Sở Giáo dục và Đào tạo Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh Thừa Thiên Huế Giải toán trên máy tính CầM TAY Đề thi chính thức Khối 11 THPT - Năm học 2009-2010 Thi gian lam bai: 150 phỳt Ngy thi: 20/12/2009 - thi gm 5 trang Điểm toàn bài thi Các giám khảo (Họ, tên và chữ ký) Số phách (Do Chủ tịch Hội đồng thi ghi) Bằng số Bằng chữ GK1 GK2 Qui nh: Hc sinh trỡnh by vn tt cỏch gii, cụng thc ỏp dng, kt qu tớnh toỏn vo ụ trng lin k bi toỏn. Cỏc kt qu tớnh gn ỳng, nu khụng cú ch nh c th, c ngm nh chớnh xỏc ti 4 ch s phn thp phõn sau du phy Bi 1 . (5 im) Tớnh giỏ tr ca hm s ( )f x ti 0,75x = : 5 3 2 3 3 3 2 2 sin cos ( ) 2 tan cot 3sin 1 1 3 x x f x x x x + + = + + + ữ ữ Túm tt cỏch gii: Kt qu: Bi 2. (5 im) Tỡm ta giao im ca ca th hai hm s 4 2 3 4y x x= + v 2 2 2 5 2 x x y x + + = + . Túm tt cỏch gii: Kt qu: MTCT11THPT-Trang 1 Bài 3. (5 điểm) Cho biết: 3 2 4 tan 19 tan 37 tan 28 0 2 x x x x π π + + + = < < ÷ và 3 3sin 5cos 4 2 y y y π π − = < < ÷ . Tính: ( ) ( ) ( ) ( ) 3 2 3 2 4 3 2 3 3 2 2 3 cos cot sin cos sin 2sin cot 3cos x y x y M y x y x + + = − − Tóm tắt cách giải: Kết quả: Bài 4. (5 điểm) Cho dãy hai số n u xác định như sau: 2 1 1 1 1; 5 8 ( 2,3,4, ) n n n u u u ku n − − = = + − = , k là số nguyên dương cho trước. a) Chứng tỏ rằng chỉ có một giá trị k bé hơn 30 để cho các giá trị của dãy số đều nguyên. Khi đó tính chính xác các giá trị 10; 11 12 13 ; ; .u u u u b) Với giá trị k tìm được ở câu a), lập công thức truy hồi tính 2n u + theo 1n u + và n u . Chứng minh. Tóm tắt cách giải: Kết quả: MTCT11THPT-Trang 2 Bài 5. (5 điểm) Tìm các chữ số hàng đơn vị, hàng chục và hàng trăm của số tự nhiên: 2010 9 2A = Tóm tắt cách giải: Kết quả: Bài 6. (5 điểm) Bác An gửi tiết kiệm số tiền ban đầu là 20 triệu đồng theo kỳ hạn 3 tháng với lãi suất 0,72%/tháng. Sau một năm, bác An rút cả vốn lẫn lãi và gửi lại theo kỳ hạn 6 tháng với lãi suất 0,78%/tháng. Gửi đúng một số kỳ hạn 6 tháng và thêm một số tháng nữa thì bác An phải rút tiền trước kỳ hạn để sửa chữa nhà được số tiền là 29451583,0849007 đồng (chưa làm tròn). Hỏi bác An gửi bao nhiêu kỳ hạn 6 tháng, bao nhiêu tháng chưa tới kỳ hạn và lãi suất không kỳ hạn mỗi tháng là bao nhiêu tại thời điểm rút tiền ? Biết rằng gửi tiết kiệm có kỳ hạn thì cuối kỳ hạn mới tính lãi và gộp vào vốn để tính kỳ hạn sau, còn nếu rút tiền trước kỳ hạn, thì lãi suất tính từng tháng và gộp vào vốn để tính tháng sau. Nêu sơ lược quy trình bấm phím trên máy tính để giải. Tóm tắt cách giải: Kết quả: MTCT11THPT-Trang 3 Bài 7. (5 điểm) Cho đa thức ( ) ( ) ( ) ( ) 2 3 20 ( ) 2 3 2 3 2 3 2 3P x x x x x= + + + + + +×××+ + a) Tính gần đúng 2 3 P − ÷ b) Tìm hệ số chính xác của số hạng chứa 5 x trong khai triển và rút gọn đa thức P(x). Tóm tắt cách giải: Kết quả: Bài 8. (5 điểm) Trong ngày thi giải