ĐÁP ÁN-THANG ĐIỂM ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI DUYÊN HẢI BẮC BỘ ĐỀ ĐỀ XUẤT DHBB Mơn: TỐN 11 (Đáp án-thang điểm gồm 05 trang) I Một số ý chấm  Đáp án chấm thi dựa vào lời giải sơ lược cách, chấm thi, giám khảo cần bám sát yêu cầu trình bày lời giải đầy đủ, chi tiết, hợp lơ-gic chia nhỏ đến 0,25 điểm  Thí sinh làm cách khác với Đáp án mà Tổ chấm cần thống cho điểm tương ứng với thang điểm Đáp án  Điểm thi tổng điểm câu khơng làm trịn số II Đáp án-thang điểm Bài (4,0 điểm) Cho dãy số thực  xn  n 1,2,  xác định sau x    n 1 x1 0; x 3 x n 2    5 , n 1,2, 3  Tìm giới hạn lim x n điểm Ta viết lại dãy số sau   x n2  Xét hàm số   f ( x)   xn  , n 1,2,  , xR n N*, Với ta có  g  x n  , g hàm số xác định R x x n 4  f  x n 2   f  f  x n   hay x n 4 g ( x)  f  f  x  , x  R (1) điểm Tacó x   f ( x ) x  ln    ln   ln  0, x  R    Do g hàm tăng R Vì từ 1 suy ra: với k  1;2;3;4 dãy  x nk , n  N * dãy đơn điệu Hơn nữa, từ cách xác định dãy  x n  ta thấy f ( x )  x   ln   g ( x)      f ( x)            x n 3 , n  N * Do đó, với k  1;2;3;4 dãy  x nk , n  N * dãy hội tụ Với k  1;2;3;4 , điểm đặt lim x nk a k , ta có a k 3 Hơn nữa, hàm số g liên tục R nên từ 1 suy g  a k  a k (2) điểm Xét hàm số h( x)  g ( x)  x  0;3 Ta có   f ( x)x  h ( x)   ln    , x   0;3 f  x   x  , x   0;3 Suy hàm số h giảm  0;3 Do h x  0 có khơng q nghiệm đoạn  0;3 hay phương trình g ( x)  x có nghiệm x   0;3 Dễ thấy g   2 nên từ (2) ta a k 2, k  1;2;3;4 Từ đó, dãy  x n  hợp bốn dãy  x4 nk  nên  xn  dãy hội tụ lim x n 2 ■ Bài (4,0 điểm) Tìm tất đa thức P  x     x  thỏa mãn  P  x    P  x  x  1 , x   Nếu P  x  c  c   c   c     c  5   0  c 8 điểm Trang 1/5 điểm Nếu deg P  x  1 Xét phương trình x  x  x   x  x0 1 n Suy P  x0  c Đặt P  x   x  x0  Q  x   c, Q  x0  0, n  * Thay vào phương trình cho biến đổi toán trên, ta  x x  n  n điểm Q  x   c   x  x   x0  Q  x  x  1  c, x   3n   x  x0  Q  x    x  x0  2n  c  6 Q2  x   3 x  x0   c   Q  x    c     x  x  x03  x0  Q  x  x  1  c, x   2n n   x  x0  Q  x    c    x  x0  Q  x    c   Q  x    x  xx0  x02  1 Q  x  x  1 , x   Suy 2n n n Q3  x    c    x  x0  Q  x    c   Q  x   x  xx0  x02  1 Q  x  x  1 , x   với số thực x điểm Thay x x0 , ta  x  x0  n 2 n  c   Q  x0   x02 1 Q  x03  x0  1   c    3x02 1  12 4 n Đẳng thức cuối vô lý với n  * Kết luận: Đa thức cần tìm P  x  8, x   Bài ( 4,0 điểm) Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn  O  , đường kính AD Trên tia đối tia DA lấy điểm E qua E vẽ đường thẳng vng góc với AD cắt đường thẳng BC P Từ P vẽ hai tiếp tuyến PM , PN đến  O  ( M , N tiếp điểm A, N nằm phía so với đường thẳng BC ) Đường thẳng AM cắt PE F Gọi G trung điểm AF , đường thẳng GP cắt đường thẳng AC H Gọi Q điểm đối xứng với N qua O , từ Q vẽ đường thẳng vng góc với ON cắt đường thẳng MN S Chứng minh rằng: a) PS PM  SM SN Đường thẳng HF song song với đường thẳng AB điểm L A N Q O K H G B C Q P MD T S F E R Gọi L giao điểm PN SO Khi NLQS hình bình hành suy LQ || SN , kết hợp với OP  SN  OP  LQ  O trực tâm tam giác PLQ  PQ  OS Do PQ  OS nên OP  OQ SP  SQ  OP  OM