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

HSG toan 11 chuyen

4 134 1

Đang tải... (xem toàn văn)

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 4
Dung lượng 181,5 KB

Nội dung

sở giáo dục & đào tạo _____________ đề chính thức kì thi chọn học sinh giỏi lớp 11 vòng tỉnh ______________________________ môn thi : toán Đề dành cho học sinh trờng THPT chuyên Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề Câu1: Cho hai phơng trình sau: x 3 a.sina).sinxsin(1x 7 2sin ++= (1) 3 1)2(ax 2 2sinx 6 2sinx) 2 cos1)(1(a +=++ (2) 1) Giải các phơng trình trên với a = 2. 2) Tìm tất cả các giá trị của a để hai phơng trình (1) và (2) tơng đơng. Câu2: Giải hệ phơng trình: =++ =++ 2 3 coszcosycosx 2 33 sinzsinysinx Câu 3: Xét tập hợp các đa thức P(x) khác 0, có hệ số thực và thoả mãn điều kiện P(x 2 - 1) = P(x).P(-x), Rx . Hãy tìm trong tập hợp đó một đa thức có bậc bé nhất, nhng có nghiệm lớn nhất. Câu4: Cho hình lăng trụ tứ giác ABCDA 1 B 1 C 1 D 1 . Một mặt phẳng (P) thay đổi song song với hai đáy của lăng trụ, cắt các đoạn thẳng AB 1 , BC 1 , CD 1 , DA 1 tơng ứng lần lợt tại các điểm M, N, P, Q. Hãy xác định vị trí của mặt phẳng (P) sao cho tứ giác MNPQ có diện tích lớn nhất. Câu 5: Cho dãy { } n u xác định nh sau: 2,3,n,21) n (u n u 1n u2007, 2 u2006, 1 u =+= + == Chứng minh rằng: 11) 2 2007 1) (u 2 2 1).(u 2 1 (u +++ là số chính phơng. Hết Chú ý : Giám thị không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh : Số báo danh: sở giáo dục - đào tạo kì thi chọn học sinh giỏi lớp 11 vòng tỉnh năm học _____________ 2006-2007 ______________________________ hớng dẫn chấm đề thi chính thức môn toán cho học sinh trờng thpt chuyên I/ Hớng dẫn chung : - Hớng dẫn chấm chỉ trình bày sơ lợc một cách giải . Nếu học sinh có cách giải đúng, khác đáp án thì các giám khảo thống nhất và vận dụng thang điểm để chấm. - Khi chấm , các ý cho từ 0,5 đ trở lên có thể chia nhỏ tới 0,25 đ. Điểm của toàn bài là tổng điểm của tất cả các câu, làm tròn đến 0,25đ. II/ Đáp án và biểu điểm: Câu1 (3,5đ): 1) (2,0đ) - Với a = 2, ta có 0)1xsin2xsin2(xsinxsin2xsinxsin2)1( 2637 =+= == = = = = k,kx0xsin )VN(01)1x(sinxsin2 0xsin 01xsin2xsin2 0xsin 4226 1,0đ - Với a = 2, ta có 2xsin2xsin2xcos1)2( 262 +=++ == = = = k,kx0xsin )VN( 2 3 xsin 0xsin 0)3xsin2.(xsin 4 42 1,0đ 2) (1,5đ) :Giả sử (1) và (2) tơng đơng. Do phơng trình (1) có nghiệm x = 0 với mọi a, suy ra x = 0 cũng phải là nghiệm của phơng trình (2) = = = = 2a 1a 0a )1a(2)1a(2 3 0,5đ - Với a = 0, ta có = = = 2 1 xsin 0xsin xsinxsin2)1( 6 7 . Khi đó = = ==++ 2 1 xsin 0xsin 0)1xsin2.(xsin2xsin2xsin2)xcos1()2( 4 42262 Do vậy (1) và (2) không tơng đơng. Suy ra a= 0 không thích hợp. 0,25đ - Với a = 1, ta có 0)1xsinxsin2(xsinxsinxsinxsin2)1( 2637 =+= = = =++ 1xsin 0xsin 0)1xsin2xsin2).(1x.(sinx(sin 2 242 . Khi đó = = == 1xsin 0xsin 0xsin2xsin2)2( 2 26 Do vậy (1) và (2) tơng đơng. Suy ra a= 1 thích hợp. 0,25đ - Với a = 2 theo phần 1) ta có hai phơng trình tơng đơng 0,25đ Vậy có hai giá trị a =1 và a = 2 thoả mãn yêu cầu bài toán. 0,25đ 2 Câu2) (1, 5đ): Ta có =++ =++ 2 3 coszcosycosx 2 33 sinzsinysinx =++ =++ )2( 4 3 cosz)cosy(cosx 2 1 )1( 4 9 sinz)siny(sinx 2 3 0,5đ Cộng theo vế của (1) và (2) ta đợc 3)zcos 2 1 z(sin 2 3 ()ycos 2 1 y(sin 2 3 ()xcos 2 1 x(sin 2 3 ( =+++++ 3) 3 zcos() 3 ycos() 3 xcos( = + + (3) 0,5đ Mặt khác ta luôn có 1) 