toán trên máy tính cầm tay (20/12/2009), bạn Bình đố bạn Châu tìm số nguyên x nhỏ nhất sao cho khi bình phương lên thì được một số nguyên có 4 chữ số đầu là 2012 và 4 chữ số cuối là 2009. Em hãy giúp bạn Bình tìm số x này và viết chính xác số 2 x . Nêu sơ lược cách giải. Tóm tắt cách giải: Kết quả: Bài 9. (5 điểm) Cho tứ diện ABCD có AB = 12 dm; AB vuông góc với mặt (BCD); BC = 7 dm; CD = 9 dm và góc CBD = 52 0 . a) Tính gần đúng thể tích và diện tích toàn phần của tứ diện ABCD. MTCT11THPT-Trang 4 b) Tính gần đúng bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD và số đo (độ, phút, giây) của góc giữa hai mặt phẳng (SCD) và (BCD). Cho biết: Mặt cầu ngoại tiếp tứ diện là mặt cầu có tâm cách đều 4 đỉnh của tứ diện đó một đoạn bằng bán kính. Tóm tắt cách giải: Kết quả: Bài 10. (5 điểm) Một chậu nước hình bán cầu bằng nhôm có bán kính 10R cm = , đặt trong một khung hình hộp chữ nhật (hình 1). Trong chậu có chứa sẵn một khối nước hình chỏm cầu có chiều cao 4h cm = . Người ta bỏ vào chậu một viên bi hình cầu bằng kim loại thì mặt nước dâng lên vừa phủ kín viên bi (hình 2). Tính bán kính của viên bi (kết quả làm tròn đến 2 chữ số lẻ thập phân) Cho biết công thức tính thể tích khối chỏm cầu của hình cầu (O, R), có chiều cao h là: 2 hom 3 c cau h V h R π = − ÷ Hình 1 Hình 2 Tóm tắt cách giải: Kết quả: HẾT MTCT11THPT-Trang 5 Sở Giáo dục và Đào tạo Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh Thừa Thiên Huế Giải toán trên máy tính CầM TAY Đề thi chính thức Khối 11 THPT - Năm học 2009-2010 ỏp ỏn v biu im Bài Cách giải Điểm TP Điểm toàn bài 1 (0,75) 125,4511f 5 2 Phng trỡnh cho honh giao im ca th hai hm s: 4 2 3 4y x x= + v 2 2 2 5 2 x x y x + + = + l: 2 2 4 2 4 2 2 2 2 5 2 5 3 4 3 4 0 2 2 x x x x x x x x x x + + + + + = + = + + . Dựng chc nng SOLVE ta tỡm c hai nghim (khi ly giỏ tr u l 0 v 1): 1 0,701149664x v 2 1,518991639x . Dựng chc nng CALC tớnh cỏc giỏ tr tung giao im: 1 2,7668y v 2 2,4018y . Vy: Hai th ca hai hm s ó cho ct nhau ti hai im ( ) 0,7011; 2,7668 , (1,519; 2,4018)A B 3 tan 1,75 2 x x = < < ữ , nờn ( ) 1 0 0 tan 1.75 180 119 44'42"x = + lu vo bin nh A Gii phng trỡnh: 3 3sin 5cos 4 2 y y y = < < ữ , ta c: 0 0 0 0 102 21' 360 ; 195 43'20" 360y k y k + + . Theo iu kin bi toỏn cho thỡ 0 195 43'20"y (trong quỏ trỡnh tỡm nghim, ta lu kt qu ú vo bin nh B) Tớnh t s v lu vo bin X, tớnh mu v lu vo bin Y. Tớnh 0,0400 X M Y = 4 2 1 1 1 1; 5 8 ( 2,3,4, ) n n n u u u ku n = = + = a) 2 1 2 1 1 1; 5 8 5 8u u u ku k= = + = . 