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

10 de on thi vao 10 + DA

28 198 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 28
Dung lượng 1,82 MB

Nội dung

ĐỀ SỐ 1. Bài 1 ( 2 điểm) Cho biểu thức 2 9 3 2 1 5 6 2 3 x x x A x x x x − + + = − − − + − − . a) Tìm điều kiện của x để biểu thức A có nghĩa . b) Rút gọn biểu thức A. Bài 2 ( 1,5 điểm) Giả sử x 1 ; x 2 là nghiệm của phương trình : x 2 + 2kx + 4 = 0 . Tìm tất cả các giá trị của k sao cho có bất đẳng thức : 2 2 1 2 2 1 3 x x x x     + ≥  ÷  ÷     . Bài 3 ( 1 điểm) Cho x 3 + y 3 + 3(x 2 +y 2 ) +4(x + y) + 4 = 0 và xy > 0 . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức : 1 1 M x y = + . Bài 4 ( 2 điểm) Cho phương trình : 2 2 2 2 2 2 2 x x x x + − + = + + − − . a) Tìm điều kiện của x để phương trình có nghĩa . b) Giải phương trình . Bài 5 ( 3 điểm) Cho hình thang ABCD (CD > AB) với AB // CD và AB BD⊥ . Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại G . Trên đường thẳng vuông góc với AC tại C lấy điểm E sao cho CE = AG và đoạn thẳng GE không cắt đường thẳng CD . Trên đoạn thẳng DC lấy điểm F sao cho DF = GB a) Chứng minh FDG ∆ đồng dạng với ECG ∆ . b) Chứng minh EGF F ⊥ . HẾT ĐÁP ÁN Bài 1 ( 2 điểm) Cho biểu thức 2 9 3 2 1 5 6 2 3 x x x A x x x x − + + = − − − + − − . a) Tìm điều kiện của x để biểu thức A có nghĩa . b) Rút gọn biểu thức A . Điều kiện : 0; 4; 9x x x≥ ≠ ≠ - 1 - ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 9 3 2 1 5 6 2 3 2 9 3 2 1 = 2 3 3 2 2 9 3 3 2 1 2 = 3 2 2 9 9 2 4 2 = 3 2 1 2 2 1 = 3 3 2 3 2 x x x A x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x − + + = − − − + − − − + + − + − − − − − − + − + + − − − − − + + + − − − − + − − − + = = − − − − − Bài 2 ( 1,5 điểm) Giả sử x 1 ; x 2 là nghiệm của phương trình : x 2 + 2kx + 4 = 0 . Tìm tất cả các giá trị của k sao cho có bất đẳng thức : 2 2 1 2 2 1 3 x x x x     + ≥  ÷  ÷     . Phương trình : x 2 + 2kx + 4 = 0 có hai nghiệm x 1 ; x 2 , 2 2 4 0 4(*)k k⇔ ∆ = − > ⇔ > . Khi đó ta có : 1 2 1 2 2 4 x x k x x + = −   =  Vậy : ( ) ( ) 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 4 8 3 2 3 4 2 3 2 3 (**) 2 3 x x x x x x x x x x x x x x k k k k k k   + −       + + ≥ ⇔ ≥ ⇔ ≥    ÷  ÷  ÷            − ≤ −   − ⇔ ≥ ⇔ − ≥ ⇔   ÷ − ≥      ≤ − ⇔  ≥ +   Kết hợp (*) và (**) ta có : 2 2 4 2 k k k ≤ −  ≥ ⇔  ≥  Vậy để phương trình : x 2 + 2kx + 4 = 0 có hai nghiệm x 1 ; x 2 thỏa : 2 2 1 2 2 1 3 x x x x     + ≥  ÷  ÷     thì : 2x < − hoặc 2x > . Bài 3 ( 1,5 điểm) Cho x 3 + y 3 + 3(x 2 +y 2 ) +4(x + y) + 4 = 0 và xy > 0 . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức : 1 1 M x y = + . Ta có : x 3 + y 3 + 3(x 2 +y 2 ) +4(x + y) + 4 = 0 - 2 - ⇔ x 3 + 3x 2 + 3x +1 + y 3 + 3y 2 + 3y + 1 + x + y + 2 = 0 ⇔ (x + 1) 3 + (y + 1) 3 + (x + y + 2) = 0 ⇔ (x + y + 2)[(x + 1) 2 – (x + 1)(y + 1) + (y + 1) 2 + 1] = 0 (*) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 2 2 2 V x 1 – x 1 y 1 y 1 1 1 3 = 1 1 1 1 0 2 4 ì x y y + + + + + +   + − + + + + >     Nên (*) ⇔ x + y + 2 = 0 ⇔ x + y = - 2 1 1 2 Ta c : x y ó M x y xy xy + − = + = = vì ( ) 2 1 2 4 4 4 1 2x y xy xy xy xy − + ≥ ⇒ ≥ ⇒ ≥ ⇒ ≤ − . Vậy MaxM = -2 ⇔ x = y = -1 . Bài 4 ( 2 điểm) Cho phương trình : 2 2 2 2 2 2 2 x x x x + − + = + + − − . a) Tìm điều kiện của x để phương trình có nghĩa . b) Giải phương trình . a) điều kiện : 0 4x< ≤ 2 2 b) 2 2 2 2 2 2 2 2 (1) 2 4 2 2 4 2 x x x x x x x x + − + = + + − − + − ⇔ + = + + − − Đặt 4 2 x+ = a ; 4 2 x− = b ( a ; b ≥ 0) . ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 Ta c : 2 2 2 8 2 8 4 2 8 4 2 4 0 8 (I) 2 4 0 a b ó a b a b a b a b ab a b a b ab a b a b ab ab a b a b ab  + =   + =  + −   + =   + − − = + − −    + =  ⇔  − + − + =    + =  ⇔  − − + =   Vì ab + 4 > 0 nên : - 3 - ( ) ( ) 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 0 1 3 (loai v a 0) 3 1 4 2 3 1 3 3 1 4 2 3 1 ab a b ab I a b a b b b a b a a a a a a a a ì a x x b x  =  − + =  ⇔ ⇔   − = − =      =   =  =    ⇔ ⇔ ⇔     = +    − = − − =      = − <      = + + = +   ⇔ ⇔ ⇔ =   = −   − = −   Bài 5 ( 3 điểm) Cho hình thang ABCD (CD > AB) với AB // CD và AB BD⊥ . Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại G . Trên đường thẳng vuông góc với AC tại C lấy điểm E sao cho CE = AG và đoạn thẳng GE không cắt đường thẳng CD . Trên đoạn thẳng DC lấy điểm F sao cho DF = GB c) Chứng minh FDG∆ đồng dạng với ECG∆ . d) Chứng minh EGF F⊥ . ABCD : AB // CD ; CD > AB ; AB BD⊥ . AB BD⊥ ; AG = CE ; BG = DF . Chứng minh : a) FDG ∆ ~ ECG ∆ . b) EGF F ⊥ Chứng minh : a) Ta có AB // CD BG GD AG GC ⇒ = , mà AG = CE ; BG = DF DF GD CE GC ⇒ = Xét FDG∆ và ECG∆ có : · · 0 ; 90 DF GD GDF GCE CE GC = = = FDG⇒ ∆ ~ ECG∆ ( c- g-c) b) Ta có FDG∆ ~ ECG∆ · · GFD