1. Trang chủ
  2. » Giáo Dục - Đào Tạo

30 đề ÔN THI toán 9

141 43 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 141
Dung lượng 5,44 MB

Nội dung

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II HUYỆN TIÊN DU NĂM HỌC 2010-2011 Khóa ngày: 28/02/2014 ĐỀ CHÍNH THỨC MƠN: TỐN LỚP Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề) Câu (1,0 điểm) Tìm nghiệm tổng quát phương trình sau: a) 3x  y  Câu (2,5 điểm) b) x  y  21 Giải hệ phương trình: 5 x  y  12 a)  2 x  y  2  3x  y  b)   2 x  y  18 2 x  by  4 nhận cặp số 1; 2  nghiệm bx  ay  5 Câu (1,0 điểm) Xác định a, b để hệ phương trình  Câu (2,0 điểm) Giải tốn sau cách lập hệ phương trình: Hai tổ sản xuất may loại áo Nếu tổ thứ may ngày, tổ thứ hai may ngày hai tổ may 1310 áo Biết ngày, tổ thứ may nhiều tổ thứ hai 10 áo Hỏi tổ ngày may áo? Câu (3,5 điểm) Cho tam giác ABC ,  AB  AC  có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn tâm O, bán kính R Gọi H giao điểm ba đường cao AD, BE, CF tam giác ABC 1) Chứng minh AEHF AEDB tứ giác nội tiếp đường tròn 2) Vẽ đường kính AK đường tròn  O  Chứng minh tam giác ABD tam giác AKC đồng dạng với Suy AB AC  2R AD 3) Chứng minh OC vng góc với DE -HẾT - HƯỚNG DẪN Câu (1,0 điểm) Tìm nghiệm tổng quát phương trình sau: a) 3x  y  b) x  y  21 Hướng dẫn x  a) Ta có: 3x  y   y   3x  nghiệm tổng quát phương trình là:   y   3x x  b) Ta có: x  y  21  x   nghiệm tổng quát phương trình là:  y Câu (2,5 điểm) Giải hệ phương trình: 5 x  y  12 a)  2 x  y  2  3x  y  b)   2 x  y  18 Hướng dẫn 5 x  y  12 7 x  14 x    a) Ta có:  Vậy: ……… y 1 2 x  y  2 x  y  b) Ta có: 2   3x  y   y  3x    2 x  y  18    2 x  y  18 1  2 Thay (1) vào (2) ta được: x   3x    18  11x  33  x   x    y  Vậy nghiệm hệ phương trình là: Câu (1,0 điểm)   3;4 ;  3;4  2 x  by  4 nhận cặp số 1; 2  nghiệm bx  ay  5 Xác định a, b để hệ phương trình  Hướng dẫn Vì hệ phương trình nhận 1; 2  nên thay x  1; y  2 vào hệ phương trình ta được: 2.1  2b  4 b   Vậy: ………………  b.1  2a  5  a  4 Câu (2,0 điểm) Giải toán sau cách lập hệ phương trình: Hai tổ sản xuất may loại áo Nếu tổ thứ may ngày, tổ thứ hai may ngày hai tổ may 1310 áo Biết ngày, tổ thứ may nhiều tổ thứ hai 10 áo Hỏi tổ ngày may áo? Hướng dẫn Gọi x, y (chiếc) số áo tổ thứ tổ thứ hai ngày may ĐK: x, y nguyên dương 3 x  y  1310 Lập luận để hệ phương trình:   x  y  10  x  170 Giải hệ phương trình tìm được:  (thỏa mãn đk)  y  160 Vậy ngày, tổ thứ may 170 áo; tổ thứ hai may 160 áo Câu (3,5 điểm) Cho tam giác ABC ,  AB  AC  có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn tâm O, bán kính R Gọi H giao điểm ba đường cao AD, BE, CF tam giác ABC 1) Chứng minh AEHF AEDB tứ giác nội tiếp đường tròn 2) Vẽ đường kính AK đường tròn  O  Chứng minh tam giác ABD tam giác AKC đồng dạng với Suy AB AC  2R AD 3) Chứng minh OC vng góc với DE Hướng dẫn A x E O F B C D K y 1) Ta có : AEH  90 AFH  90 Do đó: AEH  AFH  180 mà hai góc đối  Tứ giác AEHF nội tiếp đường tròn Ta lại có, AEB  ADB  