3 zcos(,1) 3 ycos(,1) 3 xcos( Suy ra 3) 3 zcos() 3 ycos() 3 xcos( + + Do đó phơng trình (3) có nghiệm + = + = + = = = = 2n 3 x 2m 3 x 2k 3 x 1) 3 zcos( 1) 3 ycos( 1) 3 xcos( (nghiệm này thoả mãn hệ) Vậy nghiệm của hệ phơng trình đã cho là + = + = + = 2n 3 x 2m 3 x 2k 3 x 0,5đ Câu 3(1,5đ): Giả sử x 0 là một nghiệm cuả P(x). Khi đó ta có )x(P).x(P)1x(P 00 2 0 = = 0 1xx 2 01 = là một nghiệm của P(x). Nếu 2 51 x1xx01xx 2 51 x 0 2 010 2 00 + >>=> + > Tơng tự ta có 2 51 x1xx 1 2 12 + >>= là nghiệm của (Px), 0,5đ Thành thử từ một nghiệm 2 51 x 0 + > ta xây dựng đợc một dãy vô hạn các nghiệm phân biệt của P(x). Điều này vô lý, vì P(x) là đa thức khác 0 nên có số nghiệm hữu hạn. Nh vậy, nếu x 0 là một nghiệm của P(x) thì 2 51 x 0 + . 0,5đ Xét 2 51 x)x(P + += có nghiệm 2 51 x + = . Ta có = )x(P).x(P 2 53 xx) 2 51 () 2 51 x).( 2 51 x( 222 + += + = + + + + = + += 2 51 )1x()1x(P 22 2 53 x 2 + + Vậy 2 51 x)x(P + += là đa thức thoả mãn yêu cầu bài toán. 0,5đ 3 Câu4(2,0đ): Giả sử (P) cắt các cạnh bên 1111 ,,, DDCCBBAA Tơng ứng tại A, B, C, D. Khi đó ta có x DD DD CC CC BB BB AA AA 1 ' 1 ' 1 ' 1 ' ==== Đặt s(ABCD)= S, theo định lí Ta-lét ta có x AA AA AB AM BA MA 1 ' 1 '' ' === x1 AA AA DA QA DA QA 1 ' 1 1 1 '' ' === 0,5đ Do đó ta đợc )DBA(s).x1(x)MQA(s)x1(x DA QA . BA MA )DBA(s )MQA(s '''' '' ' '' ' ''' ' === (1) Chứng minh tơng tự ta có : )CAB(s).x1(x)MNB(s '''' = (2) )DBC(s).x1(x)NPC(s '''' = (3) )ACD(s).x1(x)PQD(s '''' = (4) 0,5đ Từ (1), (2), (3), (4) ta có s(MNPQ) = s(ABCD)- s(AMQ)-s(BMN)-s(CNP)-s(DPQ) = S -x(1-x) )DBA(s( ''' )CAB(s ''' + + )DBC(s ''' + )ACD(s ''' ) = S -x(1-x).2S = S(2x 2 - 2x +1) = S. 2 1 2 1 ) 2 1 x(2.S 2 + 0,5đ Vậy s(MNPQ) đạt Min bằng 2 S = 2 1 x A là trung điểm của AA 1 Mặt phẳng (P) song song cách đều 2 đáy đã cho. 0,5đ Câu 5(1,5đ): Đặt = k S 11) 2 k 1) (u 2 2 1).(u 2 1 (u +++ . Ta chứng minh 1k,)1u(S 2 1kk = + (1) 0,5đ Thật vậy với k = 1 ta có 2 2 222 1 2 11 )1u()12007(2006u1)1u(S ====+= Vậy đúng khi k = 1. Giả sử (1) đúng khi k = n tức là ta có ,)1u(S 2 1nn = + (2) Ta có 1)1u)(1S(1)1u)(1u) (1u)(1u(S 2 1nn 2 1n 2 n 2 2 2 11n ++=++++= +++ (3) Theo giả thiết quy nạp (2) và từ (3) có : [ ] 1)1u(1u2)1u(1)1u)(1)1u((S 2 1n1n 2 1n 2 1n 2 1n1n +++=++= ++++++ = 2 1n1n 2 1n 22 1n uu)1u(2)1u( ++++ +++ = 2 2n 2 1n 2 1n )1u()u)1u(( =+ +++ Vậy (1) đúng với k = n +1. Suy ra (1) đợc chứng minh. 0,5đ Nói riêng S 2007 = 11) 2 2007 1) (u 2 2 1).(u 2 1 (u +++ = 22 2008 )1( u (4) Vì u 1 , u 2 nguyên, nên từ 1) n (u n u 1n u = + suy ra u n nguyên với mọi n. Vậy từ (4) suy ra S 2007 là số chính phơng. 0,5đ _____________________________________________ 4 D C' B N M Q B' B C A C D A A' D' P . 2 51 x)x(P + += là đa thức thoả mãn yêu cầu bài toán. 0,5đ 3 Câu4(2,0đ): Giả sử (P) cắt các cạnh bên 111 1 ,,, DDCCBBAA Tơng ứng tại A, B, C, D. Khi đó ta có x DD DD CC CC BB BB AA AA 1 ' 1 ' 1 ' 1 ' ==== Đặt. đã cho. 0,5đ Câu 5(1,5đ): Đặt = k S 11) 2 k 1) (u 2 2 1).(u 2 1 (u +++ . Ta chứng minh 1k,)1u(S 2 1kk = + (1) 0,5đ Thật vậy với k = 1 ta có 2 2 222 1 2 11 )1u()12007(2006u1)1u(S ====+= Vậy. gì thêm. Họ và tên thí sinh : Số báo danh: sở giáo dục - đào tạo kì thi chọn học sinh giỏi lớp 11 vòng tỉnh năm học _____________ 2006-2007 ______________________________ hớng dẫn chấm đề thi

Ngày đăng: 10/07/2014, 23:00

Xem thêm

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

w