GEC⇒ = ⇒ GFCE nội tiếp ⇒ · · GCE GFE= cùng chắn » GE mà · · 0 0 90 90GCE GFE GF FE= ⇒ = ⇒ ⊥ - 4 - \\ // X X F E D C G B A S 2. Bài 1: ( 1 điểm ) Chứng minh đẳng thức: 3 2 6 150 1 4 3 3 27 3 6 ì = ữ ữ Bài 2: ( 2 điểm) Rút gọn các biểu thức: a) ( ) 2 2 3 4 9 6 1 3 1 A x x x x = + với 1 0 3 x< < . b) 4 7 4 7 4 7 4 7 B + = + + Bài 3: ( 2 điểm) Một xe lửa đi từ Huế ra Hà Nội. Sau đó 1 giờ 40 phút, một xe lửa khác đi từ Hà Nội vào Huế với vận tốc lớn hơn vận tốc của xe lửa thứ nhất là 5 km/h. Hai xe gặp nhau tại một ga cách Hà Nội 300 km. Tìm vận tốc của mỗi xe, giả thiết rằng quãng đờng sắt Huế - Hà Nội dài 645 km. Bài 4: ( 3,5 điểm ) Cho tứ giác ABCD có hai đỉnh B và C ở trên nửa đờng tròn đờng kính AD, tâm O. Hai đờng chéo AC và BD cắt nhau tại E. Gọi H là hình chiếu vuông góc của E xuống AD và I là trung điểm của DE. Chứng minh rằng: a) Các tứ giác ABEH, DCEH nội tiếp đợc; b) E là tâm đờng tròn nội tiếp tam giác BCH; c) Năm điểm B, C, I, O, H ở trên một đờng tròn. Bài 5: ( 1,5 điểm ) Để làm một cái phểu hình nón không nắp bằng bìa cứng bán kính đáy 12r cm= , chiều cao 16h cm= , ngời ta cắt từ một tấm bìa ra hình khai triển của mặt xung quanh của hình nón, sau đó cuộn lại. Trong hai tấm bìa hình chữ nhật: Tấm bìa A có chiều dài 44cm, chiều rộng 25cm; tấm bìa B có chiều dài 42cm, chiều rộng 28cm, có thể sử dụng tấm bìa nào để làm ra cái phểu hình nón nói trên mà không phải chắp nối ? Giải thích. P N Bi 1. ( ) ( ) ( ) 2 3 3 6 3 1 3 2 6 6 3 27 3 3 3 3 3 3 1 = = = ( 1 ) 150 5 6 3 3 = ( 2 ) T ( 1 ) v ( 2 ) ta cú: - 5 - 3 2 6 150 1 6 5 6 1 4 6 1 4 3 3 3 3 3 27 3 6 6 6 ì = ì = ì = ữ ữ ữ ữ Bi 2. a) A = ( ) ( ) 2 2 2 6 3 1 3 4 9 6 1 3 1 3 1 x x x x x x x + = ( ) 6 3 16 3 1 6 3 1 3 1 x xx x x x x = = = (vì 1 0 3 x< < nên 0x > và 3 1 0x < ) b) ( ) ( ) 2 2 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 9 9 3 4 7 4 7 B + + + + = + = + = + 4 7 4 7 8 3 3 3 B + = + = (vì 16 7 4 7> > ). B i 3. Gọi x (km/h) là vận tốc của xe lửa thứ nhất đi từ Huế đến Hà Nội. k: x > 0. Vận tốc của xe lửa thứ hai đi từ Hà Nội là: x + 5 (km/h). Theo giả thiết, ta có phơng trình: 300 5 345 5 3x x + = + ( ) ( ) 2 900 5 5 1035 5 22 1035 0x x x x x x + + = + = Giải phơng trình ta đợc: 1 23x = (loại vì x > 0) và 2 45 0x = > . Vậy vận tốc xe lửa thứ nhất là: 45 km/h và vận tốc xe lửa thứ hai là: 50 km/h S: v 