90  E D nhìn cạnh AB góc vng Vậy tứ giác AEDB nội tiếp 2) Ta có ACK  90 (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) Hai tam giác vng ADB ACK , có: ABD  AKC (góc nội tiếp chắn cung AC) Suy ABD ∽ AKC  g.g   AB AD   AB AC  AK AD  AB AC  2R AD AK AC 3) Vẽ tiếp tuyến xy C  O  Ta có OC  Cx (1) Mặt khác, AEDB nội tiếp  ABC  DEC Mà ABC  ACx nên ACx  DEC  Cx / / DE (2) Từ (1) (2) ta có: OC  DE TRƯỜNG THCS HẢI HÀ BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2016-2017 MƠN : TỐN Thời gian: 90 phút(Khơng kể thời gian phát đề) Bài 1:(2 điểm) Giải phương trình hệ phương trình sau: 2 x  y  3 a)  5 x  y  2 Bài 2:(2,5 điểm) Cho (P): y   b) x  5x   x2 (D): y   x  a) Vẽ (P) (D) mặt phẳng tọa độ b) Tìm toạ độ giao đ iểm (P) (D) phép tính Bài 3:(1.5 điểm) vòi nước chảy vào bể cạn (khơng có nước), sau 30 phút đầy bể Nếu mở vòi thứ 15 phút khóa lại mở vòi thứ hai chảy tiếp 20 phút chảy 20 bể Hỏi vòi chảy sau đầy bể Bài 4:(3 điểm) Cho tam giác ABC có ba góc nhọn  AB  AC  nội tiếp đường tròn  O  Các đường cao AF CE tam giác ABC cắt H ( F  BC; E  AB) a) Chứng minh tứ giác BEHF nội tiếp đường tròn b) Kẻ đường kính AK đường tròn  O  Chứng minh: Hai tam giác ABK AFC đồng dạng c) Kẻ FM song song với BK (M  AK ) Chứng minh: CM vuông góc với AK Bài 5:(1 điểm) Cho a, b, c số lớn a2 2b2 3c   Tìm giá trị nhỏ biểu thức: P  a 1 b 1 c 1 HƯỚNG DẪN Bài 1:(2 điểm) Giải phương trình hệ phương trình sau: 2 x  y  3 a)  5 x  y  2 b) x  5x   Hướng dẫn a) Ta có: 2  x  2 x  y  3 10 x  25 y  15 33 y  11      x  y   10 x  y   x  y      y    1 Vậy nghiệm hệ phương trình là:  x; y     ;   3 b) Ta có: x2  5x      5   4.6.1   Phương trình có hai nghiệm phân biệt x1  Bài 2:(2,5 điểm) Cho (P): y   1  3; x2  1  2 x2 (D): y   x  a) Vẽ (P) (D) mặt phẳng tọa độ b) Tìm toạ độ giao điểm (P) (D) phép tính Hướng dẫn a) Vẽ đồ thị : Bảng giá trị (P) : x y x2 4 2 1 8 2   2 2 8 (d): y   x  Cho x   y  4 ta điểm  0; 4  Cho y   x  4 ta điểm  4;0  Đường thẳng d qua hai điểm :  0; 4   4;0  Đồ thị: y -4 -2 x -2 -4 -8 b) Phương trình hồnh độ giao điểm hai đồ thị :  x2   x   x2  2x   Phương trình có hai nghiệm : x1  4; x2   Với x1   y1  8 ta điểm  4; 8  Với x2  2  y2  2 ta điểm  2; 2  Bài 3:(1.5 điểm) vòi nước chảy vào bể cạn (khơng có nước), sau 30 phút đầy bể Nếu mở vòi thứ 15 phút khóa lại mở vòi thứ hai chảy tiếp 20 phút chảy 20 bể Hỏi vòi chảy sau đầy bể ? Hướng dẫn Gọi x (giờ) thời gian vòi chảy đầy bể, y (giờ) thời gian vòi chảy đầy bể ( x, y  1,5 giờ) Vì hai vòi chảy 30 phút = 1,5 đầy bể nên ta có : Vòi thứ 15 phút = 20 phút = 1   (1) x y giờ, khóa lại mở vòi thứ hai chảy tiếp 1 1 chảy 20  = bể nên ta có :   (2) 4x y 5 1 x  y   Từ (1) (2) ta có hệ phương trình :  1    x 3y 15   x  Giải hệ phương trình ta  ( thõa mãn ĐK) y   Vậy vòi chảy đầy bể 3giờ 45 phút, vòi chảy đầy bể 2giờ 30 phút Bài 4:(3 điểm) Cho tam giác ABC có ba góc nhọn  AB  AC  nội tiếp đường tròn  O  Các đường cao AF CE tam giác ABC cắt H ( F  BC; E  