Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống
1
/ 28 trang
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