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

Tài Liệu ôn thi

17 73 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 17
Dung lượng 1,62 MB

Nội dung

- 1 Mot so dang toan on vao cap 3 Dạng 1: Toán tìm điều kiện để phương trình nguyên 1. Ví dụ 1 Cho biểu thức: b2ab2a2 ba1a ba 1 bbaa a3 baba a3 M ++ −− − + − − ++ = ))(( :)( a, Rút gọn b, Tìm những giá trị của a để M nguyên Giải a, Rút gọn M = 1a 2 − b, Để M nguyên thì a-1 phải là ước của 2 a – 1 = 1 => a = 2 a – 1 = -1 => a = 0 ( loại ) a – 1 = 2 => a = 3 a – 1 = -2 => a = -1 ( loại ) Vậy M nguyên khi a = 2 hoặc a = 3 2, Ví dụ 2: Cho biểu thức: 1 1a 1 1a 1 A + + − − = Tìm giá trị nguyên của a để A nguyên Giải 1 1a 2 1 1a 1a1a 1 1a 1a1a A + − =+ − +−+ =+ − −−+ = )( Để A nguyên thì a – 1 là ước của 2 Tổng quát : Để giải toán tìm điều kiện để biểu thức nguyên ta làm theo các bước sau: Bước 1: Đặt điều kiện Bước 2: Rút gọn về dạng )( )( xf a hay a xf Nếu a xf )( thì f(x) là bội của a Nếu )(xf a thì f(x) là ước của a - 2 Bước 3: Căn cứ vào điều kiện loại những giá trị ngoại lai Dạng 6: Toán tính giá trị biểu thức chứa căn nhiều tầng Ví dụ : Tính 1281812226A −++−= Ta có : 242424228412818 22 −=−=−=+−=− )( 1313132332423261326A 1313132341224122 2 2 −=−=+−=−=−−=+−= +=+=++=+=−++ )()( )( Dạng 2: Phương trình vô tỷ I.Định nghĩa : Phương trình vô tỷ là phương trình chứa ẩn ở biểu thức dưới căn bậc hai . II. Cách giải: Cách 1: Để khử căn ta bình phương hai vế Cách 2: Đặt ẩn phụ III. Ví dụ 1,Ví dụ 1: Giải phương trình: )1(75 −=− xx Cách 1: Bình phương hai vế x – 5 = x 2 – 14x + 49 x 2 – 14x – x + 49 + 5 = 0 x 2 – 15x + 54 = 0 x 1 = 6 ; x 2 = 9 Lưu ý : * Nhận định kết quả : x 1 = 6 loại vì thay vào phương trình (1) không phải là nghiệm . Vậy phương trình có nghiệm x = 9 * Có thể đặt điều kiện phương trình trước khi giải : Để phương trình có nghiệm thì : - 3 7 7 5 07 05 ≥⇒    ≥ ≥ ⇒    ≥− ≥− x x x x x kết hợp Sau khi giải ta loại điều kiện không thích hợp Cách 2 Đặt ẩn phụ Đưa phương trình về dạng : 255 −−=− xx Đặt 5 −= xy phương trình có dạng y = y 2 – 2 y 2 – y – 2 = 0 Giải ta được y 1 = - 1 ( loại) y 2 =2 9 45 25 = =− =−⇒ x x x 2, Ví dụ 2: Giải phương trình 2173 =+−+ xx Giải: Đặt điều kiện để căn thức có nghĩa: 1 01 073 −≥⇔    ≥+ ≥+ x x x Chú ý : Không nên bình phương hai vế ngay vì sẽ phức tạp hơn mà ta nên chuyển vế. 2173 ++=+ xx Bình phương hai vế ta được : 121 +=+ xx Bình phương hai vế (x + 1) 2 = 4( x+ 1) x 2 - 2x – 3 =0 có nghiệm x 1 = -1; x 2 = 3 Cả hai giá trị này thoả mãn điều kiện 9 45 25 = =− =−⇒ x x x - 4 Dạng 3: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối Ví dụ. 1, Ví dụ 1: Giải phương trình 0212 2 =++− xx Đặt điều kiện * Nếu 2x + 