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

11 đề thi chính thức vào 10 môn toán hệ chuyên THPT chuyên hà nội amsterdam năm 2015 2016 (có lời giải chi tiết)

6 104 0

Đang tải... (xem toàn văn)

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 6
Dung lượng 261 KB

Nội dung

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN THPT Chuyên Nội - Amsterdam Năm học 20152016 Mơn thi: Tốn Thời gian làm : 150 phút (Dành cho học sinh thi chuyên Toán) Bài I (2,0 điểm) 1) Giải phương trình: x  x   x   �x  y  � 2) Giải hệ phương trình �3 �x  y  10 x  10 y Bài II (2,5 điểm) 1) Cho số nguyên dương n thỏa mãn n 10 hai số nguyên tố Chứng minh (n  1)M40 �p   x ( x  2) 2) Tìm tất số nguyên tố p số nguyên dương x,y thỏa mãn � �p   y ( y  2) 3) Tìm tất số nguyên dương n cho tồn số nguyên dương x, y, z thoả mãn x  y  z  nx y z Bài III (1,5 điểm) Cho ba số thực dương a, b, c thỏa mãn (a + b)(b + c)(c + a) = Chứng minh ab + ac + bc ≤ Bài IV (3,0 điểm) Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp (O) Các đường cao AM, BN, CP cắt H Gọi Q điểm cung nhỏ BC Gọi E, F điểm đối xứng Q qua AB, AC 1) CMR: MH.MA = MP.MN 2) CMR : E, F, H thẳng hàng 3) Gọi J giao điểm QE AB Gọi I giao điểm QF AC Tìm vị trí Q cung nhỏ BC để AB AC  nhỏ QJ QI Bài V (1,0 điểm) Chứng minh tồn số nguyên a, b, c cho < a  b  c < 1000 Website chuyên cung cấp đề thi file word có lời giải www.dethithpt.com SĐT : 0982.563.365 Facebook : https://facebook.com/dethithpt ĐÁP ÁN Bài I (2,0 điểm) 1) Giải phương trình: x  x   x   (1) ĐK: x ≥ (1) � x  x   x   � ( x   x   1)  ( x  x � ( x   1)  ( x  3)  0(2)    � x   �0 2 � � x    x  �0 Ta có: � � x  �0 � � � x  1  � x  (thỏa mãn) Do (2) � � � x 3 Vậy tập nghiệm phương trình {9}      �x  y  � 2) Giải hệ phương trình �3 (I) �x  y  10 x  10 y 2 �x  y  ( I ) � �3 2 �x  y  2( x  y )( x  y )(*) (*) � x3  y  x  x y  xy  y � x  x y  xy  y  � ( x  y )( x  y )  x  2y � � �2 x  y2  � Ta có x  y  � x  y  không nghiệm hệ �x  y  � y  y  �y  �y  1 �� �� hay � Do ( I ) � �x  �x  2 �x  y �x  y Vậy hệ có nghiệm (2;1) (–2;–1) Bài II (2,5 điểm) 1) Cho số nguyên dương n thỏa mãn n 10 hai số nguyên tố Chứng minh (n  1)M40 Vì n 10 nguyên tố nên n không chia hết cho ⇒ n có dạng 10k ± 10k ± với k ∈ ℕ Ta có: n   (n  1)(n  1)  (n  1)(n  1)(n2  1) Do n lẻ nên n – ⋮ 2; n + ⋮ n + ⋮ ⇒ n – ⋮ (1)  Nếu n = 10k ± ⇒ n2 ≡ (±1)2 ≡ (mod 10) ⇒ n2 – ⋮ 10 ⇒ n4 – ⋮ (2) Website chuyên cung cấp đề thi file word có lời giải www.dethithpt.com SĐT : 0982.563.365 Facebook : https://facebook.com/dethithpt Từ (1) (2), ý (5;8) = suy n4 – ⋮ 40  Nếu n = 10k ± ⇒ n2 ≡ (±3)2 = (mod 10) ⇒ n2 + ⋮ 10 ⇒ n4 – ⋮ (3) Từ (1) (3) ý (5;8) = suy n4 – 1⋮ 40 Vậy trường hợp ta có n4 – ⋮ 40 �p   x ( x  2) 2) Tìm tất số nguyên tố p số nguyên dương x,y thỏa mãn � �p   y ( y  2) Từ (1) ⇒ p – số chẵn ⇒ p số nguyên tố lẻ Trừ vế (2) cho (1) ta p  p  y  x  y  x � p ( p  1)  2( y  x)( y  x  2)(*) ⇒ 2(y – x)(y + x + 2) ⋮ p Mà (2;p) = nên xảy TH:  y – x ⋮ p ⇒ y – x = kp (k ∈ ℕ*) Khi từ (*) ⇒ p – = 2k(x + y + 2) ⇒ kp – k = 2k2(x + y + 2) ⇒ y – x – k = 2k2(x + y + 2) (loại x + y + > y – x – k > ; 2k2 > ⇒ 2k2(x + y + 2) > y – x – k)  y + x + ⋮ p ⇒ x + y + = kp (k ∈ ℕ*) Từ (*) ⇒ p – = 2k(y – x) ⇒ kp – k = 2k2(y – x) ⇒ x + y + – k = 2k2(y – x) (**) Ta chứng minh k = Thật k ≥ từ (**) ⇒ x + y = 2k2(y – x) + k – ≥ 8(y – x) (vì y – x > 0) ⇒ 9x ≥ 7y ⇒ 7y < 14x ⇒ y < 2x Do từ (2) ⇒ (p – 1)(p + 1) = 2y(y + 2) < 4x( 2x + 2) < 4x(2x + 4) = 8x( x + 2) = 4(p – 1) (vì 2x(x + 2) = p – theo (1)) ⇒ p + < ⇒ p < 3, mâu thuẫn với p số nguyên tố lẻ Do k = 1, suy �x  y   p �x  y   p �x  y   p �y  x  �� �� �� � �p   2( y  x ) �x  y   2( y  x ) �y  3x  �p   x  Thay p – = 4x + vào (1) ta có: x   x( x  2) � x   x  x � x  � x  ⇒ y = 4, p = (thỏa mãn) Vậy x = 1, y = p = 3) Tìm tất số nguyên dương n cho tồn số nguyên dương x, y, z thoả mãn x  y  z  nx y z (1) Giả sử n số nguyên dương cho tồn số ngun dương x,y,z thỏa mãn (1) Khơng tính tổng quát, giả sử x ≥ y ≥ z ≥ Từ (1) ⇒  y  z  x (ny z  1) � ny z   � ny z  �1 � y  z  x (ny z  1) �x (*) 3 x y� z nx2 y z ny z x n2 y z Vì x ≥ y ≥ z nên 3x3  � � z3 � 3 2 4  ��n yz Kết hợp với (*) ta có  y  z  �9 x �n y z � � � y � � z3 � z3 � 18(**) Mà y �z �3 n yz � y � y � Ta có: (**) �z 18 z 1 � � z2 � �n y 18 n y (loại y < z)  Nếu z = : (**) 16   Nếu z = : (**)  n y 18 n 18 n Ta chứng minh n ∉ {2;4} Thật vậy, Website chuyên cung cấp đề thi file word có lời giải www.dethithpt.com SĐT : 0982.563.365 Facebook : https://facebook.com/dethithpt *Nếu n = từ n2y ≤ 18 ⇒ 16y ≤ 18 ⇒ y = Từ (1) ⇒ x3 + = 4x2 ⇒ x2(4 – x) = ⇒ x2 ước ⇒ x = (không thỏa mãn) *Nếu n = từ n2y ≤ 18 suy 4y ≤ 18 ⇒ ≤ y ≤ + y  1: (1) � x3  x   � x ( x  2)  2  � x  � x  1( L) + y  : (1) � x  x   �  x (8  x) Suy x2 ước Mà x2 ≥ y2 = nên x=3 (không thỏa mãn) + y  : (1) � x3  18 x  28  � x (18  x)  28 Suy x2 ước 28 Mà x2 ≥ y2 = nên không tồn x thỏa mãn + y  : (1) � x3  32 x  65  � x ước 65 (loại 65 khơng có ước phương) Vậy n ∉ {2;4} Do n ∈ {1;3} Thử lại với n = 1, tồn (x;y;z) nguyên dương chẳng hạn (x;y;z) = (3;2;1) thỏa mãn (1) với n = 3, tồn (x;y;z) = (1;1;1) thỏa mãn (1) Vậy tất giá trị n thỏa mãn toán n ∈ {1;3} Bài III (1,5 điểm) Cho ba số thực dương a, b, c thỏa mãn (a + b)(b + c)(c + a) = Chứng minh ab + ac + bc ≤ Áp dụng BĐT Cô–si cho ba số khơng âm, kết hợp điều kiện (1) ta có: (a  b)  (b  c )  (c  a ) �3 (a  b)(b  c )(c  a )  � a  b  c � (2) Áp dụng BĐT Cô–si cho hai số không âm, kết hợp điều kiện (1) ta có: � a  b �2 ab � � b � c  ac ��1 (a b)(b c)(c a ) 8abc abc (3) � � c  a �2 ca � Biến đổi (1), ý BĐT (2) (3), ta được: (a  b)(b  c )(c  a )  � (a  b)(bc  ba  c  ca )  � (a  b)(bc  ba  ca )  ac  bc  � (a  b)(ab  bc  ca )  c(ab  bc  ca)  abc  � (a  b  c)(ab  bc  ca )  abc  1 1  abc � ab  bc  ca  � 8 abc Dấu xảy a = b = c = Bài IV (3,0 điểm) Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp (O) Các đường cao AM, BN, CP cắt H Gọi Q điểm cung nhỏ BC Gọi E, F điểm đối xứng Q qua AB, AC Website chuyên cung cấp đề thi file word có lời giải www.dethithpt.com SĐT : 0982.563.365 Facebook : https://facebook.com/dethithpt 1) CMR: MH.MA = MP.MN 1) Xét tứ giác ANMB có ANB = AMB = 90o nên tứ giác nội tiếp ⇒ BAM = BNM hay PAM = HNM (1) Xét tứ giác CNHM có HNC + HMC = 90o + 90o = 180o nên tứ giác nội tiếp => NHM + NCM = 180o (2) Tứ giác APMC có APC = AMC = 90o nên tứ giác nội tiếp ⇒ APM + ACM = 180o (3) Từ (2) (3) ⇒ NHM = APM (4) NM HM  � MH MA  MN MP Từ (1) (4) ⇒ ∆NHM ~ ∆APM (g.g) � AM PM 2) CMR : E, F, H thẳng hàng Gọi K giao BH QE, L giao CH QF Tứ giác AJQI có AIQ + AJQ = 90o + 90o = 180o nên tứ giác nội tiếp ⇒JAI + JQI = 180o Mà JAI + BQC = 180o (do ABQC tứ giác nội tiếp) nên JQI = BQC => BQE = CQF (5) Vì E, F đối xứng với Q qua AB, AC nên BQ = BE, CQ = CF ⇒ ∆ BEQ ∆ CQF cân => CQF = CFQ (6) Từ (5) (6) suy CFL = BQK (7) Ta có LH // QK (cùng vng góc AB); KH // QL (cùng vng góc AC) nên QKHL hình bình hành ⇒ QKH = QLH = FLC hay QKB = FLC (8) QK QB  Từ (7) (8) ⇒∆QKB ~ ∆FLC (g.g) => FL FC QB QE QK QE QK FL  �  �  Hai tam giác cân BQE CFQ đồng dạng, nên FC QF FL QF QE FQ LH FL  Mà QK = LH (do QKHL hình bình hành) nên QE FQ LH ' FL  Vì LH’ // QE nên theo định lý Ta–lét ta có: QE FQ Do LH = LH’ ⇒ H’ ≡ H ⇒ H ∈ EF ⇒ H, E, F thẳng hàng 3) Gọi J giao điểm QE AB Gọi I giao điểm QF AC Tìm vị trí Q cung nhỏ BC để AB AC  nhỏ QJ QI Vẽ QD ⊥ BC D Trên cạnh BC lấy điểm G cho CQG = BQA => BQG = CQA BA AQ  Vì ABQC tứ giác nội tiếp nên BAQ = GCQ => ∆BAQ ~ ∆GCQ (g.g) => GC CQ Website chuyên cung cấp đề thi file word có lời giải www.dethithpt.com SĐT : 0982.563.365 Facebook : https://facebook.com/dethithpt Vì JAQ = DCQ ; QJA = QDC = 90o => ∆JAQ ~ ∆DCQ (g.g) => AQ JQ  CQ DQ BA JQ AB GC  �  GC DQ QJ DQ Chứng minh tương tự ta có: AC GB  QI DQ AB AC GC  GB BC �    QJ QI DQ DQ AB AC  Vì BC không đổi nên nhỏ ⇔ DQ lớn ⇔ Q điểm cung BC nhỏ đường QJ QI tròn (O) Bài V (1,0 điểm) Chứng minh tồn số nguyên a, b, c cho < a  b  c < 1000 Xét nửa khoảng A = (0;1] Chia nửa khoảng thành 1000 nửa khoảng � � � �1 �n  n � �999 � A1  � 0; , A2  � ; , , An  � ; , , A1000  � ;1� � � � 1000 1000 � 1000 1000 � 1000 � � 1000 � � � � 1 k 2� Xét số x1 ; x2 ; ; x1001 với xk  � � � k 2(k  �*, k 1001) � 1 k � 1 k 2� Với k ta có k  � � ��1  k (tính chất phần nguyên) nên  � � k �1 � xk �A ⇒ xk thuộc 1000 khoảng A1, A2, , A1000 Có 1001 số xk mà có 1000 nửa khoảng, tồn số xi , x j thuộc nửa khoảng Am 0� | xi  x j | 1000 � 1 i � 1 j � , b  i  j  xi  x j  a  b  Đặt a  � � � � � Do Mà a số nguyên, b số vô tỷ nên a  b �0 �| xi  x j | 1 �  a  b   Do | xi  x j | 1000 1000 Vậy tồn số nguyên a, b, c thỏa mãn đề Website chuyên cung cấp đề thi file word có lời giải www.dethithpt.com SĐT : 0982.563.365 Facebook : https://facebook.com/dethithpt ...  x j | 100 0 100 0 Vậy tồn số nguyên a, b, c thỏa mãn đề Website chuyên cung cấp đề thi file word có lời giải www.dethithpt.com SĐT : 0982.563.365 Facebook : https://facebook.com/dethithpt ... c < 100 0 Xét nửa khoảng A = (0;1] Chia nửa khoảng thành 100 0 nửa khoảng � � � �1 �n  n � �999 � A1  � 0; , A2  � ; , , An  � ; , , A1000  � ;1� � � � 100 0 100 0 � 100 0 100 0 � 100 0 � � 100 0... n2 ≡ (±1)2 ≡ (mod 10) ⇒ n2 – ⋮ 10 ⇒ n4 – ⋮ (2) Website chuyên cung cấp đề thi file word có lời giải www.dethithpt.com SĐT : 0982.563.365 Facebook : https://facebook.com/dethithpt Từ (1) (2), ý

Ngày đăng: 22/03/2019, 17:16

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w