SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH ĐỀ CHÍNH THỨC Họ tên:………………… SỐ BÁO DANH:…………… KỲ THI CHỌN HSG TỈNH NĂM HỌC 2015-2016 Khóa ngày 23 tháng năm 2016 Môn thi: TOÁN LỚP Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Đề gồm có 01 trang Câu (2.0 điểm) Cho biểu thức: P x2 x x x 2( x 1) với x x x 1 x x 1 a Rút gọn biểu thức P b Tìm x để biểu thức P đạt giá trị nhỏ nhất Câu (3.0 điểm) a Cho phương trình: x2 2mx m2 (tham số m) Tìm m để phương trình có hai nghiệm x1 , x2 thỏa mãn | x1 x2 x1 x2 | b Giải hệ phương trình: x3 x y x y xy y x x y x 11 Câu (2.5 điểm) Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) ngoại tiếp đường tròn (I), AI cắt (O) tại M (khác A), J điểm đối xứng với I qua M Gọi N điểm cung ABM , NI NJ cắt (O) tại E F a Chứng minh MI MB Từ đó suy BIJ CIJ tam giác vuông b Chứng minh I , J, E, F nằm đường tròn Câu (1.5 điểm) Cho a, b thỏa mãn a b Tìm giá trị lớn nhất biểu thức sau: M 1 a b b a2 Câu (1.0 điểm) Tìm tất cả các số nguyên dương m n thỏa mãn điều kiện: n2 n m2 m 3 m2 m 5 -hÕt - SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH HƯỚNG DẪN CHẤM KỲ THI CHỌN HSG TỈNH NĂM HỌC 2015-2016 Khóa ngày 23 tháng năm 2016 Môn thi: TOÁN LỚP Đáp án này gồm có 04 trang YÊU CẦU CHUNG * Đáp án trình bày lời giải cho Trong làm học sinh yêu cầu phải lập luận lôgic chặt chẽ, đầy đủ, chi tiết rõ ràng * Trong bài, học sinh giải sai bước giải trước thì cho điểm đối với bước giải sau có liên quan Ở câu học sinh không vẽ hình vẽ hình sai thì cho điểm * Điểm thành phần nói chung phân chia đến 0,25 điểm Đối với điểm thành phần 0,5 điểm thì tuỳ tổ giám khảo thống nhất để chiết thành 0,25 điểm * Học sinh có lời giải khác đáp án (nếu đúng) cho điểm tối đa tuỳ theo mức điểm * Điểm toàn tổng (không làm tròn số) điểm tất cả các Câu Nội dung x x x x 2( x 1) với x x x 1 x x 1 a Rút gọn biểu thức P Với x ta có: x2 x x ( x 1)( x x 1) x ( x 1) x x x x 1 x x 1 2x x x (2 x 1) x 1 x x Cho biểu thức: P 2( x 1) 2( x 1)( x 1) 2( x 1) x 1 x 1 P ( x x ) (2 x 1) 2( x 1) x x Kết luận: P x x 1, x b Tìm x để biểu thức P đạt giá trị nhỏ nhất Với x ta có: 3 P x x ( x )2 4 1 Dấu ‘=’ xãy x x Kết luận: P đạt giá trị nhỏ nhất x 2 a Cho phương trình: x 2mx m (tham số m) Tìm m để Điểm 1,0 0,25 0,25 0,25 0,25 1,0 0,50 0,50 phương trình có hai nghiệm x1 , x2 thỏa mãn | x1 x2 x1 x2 | 1,50 Ta có: ∆’ m2 2(m2 2) m2 Phương trình có hai nghiệm x1 , x2 ∆’ m 2 m 0,25 0,25 Theo định lý Viet ta có: x1 x2 m; x1.x2 m2 2 Theo ra: m 2 m4 6 2 | m2 m | m2 m m m 6 c m 3 (lo¹ i) m2 m 12 m (lo¹ i) hoÆ m hoÆ c m1 m m | x1 x2 x1 x2 | m hoÆ c m1 Kết luận: m ; m b Giải hệ phương trình: x3 x y x y xy y x x y x 11 ĐKXĐ: x x 4 x 0 x x y x y xy y (1) x x y x 11 (2) Từ (1) ta có: x x y x y xy y x x y x y xy y ( x3 y ) xy ( x