SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÁI BÌNH ĐỀ CHÍNH THỨC Đề thi gồm 01 trang ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN THÁI BÌNH NĂM HỌC 2018 – 2019 MƠN THI: TỐN (Dành cho tất thí sinh) Thời gian làm bài: 120 phút (Không kể thời gian giao đề) Câu 1: (2,5 điểm) Cho biểu thức: 1 x4   với x  0; x  ; x  1; x   1 : P  x  x   2x  x  a) Rút gọn biểu thức P b) Tìm x cho P  2019 10 c) Với x  , tìm giá trị nhỏ T  P  x Câu 2: (0,75 điểm) 1 (với m tham số, m  ) Gọi Cho hai đường thẳng (d1): y  mx  m (d2): y   x  m m I( x0 ; y0 ) tọa độ giao điểm hai đường thẳng (d1) với (d2) Tính T  x02  y02 Câu 3: (1,25 điểm) Gọi x1; x2 hai nghiệm phương trình: x  (2  m) x   m  (m tham số) a) Tìm m để x1  x2  2 b) Tìm m cho T  1  đạt giá trị nhỏ ( x1  1) ( x2  1) Câu 4: (1,5 điểm) a) Giải phương trình: x  8072  x  18162   x3  y  x  x  y   b) Giải hệ phương trình:  2  x  y  x  Câu 5: (3,5 điểm) Cho đường tròn tâm O bán kính a điểm J có JO = 2a Các đường thẳng JM, JN theo thứ tự tiếp tuyến M, N đường tròn (O) Gọi K trực tâm tam giác JMN, H giao điểm MN với JO a) Chứng minh rằng: H trung điểm OK b) Chứng minh rằng: K thuộc đường tròn tâm O bán kính a c) JO tiếp tuyến đường trịn tâm M bán kính r Tính r d) Tìm tập hợp điểm I cho từ điểm I kẻ hai tiếp tuyến với đường tròn (O) hai tiếp tuyến vng góc với Câu 6: (0,5 điểm) Cho x, y, z ba số thực không âm thỏa mãn: 12 x  10 y  15 z  60 Tìm giá trị lớn T  x2  y  z  x  y  z HẾT -Họ tên thí sinh: Chữ kí giám thị 1: Số báo danh: Chữ kí giám thị 2: HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ BIỂU ĐIỂM DỰ KIẾN: Câu Phần Nội dung Điểm x4    1 : P  x  x   2x  x      a)    x  1 x 2   1   x  2   x 2  x 2    1   x 1      x 1 x 1  x   x  1     x  1   x  1   x 1 x 1 1.0  x 1  4x 1 Câu (2,5đ) b) c) Câu (0,75đ) Vậy P  x  với x  0; x  ; x  1; x  Với x  0; x  ; x  1; x  , ta có: P  2019  x   2019  x  505 (thỏa mãn ĐK) Vậy với x  505 P  2019 10 10 x 10 18 x Xét T  P   x      1 x x x x 10 x 10  2  4 Áp dụng BĐT Cơsi, ta có: x x x 10 Dấu “=” xảy    x  (do x  0) x 18 x Lại có:  18 (vì x  )  T   18   21 Vậy T  21 x  Theo đề bài, ( x0 ; y0 ) nghiệm hệ: 1  y0  mx0  m  2   mx0  m   x0   m x0  m   x0    m m    1  y0  mx0  m  y0   m x0  m  y0  mx0  m   m2   m2 x  x   2  m2 (m  1) x0   m    m      y0  m( x0  1)  y  m   m  1  y  2m      m 1 m  Do đó: 0.5 1.0 0.75 2   m   2m   2m  m  4m 1  m  T  x  y     1 2   1 m  1 m  1  m2  1  m2  2 2 Phương trình: x  (2  m) x   m  (m tham số) Xét   (2  m)  4( 1  m)   4m  m   4m  m   m  Phương trình ln có hai nghiệm phân biệt  x1  x2  m  Áp dụng hệ thức Vi-ét, ta có:   x1 x2  1  m 0.25 x1  x2  2   x1  x2     x1  x2   x1 x2  Câu (1,25đ) a) b)   m    4( 1  m)   m    m  Vậy m  giá trị cần tìm 1 ( x1  1)  ( x2  1) x12  x1   x22  x2  T    ( x1  1) ( x2  1) ( x1  1) ( x2  1) ( x1 x2  x1  x2  1) 2  ( x1  x2 )  x1 x2  2( x1  x2 )  ( m  2)  2( 1  m)  2( m  2)   ( x1 x2  x1  x2  1) ( 1  m  m   1) 0.5 0.5 m  4m    2m  2m   m  4    1 (2) 4 Vậy T  m  x  8072  x  18162  (ĐK: m  2018 )  x  2018  x  2018  a) Câu (1,5đ) b)  x  2018   x  2018   x  2018   x  2017 (thỏa mãn ĐK) Vậy nghiệm phương trình x  2017  x  y  x  x  y    2  x  y  x  Nhờ thầy cô giải giúp ! 0.75 0.75 M 0.25 J K O H N a) Câu (3,5đ) b) c) Ta có: OM  JM (JM tiếp tuyến (O)) NK  JM (K trực tâm  JMN)  OM // NK Chứng minh tương tự ON // MK  OMKN hình bình hành Hình bình hành OMKN có hai đường chéo OK MN cắt H  H trung điểm OK Hình bình hành OMKN có OM = ON = a nên hình thoi  OM = MK   OMK cân M  OMJ vng M, có:   OM  a   MOJ   600 cos MOJ OJ 2a   OMK tam giác  OK = OM = a  K  (O; a) OMKN hình thoi  MH  OK H  JO tiếp tuyến (M; MH)  r = MH  OMH vuông H   a.sin 600  a hay r  a  MH  OM.sin MOH 2 A 0.75 0.75 B I d) 0.75 a O Giả sử IA, IB tiếp tuyến (O) với A, B tiếp điểm * Phần thuận: 1.0   IAO   IBO   900 nên hình chữ nhật Tứ giác IAOB có AIB Lại có OA = OB = a  IAOB hình vng  OI  OA  a  I  O;a   * Phần đảo: Lấy điểm I  O;a IO  a    OAI vng A  IA  OI  OA  a   a2  a2  a Tương tự tính IB = a  IA = IB = OA = OB = a  Tứ giác IAOB hình thoi   900  AIB * Kết luận: Tập hợp điểm I cần tìm đường tròn O;a  Câu (0,5đ)  Cho x, y, z ba số thực không âm thỏa mãn: 12 x  10 y  15 z  60 Tìm giá trị lớn T  x  y  z  x  y  z Nhờ thầy cô giải giúp ! Thầy Nguyễn Mạnh Tuấn Trường THCS Cẩm Hoàng – Cẩm Giàng – Hải Dương 0.5 ... ta có: P  2019  x   2019  x  505 (thỏa mãn ĐK) Vậy với x  505 P  2019 10 10 x 10 18 x Xét T  P   x      1 x x x x 10 x 10  2  4 Áp dụng BĐT Cơsi, ta có: x x x 10 Dấu “=”... 1 (2) 4 Vậy T  m  x  8072  x  18162  (ĐK: m  ? ?2018 )  x  2018  x  2018  a) Câu (1,5đ) b)  x  2018   x  2018   x  2018   x  2017 (thỏa mãn ĐK) Vậy nghiệm phương trình... điểm I cần tìm đường tròn O;a  Câu (0,5đ)  Cho x, y, z ba số thực không âm thỏa mãn: 12 x  10 y  15 z  60 Tìm giá trị lớn T  x  y  z  x  y  z Nhờ thầy cô giải giúp ! Thầy Nguyễn