SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2016 – 2017 Môn : TOÁN Thời gian: 120 phút (không kể phát đề) Câu (2.0 điểm) Không sử dụng máy tính cầm tay: a) Tính   ; x  y  b) Giải hệ phương trình:  x  y  Câu ( 2.0 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho parabol (P): y = x2 đường thẳng (d) : y = 2x – a) Vẽ đồ thị (P) (d) mặt phẳng tọa độ; b) Tìm tọa độ giao điểm (P) (d) phép tinh Câu ( 2.5 điểm) Cho phương trình x2 – 2(m + 1)x + 2m = (m tham số) a) Giải phương trình (1) với m = 1; b) Chứng minh phương trình có hai nghiệm phân biệt với giá trị m; c) Tìm m để phương trình có hai nghiệm x1, x2 thỏa mãn hệ thức x1  x2  Câu ( 3.5 điểm) Cho nửa đường tròn O bán kính R điểm M nằm đường tròn Từ M vẽ hai tiếp tuyến MA, MB với đường tròn (A, B hai tiếp điểm) a) Chứng minh tứ giác MAOB nội tiếp đường tròn; b) Vẽ cát tuyến MCD không qua tâm O (C nằm M D) Chứng minh hệ thức MA2 = MC MD; c) Gọi H trung điểm dây CD Chứng minh HM tia phân giác góc AHB; AMB = 600 Tính diện tích hình giới hạn hai tiếp tuyến MA, MB d) Cho  cung nhỏ AB HẾT SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE HƯỚNG DẪN CHẤM THI THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2016 – 2017 Môn : TOÁN ĐỀ CHÍNH THỨC (Hướng dẫn chấm gồm có trang) Câu Ý a) (1,00) Nội dung 2 8 2 =2 2 2 = 2 = 2 2 Trừ vế với vế hai phương trình hệ, ta được: – y = –  y = Thay y = vào phương trình thứ hệ, ta được: x = – = b) (1,00) x  Vậy hệ phương trình có nghiệm:  y  Vẽ (d): y = – 2x + 3: Cho x = tìm y = 3, y = tìm x = (d) qua (0; 3) ( ; 0) 2 Vẽ (P): y = x Bảng giá trị x -2 -1 2 y = -x 1 a) (1,00) Điểm 1,00 0,50 0,25 0,25 0,25 0,25 y = x2 y 0,50 x -2 -1 2 y = - 2x + Phương trình hoành độ giao điểm (P) (d): x2 = – 2x +  x2 + 2x – =  x1 = 1, x2 = – b) (1,00) Thay vào y = x2, tìm y = 1; y = 0,25 0,25 0,25 Vậy tọa độ giao điểm (P) (d) là: (1; 1) (– 3; 9) 0,25 Với m = 1, phương trình trở thành: x2 – 4x + = 0,25 a)  ' = (1,00) Phương trình có hai nghiệm: x1 = + 0,25 ; x2 = – 0,50 Ta có:  ' = [– (m + 1)]2 – 2m = m2 + > 0, với m b) (0,75) Vậy phương trình có hai nghiệm phân biệt với m Theo hệ thức Vi-ét: x1 + x2 = 2(m + 1); x1 x2 = 2m x1  x2  0,25 0,25 Theo đầu ta cần có x1, x2 hai nghiệm không âm Hay:  x1  x2   2(m  1)  m   c)    m  (*)  2m  m  x x     (0,75) Ta có 0,50 0,25  x1 + x2 + x1 x2  0,25  2m + + 2m =  m = (thỏa mãn (*)) A D H C Hình (0,25) M O Hình vẽ đến câu b 0,25 B a) (0,75) b) (1,00) Chứng minh: Tứ giác MAOB nội tiếp Tứ giác MAOB có:  = 900 , MBO  (tính chất tiếp tuyến); MAO 0,25  + MBO  = 1800 MAO 0,25 Vậy tứ giác MAOB nội tiếp đường tròn đường kính AO 0,25 Chứng minh: MA2 = MC MD  chung; Hai tam giác DMA AMC có: M  = MDA  (góc nội tiếp góc tạo tia tiếp tuyến dây MAC chắn cung AC) nên  DMA ∽  AMC (g-g) MA MD   MA2 = MC MD Suy ra: MC MA Chứng minh HM phân giác góc AHB Ta có: H trung điểm dây CD nên OH  CD ( Định lý quan hệ c) (0,75) đường kính dây)  = MBO  = 900 nên tứ giác MHOB nội tiếp đường tròn Suy ra: MHO 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Tứ giác MHOB nội tiếp nên:  ( góc nội tiếp chắn cung MB)  = BOM BHM Tứ giác MHOB nội tiếp nên:  ( góc nội tiếp chắn cung AM)  = AOM AHM  = BOM  (tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau) Lại có AOM  = BHM  Vậy HM tia phân giác góc AHB  AHM Tính diện tích hình phẳng giới hạn hai tiếp tuyến MA, MB cung nhỏ AB AOM = 600 ; nên OA = Tam giác MAO vuông A, có  MO hay MO = AO = 2R Theo định lý Pitago ta có AM2 = MO2 – AO2 = 3R2 Hay AM = R Gọi S diện tích hình cần tìm, SMAOB diện tích tứ giác MAOB, d) (0,75) SMAO diện tích tam giác MAO, SqAOB diện tích hình quạt chắn cung nhỏ AB S = SMAOB – SqAOB Ta có : SMAOB = SMAO = AO AM = R R = R2 (đvdt)  R 120  R AOB = 1200  sđ  AB = 1200 nên SqOMB =  Từ  (đvdt) 360  R2  Vậy S = SMAOB – SqAOB = R2 – = R (  ) (đvdt) 3 Chú ý: Điểm nhỏ phần 0,25 đ điểm toàn không làm tròn HẾT 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25