Đề thi học sinh giỏi môn toán lớp 12 chuyên tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2008 - 2009 - đề 4 pdf

Phép biến hình hợp thành của hai phép biến hình này là phép đồng dạng F'... 0,5 0,25 Để xác định quỹ tích của B: Ta chọn một điểm C trên O, dựng trung điểm I của AC, dựng hình vuông AIKL

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

Môn : TOÁN

Bài 1 NỘI DUNG ĐIỂM

(3đ)

a)

(1,5) Đặt t cosx sinx 2 cos x 4



 ,  2 t 2,

2

1 sin cos

2

t

t

t



2

t

     (loại) hay 2 7

3

t 

Do đó phương trình (*) chỉ có một nghiệm 2 7

3

t  Suy ra phương trình (a) tương đương



       , nên phương trình (a) chỉ có một

0,5

0,5

0,5

2

2

1

t

t

t

có một nghiệm duy nhất trong khoảng ;3



t arccos

Do đó để (1) có 2 nghiệm trong khoảng ;3



  thì phương trình (2) có 2 nghiệm

2

1

t

t

0,5

0,5

 

2 2 2

2 1

1

t

t



 Lập bảng biến thiên, ta thấy phương trình (2) có hai nghiệm khi và chỉ khi:

t  2 -1 1 2

g'(t) + + +

 

2

g(t)  2

 

0,5 Bài 2 (3đ) a) (1,0)

Ta có: ·ABI arccot 2 BI 2 ·IAB arctan 2

Do đó: Qua phép quay tâm A, góc  : điểm C biến thành điểm M và 

3 2

uuur uuuur

nên M biến thành B qua phép vị tự tâm A tỉ số 3

2

k 

Vậy: B là ảnh của C qua phép đồng dạng F tỉ 3

2

k 

0,5

0,5 Quỹ tích của C là đường tròn (O), nên: Quỹ tích của B là ảnh của đường tròn (O)

qua phép đồng dạng F

0,25 b)

(2,0)

Tương tự, D là ảnh của C qua 2 phép biến hình liên tiếp: Phép quay tâm A, góc 

và phép vị tự tâm A tỉ số 3

2

k  Phép biến hình hợp thành của hai phép biến hình này là phép đồng dạng F'

Vậy: D là ảnh của C qua phép đồng dạng F' tỉ 3

2

k 

0,5 0,25

Để xác định quỹ tích của B:

Ta chọn một điểm C trên (O), dựng trung điểm I của AC, dựng hình vuông AIKL,

dựng đường tròn tâm I bán kính IL cắt trung trực đoạn AC tại B Dựng hình thoi

ABCD Dựng đường tròn tâm A bán kính AC cắt tia AB tại M

Để dựng ảnh của O là O' qua phép quay Q(A,  ): Dựng trung điểm J của AO, 

dựng hình vuông AJRS, dựng đường tròn tâm J bán kính JS cắt trung trực đoạn AO

tại P Dựng đường tròn tâm A bán kính AO cắt tia AP tại O' Qua B kẻ đường

thẳng song song với MO' cắt tia AP tại O"

Quỹ tích của B là đường tròn tâm O", bán kính R" = O"A

0,25

0,25 0,25 Quỹ tích của D là đường tròn (O"') đối xứng với (O") qua đường thẳng AO 0,25

Bài 3 (3đ)

2

2

2

log 3 3

4 log

x x

x

y y





0,5

a)

(1,5)

Đặt: ulog2x; vlog2 y hệ phương trình trở thành:

1

3

2

4 4

u v v

u v uv

u

u u v

u v

v v

 



(2)

Nếu u 0 thì v 0 trái với điều kiện Do đó u  0

Suy ra:

0,5

     

2

1

2

4

v

v u

u v

v

v





Do đóhệ phương trình đã cho có hai nghiệm:

 ;  1; 2 ,  ;  8; 2 2

2

x y   x y 

0,5

b)

4

3

4

3 27

4 64

x x







   

  



 



4

27

4

3 27

64

4 64

x

x x







  

  



 



Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: 27; 4

64

0,5 0,5

0,5

Bài 4 (2 đ)

Ta có: 4(k1) 1 4k144(k2) 1   4(k1) 1 

Do đó:3, 7, 11, , (4k-1) lập thành một cấp số cộng có công sai d = 4

Suy ra:

2 (4 k1 1)(4k1)(4 k2 1)2 4k3 (4k1) (4 k7)

2k 2k 2k 2k 2k 2k

0,5

0,5

Suy ra:

u



4 7

2

n

u     u 

0,5

0,5

Bài 5 (3 đ)

a)

(1,5đ)

Các số cần tính tổng có dạng abcd với a b c, , 1, 2, 3, 4 , d2, 4

Ta có abcd 103a102b10cd abcd 103a102b10cd

Có tất cả: 4 4 4 2 128    số chẵn gồm 4 chữ số được viết từ 1, 2, 3, 4, trong đó:

mỗi chữ số a b c xuất hiện , , 4 4 2  32 lần

mỗi chữ số d xuất hiện 4 4 4  64 lần

Do đó: abc32 1 2 3 4    320 và d 64 2 4  384



0,25

0,5 0,5 0,25

b)

(1,5) Ta có:

 

5

3

0

1 ( )

k k

f x x x a x x

x







0

n

k k



Suy ra:

 

12

3

x x C x x C x C x x

Số hạng không chứa x ứng với 6k600k10

Vậy số hạng không chứa x có hệ số là: 10

C 

0,25 0,5

0,25

0,25 0,25

Bài 6 (3đ)

Thể tích nước chứa trong cốc là:

2 3 2



0,5

Khi thả viên bi vào thì nước dâng lên vừa phủ kín quả cầu, tức là mặt nước tiếp xúc

với mặt cầu Gọi x là bán kính của viên bi, ta có: 4 3

3

C

V   x Thể tích của khối nón chứa nước và quả cầu là:

2 3

R h

h





0,5

I

S

 

1



1

1

Rh x

h h

x

Rh





C

4

R R h  Rh , ta tìm được bán kính của viên bi:

aR x



Suy ra:

4



3 3

Vậy: Để nước trong cốc dâng lên vừa phủ kín viên bi và không tràn ra ngoài thì:

3

3

3

4

4 0

a















Với điều kiện này, bán kính của viên bi là:

aR x



0,5 0,25

0,25

0,5

0,25

0,25

Bài 7 (3 đ)

a)

(1,5)

·

SMO



3 tan 6

a

6

a

Mặt cầu tiếp xúc với mặt đáy và mỗi cạnh bên của hình chóp có tâm I cách đều (ABC) và SA, nên I là giao điểm của tia phân giác góc SAO và SO, bán kính của mặt cầu là: rIO

IS AS OS

AO SA



2

3 tan

a





0,25 0,25

0,25

0,25

0,25 0,25 b)

(1,5)

Mặt phẳng (P) tạo bởi AB và phấn giác

MT của góc  SMO· , cắt hình chóp theo thiết diện là tam giác cân ABN (N

là giao điểm của tia phân giác MI và SC)

Gọi H1 và H2 là hình chiếu của S và C xuống MI, ta có hai tam giác vuông SMH1 và CMH2 đồng dạng, nên:

1 2

1 3cos

Suy ra tỉ thể tích của hai hình tứ diện được cắt ra bởi thiết diện AMB là:

1 3cos

SABN

CABN

0,5

0,5

0,5

A

B

C S

O M

I H

K

L

A

B

C S

O M

I

N H

H