AB) a) Chứng minh tứ giác BEHF nội tiếp đường tròn b) Kẻ đường kính AK đường tròn  O  Chứng minh: Hai tam giác ABK AFC đồng dạng c) Kẻ FM song song với BK (M  AK ) Chứng minh: CM vng góc với AK Hướng dẫn A E H B O F C M K a) Ta có E  900 , F  900  E  F  900  900  1800 Vậy tứ giác BEHF nội tiếp đường tròn ( tổng hai góc đối 1800) b) Ta có : ABK  900 ( góc nội tiếp chắn đường tròn) Xét ABK AFC Có ABK  AFC  900 AKB  ACF (hai góc nội tiếp chắn cung BA)  ABK ∽ AFC ( g  g ) c) CBK  CAK (hai góc nội tiếp chắn cung CK) CBK  CFM ( so le trong)  CFM  CAK  Tứ giác AFMC nội tiếp  AMC  AFC  CM  AK Bài 5:(1 điểm) Cho a, b, c số lớn a2 2b2 3c   Tìm giá trị nhỏ biểu thức: P  a 1 b 1 c 1 Hướng dẫn P a   2b2   3c     a 1 b 1 c 1       P   a 1     b  1      c  1   a 1   b 1   c 1         P   a 1     b  1      c  1    12 a 1   b 1   c 1   P2  a  1  2  b  1   c  1  12  24 a 1 b 1 c 1 Vậy GTNN P 24 a  b  c  ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ II Mơn: Tốn - Năm học: 2014- 2015 (Thời gian làm bài: 90 phút) Bài 1: ( 2,5 điểm) Cho biểu thức A  x  x  10 x 2   x x 6 x 2 x 3 với x  0; x  a) Rút gọn A b) Tính giá trị A x   c) Tìm giá trị x để A  2 x  y  3m  Bài 2: ( 2,0 điểm) Cho hệ phương trình:  ( m tham số ) x  y  a) Giải hệ phương trình m  4 b) Tìm m để hệ phương trình có nghiệm  x; y  thỏa mãn: x  y  13 Bài 3: ( 2,0 điểm) Cho phương trình: x   m  1 x  m   (1) 1) Giải phương trình (1) với m  3 2) Chứng tỏ phương trình (1) ln có hai nghiệm phân biệt với m 3) Tìm m để phương trình (1) có nghiệm thoả mãn hệ thức x12  x22  Bài 4: ( 3,5 điểm) Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB, C điểm nằm O A Đường thẳng vng góc với AB C cắt nửa đường tròn I , K điểm nằm đoạn thẳng CI ( K khác C I ), tia AK cắt nửa đường tròn  O  M , tia BM cắt tia CI D Chứng minh: 1) Các tứ giác: ACMD; BCKM nội tiếp đường tròn 2) CK CD  CACB 3) Gọi N giao điểm AD đường tròn  O  chứng minh B, K , N thẳng hàng 4) Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác AKD nằm đường thẳng cố định K di động đoạn thẳng CI HƯỚNG DẪN Bài 1: ( 2,5 điểm) Cho biểu thức A  x  x  10 x 2   x x 6 x 2 x 3 với x  0; x  a) Rút gọn A b) Tính giá trị A x   c) Tìm giá trị x để A  Hướng dẫn a) Với x  0; x  ta có : A  x  x  10 x 2   x x 6 x 2 x 3 x  x  10 x 2   ( x  2)( x  3) x 2 x 3  x  x  10  1.( x  3)  ( x  2)( x  2) ( x  2)( x  3)  x  x  10  x   x  ( x  2)( x  3)  x 3  ( x  2)( x  3) x 2 b) Với x   ( thỏa mãn điều kiện xác định ) Thay vào A ta được: A 94 2  (  2)  Vậy x   A   2 2  1   ( 5 22 5 2 0) 1 c) Ta có A     x    x   x  ( thỏa mãn điều kiện) x 2 Vậy x  giá trị cần tìm 2 x  y  3m  Bài 2: ( 2,0 điểm) Cho hệ phương trình:  ( m tham số ) x  y  a) Giải hệ phương trình m  4 b) Tìm m để hệ phương trình có nghiệm  x; y  thỏa mãn: x  y  13 Hướng dẫn a) Thay m  4 vào hệ phương trình cho ta được: 2 x  y  14 3x  9  x  3  x  3     x  y   x  y  3  y   y  8 Vậy m  4 hệ phương trình cho có nghiệm  x; y    3 ; 8 b) Ta có : 2 x  y  3m  