1 = 45 km/h v 2 = 50 km/h B i 4. a) Tứ giác ABEH có: à 0 90B = (góc nội tiếp trong nửa đờng tròn); à 0 90H = (giả thiết) Nên: ABEH nội tiếp đợc. Tơng tự, tứ giác DCEH có à à 0 90C H= = , nên nội tiếp đợc. b) Trong tứ giác nội tiếp ABEH, ta có: ã ã EBH EAH= (cùng chắn cung ẳ EH ) Trong (O) ta có: ã ã ã EAH CAD CBD= = (cùng chắn cung ằ CD ). Suy ra: ã ã EBH EBC= , nên BE là tia phân giác của góc ã HBC . + Tơng tự, ta có: ã ã ã ECH BDA BCE= = , nên CE là tia phân giác của góc ã BCH . + Vậy: E là tâm đờng tròn nội tiếp tam giác BCH. Suy ra EH là tia phân giác của góc ã BHC c) Ta có I là tâm của đờng tròn ngoại tiếp tam giác vuông ECD, nên ã ã 2BIC EDC= (góc nội tiếp và góc ở tâm cùng chắn cung ằ EC ). Mà ã ã EDC EHC= , suy ra ã ã BIC BHC= . + Trong (O), ã ã ã 2BOC BDC BHC= = (góc nội tiếp và góc ở tâm cùng chắn cung ằ BC ). - 6 - + Suy ra: H, O, I ở trên cung chứa góc ã BHC dựng trên đoạn BC, hay 5 điểm B, C, H, O, I cùng nằm trên một đờng tròn. B i 5. + Đờng sinh của hình nón có chiều dài: 2 2 20( )l r h cm= + = . + Hình khai triển của mặt xung quanh của hình nón là hình quạt của hình tròn bán kính l , số đo của cung của hình quạt là: 0 0 360 360 12 216 20 r n l ì = = = ã ã 0 72 cos OI AOI AOI OA = = 0 20cos72 6,2( )OI cm = . + Do đó, để cắt đợc hình quạt nói trên thì phải cần tấm bìa hình chữ nhật có kích th- ớc tối thiểu: dài 40cm, rộng (20 + 6,2) = 26,2cm. Vậy phải dùng tấm bìa B mới cắt đợc hình khai triển của mặt xung quanh của hình nón mà không bị chắp vá. S 3. Bi 1: ( 2 im ) Cho biu thc P= a) Rỳt gn biu thc P b) Tỡm x P < Bi 2: ( 2 im ) Mt ngi i xe p t A n B cỏch nhau 24km. Khi t B tr v A ngi ú tng vn tc thờm 4km/h so vi lỳc i, vỡ vy thi gian v ớt hn thi gian i 30 phỳt. Tớnh vn tc ca xe p khi i t A n B. Bi 3: ( 2 im ) Cho phng trỡnh ( * ) a) Gii phng trỡnh khi b= -3 v c=2 b) Tỡm b,c phng trỡnh ( * ) cú hai nghim phõn bit v tớch ca chỳng bng 1. Bi 4: ( 3 im ) Cho ng trũn (O; R) tip xỳc vi ng thng d ti A. Trờn d ly im H khụng trựng vi im A v AH <R. Qua H k ng thng vuụng gúc vi d, ng thng ny ct ng trũn ti hai im E v B ( E nm gia B v H) a) Chng minh gúc ABE bng gúc EAH v tam giỏc ABH ng dng vi tam giỏc EAH. b) Ly im C trờn d sao cho H l trung im ca on AC, ng thng CE ct - 7 - AB tại K. Chứng minh AHEK là tứ giác nội tiếp. c) Xác định vị trí điểm H để AB= R . Bài 5: ( 1 