SP  SM SN điểm Trang 2/5  PS PM  SM SN Gọi K giao điểm PH với AB , qua A kẻ đường thẳng song song với PH cắt điểm PE Q* Gọi giao điểm PE với AB , AC R, T Để chứng minh HF song song AB tương đương với chứng minh G trung điểm KH hay * * chứng minh A  BCGQ     RTFQ   (tính chất chùm điều hịa) Do GP đường trung bình tam giác FAQ* nên P trung điểm FQ* Khi * theo hệ thức Newton ta có:  RTFQ    PF PT PR  1 Chứng minh  1 ta chứng minh tam giác PMF cân P tứ giác BCTR nội tiếp    PM , MF   OM , OA  mod      MF , PF   MF , OA    OA, PF   điểm  1     OM , OD  OD, OA  OM , OA  mod   2       Do  PM , MF   MF , PF   mod   suy tam giác PMF cân P hay PM PF  RT , RB   RT , OA    OA, RB     1   OA, OD  OD, OB  mod   2       OA, OB  CT , CB   mod   suy tứ giác BCTR nội tiếp   Ta có PF TM TB.TC PT PR  1 chứng minh p Bài (4,0 điểm) Cho p  số nguyên tố Chứng minh 1 mod p  tử số tổng  p  1 /2  k 2 1 1       bội p k k  1 điểm Ta cần  p  1 /2 H k   1    H  p  1 /2  1 k 2 k 2 1 Với H k   d  1  2d   k  d       H  p  1 /2    2q  mod p   Từ đó, theo định lý Wolstenholme H p   1 H p    0  mod p  với số nguyên tố điểm p  3, suy 2p  2q  p p   p  p    1      p k 1  k  k 1 k k1 p 1  p  1 /2 mod p  H p   1  H  p  1 /2  1  H  p  1 /2  1  mod p     2 k 1 k k 1 2k  p  1 /2 1 p  1 H     H p    0  mod p     2 Và  p  1 /2 k 1 k k p 1  p  k  điểm Vì 1điểm 1  1  H   p  1 /2   2  H  p  1 /2       2q   2q  mod p     Trang 3/5 Bài (4,0 điểm) Cho S  A1 , A2 , , A11 họ tập hợp thoả mãn đồng thời hai điều kiện: (i) Ai  Aj  1 i  j 11 ; (ii) Aj 5 1 i 11 Đặt A  A1  A2   A11 , với x  A ký hiệu d ( x) số tập hợp thuộc S chứa x d max  d ( x) : x  A Tìm giá trị nhỏ d Giả sử A  x1 , x2 , , xm  , xét bảng m 11 ô vuông (gồm m hàng, 11 cột) điểm cho ô vuông thứ (i, j ) (hàng thứ i , cột thứ j ) ta đặt số , j xác định bởi:   xi  Aj , j    xi  Aj điểm Khi đó: 11 d ( xi )  , j , i   1,2, , m ; j 1 m Aj  , j , j   1,2, ,11 i 1 m m 11 i 1 i 1 j 1  d ( xi )  ai, j 11 m  , j j 1 i 1 11  Aj j 1 hay m  d ( x ) 55 (2.1) i i 1 Ta có: m  A  A  C i j i j k 1 d ( xk ) m  d ( xk )  d ( xk )  1 k 1 m  (d  1) d ( xk ) k 1  (2.2) Từ (2.1) (2.2) suy ra:  A A i i j j  55(d  1) Mặt khác, từ giả thiết Ai  Aj  nên với cặp (2.3)  A,A  i j tồn Trang 4/5 xk  Ai  Aj hay cặp  A A i i j j  A,A  i j tính lần biểu thức , ta có:  A A i i j j C112 55 (2.4) Từ (2.3) (2.4) ta suy d 3 Nếu d 3 với xi  S ta có d ( xi ) d 3 Ta chứng minh không tồn x j  S để d ( x j ) 2 Thật vậy, giả sử tồn điểm x j  S để d ( x j ) 2 , m 55   d ( xi )  d ( xi )  1 i 1 1   d ( xi )  d ( xi )  1  d ( x j )  d ( x j )  1 i j  d ( x j )  d ( x j )  1 n d ( x )   i i j Mà d ( x j )  d ( x j )  1 n  m d (x j ) d (x j )  d  n d ( x )   d ( xi )    i i j 2 i 1 (3  1)55 2(2  3)   54 2 Điều dẫn đến vơ lý hay ta có d ( xi ) 3 xi  S , suy 3m 55 (không thoả mãn) điểm Vậy d 4 ta có 11 tập hợp thoả mãn yêu cầu toán là: A1  1,2,3,4,5 , A2  1,2,3,4,5 , A3  1,6,7,8,9 , A4  1,10,11,12,13 , A5  2,6,9,10,14 , A6  3,7,11,14,15 , A7  4,8,9,12,15 , A8  3,6,8,10,13 , A9  4,5,6,11,14 , A10  2,7,11,12,13 , A11  5,9,13,14,15 Trang 5/5