3x  3m   x  m  x  m 1     x  y  x  y  m   y  y  m  Hệ phương trình có nghiệm  x; y  thỏa mãn: x  y  13  m   m   13  2m  16  m  (1) Vậy m  giá trị cần tìm Bài 3: ( 2,0 điểm) Cho phương trình: x   m  1 x  m   (1) 1) Giải phương trình (1) với m  3 10 B A O C Ta có BC  R  OBC tam giác BOC  600  BAC  1200 ABC  300  BAC  ABC  900 Câu 7: Cho tam giác MNE ngoại tiếp đường tròn bán kính 1cm Diện tích tam giác MNE bằng: A 3cm B cm D 5cm2 C 3cm2 Hướng dẫn Chọn C E I O N M H Gọi O tâm đường tròn nội tiếp MNE , I tiếp điểm  O  EM Xét OIE vng I có IEO  300  EI  IO.cot IEO   EM  3cm  EH  EM cos IEO  3cm  S EMN  Câu 8: EH MN  3cm2 Cho hình vng ABCD , M trung điểm BC Khi ta có tan ADM bằng: A B 3 C D Hướng dẫn Chọn D 127 M B C A Ta có tan ADM  tan DMC  D DC 2 CM I PHẦN TỰ LUẬN (8,0 điểm) Câu (1,5 điểm): a) Rút gọn biểu thức x x 1 x  x 1 : x  x 1 1 x b) Cho hàm số y  3x  m  , với m tham số Xác định giá trị m để đồ thị hàm số y  3x  m  qua gốc tọa độ O Hướng dẫn x x 1 x  x 1 a) Ta có: :  x  x 1 1 x    x   x  1 x 1 2  x 1 x  x 1 : x 1 x  x 1 x 1 x  13 x  x 1  x 1 x 1 b) Đồ thị hàm số y  3x  m  qua gốc tọa độ O   m   m  Câu (1.75 điểm): a) Giải phương trình: x  x   b) Cho phương trình: mx   m  1 x  m  1 , với m tham số Xác định giá trị m để phương trình 1 có hai nghiệm phân biệt Hướng dẫn a) Ta có: x  x    x  3x  x    x  x  3   x  3   x  2   x   x  3    x  Vậy tập nghiệm phương trình S  2;3 b) Phương trình cho có hai nghiệm phân biệt 128 m   m  m  m       m    2m      m  1  m.m   Vậy phương trình 1 có hai nghiệm phân biệt m  , m  Câu  x  y  xy   (0.75 điểm): Giải hệ phương trình:  y  xy   x  Hướng dẫn Điều kiện:  x   x   x  y  xy   x  y  xy   x  y  xy   xy       y  xy x  y  xy  x  y     x  y    x x, y nghiệm phương trình X  X   phương trình vơ nghiệm nên hệ cho vô nghiệm Câu (3,25 điểm): Cho đường tròn  O  đường kính BC Trên đường tròn  O  lấy điểm A cho AB  AC Trên OC lấy điểm M cho M nằm O C Qua M kẻ đường thẳng vng góc với OC cắt tia đối tia AB N , cắt AC E Đường thẳng NM cắt đường tròn  O  F K ( F nằm E N ) a) Chứng minh bốn điểm A, B, M , E thuộc đường tròn chứng minh bốn điểm N , A, M , C thuộc đường tròn b) Vẽ tiếp tuyến A đường tròn  O  cắt MN H Chứng minh tam giác AHE tam giác cân c) Gọi giao điểm thứ hai NC với đường tròn  O  D Chứng minh HD tiếp tuyến của đường tròn  O  Hướng dẫn 129 N H A F E B O D M C K a) Chứng minh bốn điểm A, B, M , E thuộc đường tròn chứng minh bốn điểm N , A, M , C thuộc đường tròn Xét tứ giác ABME ta có: BAC  90 (góc nội tiếp chắn đường tròn) BME  90 ( EM  BC )  BAC  BEM  1800 Suy tứ giác ABME nội tiếp  A, B, M , E thuộc đường tròn Xét tứ giác AMCN ta có: A nhìn NC với góc vng M nhìn NC với góc vng A, M hai đỉnh liền kề Suy tứ giác AMCN nội tiếp  N , A, M , C thuộc đường tròn b) Vẽ tiếp tuyến A đường tròn  O  cắt MN H Chứng minh tam giác AHE tam giác cân Ta có tứ giác ABME nội tiếp  ABM  AEM  1800 mà AEN  AEM  1800  ABM  AEN 1 Xét đường tròn  O  ta có: BME góc