1 ≥ 0 ta có phương trình x 2 – ( 2x + 1 ) + 2 = 0 x 2 – 2x – 1 + 2 = 0 x 2 – 2x +1 = 0 => x 1 = x 2 = 1 * Nếu 2x + 1 ≤ 0 ta có phương trình x 2 – ( -2x -1 ) + 2 =0 x 2 + 2x + 3 = 0 Phương trình vô nghiệm Vậy phương trình ( 1) có nghiệm x= 1 2, Ví dụ 2: Giải phương trình 51225 =+−− xx ( Đề thi học sinh giỏi lớp 7 1999 – 2000) 3, Ví dụ 3: Giải phương trình 124 2 −=− xx Dạng 3 : Hệ phương trình Cách giảI một số hệ phương trình phức tạp 1, Ví dụ 1: Giải hệ phương trình        =+ =+ 1 y 10 x 6 36 13 y 3 x 4 Giải : Đặt ẩn phụ : y Y x X 1 ; 1 == - 5 Ta có hệ :        =+ =+ 36 36 106 36 13 34 YX YX 2, Ví dụ 2: Giải hệ phương trình        = + + − = + + − 1 14 8 312 7 1 14 5 312 10 xx xx 3, Ví dụ 3: Giải hệ phương trình :      −=++ =++ =++ )3(232 )2(323 )1(1132 zyx zyx zyx Hướng dẫn: Rút z từ (1) thay vào (2); (3) 4, Ví dụ 4: Giải hệ phương trình:    =++ =++ )2(12 )1(6 222 zyx zyx Hướng dẫn: Nhân (1) với 4 rồi trừ cho (2) => (x 2 + y 2 + z 2 ) – 4( x+ y + z ) = 12 – 24 x 2 – 4x + y 2 -4y + z 2 - 4z + 12 = 0 ( x 2 – 4x + 4 ) + ( y 2 – 4y + 4 ) + ( z 2 – 4z -4 ) = 0 ( x – 2 ) 2 + ( y – 2 ) 2 + ( z – 2 ) 2 = 0 => x = y = z = 2 5, Ví dụ 5: Giải hệ phương trình        = − − + = − + + 4 3 2 1 3 5 3 1 1 2 yx yx - 6 ( Đề thi vào 10 năm 1998 – 1999) 6, Ví dụ 6: Giải hệ phương trình :        = + + − = + + − 5 1 3 1 1 11 1 1 1 5 yx yx ( Đề thi vào 10 năm 2002 – 2003 ) Dạng 4: Toán cực trị 1.Ví dụ 1: Cho biểu thức: x1 1 x1 1 x1 1 : x1 1 x1 1 A − +       + − −       − + − = a. Rút gọn A. b. Với giá trị nào của x thì A nhỏ nhất. Giải: a. Rút gọn được: ( ) x1x 1 − b. A nhỏ nhất nếu mẫu ( ) x1x − là lớn nhất Gọi Kx = ta có K(1- K) = -K 2 + K -(K 2 - K) = -(K 2 - 2K/2 +1/4 -1/4) = -[(K-1/4) 2 – 1/4] Mẫu này lớn nhất khi: -[(K-1/4) 2 - 1/4] là nhỏ nhất Và nó nhỏ nhất khi: K= 1/4 Hay 21x41x // =⇒= =>A nhỏ nhất =4 2.Ví dụ 2: Cho biểu thức: 3x 3x2 x1 2x3 3x2x 11x15 M + + − − − + −+ − = - 7 a, Rút gọn b, Tìm giá trị lớn nhất của M và giá trị tương ứng của x 3. Ví dụ 3: Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức 1xx x M 24 2 ++ = Giải: Ta nhận thấy x = 0 => M = 0. Vậy M lớn nhất x≠ 0. Chia cả tử và mẫu cho x 2 1 x 1 x 1 M 2 2 ++ = Vậy M lớn nhất khi mẫu nhỏ nhất Mẫu nhỏ nhất khi 2 2 x 1 x + nhỏ nhất 0 x 1 x 2 2 >+ Vậy 2 2 x 1 x + nhỏ nhất x =1 Vậy 3 1 12 1 M = + = 4.Ví dụ 4: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức : 1x2x1x2xY −−+−+= Giải: ( ) 1x111x 1x111x11x11x 11x21x11x21xY 222 2 −−++−= −−++−=−−++−= +−−−++−+−= )()()( Biết rằng |A| + |B| ≥|A + B| - 8 21x111x1x111x 11x11x11x11xY ≥−−++−≥−−++−= −−++−≥−−++−= Vậy Y nhỏ nhất là 2 khi 01x111x ≥−−+− )()( 2x1 01x1 1x ≤≤⇒    ≥−− ≥ ⇔ )( Dạng 5: Toán tính giá trị biểu