DONG-THAP-2012-De-Dapan

Tìm tập hợp điểm M để ABMC là hình bình hành... Gọi H là hình chiếu vuông góc của A trên BC.[r]

ĐỒNG THÁP _

NĂM HỌC 2011 - 2012 _

ĐỀ THI MƠN: TỐN

Ngày thi: 30/10/2011

Thời gian làm bài: 180 phút (Không kể thời gian phát đề)

(Đề thi gồm có: 01 trang) Câu 1: (5 điểm)

1) Cho a b x y z, , , , >0 x+ + =y z Chứng minh rằng:

4

4

4

3( )

b b b

a a a a b

x y z

 

   

+ + +  + + ≥ +

   

     

2) Giải hệ phương trình

2 2

2

9 (16 1)

1 16 ( ) (5 )

x y x y y y x y x y x y x y

 + − = − +

 

+ + − = − +



Câu 2: (4 điểm)

Cho a số nguyên dương Tìm tất hàm * *

:

f ℕ →ℕ thoả mãn:

( ( )) ( )

f m+ f n = +n f m+a , ∀m n, ∈ℕ*

Câu 3: (5 điểm)

1) Cho đường trịn (C) bán kính R = 1, A điểm cố định đường tròn (C), vẽ tiếp tuyến với (C) A, tiếp tuyến lấy điểm M cho AM = Một đường thẳng d quay quanh M cắt (C) B, C Đặt AMB = α

a) Tính diện tích tam giác ABC theo α;

b) Tìm α để diện tích tam giác ABC đạt giá trị lớn Tính giá trị lớn 2) Trong mặt phẳng cho đường thẳng ∆, lấy điểm A cố định Hai điểm B, C thay đổi cho AB = 5, AC = 3và đường thẳng ∆ phân giác góc BAC Tìm tập hợp điểm M để ABMC hình bình hành

Câu 4: (3 điểm)

Chứng minh tồn hai số nguyên x, y không chia hết cho 2011 thoả mãn: x2+8043y2 =4.2011n (∀ ∈n N*)

Câu 5: (3 điểm)

Có số tự nhiên có chữ số đơi khác dạng abcdefg thỏa mãn điều kiện số khơng có dạng (a< < <b c d d> > >e f g) HẾT

Họ tên thí sinh: Số báo danh: _

Chữ ký GT1: _ Chữ ký GT2:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG THÁP

KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 THPT DỰ THI CẤP QUỐC GIA NĂM HỌC 2011-2012

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC MƠN: TỐN

Ngày thi: 30/10/2011

(Hướng dẫn chấm gồm có: 06 trang)

Câu 1: (5 điểm)

NỘI DUNG ĐIỂM

1) Ta chứng minh: a, b, c > a4 +b4 +c4 ≥abc(a+b+c) (*) Thật theo bất đẳng thức Côsi

4 4

4 4 4 4

4 4

4

4 ( )

4

a a b c a bc

b b c a b ac a b c abc a b c c c b a c ba



+ + + ≥



+ + + ≥ ⇒ + + ≥ + +



+ + + ≥ 

Dấu “=” xảy ⇔ a = b = c

0,50

Áp dụng (*):

4

4

1 1 VT a b a b a b a b a b a b 3a b

x y z x y z x y z

 

     

       

= +  + +  + +  ≥ +  +  +  +  + + 

            (1)

0,25

3

3 1 1 1 1

VT a a b b ab 3a b (2)

x y z xyz xy yz xz x y z

       

⇒ ≥ +  + + + +  + +   +  + + 

     

   

0,25

Theo BĐT Côsi:

1 9

1 1

= = + + ≥ + +

z y x z y

x 0,25

Mà:

1 27

3 27

x y z

xyz xyz

xyz

+ + ≥ ⇒ ≤ ⇒ ≥

0,25

1 x y z 27

xy yz xz xyz xyz

  + +

+ + = = ≥

 

 

0,25

Nên:

(2) ⇔ VT ≥ ( a3 + 9a2b + 27ab2 + 27b3)(3a + 9b) 0,25 ⇔ VT ≥ 3(a + 3b)3

.(a + 3b) = 3(a + 3b)4 0.25

Dấu “=” xảy

3

x y z

⇔ = = = 0,25

2)

Viết lại hệ phương trình cho dạng

2

2

25 ( 4) 16

1 16 ( )

x y y x y y

x y x y x y

 − − = − +

 

+ + − = − +

 0,5

Trừ vế hai phương trình ta

2 2

Vì 2

25 (− x y−4) ≤5và 0,25

2

1+ 16 (+ −x )y +(x −4y ) ≥5 0,25

Nên phương trình (*) có nghiệm

2

2

2

( 4) ( )

( )

x y x y x y

 − =



− =



 − =



0,5

1



⇔ 

= =

x y

Thử lại thấy hệ phương trình cho có nghiệm ( )x y, =( ; ).2

0,5

Câu 2: (4 điểm)

NỘI DUNG ĐIỂM

Điều kiện cần:

Giả sử tồn hàm số f thoả mãn f m( + f n( ))= +n f m a( + ), ∀m n, ∈ℕ (*) *

a) Chứng minh f đơn ánh

* 1,

n n

∀ ∈ℕ thoả mãn f n( )1 = f n( )2 ta chứng minh n1=n2 Thật vậy: Ta có: f m( + f n( )1 )= f m( + f n( 2))⇒n1+ f m( +a)= +n2 f m( +a)⇒n1=n2

Vậy f đơn ánh

0,50

b) Tìm mối quan hệ f(1), (2), (3), (4), , ( )f f f f n

*

,

m n

∀ ∈ℕ ta có: f(f m( )+ f n( ))= +n f f m( ( )+ = + +a) n m f(2 )a (1) 0,25

*

,

p q

∀ ∈ℕ cho m+ = +n p q ta có:

f(f p( )+ f q( ))= +p f f q( ( )+ = + +a) p q f(2 )a (2) 0,25

Từ (1) (2) ta suy ra: f (f m( )+ f n( ))= f (f p( )+ f q( )) 0,25 Vì f đơn ánh nên ta suy ra: f m( )+ f n( )= f p( )+ f q( ) (3) 0,25 Từ (3) ta suy ra: f(2)− f(1)= f(3)− f(2)= f(4)− f(3)= = f n( )− f n( −1) 0,25 Vậy f(1), (2), (3), (4), , ( )f f f f n lập thành cấp số cộng với cơng sai d d∈ℤ

và d≠0.Vậy f n( )= f(1) (+ −n 1)d (4)

0,25

c) Tính d f(1)

i) Từ (*) cho n=1 ta được: f m( + f(1))= +1 f m( +a) (5) 0,25 Từ (4) (5) ta suy ra:

f(1) (m f(1) 1)d f(1) (m a 1)d f(1)d d ad d f(1) a d

+ + − = + + + − ⇒ − = + − ⇒ = + 0,50

Vì f(1) nguyên a nguyên nên d= ±1 0,25

ii) Với d = −1 f(1)= −a 1⇒ f n( )= − +n a Hàm số khơng thoả với n>a f n( )<0 0,25 Với d =1 f(1)= +a 1⇒ f n( )= +n a 0,25 Điều kiện đủ: Rõ ràng hàm số thoả mãn u cầu tốn

Vậy có hàm số f thỏa yêu cầu f n( )= +n a

Câu 3: (5 điểm)

NỘI DUNG ĐIỂM

1)

Hình vẽ:

M

C

B O

A

H

a) Tính S∆ABC theo α:

Từ giả thiết ta suy 0;

π α∈ 

  Gọi H hình chiếu vng góc A BC Ta có

sin sin

2 2

ABC

S∆ = AH BC= BC AM α = BC α 0,25

Ta có: ABC= +α MAB = +α ACB ⇒ BAC= −π (ABC+ACB)= −π α( +2.ACB)

Mặt khác theo định lý Sin ta có:  2sin( 2.) sin

BC

R BC ACB

BAC = α

⇒ = + 0,25

Suy ra: ( ) 2( )

sin sin sin cos

ABC

S∆ = α α+ ACB = α − α+ ACB 0,25

Trong tam giác ABM ABC ta có:



 ( )

sin sin sin sin sin

AB AM

AB ABC AB R ACB

MBA α

α = ⇒ = = 0,25

 

 ( ) ( )



( )

sin sin sin

sin sin sin cos cos

cos cos sin

ACB ABC

ACB ACB ACB

ACB α

α α α α

α α α

⇒ =

⇒ = + = − +

⇒ + = −

0,25

Vậy S∆ABC =sin 1α −(cosα−sinα)2 =sin s in2α α với 0;

π α∈ 

  0,25

b) Tìm α để S∆ABC đạt GTLN tìm GTLN nầy

Xét

x y

5

3

A

C B

M

( )

4

2 2

4 2 2 sin sin sin 3.cos 27

.sin sin sin 3.cos

3 64

ABC

S∆ = α α α α ≤  α+ α+ α+ α =

  0,25

Suy ra:

64

ABC

S∆ ≤ (1) 0,25

BĐT (1) xảy dấu “=” 2

sin 3cos tan tan

3

π α = α ⇔ α = ⇔ α = ⇔ =α

0,25

Vậy 27

64

ABC

MaxS∆ =

3

π

α = 0,25

2)

Chọn hệ Oxy cho A≡O trục Ox≡ ∆ (theo hình vẽ) Giả sử tọa độ B x( B,yB) , C x( C,yC) M x y( , )

0,25

Ta có AB=5⇔ xB2 +y2B =25

AC= ⇔ xC2 +yC2 =9

0,25

VìAxlà phân giác góc BACnên (AB) có phương trình y=kxthì (AC) có phương trình y= −kx từ ta có

2 2

25

B B

x +k x = 2

9

C C

x +k x =

0,5

Suy

2

2

2

2

25

25

B

B

x

k k y

k



=

 +



 =

 +



2

2

2

2

9

9

C

C

x

k k y

k



=

 +



 =

 +



0,25

DoAxlà phân giác BACnên y yB C <0⇒ x xB C >0,

2

15

B C

x x

k

=

+ ,

2

2

15

B C

k y y

k

= − +

0,5

Vì ABMC hình bình hành nên AM =AB+AC

  

2 2

2

2

2 2

2 64

B C B C

B C

B C

B C B C

x x x x x

x x x k

y y y k

y y y y y

k  = + + =  = +   + ⇔   = +   = + + =  + 

⇔ 2

64

x y

+ =

Vậy tập hợp điểm M elip có phương trình :

2

1 64

x + y =

Giới hạn : Vì 642 x k = ≠ == ≠≠ = ≠

++++ nên elip bỏ điểm (0, 2) (0,−−−−2)

0,25

Câu 4: (3 điểm)

NỘI DUNG ĐIỂM

Ta có x2+8043y2 =4.2011n ⇔ x2 +(4.2011 1− )y2 =4.2011n 0,25

Đặt a=2011, ta chứng minh tồn hai số nguyên x y, không chia hết cho a thoả

mãn x2 +(4a−1)y2 =4.an 0,25

a) Nếu n=1: dễ thấy x= =y thoả mãn yêu cầu toán 0,25 b) Giả sử toán với n=k (k>1):∃x y, ⋮ a x2 +(4a−1)y2 =4.ak (1)

0,25 c) Xét n= +k 1:

( )

2

2 2

1 2

(1) (4 1) (4 1)

2 2

k x a y x y

a + ax a a y − a

⇔ = + − =    +  + −     +         0,25 = 2 2 1 2 2 (4 1) (4 1) (4 1)

(4 1) (2)

2

(4 1)

(4 1) (3)

2

x y a

x y a

x a y

X a Y

x a y

X a Y

− + − + + −  + −    = + −           − −        = + −     

Với 1 (4 1) , 1

2

x a y x y

X ==== ++++ −−−− Y ==== −−−− , 2 (4 1) , 2

2

x a y x y

X ==== −−−− −−−− Y ==== ++++

0,5

Từ (1) ⇒⇒⇒⇒x y, tính chẵn, lẻ suy X Y X Y1, ,1 2, 2 số nguyên

Ngoài Y1+ =+ =+ =+ =Y2 x ⋮ a ⇒⇒⇒⇒Y Y1, phải có số khơng chia hết cho a 0,5

+ Nếu Y ⋮ a 1 X1− =− =− =− =Y1 2ay a⋮ ⇒⇒⇒⇒ X1 ⋮ a

kết hợp với (2) suy X1 Y1 thoả yêu cầu toán trường hợp n= +k

0,25

+ Nếu Y ⋮ a2 X2− =− =− =− =Y2 2ay a⋮ ⇒⇒⇒⇒ X2 ⋮ a

kết hợp với (3) suy X1 Y1 thoả yêu cầu toán trường hợp n= +k

0,25

Vậy toán ∀ ∈n N* 0,25

Câu 5: (3 điểm)

NỘI DUNG ĐIỂM

Số có chữ số khác ( khơng có chữ số đứng đầu) là:

10 544.320

Ta tìm số có chữ số khác thỏa điều kiện (a< < <b c d d> > >e f g)

Trường hợp 1:

Chọn chữ số khơng có chữ số 0: có

C cách 0,25

Sau xếp chữ số vào vị trí abcdefg ,

+ Vì d số lớn nên có: cách xếp 0,25

+ Có

C cách xếp vị trí cho abc 0,25

+ Có 3

C cách xếp vị trí cịn lại cho efg 0,25

Vậy có 3

9 720

C C C = thỏa trường hợp 0,25

Trường hợp 2:

Chọn chữ số phải có chữ số 0: có

C cách 0,25

Tương tự trường hợp có 3

9 840

C C C = thỏa trường hợp 0,5

Vậy có: 544320 (720 840)− + =542.760 số 0,5