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

đề thi HSG Quảng Ninh năm học10-11

3 541 0

Đang tải... (xem toàn văn)

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 3
Dung lượng 295,4 KB

Nội dung

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NINH KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2010 -2011 ĐỀ THI CHÍNH THỨC MÔN: TOÁN (BẢNG A) Ngày thi: 24/3/2011 Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề) (Đề thi này có 01 trang) Họ, tên và chữ ký của Giám thị số 1: Câu 1 (4,0 điểm). a) Cho x, y, z là các số dương và xyz  4. Tính giá trị của biểu thức: y x 2 z P xy x 2 yz y 1 zx 2 z 2           b) Rút gọn biểu thức: 22 A 3 2 3x x 3 2 3x x      với 3 x3 2  . Câu 2 (4,5 điểm). a) Giải phương trình:    x 1 x 4 2 2 3x 4     . b) Biết phương trình 2 ax bx c 0   (ẩn x) có nghiệm, chứng minh rằng phương trình 3 2 3 3 a x b x c 0   (ẩn x) cũng có nghiệm. Câu 3 (2,5 điểm). Tìm các số nguyên tố p sao cho 2p+1 là lập phương của một số tự nhiên. Câu 4 (7,0 điểm). Cho đường tròn (O; R) và điểm I ở bên ngoài đường tròn (O; R). Đường tròn đường kính IO cắt đường tròn (O; R) tại hai điểm phân biệt A và B. Vẽ hai đường kính AE và BF của đường tròn (O; R). Điểm C di động trên cung EF (không chứa điểm A) của đường tròn (O; R) với C khác E và F. Đường thẳng CO cắt đường tròn (O; R) và đường tròn đường kính IO lần lượt tại K và D (K khác C và D khác O). a) Chứng minh: 0 CAD OBK 180 . b) Chứng minh K là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABD. c) Tìm vị trí điểm C trên cung EF sao cho diện tích tứ giác ACBD lớn nhất. Câu 5 (2,0 điểm). Cho a, b, c là các số thực dương, chứng minh: a b c 3 3a b c 3b c a 3c a b 5           Đẳng thức xảy ra khi nào? _____________Hết_____________ Họ tên thí sinh: Số báo danh: www.VNMATH.com SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NINH HƯỚNG DẪN CHẤM HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2010 -2011 MÔN: TOÁN - BẢNG A (Đề thi chính thức) Câu Sơ lược lời giải Cho điểm 1 (4,0 đ) a) Có xyz = 4 => xyz 2. xy x 2 z P xy x 2 xyz xy x zx 2 z xyz            xy xy x 2 x 2 z P1 xy x 2 xy x 2 xy x 2 z x xy 2               0,25 0,5 1,25 b) giải thích và biến đổi được:   2 2 3 2 3x x x 3 x     và   2 2 3 2 3x x x 3 x     giải thích được: x 3 x x 3 x      ; x 3 x x 3 x     Kết quả A 2 x 1,0 0,5 0,5 2 (4,5 đ) a) ĐK: 4 x 3  . Phương trình đã cho tương đương với:            2 3x 4 1 3x 4 1 6(x 1) x 1 x 4 x 1 x 4 3x 4 1 3x 4 1               x1   hoặc 6 x 4 0 3x 4 1     (1) Giải (1) nếu x > -1 thì x +4 > 3 và 6 3x 4 1 < 3 => (1) vô nghiệm nếu 4 x1 3     thì x +4 < 3 và 6 3x 4 1 > 3 => (1) vô nghiệm Vậy PT đã cho có nghiệm duy nhất x = -1 (hoặc biến đổi vế trái thành đa thức bậc hai rồi bình phương hai vế và biến đổi PT thành:(x + 1) 2 (x 2 +8x+20)= 0 rồi tìm được nghiệm duy nhất của PT là x= -1) 0,25 0,75 0,25 0,5 0,5 0,25 b) + Với a = 0; PT 2 ax bx c 0   (1) <=> bx+c = 0 và PT 3 2 3 3 a x b x c 0   (2) <=> b 3 x + c 3 =0 (2') . Do (1) có nghiệm nên  x 0 sao cho bx 0 + c = 0 <=> bx 0 = -c <=> b 3 (x 0 ) 3 =-c 3 <=> b 3 (x 0 ) 3 + c 3 = 0 => PT (2') và do đó (2) nhận (x 0 ) 3 làm nghiệm. + Với a khác 0 và PT (1) có nghiệm nên 2 1 b 4ac 0    => b 6  64a 3 b 3 PT (2) là PT bậc hai có 6 3 3 2 b 4a c   . Nếu ac 0 thì 64a 3 b 3  4a 3 b 3 => 6 3 3 6 3 3 2 b 4a c b 64a c     0 => PT (2) có nghiệm. Nếu ac< 0 thì 6 3 3 2 b 4a c 0    => PT (2) có nghiệm Tóm lại: phương trình (1) có nghiệm thì PT (2) cũng có nghiệm 0,25 0,5 0,25 0,5 0,25 0,25 3 (2,5 đ) Xét p = 2 => 2p+ 1 = 5 => p = 2 không thoả mãn. Xét p > 2. Giả sử 2p + 1 = t 3 , t là số tự nhiên, t > 1. => 2p = t 3 - 1 = (t-1)(t 2 + t+1) chỉ ra được t(t+1) là số chẵn => (t 2 +t+1) lẻ có 2p chẵn và t 2 +t+1 lẻ => t -1 chia hết cho 2 > nên p có hai ước t1 2  và 2 t +t 1 . 