điểm) Cho đường thẳng y = (m-1)x+2 Tìm m để khoảng cách từ gốc tọa độ đến đường thẳng đó là lớn nhất. ĐÁP ÁN Bài 1: P= a) Kết quả rút gọn với điều kiện xác định của biểu thức P là b) Yêu cầu . Đối chiếu với điều kiện xác định của P có kết quả cần tìm là Bài 2: Gọi vận tốc khi đi là x (đơn vị tính km/h, điều kiện là x >0) Vận tốc khi về là x + 4 ( km/h ) Thời gian khi đi là 24/x Thời gian khi về là: 24/x+4 Theo bài ra ta có phương trình . Giải ra ta có nghiệm x = 12 ( km/h ) Vận tốc khi đi từ A đến B là 12 km/h Bài 3: 1. Khi b=-3, c= 2 phương trình x 2 -3x+2=0 có nghiệm là x=1, x=2 2. Điều kiện cần tìm là Bài 4: 1. vì cùng chắn cung AE. Do đó tam giác ABH và EHA đồng dạng. 2. nên hay . Vậy tứ giác AHEK là nội tiếp đường tròn đường kính AE. 3. M là trung điểm EB thì OM vuông góc BE, OM=AH. Ta có - 8 - đều cạnh R. Vậy AH= OM= Bài 5: Đường thẳng y = (m-1)x+2 mx= y+x-2đi qua điểm cố định A(0;2). Do đố OA=2. Khoảng cách lớn nhất từ gốc tọa độ đến đường thẳng d là OA=2, xảy ra khi d vuông góc với OA hay hệ số góc đường thẳng d là 0 tức là m-1. ĐỀ SỐ 4. Câu 1: ( 1, 5 điểm ) Giải các phương trình và hệ phương trình sau: a) x 2 – 2 x + 4 = 0 b) x 4 – 29x 2 + 100 = 0 c) Câu 2: ( 1, 5 điểm ) Thu gọn các biểu thức sau: a) b) - 9 - Câu 3: ( 1 điểm ) Một khu vườn hình chữ nhật có diện tích bằng 675 m 2 và có chu vi bằng 120 m. Tìm chiều dài và chiều rộng của khu vườn. Câu 4: ( 2 điểm ) Cho phương trình x 2 – 2mx + m 2 – m + 1 = 0 với m là tham số và x là ẩn số. a) Giải phương trình với m = 1. b) Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x 1 ,x 2 . c) Với điều kiện của câu b hãy tìm m để biểu thức A = x 1 x 2 - x 1 - x 2 đạt giá trị nhỏ nhất. Câu 5: ( 4 điểm ) Cho tam giác ABC có ba góc nhọn (AB < AC). Đường tròn đường kính BC cắt AB, AC theo thứ tự tại E và F. Biết BF cắt CE tại H và AH cắt BC tại D. a) Chứng minh tứ giác BEFC nội tiếp và AH vuông góc với BC. b) Chứng minh AE.AB = AF.AC. c) Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC và K là trung điểm của BC. Tính tỉ số khi tứ giác BHOC nội tiếp. d) Cho HF = 3 cm, HB = 4 cm, CE = 8 cm và HC > HE. Tính HC. ĐÁP ÁN Câu 1: a) Ta có Δ’ = 1 nên phương trình có 2 nghiệm phân biệt là x 1 = 5 – 1 và x 2 = 5 + 1. b) Đặt t = x 2 ≥ 0, ta được phương trình trở thành t 2 – 29t + 100 = 0 t = 25 hay t =2. * t = 25 x 2 = 25 x = ± 5. * t = 4 x 2 = 4 x = ± 2. Vậy phương trình đã cho có 4 nghiệm là ± 2; ±5. c) Câu 2: a) b) Câu 3: - 10 - [...]