tạo bởi tia tiếp tuyến dây cung chắn cung AC ABM góc nội tiếp chắn cung AC 130 ABM  HAC  2 Từ 1 suy  AEH  EAH  AHE tam giác cân H  2 c) Gọi giao điểm thứ hai NC với đường tròn  O  D Chứng minh HD tiếp tuyến của đường tròn  O  Ta có: NAH  HAE  900 , ANH  AEH  900 AEH  EAH ANH  NAH  ANH tam giác cân H  AH  HN mà AH  HE ( AHE tam giác cân H  EH  HN suy H trung điểm NE Xét NDE vng D có DH trung tuyến  EH  DH  AH  DH Xét tam giác AHO DHO ta có: OH cạnh chung AH  DH  cmt  OA  OD AHO  DHO  HDO  HAO  900  HD  OD Suy HD tiếp tuyến của đường tròn  O  Câu (0.75 điểm): Giải phương trình: x5  x3  x   x  x  x  Hướng dẫn Phương trình cho tương đương  x3  x  1   x  1  x6  x  x  x  x   x3  x2  1   x2  1  x4  x2  1  x2  x2  1   x  1 5 x  1 x3  1   x3   x  2 x  1 x  x    x2    Điều kiện: x  1    25  x  1  x  x  1   x    25  x  1  x     x  1   x    25  x  1  25  x2  2  x  1   x2   2   x2  2  25  x2  2  x  1  25  x  1  2   x2  2  20  x2  2  x  1   x2  2  x  1  25  x  1  2 131       x  2   x  1    x  2   x  1      x2  2  x2  2   x  1   x  1  x2     x  1  2   37 x   x  5x     x  x  3 x  x  3       37 4 x  5x   x   2 N N    37   Tập nghiệm phương trình là: S        PHÒNG GD – ĐT QUẬN TÂY HỒ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN Năm học 2018 – 2019 MƠN TỐN LỚP Bài 1: (2 điểm) Giải hệ phương trình sau 3( x  1)  y   y a)  2 x  y  Bài 2:   x 7   b)     x   y 6 3 2 y 6 (2 điểm) Giải toán cách lập phương trình hệ phương trình Hai tổ sản xuất tháng thứ làm 1000 sản phẩm Sang tháng thứ hai, cải tiến kĩ thuật nên tổ vượt mức 20%, tổ hai vượt mức 15% so với tháng thứ Vì vậy, hai tổ sản xuất 1170 sản phẩm Hỏi tháng thứ nhất, tổ sản xuất sản phẩm? Bài 3: (2 điểm) Cho đường thẳng ( d ) có phương trình y  ax  b Tìm a, b biết ( d ) song song với đường thẳng (d ') có phương trình: y  3x  qua điểm A thuộc parabol ( P) có phương trình y  x có hồnh độ 2 Bài 4: (3,5 điểm) Cho đường tròn (O; R) , kẻ đường kính AB Điểm M (O ) cho MA  MB  M  A, B  M Kẻ MH  AB H Vẽ đường tròn ( I ) đường kính MH cắt MA, MB E F a) Chứng minh: MH  MF MB ba điểm E, I , F thẳng hàng 132 b) Kẻ đường kính MD đường tròn (O), MD cắt đường tròn ( I ) điểm thứ hai N ( N  M ) Chứng minh tứ giác BONF nội tiếp c) MD cắt EF K Chứng minh MK  EF MHK  MDH d) Đường tròn ( I ) cắt đường tròn (O ) điểm thứ hai P( P  M ) Chứng minh ba đường thẳng MP, FE BA đồng quy Bài 5: (0,5 điểm) Cho số không âm x, y, z thỏa mãn x  y  z  Tìm giá trị lớn biểu thức : Q  x  x   y  y   z  z  HƯỚNG DẪN Bài 1: (2 điểm) Giải hệ phương trình sau   x 7   b)     x  3( x  1)  y   y a)  2 x  y   y 6 3 2 y 6 Hướng dẫn a) Ta có: 3( x  1)  y   y 3x   y   y  3x  y  5 x  10 x       2 x  y  2 x  y  2 x  y  2 x  y   y  3 Vậy nghiệm hệ phương trình là:  x; y    2; 3  x  0; x  49 b) Điều kiện:  y  Ta có:   x 7       x             2  y 6  y 6 41  x 7 20  x 7 21  x 7 12 5 y 6 20  x 7 12 26  y 6 41  x  100  x   ( thỏa mãn điều kiện)   12 26  y    y   y 6 Vậy nghiệm hệ phương trình