2 u N thỡ 8 0, 1, 4, 9, 16 8, 9, 12, 17,24k k = = (k < 30). Th vi 8, 9, 12, 17k = : ch cú 1 2 ,u u l s nguyờn, cũn 3 u Z MTCT11THPT-Trang 6 Với 24k = : Ta có: 1 2 3 4 5 6 7 1, 9, 89; 881; 8721; 86329; 854569;u u u u u u u= = = = = = = 8 9 10 8459361; 83739041; 828931049.u u u= = = 11 12 13 8205571449; 81226783441; 804062262961;u u u= = = Công thức truy hồi của u n+2 có dạng: 2 1 2n n n u au bu + + + = + . Ta có hệ phương trình: 3 2 1 4 3 2 9 89 10; 1 89 9 881 u au bu a b a b u au bu a b = + + = ⇔ ⇔ = = − = + + = Do đó: 2 1 10 n n n u u u + + = − Chứng minh sơ lược: Ta có: 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 5 24 24 5 24 24 10 24 0 n n n n n n n n n n u u u u u u u u u u − − − − − − = + − ⇒ − = − ⇒ − + + = (1) Thay n bởi n +1: 2 2 1 1 10 24 0 n n n n u u u u + + − + + = (2). Trừ (1) cho (2) ta có: ( ) ( ) ( ) 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0 10 0 n n n n n n n n n n u u u u u u u u u u + − + − + − + − − − − = ⇔ − + − = Dãy số đơn điệu tăng, nên: 1 1 1 1 10 10 n n n n n n u u u u u u + − + − + − ⇔ = − Hay: 2 1 10 n n n u u u + + = − 5 Ta có: ( ) 1 9 9 2 2 512 mod1000= ≡ ( ) 2 9 9 9 9 9 9 5 4 2 2 2 512 512 512 352 (mod1000) × = = ≡ ≡ × ≡ ( ) 3 2 2 9 9 9 9 9 9 2 2 2 352 912 (mod1000) × = = ≡ ≡ ( ) 4 3 3 9 9 9 9 9 9 2 2 2 912 952 (mod 1000) × = = ≡ ≡ ( ) ( ) 5 4 6 5 9 9 9 9 9 9 9 9 2 2 952 312 (mod1000);2 2 312 552 (mod 1000);= ≡ ≡ = ≡ ≡ ( ) ( ) 6 5 7 6 9 9 9 9 9 9 9 9 2 2 312 552 (mod1000);2 2 552 712 (mod1000);= ≡ ≡ = ≡ ≡ ( ) ( ) 8 7 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 2 2 712 152 (mod 1000);2 2 152 112 (mod 1000);= ≡ ≡ = ≡ ≡ ( ) ( ) 9 8 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 2 152 112 (mod 1000);2 2 112 752 (mod1000);= ≡ ≡ = ≡ ≡ ( ) 11 10 9 9 9 9 2 2 752 512 (mod1000);= ≡ ≡ Do đó chu kỳ lặp lại là 10, nên Vậy: 2010 9 2A = có ba chứ số cuối là: 752 6 Số tiền nhận được cả vốn lẫn lãi sau 4 kỳ hạn 3 tháng và sau 1; 2; 3 ; 4; 5; 6; 7 kỳ hạn 6 tháng lần lượt là: ( ) ( ) 4 20000000 1 0,72 3 100 1 0,78 6 100 A + × ÷ + × ÷ . Dùng phím CALC lần lượt nhập giá tri của A là 1; 2; 3; 4; 5; 6 ta được: 22804326,3 đồng; MTCT11THPT-Trang 7 232871568,78 đồng; 24988758,19 đồng; 26158232,06 đồng; 27382437,34 đồng ; 28663935,38 đồng; 30005407,56 đồng Ta có: 28663935,38 < 29451583,0849007< 30005407,56, Nên số kỳ hạn gửi sáu tháng đủ là: 6 kỳ hạn. Giải phương trình sau, bằng dùng chức năng SOLVE và nhập cho A lần lượt là 1 ; 2; 3 ; 4; 5, nhập giá trị đầu cho X là 0,6 (vì lãi suất không kỳ hạn bao giờ cũng thấp hơn có kỳ hạn) ( ) ( ) ( ) 4 6 20000000 1 0,72 3 100 1 0,78 6 100 1 100 29451583.0849007 0 A X + × ÷ + × ÷ + ÷ − = X = 0,68% khi A = 4. Vậy số kỳ hạn 6 tháng bác An gửi tiết kiệm là: 6 kỳ hạn ; số tháng gửi không kỳ hạn là: 4 tháng và lãi suất tháng gửi không kỳ hạn là 0,68% 7 a) 2 68375,2807 3 P − ≈ ÷ b) Hệ số của số hạng chứa 5 x là: 20 5 5 5 5 5 2 3 2 296031627712=9473012086784 k k k C − = × = × ∑ 8 Các số có 4 chữ số khi bình phương lên có 4 chữ số cuối là 2009 là: 2003, 7003, 3253, 8253, 1747, 6747, 2997, 7997. 