thức chứa căn nhiều tầng Ví dụ : Tính 1281812226A −++−= Ta có : 242424228412818 22 −=−=−=+−=− )( 1313132332423261326A 1313132341224122 2 2 −=−=+−=−=−−=+−= +=+=++=+=−++ )()( )( Loại 7: Biện luận phương trình 1.Ví dụ 1: Cho phương trình: x 2 – ( m + 2 )x + m + 1 = 0 ( x là ẩn ) a, Giải phương trình khi 2 3 m −= b, Tìm giá trị m để phương trình có hai nghiệm trái dấu c, Gọi x 1 , x 2 là hai nghiệm phương trình . Tìm giá trị m để : x 1 ( 1 – 2x 2 ) + x 2 ( 1 – 2x 1 ) = m 2 Giải a, Thay 2 3 m −= vào ta có phương trình : 21x111x1x111x 11x11x11x11xY ≥−−++−≥−−++−= −−++−≥−−++−= - 9 01x2x2 01 2 3 x2 2 3 2x 2 2 =−+ =+−+−− )( Phương trình có hai nghiệm : 2 31 x 2 31 x 21 +− = +− = , b, Phương trình có hai nghiệm trái dấu khi x 1 x 2 = 0 a c < hay a.c < 0  1(m + 1) < 0  m < -1 c, x 1 ( 1 – 2x 2 ) + x 2 ( 1 – 2x 1 ) = m 2 ( ) *)( 2 2121 2 212211 mxx4xx mxx2xxx2x =−+⇔ =−+−⇔ Theo viet ta có : ( ) ( ) 1m a c xx 2m2 1 2m2 a b xx 21 21 +== += +− −=−=+ Thay vào (*) ta có : 2(m + 2 ) – 4 ( m + 1 ) = m 2 2m + 4 – 4m – 4 = m 2 m 2 + 2m = 0 m ( m + 2 ) = 0    −=⇒=+ = ⇒ 2m02m 0m 2.Ví dụ 2: Cho phương trình : x 2 – 2mx + 2m – 1 = 0 1, Chưng tỏ phương trình có hai nghiệm với mọi m 2, Đặt ( ) 21 2 2 2 1 xx5xx2A −+= a. Chứng minh A = 8m 2 – 18m + 9 - 10 b. Tìm m sao cho A = 27 3, Tìm m sao cho nghiệm này bằng hai lần nghiệm kia Giải 1. Xét ( ) ( ) ( ) m01m1m2m1m2m 2 2 2 ∀≥−=+−=−−−=∆ ' => Phương trình luôn có nghiệm với mọi m a. ( ) 21 2 2 2 1 xx5xx2A −+= = 21 2 2 2 1 xx5x2x2 −+ ( ) ( ) 21 2 21 2121 2 2 2 1 2121 2 2 2 1 xx9xx2 xx9xx2xx2 xx9xx4x2x2 −+= −++= −++= Theo viet ta có : ( ) ( ) ( ) 9m18m89m18m421m29m22 a c xx a b xx 22 2 21 21 +−=+−=−−⇒        = −=+ => điều phải chứng minh b, Tìm m để A = 27 chính là giảI phương trình 8m 2 – 18m + 9 = 27 8m 2 – 18m – 18 = 0 4m 2 – 9m – 9 = 0 Phương trình có hai nghiệm : m 1 = 3 , m 2 = -3/4 2.Tìm m để x 1 = 2x 2 Theo viet ta có : x 1 + x 2 = -b/a = 2m Hay 2x 2 + x 2 = 2m 3x 2 = 2m  x 2 = 2m/3  x 1 = 4m/3 Theo viet: [...]... 15 Đề 4 ( Đề 3 trong bộ đề ôn vào 10 ) a, Chứng minh tam giác POQ vuông ∧ ∧ Xét ∆POQ theo chứng minh tính chất 2 tiếp tuyến ta có O1 = O 2 ∧ =>OP là phân giác của EOC ∧ ∧ ∧ O 3 = O 4 => OQ là phân giác của EOD ∧ ∧ Mà EOC; EOD là 2 góc kề bù do đó PO ⊥ OQ tại O ( theo định lí ) =>tam giác POQ vuông tại O b, Chứng minh ∆POQ đồng dạng với ∆CED ấy tam giác CED là tam giác vuông tại E ( góc nội tiếp chắn... m1 = 3/2; m2 = 3/4 Ví dụ : Đề 8 ( trang 91) Đề 17 ( trang 121) Đề 18 ( trang 124) Hướng dẫn giải các đề thi vào 10 phần hình học Đề 1 ( Đề thi vào lớp 10 năm 2000 – 2001) - 12 ∆ABC đều ; ∧ OB xoy = 60 0 = OC GT ∆OBM a, đồng dạng với ∆NCO BC2 = 4BM ∧ BMN b, MO là tia phân