là:  x; y   100;0  133 Bài 2: (2 điểm) Giải tốn cách lập phương trình hệ phương trình Hai tổ sản xuất tháng thứ làm 1000 sản phẩm Sang tháng thứ hai, cải tiến kĩ thuật nên tổ vượt mức 20%, tổ hai vượt mức 15% so với tháng thứ Vì vậy, hai tổ sản xuất 1170 sản phẩm Hỏi tháng thứ nhất, tổ sản xuất sản phẩm? Hướng dẫn Gọi số sản phẩm tổ tổ làm tháng thứ x, y sản phẩm, điều kiện: x, y  * , x; y  1000  x  y  1000  x  400  Lập luận đưa hệ phương trình:  ( thỏa mãn) 1, x  1,15 y  1170  y  600 Kết luận: ……………… Bài 3: (2 điểm) Cho đường thẳng ( d ) có phương trình y  ax  b Tìm a, b biết ( d ) song song với đường thẳng (d ') có phương trình: y  3x  qua điểm A thuộc parabol ( P) có phương trình y  x có hồnh độ 2 Hướng dẫn Điểm A thuộc y  x có hồnh độ x  2  y   2    A  2;  a  3 Vì đường thẳng d / / y  3x    b  Vì đường thẳng  d  qua A  2;  nên 3  2   b   b  2  tm    d  : y  3x  Bài 4: (3,5 điểm) Cho đường tròn (O; R) , kẻ đường kính AB Điểm M (O ) cho MA  MB  M  A, B  M Kẻ MH  AB H Vẽ đường tròn ( I ) đường kính MH cắt MA, MB E F a) Chứng minh: MH  MF MB ba điểm E, I , F thẳng hàng b) Kẻ đường kính MD đường tròn (O), MD cắt đường tròn ( I ) điểm thứ hai N ( N  M ) Chứng minh tứ giác BONF nội tiếp c) MD cắt EF K Chứng minh MK  EF MHK  MDH d) Đường tròn ( I ) cắt đường tròn (O ) điểm thứ hai P( P  M ) Chứng minh ba đường thẳng MP, FE BA đồng quy Hướng dẫn 134 a) Chứng minh: MH  MF MB ba điểm E, I , F thẳng hàng Ta có AMB  900 (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn tâm O) MFH  900 (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn tâm I) Suy tam giác MHB vuông H, đường cao HF Vậy MH  MF MB (hệ thức lượng tam giác vng) b) Kẻ đường kính MD đường tròn (O), MD cắt đường tròn ( I ) điểm thứ hai N ( N  M ) Chứng minh tứ giác BONF nội tiếp Ta có MNH  900 (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn tâm I) Suy NOH  MHN (cùng phụ góc NHO) Mà MHN  NFB (do tứ giác MHNF nội tiếp) Nên NOH  NFB Mặc khác ta có HON  NOB  1800 (kề bù) nên NFB  NOB  1800 Vậy tứ giác BONF nội tiếp (tứ giác có tổng hai góc đối 1800 ) c) MD cắt EF K Chứng minh MK  EF MHK  MDH Ta có MBD  900 (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) Chứng minh tương tự câu a, ta tam giác AMH vng H, đường cao HE Khi MH  ME.MA mà MH  MF MB (câu a) nên tam giác MAB đồng dạng tam giác MFE Suy MAB  MFE (hai góc tương ứng nhau) Mặc khác ta có MAB  AMB  900 (do DBM  900 )  MFE  AMB  900 Vậy MK  EF Ta có tam giác MKF đồng dạng với tam giác MBD (g – g) 135 Suy MF.MB  MK MD mà MF MB  HF (câu a) Nên MK MD  HF Khi tam giác MHK đồng dạng với tam giác MDH (c –g – c) Vậy MHK  MDH (hai góc tương ứng) d) Đường tròn ( I ) cắt đường tròn (O) điểm thứ hai P( P  M ) Chứng minh ba đường thẳng MP, FE BA đồng quy Gọi Q giao điểm PM AB Xét tam giác MQO, có MH đường cao OI đường cao (vì OI đường nối tâm hai đường tròn) MH cắt OI I Suy I trực tâm tam giác MQO Nên QI  MO Mặc khác MO  EF (cmt) Suy điểm Q, E, F thẳng hàng Vậy