y ) ( x y ) ( x y )[( x xy y ) xy 1] ( x y )( x xy y 1) x y (do x xy y x, y ) xy 0,25 Thay x y vào (2) ta có: x x x x 11 (3) VP x x 11 ( x 3) 2, x [2; 4] Dấu ‘=’ xãy x VT x x ( x 2).1 (4 x).1 ( x 2) (4 x) 2, x [2; 4] 2 Dấu ‘=’ xãy x 0,25 0,50 1,50 0,25 0,50 0,25 0,25 x2 4 x x 3 x x 11 0,25 Do x nên y Kết luận: ( x; y) (3; 3) Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) ngoại tiếp đường tròn (3) (I), AI cắt (O) tại M (khác A), J điểm đối xứng với I qua M Gọi N điểm cung ABM , NI NJ cắt (O) tại E F 1,50 a Chứng minh MI MB Từ đó suy BIJ CIJ tam giác vuông A N I E O B C F 0,25 M J A (AM phân giác góc BAC ) A B MBI MBC CBI (1) 2 A B MIB IAB IBA (2) (tính chất góc tam giác) 2 Từ (1) (2) suy tam giác MBI cân tại M, đó MI = MB Tương tự ta có: MI = MC Xét tam giác BIJ ta có: MB MI IJ tam giác BIJ vuông tại B Tương tự: tam giác CIJ vuông tại C Vậy BIJ CIJ các tam giác vuông tại B C b Chứng minh I , J, E, F nằm đường tròn Ta có: MBC MAC 1 s®NA s®AE ; AIE s®NM s®AE 2 Mà s®NA = s®NM (N điểm cung ABM ) NFE AIE Ta có: NFE Mặt khác NFE EFJ 1800 AIE EIJ 1800 EFJ EIJ Hơn I F nằm phía so với JE Kết luận: I , J, E, F thuộc đường tròn 0,25 0,25 0,25 0,50 1,0 0,25 0,25 0,50 Cho a, b thỏa mãn a b Tìm giá trị lớn biểu thức: M 1,5 1 a b2 b a2 Trước hết ta chứng minh với a a b a b2 a 1 (* ) 0,50 Thật vậy: (* ) a2 2ab b2 a2 a ab2 b2 2ab a ab2 a b 1 (do a > 0) a1 2 a b a b b1 Tương tự: b a2 b a Từ (*) 0,25 1 a b (1) 2 a b b a (a b)2 a b Ta chứng minh với a, b thỏa mãn a b (2) (a b)2 Thật vậy: (2) (a b)2 (a b) (a b 1)(a b 2) (do a b ) Cộng vế theo vế ta được: M Từ (1) (2) suy M Dấu ‘=’ xãy a b Vậy giá trị lớn nhất M a b 0,25 Tìm tất cả các số nguyên dương m n thỏa mãn điều kiện n2 n m2 m 3 m2 m 5 1,0 Từ điều kiện n2 n m2 m 3 m2 m 5 m4 m2 8m 15 0,25 Xét phương trình bậc hai : n2 n (m4 m2 8m 16) (1) (ẩn số n) Để phương trình (1) có nghiệm nguyên dương thì 4m4 4m2 32m 63 phải số phương 0,25 Ta có 2m 2 4 m 4 2m 2 , m * 2 0,50 2 Mặt khác 2m2 1 32 m 2 Do đó 2m2 1 32 m 2 2m2 1 , m 2 Khi đó: 2m2 1 2m2 2 , m Suy (1) có nghiệm nguyên dương n m m Nếu m n2 n vô nghiệm n Nếu m n2 n 20 n 5 (lo¹ i) Thử lại m = n = thỏa mãn điều kiện toán Kết luận : m = ; n = 0,25 0,25 ...SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH HƯỚNG DẪN CHẤM KỲ THI CHỌN HSG TỈNH NĂM HỌC 2015- 2016 Khóa ngày 23 tháng năm 2016 Môn thi: TOÁN LỚP Đáp án này gồm có 04 trang YÊU CẦU... học sinh yêu cầu phải lập luận lôgic chặt chẽ, đầy đủ, chi tiết rõ ràng * Trong bài, học sinh giải sai bước giải trước thi cho điểm đối với bước giải sau có liên quan Ở câu học sinh. .. hình sai thi cho điểm * Điểm thành phần nói chung phân chia đến 0,25 điểm Đối với điểm thành phần 0,5 điểm thi tuỳ tổ giám khảo thống nhất để chi t thành 0,25 điểm * Học sinh có