giác c, Đường thẳng MN luôn tiếp xúc ∧ xoy = 60 0 đường tròn cố định khi quay O với KL Giải ∧ ∧ ∧ 0 a, Trong ∆NOC có ONC+ NOC+ C... ⇒ CAO = AOM ⇒ AC // MO 2, Chứng minh 5 điểm M, B, O, A, D cùng nằm trên một đường tròn ∧ ∧ A = B = 1v(gt ) * Xét tứ giác MBOA có => MBOA nội tiếp đường tròn đường kính MO * Xét tứ giác MDAO ∧ Trong vuông ) ∧ ∆DOC : CDO+ C = 1v ( tổng hai góc nhọn trong tam giác ∧ ∧ Trong ∆MAO : AMO+ AOM = 1v - 14 ∧ ∧ ∧ ∧ Theo chứng minh trên : C = AOM ⇒ CDO = AMO Trong tức giác MDAO có D và M nhìn AO đưới góc bằng... vậy để AOC là tam giác đều nghĩa là ∧ ∧ ∧ ∧ A = C = 60 0 => AOM = 60 0 => AMO = 30 0 => OM = 2 R Để xác định M từ O quay một cung có bán kính bằng 2R cắt d tại M Thoả mãn điều kiện nói trên Đề 3 ( Đề thi vào 10 năm 1998 - 1999 ) ∧ a, AE là phân giác của BAC ∩ ∩ Thật vậy BC ┴ EOF => BE = EC ∧ ∧ => A 1 = A 2 ( góc nội tiếp chắn hai cung nhau ) ∧ =>AE là phân giác của BAC b, BD // AE ∆BAD cân tại A =>... c, Thật vậy khi xoy quay tới vị trí ( hình vẽ đỏ ) lúc đó M, N là trung điểm của AB và AC đường cao AO ┴ MN tại H và HO = 1/2AO Như vậy đường tròn cố định đó có tâm tại O , bán kính bằng AO/2 Đề 2 ( Đề thi vào lớp 10 năm 2002 – 2003 ) 1, Chứng minh AC // MO Thậy vậy ∆AOC cân tại O ∧ ∧ ⇒ ACO = CAO ( hai góc ở đáy ) ∧ ∧ Theo chứng minh tính chất 2 của tiếp tuyến thì AOM = MOB ∧ ∧ ∧ Theo định lí 7 ACO+... trang 17 ) a, Tứ giác BHCD, BCDE là hình gì ? Tại sao ? BH ⊥ AC(gt ); * Xét t/g BHCD có DC ⊥ AC => BH // DC CM tương tự ta có CH // BD Vậy BHCD là hình bình hành *Xét t/g BCDE Ta có BC // ED ( vì cùng vuông góc với AE) => BCDE là hình thang ∩ ∩ Do BC // ED => BE = CD => BE = CD =>BCDE là hình thang cân b, Chứng minh H là tâm đường tròn nội tiếp tam giác A’B’C’ và EFI thật vậy H là giao các đường phân... là trung điểm của AH => O’M =1/2 AH Mà AH là đường kính đường tròn ngoại tiếp tg AC’HB’ Vậy M là giao của 2 đường tròn nói trên d, Nếu tam giác ABC là tam giác đều thì kết luận - hình thoi - Kết quả không thay đổi Hình thang cân biến thành tam giác BDC E ≡ D .        = − − + = − + + 4 3 2 1 3 5 3 1 1 2 yx yx - 6 ( Đề thi vào 10 năm 1998 – 1999) 6, Ví dụ 6: Giải hệ phương trình :        = + + − = + + − 5 1 3 1 1 11 1 1 1 5 yx yx ( Đề thi vào 10 năm 2002 – 2003 ) Dạng. : Đề 8 ( trang 91) Đề 17 ( trang 121) Đề 18 ( trang 124) Hướng dẫn giải các đề thi vào 10 phần hình học Đề 1 ( Đề thi vào lớp 10 năm 2000 – 2001) - 12 ABC∆ 0 60xoy = ∧ GT đều ; OB = OC OBM∆ NCO∆ ∧ BMN 0 60xoy. (2) => v2IAF = ∧ =>I, A, F thẳng hàng - 15 Đề 4 ( Đề 3 trong bộ đề ôn vào 10 ) a, Chứng minh tam giác POQ vuông Xét POQ ∆ theo chứng minh tính chất 2 tiếp tuyến ta có 21 OO ∧∧ = =>OP

Ngày đăng: 05/07/2014, 07:00

w