ba đường thẳng MP, EF BA đồng quy (0,5 điểm) Cho số không âm x, y, z thỏa mãn x  y  z  Tìm giá trị lớn Bài 5: biểu thức : Q  x  x   y  y   z  z  Hướng dẫn Các em chứng minh bất đẳng thức:  a  b  c    a  b  c  ( Chứng minh cách khai triển đưa dạng  a  b    b  c    c  a   ) 2 Áp dụng: Q2      2x2  x   y  y   2z  z   2x2  x   y  y   2z  z     Q  x  y  z   x  y  z  3 TRƯỜNG THCS BA ĐÌNH ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II MƠN TỐN Năm học 2017 – 2018 Mơn: Tốn Bài 1: (2,0 điểm) 136 Cho hai biểu thức A    x 1 x   x P     1 với x  0; x   :  x  x 1  x 1  x   x 1  a) Tính giá trị biểu thức A x  16 b) Rút gọn biểu thức P c) Tìm giá trị lớn biểu thức M  A P Bài 2: (2,0 điểm) Giải tốn cách lập phương trình hệ phương trình Hai xí nghiệp may loại áo Nếu xí nghiệp thứ may ngày xí nghiệp thứ hai may ngày hai xí nghiệp may 2620 áo Biết ngày xí nghiệp thứ hai mãy nhiều xí nghiệp thứ 20 áo Hỏi xí nghiệp ngày may áo? Bài 3: (2,0 điểm) ( x  1)( y  1)  xy  1) Giải hệ phương trình sau:  ( x  2)( y  1)  xy  10 2) Cho hàm số y  x có đồ thị Parabol ( P) hàm số y  x  có đồ thị đường thẳng (d ) a) Hãy xác định tọa độ giao điểm A, B hai đồ thị hàm số b) Tính diện tích tam giác OAB (O gốc tọa độ) Bài 4: (3,5 điểm) Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn (O; R) với cạnh AB cố định khác đường kính Các đường cao AE , BF tam giác ABC cắt H cắt đường tròn I , K CH cắt AB D 1) Chứng minh tứ giác CEHF nội tiếp đường tròn 2) Chứng minh CDF  CBF 3) Chứng minh EF / / IK 4) Chứng minh C chuyển động cung lớn AB đường tròn ngoại tiếp tam giác DEF qua điểm cố định Bài 5: (0,5 điểm) Giải phương trình x  3x   x   x   x  x  Bài 6: (2,0 điểm) 137 Cho hai biểu thức A    x 1 x   x P     1 với x  0; x   :  x  x 1  x 1  x   x 1  a) Tính giá trị biểu thức A x  16 b) Rút gọn biểu thức P c) Tìm giá trị lớn biểu thức M  A P Hướng dẫn a) Với x  16 ( thỏa mãn điều kiên) thay vào biểu thức A ta được: A 16   Vậy: …………… 16  16  b) Với x  0; x  ta có:    x   x P    :          x x  x  x         x 1 x  x 1 Vậy P   x 1 :  x 1  x 1  x 1  x 1      :  x  x 1  x   x     x   x 1   x 1  x 1 x 1 x 1 x 1 c) Ta có: M A x 1 x 1 x 1  :   P x  x 1 x 1 x  x 1 1 x x 1 ( chia tử số mẫu số cho x 1 ) Ta có: x 1  x 1 1  x 1 x 1 Nên M  x x 1   x 1  Dấu xảy 1  x 1 x 1   x  ( thỏa mãn) x 1 Vậy GTLN M  x  Bài 7: (2,0 điểm) Giải toán cách lập phương trình hệ phương trình Hai xí nghiệp may loại áo Nếu xí nghiệp thứ may ngày xí nghiệp thứ hai may ngày hai xí nghiệp may 2620 áo Biết 138 ngày xí nghiệp thứ hai mãy nhiều xí nghiệp thứ 20 áo Hỏi xí nghiệp ngày may áo? Hướng dẫn Gọi số áo mà xí nghiệm xí nghiệm may ngày x; y áo, điều kiện: x; y  * 5 x  y  2620  x  320  Lập luận hệ phương trình:  ( thỏa mãn)  y  x  20  y  340 Vậy: ………………… Bài 8: (2,0 điểm) ( x  1)( y  1)  xy  1) Giải hệ phương trình sau:  ( x  2)( y  1)  xy  10 Hướng dẫn Ta có: ( x  1)( y  1)  xy   xy  x  y   xy  x  y  x      ( x  2)( y  1)  xy  10  xy  x  y   xy  10   