... BC(BN + NQ) => AB2 = BC ( AB + BC) = BC( BC + 2R) => 4R2 = BC( BC + 2R) => BC = ( 5 1) R Bài 5: 1 1 1 1 1 1 1 1 + + = =0 => + + x y z x+ y+z x y z x+ y+z x+ y x+ y+zz + =0 => xy z( x + y + z ) Từ : 1 1 ( z + y ) xy + z ( x + y + z ) = 0 2 zx + zy + z + xy ( x + y ) xyz ( x + y + z ) = 0 ( x + y )( y + z ) ( z + x ) = 0 Ta có : x8 y8 = (x + y)(x-y)(x2+y2)(x4 + y4).= y9 + z9 = (y + z)(y8... nghiệm trái dấu m 2 < 0 m < 2 x + y + z = 9 (1) 1 1 1 Bài 3 : + + = 1 (2) x y z xy + yz + xz = 27 ( 3) ĐKXĐ : x 0 , y 0 , z 0 ( x + y + z ) = 81 x 2 + y 2 + z 2 + 2 ( xy + yz + zx ) = 81 2 x 2 + y 2 + z 2 = 81 2 ( xy + yz + zx ) x 2 + y 2 + z 2 = 27 x 2 + y 2 + z 2 = ( xy + yz + zx ) 2( x 2 + y 2 + z 2 ) 2 ( xy + yz + zx ) = 0 ( x y )2 + ( y z ) 2 + ( z x) 2 = 0 ( x y ) 2 = 0 (... x y z x+ y+z 3 Hãy tính giá trị của biểu thức : M = + (x8 y8)(y9 + z9)(z10 x10) 4 Bài 5: Cho x, y, z R thỏa mãn : P N Bài 1: a) Điều kiện để P xác định là :; x 0 ; y 0 ; y 1 ; x + y 0 x(1 + *) Rút gọn P: P = = = = ( ( x ) y (1 x + ) ( x y ) + x x + y y xy ( ( x + x + y ( )( )( y 1+ x ( x + x 1 y +x ) (1 + y ) y x + ) (1 y ) x ) xy + y xy ( ) )( y) x ( x + 1) y ( x + 1) + y ( 1 + x )... món + Vy m = 1 + b) - 15 - t t = x 4 + x 2 + 1 (t 1) c phng trỡnh 3 + 5 = 3(t 1) t + 3t2 8t 3 = 0 t=3; t= 1 (loi) 3 + Vy x 4 + x 2 + 1 = 3 x = 1 + Cõu 2 : ( 2 im ) a) P = cos 2 2 1 sin 2 + 1 = cos 2 2 cos 2 + 1 P = cos 2 2cos + 1 (vỡ cos > 0) + P = (cos 1) 2 P = 1 cos (vỡ cos < 1) + + b) ( 4+ 15 )( 5 3 ) ) ( 4 + 15 ) ( 4 = ( 5 3 ) 4 + 15 = ( 5 3 ) ( 4 + 15 ) = ( 8 2 15 ) ( 4 +. .. 2)(m + 3) > 0 m < 3 1 m < 2 ) = ( 2m + 1) 2 4 m 2 + m 6 0 2 x1 x 2 = m + m 6 > 0 x + x = 2m + 1 < 0 2 1 b Giải phơng trình: ( m 2) 3 (m + 3) 3 = 50 5(3m 2 + 3m + 7) = 50 m 2 + m 1 = 0 1+ 5 m1 = 2 m = 1 5 2 2 Bài 3: a Vì x1 là nghiệm của phơng trình: ax2 + bx + c = 0 nên ax12 + bx1 + c 2 1 =0 .Vì x1> 0 => c 11 + b 1 + a = 0 Chứng tỏ x x x1 ơng trình: ct2 + bt + a = 0;... 2 + 4m) X 2 + 7 m 1 = 0 (1) Phng trỡnh cú 4 nghim phõn bit (1) cú 2 nghim phõn bit dng + (m 2 + 4m)2 4(7 m 1) > 0 > 0 S > 0 m 2 + 4m > 0 (I) + 7 m 1 > 0 P > 0 Vi iu kin (I), (1) cú 2 nghim phõn bit dng X1 , X2 phng trỡnh ó cho cú 4 nghim x1, 2 = X 1 ; x3, 4 = X 2 2 2 2 x12 + x2 + x3 + x4 = 2( X 1 + X 2 ) = 2(m 2 + 4m) + m = 1 m = 5 2 2 Vy ta cú 2(m + 4 m) = 10 m + 4 m 5 = 0 +. .. 