HỘI CÁC TRƯỜNG CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ TRƯỜNG THPT CHUYÊN LƯƠNG VĂN TỤY TỈNH NINH BÌNH ĐỀ THI ĐỀ XUẤT ĐỀ THI MÔN TOÁN, KHỐI 10 NĂM HỌC 2014 – 2015 Thời gian làm bài 180 phút (Đề này có 01 trang, gồm 05 câu) Câu 1 (4,0 điểm) Tìm tất cả giá trị của tham số m để hệ phương trình sau có nghiệm: 3 3 2 2 2 2 x 12x y 6y 16 0 4x 2 4 x 5 4y y m 0 − − + − = + − − − + = Câu 2 (4.0 điểm) Các đường tròn 1 2 3 , ,ω ω ω nằm trong mặt phẳng và tiếp xúc ngoài với nhau từng cặp. Gọi P 1 , P 2 , P 3 thứ tự là điểm tiếp xúc của 2 ω và 3 ω , 3 ω và 1 ω , 1 ω và 2 ω . Gọi A, B là hai điểm khác P 1 , P 2 và nằm trên 3 ω sao cho AB là đường kính của 3 ω . Đường thẳng AP 2 cắt lại 1 ω tại X, đường thẳng BP 1 cắt lại 2 ω tại Y, và các đường thẳng AP 1 , BP 2 cắt nhau tại Z. Chứng minh rằng X, Y, Z thẳng hàng. Câu 3 (4.0 điểm) Tìm các số nguyên không âm x, y thỏa mãn: x y x y 1 3 2.3 2 1 + + + = − Câu 4 (4.0 điểm) Cho các số thực a, b, c, d thỏa mãn : 2 2 2 2 a b c d 1+ + + = . Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của biểu thức: 2 2 1 E a c (a c)(b d) 2 = + + − − . Câu 5 (4.0 điểm) Trong tam giác vuông cân cạnh huyền có chiều dài n lấy 2 (n 3) 1 3 + + điểm. Chứng minh rằng luôn tồn tại ít nhất 1 cặp điểm có khoảng cách nhỏ hơn 1. HẾT Người ra đề ĐÁP ÁN + BIỂU ĐIỂM CHẤM MÔN TOÁN, KHỐI 10 Câu Ý Nội dung chính cần đạt Điểm 1 4 điểm 3 3 2 2 2 2 x 12x y 6y 16 0 (1) 4x 2 4 x 5 4y y m 0 (2) − − + − = + − − − + = Ta có ( ) ( ) 3 3 (1) x 12x y 2 12 y 2⇔ − = − − − 2 2 2 (x y 2) (x x(y 2) (y 2) 12) 0⇔ − + + − + − − = Ta có x và y 2 − cùng thuộc đoạn [ ] 2;2− suy ra 2 2 x x(y 2) (y 2) 12 0+ − + − − ≤ Do đó (1) x y 2 ⇔ = − Thay vào (2) ta được 2 2 3 4 x 4x m− = + (3) Đặt 2 t 4 x (0 t 2)= − ≤ ≤ : 2 (3) 4t 3t m 16 0 (4)⇔ + − − = t 0 2 2 4t 3t m 16 + − − 6 – m – m – 16 Do đó: hệ phương trình đã cho có nghiệm ⇔ (3) có nghiệm ⇔ (4) có nghiệm [ ] x 0;2∈ ⇔ 16 m 6− ≤ ≤ 1,0 1,0 1.0 1,0 2 4 điểm Gọi O 1 , O 2 , O 3 thứ tự là tâm các đường tròn 1 2 3 , ,ω ω ω Gọi O là giao của các tiếp tuyến chung tại P 1 , P 2 , P 3 của 1 2 3 , ,ω ω ω . O 1 A O 3 B O 2 P 3 P 1 Z O X P 2 Ta có: (ZP 1 , ZP 2 ) = (ZP 1 , AP 2 ) + (AP 2 , ZP 2 ) = 3 1 3 2 1 (O P , O P ) 2 2 π + (P 3 P 1 , P 3 P 2 ) = (P 3 P 1 , P 3 O) + (P 3 O, P 3 P 2 ) = 2 1 2 3 1 3 1 2 1 1 (O P , O P ) (O P , O P ) 2 2 + = 3 2 3 1 1 (O P , O P ) 2 2 π − = 3 1 3 2 1 (O P , O P ) 2 2 π + ⇒ (ZP 1 , ZP 2 ) = (P 3 P 1 , P 3 P 2 ) ⇒ P 1 , P 2 , P 3 , Z đồng viên. (P 3 X, P 3 Z) = (P 3 X, P 3 P 2 ) +(P 3 P 2 , P 3 Z) = 1 1 2 1 2 1 1 (O X, O P ) (P P , P Z) 2 + uuuur uuuuur = 1 1 2 3 2 3 1 1 (O X, O P ) (O P , O A) 2 2 + uuuur uuuuur uuuuur uuuuur Vì 1 2 ,ω ω tiếp xúc ngoài nên 1 1 2 3 3 2 (O X, O P ) (O A, O P )= uuuur uuuuur uuuuur uuuuur ⇒ (P 3 X, P 3 Z) = 0 ⇒ X, Z, P 3 thẳng hàng. Tương tự: Y, Z, P 3 thẳng hàng ⇒ ĐFCM 