CH CK   CB CD  CH CD CK CB (đpcm) 0,25 0,25 c) (2,0 điểm) Xét AFD AKC  D  AKC 900 Có: AF  chung FAD 0,5  AFD AKC ( g  g ) AF AK    AD AK AF AC (3) AD AC Xét CFD AHC  D  AHC 900 Có: CF   (so le trong) FCD HAC  CFD AHC ( g  g ) CF AH   CD AC CF AH   AB AH CF AC (4) Mà : CD = AB  AB AC Từ(3) (4)  AB.AH  AD.AK CF.AC  AF.AC  CF  AF  AC  AC Câu (2,0điểm) 0,25 0,5 0,25 0,25 (đpcm) 0,25 5.1(1,0 điểm) Ta có: x  x  y4  y x y  = y3  x  (y3  1)(x  1) = = x 0,25  y   (x  y) xy(y  y  1)(x  x  1)  x  y  x  y  x  y   (x  y) xy(x y  y x  y  yx  xy  y  x  x  1)  x  y  (x  y  1) = xy  x y  xy(x  y)  x  y  xy     = = = = 0,25  x  y  y) xy  x y  (x  y)    x  y  (x  x  y   x(x  1)  y(y  1) xy(x y  3)  x  y   x( y)  y( x)  xy(x y  3)  x  y  ( 2xy) xy(x y  3) ( x + y =  y - 1= -x x – = - y)  2(x  y) x y2   2(x  y) 2(x  y)  P= 2 + 2 =0 x y 3 x y 3 0,25 = 0,25 5.2(1,0 điểm) Ta có:  x  y  4xy (1) 0,25    x  y   z  4(x  y)z  36 4(x  y)z (vì x  y  z 6 ) 0,25  36(x  y) 4(x  y) z (vì x, y dương nên x + y dương) (2) 0,25 Từ (1) (2), ta có: 36(x  y) 16xyz x y 4 0,25  (đpcm)  x  y  xyz  xyz 9 Lưu ý chấm bài: - Trên sơ lược bước giải, lời giải học sinh cần lập luận chặt chẽ, hợp logic Nếu học sinh trình bày cách làm khác mà cho điểm phần theo thang điểm tương ứng - Với 4, học sinh vẽ hình sai khơng vẽ hình khơng chấm

Ngày đăng: 28/10/2023, 14:46

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan