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

Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên năm học 2017 2018 môn toán sở GD và đt lai châu

4 66 0

Đang tải... (xem toàn văn)

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 4
Dung lượng 198,88 KB

Nội dung

UBND TỈNH LAI CHÂU SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 01 trang) KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CẤP THPT NĂM HỌC 2017-2018 Mơn thi: Tốn - Đề chun Thời gian: 120 phút (khơng kể thời gian phát đề) Ngày thi: 14/6/2017 x +1 x −2 3x + x − − − x+ x −2 x +2 x −1 Tìm ñiều kiện xác ñịnh rút gọn biểu thức A; Tìm x ngun để biểu thức A nhận giá trị nguyên Câu (2,0 ñiểm): Cho biểu thức: A = Câu (2,0 ñiểm):  x + xy − y + = Giải hệ phương trình sau:   y + xy − x − y −1 = Trong ñồng tiền có ñồng tiền thật có khối lượng đồng tiền giả có khối lượng khác Làm để tìm đồng tiền giả hai lần cân (cân thăng hai đĩa, khơng có cân) Câu (1,5 điểm): Cho phương trình: (3m −1)x + 2(m + 1)x − m + = ( m tham số) (1) Chứng minh phương trình ln có nghiệm với m ; Gọi x1 , x2 hai nghiệm phương trình (1) Tìm hệ thức liên hệ x1 x2 không phụ thuộc vào tham số m Câu (3,5 điểm): Cho đường trịn (O) điểm A cố định nằm ngồi (O) Kẻ tiếp tuyến AB, AC với đường trịn ( B,C hai tiếp ñiểm) Gọi M ñiểm thuộc cung nhỏ BC ( M khác B C ) Đường thẳng AM cắt (O) ñiểm thứ hai N Gọi E trung ñiểm MN Chứng minh bốn điểm A, B,O, E thuộc đường trịn; Chứng minh: 2BNC + BAC = 1800 ; Chứng minh: AC = AM AN MN = 4( AE − AC ) ; Gọi I , J hình chiếu M lên cạnh AB AC Xác định vị trí M cho tích MI.MJ đạt giá trị lớn Câu (1,0 ñiểm): Cho a, b, c ba số thực dương thỏa mãn abc = Chứng minh rằng: a2 b2 c2 + + ≥ (ab + 2)(2ab + 1) (bc + 2)(2bc + 1) (ac + 2)(2ac + 1) ……………… Hết……………… - Thí sinh khơng sử dụng tài liệu Đỗ Văn Lâm - Giáo viên trường THCS TT Tân Uyên-LC - Cán coi thi không giải thích thêm ĐÁP ÁN Chú ý: Đáp án mang tính tham khảo 3x + x − x +1 x −2 Câu (2,0 ñiểm): Cho biểu thức: A = − − x+ x −2 x +2 x −1 Tìm điều kiện xác định rút gọn biểu thức A Tìm x ngun để biểu thức A nhận giá trị nguyên Giải ĐKXĐ: x ≥ 0; x ≠ Khi đó: A= = 3x + x − x +1 x − 3x + x − − ( x + 1)( x − 1) − ( x − 2)( x + 2) − − = x+ x −2 x +2 x −1 x+ x −2 3x + x − − x + − x + x + x + ( x + 1)( x + 2) = = = x + x −2 x + x − ( x − 1)( x + 2) A = x +1 x −1  x ∈ Z x +1 = 1+ ∈Z⇒  ⇒ x ∈ {0; 4;9} x −1 x −1  x − ∈ { ± 1; ±2} Câu (2,0 ñiểm):  x + xy − 2y + = Giải hệ phương trình sau:   y + xy − 3x − y − = Trong đồng tiền có đồng tiền thật có khối lượng đồng tiền giả có khối lượng khác Làm để tìm đồng tiền giả hai lần cân (cân thăng hai đĩa, khơng có cân) Giải  x + xy − 2y + =  ⇒ (x + y)2 − 3(x + y) + = ⇔ (x + y −1)(x + y − 2) =  y + xy − 3x − y − = x + y =  x = −1/  x + y = TH1:  ⇔ ⇔  x − 2y = −3  y = /  x + xy − 2y + = x + y = x = /  x + y = TH2:  ⇔ ⇔  x + xy − 2y + = 2x − 2y = −3  y = /      Vậy hệ có hai nghiệm: (x, y) ∈  - ;  ,  ;    3   4   Ta ñánh số bốn ñồng xu là: X1; X2; X3; X4 sau bỏ đồng xu X1, X2 lên cân chúng cân không cân nên ta xét: Cân lần 1: TH1: Nếu X1; X2 cân chắn X1 X2 hai ñồng tiền thật chuyển sang cân lần Cân X1(tiền thật) X3 chúng cân chắn chắn X4 tiền giả, khơng cân chắn X3 tiền giả TH2: Nếu X1 X2 không cân chắn X3 X4 tiền thật chuyển sang cân lần Cân X1 X3(tiền thật) chúng cân chắn X2 tiền giả, chúng không cân X1 tiền giả Câu (1,5 điểm): Cho phương trình: (3m −1)x + 2(m +1)x − m + = (m tham số) (1) Chứng minh phương trình ln có nghiệm với m; Gọi x1, x2 hai nghiệm phương trình (1) Tìm hệ thức liên hệ x1 x2 không phụ thuộc vào tham số m Giải Đỗ Văn Lâm - Giáo viên trường THCS TT Tân Uyên-LC - Nếu 3m - = ⇔ m = 1/3 (1) có dạng: 8x - = ⇔ x = 5/8 (t/m) - Nếu 3m - ≠ ⇔ m ≠ 1/ Khi ∆ ' = (m + 1) − (3m − 1)(2 − m) = 4m − 5m +  23  ⇒ ∆ ' =  2m −  + > ⇒ Phương trình có nghiệm với m  16  Vậy phương trình ln có nghiệm với m Để phương trình có hai nghiệm x1, x2 m ≠ Khi theo hệ thức Vi-et ta có: −2(m + 1) −10(m + 1)    x1 + x = 3m − 5(x1 + x ) = 3m − ⇔ ⇒ 5(x1 + x ) + 8x1x = −6   x x = − m + 8x x = −8m + 16  3m −  3m − Vậy hệ thức hai nghiệm ñộc lập m là: 5(x + x 2) + 8x 1x = −6 Câu (3,5 ñiểm): Cho ñường tròn (O) ñiểm A cố ñịnh nằm (O ) Kẻ tiếp tuyến AB, AC với đường trịn ( B, C hai tiếp điểm) Gọi M ñiểm thuộc cung nhỏ BC ( M khác B C ) Đường thẳng AM cắt (O ) ñiểm thứ hai N Gọi E trung ñiểm MN Chứng minh bốn điểm A, B, O, E thuộc đường trịn; Chứng minh: BNC + BAC = 1800 ; Chứng minh: AC = AM AN MN = 4( AE − AC ) ; Gọi I , J hình chiếu M lên cạnh AB AC Xác ñịnh vị trí M cho tích MI MJ đạt giá trị lớn Giải - Vì AB ⊥ BO(t/c tiếp tuyến) ⇒ ABO = 90 ⇒ B thuộc đường trịn đường kính AO (1) - Vì E trung ñiểm day MN ⇒ OE ⊥ MN ⇒ OEA = 900 (2) ⇒ E thuộc đường trịn đường kính AO - Từ (1) (2) ⇒ A, B, O, E thuộc đường trịn đường kính AO B I (hoặc ra: B + E = 1800 ) Vì AB, AC hai tiếp tuyến (O) nên: A M VT = 2BNC + BAC = sñ BMC + ( sñ BNC − sñ BMC ) J 1 = ( sñ BNC + sñ BMC ) = 3600 = 1800 = VP 2 +) Xét ∆AMC ∆ACN có A chung; ACM = ANC (cùng chắn cung MC) AC AM ⇒ ∆AMC ∆ACN ⇒ = ⇒ AC2 = AM.AN AN AC +) Ta có: ME2 + EO2 = MO2 (pitago) ⇒ ME2 = R2 - EO2 O E N C (  MN  2 2 2 2 2 ⇒  = OC − EO ⇒ MN = (AO − AC ) − (AO − A E )  ⇒ MN = AE − AC   )  MI + MJ  Áp dụng bất ñẳng thức Cosi: MI.MJ ≤   Dấu "=" xảy MI = MJ ⇒ M thuộc tia   phân giác BAC ⇒ M ∈ AO ⇒ M điểm cung nhỏ BC Câu (1,0 ñiểm): Cho a, b, c ba số thực dương thỏa mãn abc = Chứng minh rằng: Đỗ Văn Lâm - Giáo viên trường THCS TT Tân Uyên-LC a2 b2 c2 + + ≥ (ab + 2)(2ab + 1) (bc + 2)(2bc + 1) (ac + 2)(2ac + 1) Giải Trước hết ta chứng minh ba bất ñẳng thức phụ sau:  (ab + 2bc) + (2ab + bc)  -) Theo BĐT Cosi: (ab + 2bc)(2ab + bc) ≤   = (ab + bc)   2 2 -) Theo BĐT Bunhiacopxki: (ab + bc) ≤ 2(a b + b c ) a b c -) Chứng minh: + + ≥ (Với a, b, c > 0) b+c c+a a+b x+y−z y+z−x z+x−y Thật vậy: Đặt b + c = x, c + a = y, a + b = z ⇒ a = ;b= ,c= 2  x y   x z   y z   a b c 3 + + =  +  +  +  +  +   − ≥ ( + + 2) − = ⇒ 2 b+c c+a a+b  y x   z x   z y   2 x y z Vì abc = nên ta ñặt a = ; b = ; c = (với x, y, z > 0) Khi đó: y z x x2 2 a2 x z2 2x z y2 4x z +) = = ≥ ≥ (ab + 2)(2ab + 1)  x y  x y  ( xy + 2yz )( 2xy + yz ) 9(xy + yz) 9(x y + y z ) +   + 1 y z  y z  2 b2 2y z 2x y c ≥ +) Tương tự: ≥ ; (bc + 2)(2bc + 1) 9(y2 z + z x ) (ac + 2)(2ac + 1) 9(z x + x y )  2 x 2z2 x y2 y2 z ⇒ VT ≥  2 + + ≥ =  x y + y2 z y z + x z x z + x y2  Đỗ Văn Lâm - Giáo viên trường THCS TT Tân Uyên-LC ... ba bất ñẳng thức phụ sau:  (ab + 2bc) + (2ab + bc)  -) Theo BĐT Cosi: (ab + 2bc)(2ab + bc) ≤   = (ab + bc)   2 2 -) Theo BĐT Bunhiacopxki: (ab + bc) ≤ 2(a b + b c ) a b c -) Chứng minh:... nghiệm với m Để phương trình có hai nghiệm x1, x2 m ≠ Khi theo hệ thức Vi-et ta có: −2(m + 1) ? ?10( m + 1)    x1 + x = 3m − 5(x1 + x ) = 3m − ⇔ ⇒ 5(x1 + x ) + 8x1x = −6   x x = − m + 8x...- Cán coi thi khơng giải thích thêm ĐÁP ÁN Chú ý: Đáp án mang tính tham khảo 3x + x − x +1 x −2 Câu (2,0 ñiểm):

Ngày đăng: 08/08/2020, 21:37

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN