SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THƠNG NĂM HỌC 2019-2020 MƠN THI: TỐN CHUN Ngày thi: 03/06/2019 Câu (1,0 điêm) Cho a, b, c ba số thực thỏa điều kiện a b c Tính giá trị biểu thức A a3 b3 c3 3 ab c c 1 Câu (2,5 điểm) a) Giải phương trình: x x 3x 2 x y xy b) Giải hệ phương trình: xy x y 2 Câu (1,5 điểm) Đường tròn nội tiếp tam giác ABC tiếp xúc với cạnh BC, CA, AB M , N , P Gọi K hình chiếu vng góc M lên NP Chứng minh : KM tia phân giác BKC Câu (2,0 điểm) Cho x, y, z số thực thuộc đoạn 0;2 thỏa mãn điều kiện x y z 3 a) Chứng minh x y z b) Tìm giá trị lớn biểu thức P x3 y3 z 3xyz Câu (2,0 điểm) Cho tam giác ABC Gọi M , N hai điểm nằm cạnh BC cho MAN 300 ( M nằm B N) Gọi K giao điểm hai đường tròn ABN ACM Chứng minh rằng: a) Hai điểm K C đối xứng với qua AN b) Đường thẳng AK qua tâm đường tròn AMN Câu (1,0 điểm) Cho m, n hai số nguyên Chứng minh m n 2mn chia hết cho 225 mn chia hết cho 225 ĐÁP ÁN Câu Ta có: ab c ab c a b c a c b c c a b Do A a3 b3 c3 3 a b b c c a a b c Câu a) x x 3x Điều kiện : x Với điều kiện phương trình trở thành: 25 x 1 x x 1 x 3x x 1 3 x x 3x 3x 3x 1 x7 x 1 x x (tm) 1 5 x x 8(*) x7 Giải * ta được: 25 x 1 x 10 x x 64 41 x x 13x 41 x 13 25 x x 169 x 1066 x 1681 144 x 1216 x 1856 x 2(tm) 58 144 x x 58 x (ktm) 4 Vậy S ;2 3 2 x y xy x y y b) xy x y 2 xy x y 2 y y x y 2; x x xy x y 2 xy x y 2 x y Vậy hệ phương trình có nghiệm 1;2 ; 2;1 Câu A P N K I B C M Theo tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau, ta có: MB BP, MC CN , AN AP Trên đoạn NP, ta lấy điểm K ' cho K ' N CN K ' P BP Ta có ANP cân A nên ANP APN Lại có : BPK ' APN 1800 mà CNK ' ANP 1800 nên BPK ' CNK ' Xét BPK ' CNK ' ta có: BPK ' CNK '; K ' N CN K ' P BP BPK ' CNK ' (c-g-c) BK ' P CK ' N Do K ' B BP MB K ' C CN MC K ' B MB nên K ' M phân giác BK ' C mà BK ' P CK ' N K ' C MC 1 Nên MK ' P MK ' B BK ' P BK ' C BK ' P CK ' N 900 2 Suy MK ' NP , K ' K , KM tia phân giác BKC Câu a) Theo giả thiết, ta có: x y z x y z xy yz zx xyz Từ đó, ta có: x2 y z x2 y z x y z xy yz zx xyz x y z x y z xyz xyz b) Ta có: P x y z x y z xy yz xz 3 x y z xy yz xz \ 3 3 x y z x y z 3 x y z 9 2 Theo chứng minh x y z , từ ta suy P 3.5 Đẳng thức xảy x, y, z hoán vị 2,1,0 Vậy MaxP Câu A O B M N C K a) Bên MAN , lấy điểm K ' cho AK ' AC K ' AN NAC Xét K ' AN CAN có: K ' AC NAC; K ' A CA; AN cạnh chung Vậy K ' AN CAN (cgc ) AK ' N ACN 600 ABN Do đó, tứ giác ABK ' N nội tiếp, suy K ' thuộc đường tròn ABN (1) Ta có MAN 300 K ' AN K ' AM NAC K ' AM NAC MAB 300 Nên K ' AM MAB Từ đó, cách chứng minh tương tự trên, ta có K ' thuộc (2) đường tròn ACM Từ (1) (2) , ta suy K ' điểm chung thứ hai hai đường tròn ABN ACM , tức K ' K Bây , K ' AN CAN nên NC NK ' NK Suy N thuộc trung trực KC mà AC AK AK ' nên A thuộc trung trực KC Do AN trung trực KC tức K C đối xứng qua AN b) Trên đoạn AK lấy điểm O cho OMN 600 Khi đó, AKN ABN 600 nên AKN OMN 600 , suy tứ giác OMNK nội tiếp Từ ta có: ONM OKM ACM 600 mà OMN 600 nên OMN Ta có MOK MNK (cùng chắn cung MK đường tròn OMNK ) MNK BAK (cùng chắn cung BK đường tròn ABN ) Và BAK 2MAK (dựa theo câu a) nên MOK 2MAK Mặt khác, ta lại có MOK MAK OMA nên MAK OMA Suy OMA cân O, tức ta có OA OM ON Vậy O tâm đường tròn ngoại tiếp AMN , thế, ta có AK qua tâm đường tròn ngoại tiếp AMN Câu Ta có: A m n 2mn m2 n2 16mn m n 30mn 2 Do A 225 A 15 Lại có 30mn 15 nên m n 225 m n 15 Từ đây, ta có: m n chia hết cho 225 Dẫn đến 30mn 225 , tức mn 15 Mà mn m n n n2 nên n2 15 tức n 15 Từ đó, suy m 15 m n 15 Vậy mn 152 225 ... x 8(*) x7 Giải * ta được: 25 x 1 x 10 x x 64 41 x x 13x 41 x 13 25 x x 169 x 106 6 x 1681 144 x 1216 x 1856 x 2(tm)... BK ' C BK ' P CK ' N 900 2 Suy MK ' NP , K ' K , KM tia phân giác BKC Câu a) Theo giả thi t, ta có: x y z x y z xy yz zx xyz Từ đó, ta có:... xy yz xz 3 3 x y z x y z 3 x y z 9 2 Theo chứng minh x y z , từ ta suy P 3.5 Đẳng thức xảy x, y, z hoán vị 2,1,0 Vậy MaxP