2 + 4m) x 2 + 7m 1 = 0 nh m phng trỡnh cú 4 nghim phõn bit v tng bỡnh phng tt c cỏc nghim bng 10 b) Gii phng trỡnh: 3 + 5 = 3x 2 ( x 2 + 1) 2 x + x +1 4 Cõu 2 : ( 2 im ) a) Cho gúc nhn Rỳt gn khụng cũn du cn biu thc : P = cos 2 2 1 sin 2 + 1 - 14 - b) Chng minh: ( 4+ 15 )( 5 3 ) 4 15 = 2 Cõu 3 : ( 2 im ) Vi ba s khụng õm a, b, c, chng minh bt ng thc : a + b + c +1 2 3 ( ab + bc + ca + a +. .. 15 = ( 5 3 ) ( 4 + 15 ) = ( 8 2 15 ) ( 4 + 15 ) 4 15 = ( 2 5 3 2 = a b ) + Tng t, 2 ) + + + + 2 Cõu 3 : ( 2 im ) ( 15 0 a + b 2 ab a + c 2 ac b + c 2 bc a +1 2 a + b +1 2 b c +1 2 c - 16 - Cng v vi v cỏc bt ng thc cựng chiu trờn ta c iu phi chng minh + ng thc xy ra a = b = c = 1 + - 17 - Cõu 4 : ( 4 im) I E A D + O O B C P F Q H a) Ta cú : ABC = 1v ABF = 1v B, C, F thng hng AB, CE v DF... ni tip + + + + c) Gi H l giao im ca AB v PQ Chng minh c cỏc tam giỏc AHP v PHB ng dng HP HA = HP2 = HA.HB HB HP + + Tng t, HQ2 = HA.HB HP = HQ H l trung im PQ - 18 - + + + ++ S 7 I.Trắc nghiệm:( 1 điểm) Hãy ghi lại một chữ cái đứng trớc khẳng định đúng nhất Câu 1: Kết quả của phép tính ( 8 18 2 98 + 72 ) : 2 là : A.4 C 16 D 44 B 5 2 +6 Câu 2 : Giá trị nào của m thì phơng trình mx2 +2 x + 1 =... 900 (đl) HK AB (2) Từ 1,2 HK // CD B C D O H K M A S Bài 5: x 2 + ax + b = 0 (*) ( x 2 + ax + b)( x 2 + bx + a ) = 0 2 x + bx + a = 0 (**) 1 (*) = 2 4b , Để PT có nghiệm a 2 4b 0 a 2 4b a 1 (**) = b 2 4a Để PT có nghiệm thì b 2 4a 0 b 1 2 a 1 2 b (3) (4) 1 1 1 1 + + a b 2 a 2 b 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 + + + ữ (luôn luôn đúng với mọi a,b 4a 4b 4 4a b 4 8 4 2 a 2 b 2 Cộng . 2 4 ì x y y + + + + + +   + − + + + + >     Nên (*) ⇔ x + y + 2 = 0 ⇔ x + y = - 2 1 1 2 Ta c : x y ó M x y xy xy + − = + = = vì ( ) 2 1 2 4 4 4 1 2x y xy xy xy xy − + ≥ ⇒ ≥ ⇒ ≥. y) + 4 = 0 và xy > 0 . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức : 1 1 M x y = + . Ta có : x 3 + y 3 + 3(x 2 +y 2 ) +4 (x + y) + 4 = 0 - 2 - ⇔ x 3 + 3x 2 + 3x +1 + y 3 + 3y 2 + 3y + 1 +. 3x 2 + 3x +1 + y 3 + 3y 2 + 3y + 1 + x + y + 2 = 0 ⇔ (x + 1) 3 + (y + 1) 3 + (x + y + 2) = 0 ⇔ (x + y + 2)[(x + 1) 2 – (x + 1)(y + 1) + (y + 1) 2 + 1] = 0 (*) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2

Ngày đăng: 03/06/2015, 17:00

w