x  y  8  y  3 Vậy: ………………………… 2) Cho hàm số y  x có đồ thị Parabol ( P) hàm số y  x  có đồ thị đường thẳng (d ) a) Hãy xác định tọa độ giao điểm A, B hai đồ thị hàm số b) Tính diện tích tam giác OAB (O gốc tọa độ) Hướng dẫn a) Hoành độ giao điểm ( P) ( d ) nghiệm phương trình:  x  1 x  x  Giải phương trình tìm  x  Với x  1  y   1   A  1;1 Với x   y  22   B  2;  b) Gọi giao điểm đường thẳng ( d ) với Oy C  C  0;  1 SAOB  S AOC  SBOC  1.2  2.2  ( đơn vị diện tích) 2 Bài 9: (3,5 điểm) 139 Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn (O; R) với cạnh AB cố định khác đường kính Các đường cao AE , BF tam giác ABC cắt H cắt đường tròn I , K CH cắt AB D 1) Chứng minh tứ giác CEHF nội tiếp đường tròn 2) Chứng minh CDF  CBF 3) Chứng minh EF / / IK 4) Chứng minh C chuyển động cung lớn AB đường tròn ngoại tiếp tam giác DEF qua điểm cố định Hướng dẫn 1) Chứng minh tứ giác CEHF nội tiếp đường tròn Ta có hai đường cao AE BE tam giác ABC cắt H nên H trực tâm tam giác ABC Khi CD vng góc với AB Xét tứ giác CEHF, có CEH  CFH  900  900  1800  tứ giác CEHF nội tiếp đường tròn (tứ giác có tổng hai góc đối 1800 ) 2) Chứng minh CDF  CBF Xét tứ giác CFDB, có CFB  CDB  900  tứ giác CFDB nội tiếp đường tròn (tứ giác có hai góc nhìn cạnh nhau) 140 Vậy CDF  CBF (góc nội tiếp chắn cung CF) 3) Chứng minh EF / / IK Chứng minh tương tự ý 2, ta tứ giác AFEB nội tiếp đường tròn  ABF  AEF (cùng chắn cung AF) Mà ABF  ABK  KIA (cùng chắn cung AK) Nên AEF  AIK Vậy EF / / IK (hai góc ở vị trí đồng vị nhau) 4) Chứng minh C chuyển động cung lớn AB đường tròn ngoại tiếp tam giác DEF qua điểm cố định Gọi M trung điểm BC Xét đường tròn ngoại tiếp tứ giác AFEB, có AB đường kính (vì AEB  900 ) Suy M tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác AFEB Khi FAE  FBE  FME (góc nội tiếp chắn cung nhỏ nửa số đo góc ở tâm) Mặc khác ta chứng minh tứ giác AFHD BEHD nội tiếp Khi FDH  FAH  FAE , EDH  EBH  EBF (các góc nội tiếp chắn cung) Xét tứ giác EFDM, có FDE  FDH  EDH  FAE  FBE  FME Suy tứ giác EFDM nội tiếp đường tròn Vậy đường tròn ngoại tiếp tam giác DEF ln qua điểm M cố định điểm C di chuyển cung lớn AB Bài 10: (0,5 điểm) Giải phương trình x  3x   x   x   x  x  Hướng dẫn Điều kiện Đặt nhấn tử chung 141 ... E  90 0 , F  90 0  E  F  90 0  90 0  1800 Vậy tứ giác BEHF nội tiếp đường tròn ( tổng hai góc đối 1800) b) Ta có : ABK  90 0 ( góc nội tiếp chắn đường tròn) Xét ABK AFC Có ABK  AFC  90 0... PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ II QUẬN HÀ ĐƠNG Năm học: 2018 – 20 19 Mơn: Tốn ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 60 phút (Khơng kể thời gian giao đề) (Đề gồm có 01 trang) Bài... Hướng dẫn 11 D M I N E K C O A B 1) Ta có: AMB  90 0 (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)  AMD  90 0 ( góc kề bù) Và ACD  90 0 (gt) Suy ACD  AMD  90 0 mà hai góc có đỉnh kề nhau, nhìn cạnh AD nên

Ngày đăng: 03/05/2020, 21:27

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w