0,5 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3 4 điểm Đặt n = x + y ta có: x y n 1 3 2.3 2 1 + + = − n 1 n 1 2 (n 1) x y n 1 3 3 3 2 3 ,3 2 8 9 3 x,y (n 1) 3 n 2 2(n 1) x,y 3 3 + + + + ⇒ < = < = ⇒ < + − + ⇒ < < + n = 0 ;1 ;2 ; 4 : không tồn tại x, y + n = 3: x = 2, y =1 + n = 5 : x = 2, y = 3 + n 6 ≥ : Đặt n 1 m n 1 m min{x;y} m>1 2 1 3 2 1 9 n 1 6 + + = ⇒ ⇒ − ⇒ − ⇒ + M M M (vì bậc của 2 theo mod 9 là 6) Đặt n 1 6k+ = 1 0,5 1 0,5 0,5 k k 2k k k m 1 2k k k 2 k k m 1 n 1 m 1 k k 6 (2 1)(2 1)(4 4 1) 2 1 3 4 4 1 (4 1) 3.4 3, 9 2 1 3 3 2 1 3 3 n 2 n 1 1 m 1 n 11 n 1 6 3 6 − − + − ⇒ − + + + − / + + = − + ⇒ + ⇒ ≤ + ≤ = − + / ⇒ − < − ≤ ⇒ < ⇒ + M M M M M Vậy phương trình vô nghiệm khi n ≥ 6. Kết luận: (x; y) = (2; 1), (2; 3) 0,5 4 4 điểm 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 ( )( ) ( )( ) 2 [( 2 1)( )][( 2 1)( )] ( 2 1)( ) ( 2 1)( ) 2 2 1 2 1 ( ) 2 2 = + + − − ≤ + + + + = + + − + + + − + + + + ≤ + + + + = + + + ≤ E a c a c b d a c a c b d a c a c b d a c b d a c a c b d Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi: 2 2 2 2 2 2 2 2 ; 8 8 ( 2 1) 2 2 2 2 ; 1 8 8 = − + + = = − = − ⇔ = + − − = = − + + + = a c a c b d a b b d a b c d hoặc 2 2 2 2 ; 8 8 2 2 2 2 ; 8 8 + + = − = − − = − = a c b d 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 ( )( ) ( )( ) 2 [( 2 1)( )][( 2 1)( )] ( 2 1)( ) ( 2 1)( ) 2 1 2 1 2 ( ) 2 2 = + + − − ≥ + − + + = + − + + − + + + + − + ≥ + − − − = + + + ≥ E a c a c b d a c a c b d a c a c b d a c b d a c a c b d Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi: 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2 2 2 2 2 2 2 2 ; 8 8 ( 2 1) 2 2 2 2 ; 1 8 8 = − − − = − = = − ⇔ = − − + + = = − + + + = a c a c b d a b b d a b c d hoặc 2 2 2 2 ; 8 8 2 2 2 2 ; 8 8 − − = − = + + = = − a c b d 5 4 điểm Dựng 2 (n 3) 1 3 + + đường tròn bán kính 1 2 có tâm là 2 (n 3) 1 3 + + điểm đã cho. Tổng diện tích các hình tròn là 2 2 (n 3) (n 3) 1 3 4 4 + π + + > ÷ Diện tích được phủ của họ tất cả các đường tròn có tâm thuộc miền tam giác vuông cân (tính cả biên), bán kính bằng 1 2 nhỏ hơn 2 (n 1 2) 4 + + . Do đó tồn tại ít nhất 2 đường tròn cắt nhau trong 2 (n 3) 1 3 + + đã dựng. Suy ra điều phải chứng minh. 1 2 1 (Họ tên, ký tên -Điện thoại liên hệ) . HỘI CÁC TRƯỜNG CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ TRƯỜNG THPT CHUYÊN LƯƠNG VĂN TỤY TỈNH NINH BÌNH ĐỀ THI ĐỀ XUẤT ĐỀ THI MÔN TOÁN, KHỐI 10 NĂM HỌC 2014 – 2015 Thời gian làm bài 180 phút (Đề. (4.0 điểm) Các đường tròn 1 2 3 , ,ω ω ω nằm trong mặt phẳng và tiếp xúc ngoài với nhau từng cặp. Gọi P 1 , P 2 , P 3 thứ tự là điểm tiếp xúc của 2 ω và 3 ω , 3 ω và 1 ω , 1 ω và 2 ω . Gọi. là hai điểm khác P 1 , P 2 và nằm trên 3 ω sao cho AB là đường kính của 3 ω . Đường thẳng AP 2 cắt lại 1 ω tại X, đường thẳng BP 1 cắt lại 2 ω tại Y, và các đường thẳng AP 1 , BP 2