4485 2012 4487; 14184 2012 14189abcd abcde< < < < 44855 2012 44866; 141844 2012 141880abcdef abcdefg< < < < Số cần tìm là: x = 14186747 2 201263790442009x = 9 a) Xét tam giác BCD, ta có: 2 2 2 0 2 cos52CD BC BD BC BD= + − × ( ) 2 0 2 2 14cos52 7 9 0BD BD⇔ − + − = Giải phương trình bậc hai theo BD, ta có hai nghiệm: 1 2,801833204 0x ≈ − < (loại) và 2 11,42109386x ≈ . Do đó: 11,42109386BD dm≈ . 0 2 1 sin 52 31,49980672 2 BCD S BC BD dm= × ≈ Thể tích của tứ diện ABCD: 3 1 125,9992 3 BCD V S SA dm= × ≈ MTCT11THPT-Trang 8 2 2 1 1 42 ; 68,52656315 2 2 ABC ABD S BC AB dm S BD AB dm= × = = × ≈ Xét tam giác ACD: 2 2 2 2 7 12 193AC BC AB= + = + = dm 2 2 16,56627251AD AB BD dm= + ≈ Nửa chu vi của tam giác ACD: 19,72935825 2 AC CD AD p dm + + = ≈ ( ) ( ) ( ) 2 62,51590057 ACD S p p AC p AD p CD dm= − − − ≈ Vậy diện tích toàn phần của tứ diện ABCD là: 2 204,5423 tp S dm≈ b) Tâm I của mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD cách đều B, C, D nên I ở trên trục Ox của đường tròn ngoại tiếp tam giác BCD (Ox ⊥ (BCD) tại tâm O của đường tròn (BCD), nên Ox//AB). Trong mặt phẳng (SA, Ox), trung trực đoạn AB cắt Ox tại I. I là tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD và bán kính của mặt cầu là: 2 2 2 2 6R IO OB r= + = + ( r là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác BCD): 0 9 2 5,710581968 sin 2sin52 CD r r B = ⇒ = ≈ 2 2 6 8,2832R r dm= + ≈ . Ta có: cos cos BCD BCD ACD ACD S S S S α α ∆ ∆ ∆ ∆ = ⇔ = ≈ 0,5038687188 ( α là góc giữa 2 mặt phẳng (ACD) và (BCD)) 1 0 cos 59 44'37" BCD ACD S S α − ∆ ∆ = ≈ ÷ 10 Gọi x là bán kính viên bi hình cầu. Điều kiện: 0 2 10 0 5x x < < ⇔ < < Thể tích khối nước hình chỏm cầu khi chưa thả viên bi vào: 2 1 4 416 16 10 3 3 3 h V h R π π π = − = − = ÷ ÷ Khi thả viên bi vào thì khối chỏm cầu gồm khối nước và viên bi có thể tích là: ( ) ( ) 2 2 2 4 30 2 2 2 3 3 x x x V x R π π − = − = ÷ Ta có phương trình: ( ) 3 2 3 2 1 4 4 30 2 416 4 3 V V x x x x π π π π − = ⇔ − − = 3 2 3 30 104 0x x⇔ − + = . Giải phương trình ta có các nghiệm: 1 9,6257 5x ≈ > (loại); 2 2,0940 5x ≈ < và 3 1,7197 0x ≈ − < (loại). Vậy: Bán kính viên bi là 2,09r cm≈ MTCT11THPT-Trang 9 : MTCT11THPT-Trang 10 . 552 (mod1000);2 2 552 712 (mod1000);= ≡ ≡ = ≡ ≡ ( ) ( ) 8 7 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 2 2 712 152 (mod 100 0);2 2 152 112 (mod 100 0);= ≡ ≡ = ≡ ≡ ( ) ( ) 9 8 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 2 152 112 (mod 100 0);2. nên: 1 1 1 1 10 10 n n n n n n u u u u u u + − + − + − ⇔ = − Hay: 2 1 10 n n n u u u + + = − 5 Ta có: ( ) 1 9 9 2 2 512 mod1000= ≡ ( ) 2 9 9 9 9 9 9 5 4 2 2 2 512 512 512 352 (mod1000) × = =. 9 9 2 2 152 112 (mod 100 0);2 2 112 752 (mod1000);= ≡ ≡ = ≡ ≡ ( ) 11 10 9 9 9 9 2 2 752 512 (mod1000);= ≡ ≡ Do đó chu kỳ lặp lại là 10, nên Vậy: 2 010 9 2A = có ba chứ số cuối là: 752 6 Số tiền