0,25 0,5 0,5 0,5 www.VNMATH.com vì 2 t +t 1 1 và p nguyên tố nên phải có t1 2  =1 => t=3 với t = 3 => p =13 (thoả mãn) .Vậy p = 13. 0,5 0,25 4 (7,0 đ) a) OBA= ODA (góc nt cùng chắn AO của đường tròn đường kính IO). góc KBA = góc KCA (góc nt cùng chắn cung AK của (O)) => 0 CAD OBK CAD ACD ADC 180     (tổng ba góc tam giác ACD). 0,5 0,5 1,0 b) A, B thuộc đường tròn đường kính OI => IA, IB là tiếp tuyến của đường tròn (O;R) => O là điểm chính giữa cung AB của đường tròn đường kính OI nên K thuộc DO là phân giác của góc ADB (*). góc KAB= 1/2 góc KOB (góc nt và góc ở tâm cùng chắn một cung của (O)); góc KOB = góc DAB (cùng chắn cung BD của đường tròn đường kính IO); => góc KAB =1/2 góc DAB => K thuộc phân giác của góc DAB (**). Từ (*) và (**) => K là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABD. 0,75 0,5 0,5 0,5 0,25 c) Hạ CP, DQ cùng vuông góc với AB; M là giao điểm của CD và AB; r là bán kính của đường tròn đường kính IO. S ACBD = S ACB + S ADB = 1 AB(CP+DQ) 2 . Do AB không đổi nên S ACBD lớn nhất <=> CP + DQ lớn nhất. CP CM,DQ DM CP DQ CD.     Lại có CD = CO+OD  R+ 2r. Đẳng thức xảy ra khi OD là đường kính của đường tròn đường kính IA và P trùng M và Q trùng với M <=> C nằm chính giữa cung AB <=> C là điểm chính giữa cung EF. Vậy S ACBD lớn nhất <=> C là điểm chính giữa EF không chứa A của (O). 1,25 1,0 0,25 5 (2,0 đ) Đặt x = 3a + b + c; y = a + 3b + c; z = a + b + 3c => x + y + z = 5(a + b + c) = 5 (x  2a) = 5(y  2b) = 5(z  2c) => 4x y z 4y z x 4z x y ; ; . 10 10 10 a b c          a b c 4x y z 4y z x 4z x y 3a b c 3b c a 3c a b 10x 10y 10z                   = 6 1 y x y z x z + 5 10 x y z y z x         . do a, b, c là các số dương nên y x y z x z ; ; ; ; ; x y z y z x cũng là các số dương. Chỉ ra được y x y z x z +6 x y z y z x      và kết luận được a b c 3 3a b c 3b c a 3c a b 5           Đẳng thức xảy ra khi a= b = c 0,75 0,5 0,5 0,25 Các chú ý khi chấm 1. Hướng dẫn chấm này chỉ trình bày sơ lược một cách giải. Bài làm của học sinh phải chi tiết, lập luận chặt chẽ, tính toán chính xác mới cho điểm tối đa. 2. Các cách giải khác nếu đúng vẫn cho điểm. Tổ chấm trao đổi và thống nhất điểm chi tiết nhưng không được vượt quá số điểm dành cho câu hoặc phần đó. 3. Có thể chia nhỏ điểm thành phần nhưng không dưới 0,25 điểm và phải thống nhất trong cả tổ chấm. Điểm toàn bài là tổng số điểm toàn bài đã chấm, không làm tròn. M Q P D K E F B A O I C hình vẽ câu 4 Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh www.VNMATH.com . SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NINH KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2010 -2011 ĐỀ THI CHÍNH THỨC MÔN: TOÁN (BẢNG A) Ngày thi: 24/3/2011 Thời gian làm bài:. danh: www.VNMATH.com SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NINH HƯỚNG DẪN CHẤM HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2010 -2011 MÔN: TOÁN - BẢNG A (Đề thi chính thức) Câu Sơ lược lời giải Cho. TOÁN (BẢNG A) Ngày thi: 24/3/2011 Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề) (Đề thi này có 01 trang) Họ, tên và chữ ký của Giám thị số 1: Câu 1 (4,0 điểm).

Ngày đăng: 23/10/2014, 15:00

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

w