STT 46 ĐỀ TUYỂN SINH VÀO 10 TỈNH PHÚ YÊN NĂM HỌC 2017-2018 Câu (2,0 điểm) Rút gọn biểu thức A  36  27  12 ; B 1 2 Giải phương trình: x  x  10  Câu (2,0 điểm) Cho hai hàm số y  x y   x  Vẽ mặt phẳng tọa độ đồ thị hai hàm số cho Gọi M giao điểm hai đường thẳng Tìm tọa độ điểm M phương pháp đại số Câu (2,0 điểm) Giải tốn cách lập phương trình Một cano xi dịng khúc sơng dài 40 km, ngược dịng khúc sơng 30 phút Tính vận tốc thực ca nô (khi nước yên lặng) biết vận tốc dòng nước km/h Câu (3 điểm) Cho đường tròn tâm O , đường kính AB  R , C điểm cung AB Hai tiếp tuyến với đường tròn  O A C cắt D Chứng minh AOCD hình vng  O  theo R Tính diện tích phần nằm ngồi hình thang ABCD hình trịn DE  DC 3 Trên đoạn DC lấy điểm E cho Trên đoạn BC lấy điểm F cho EF  EA Kẻ FG vng góc với đường thẳng DC ( G �DC ) Tính độ dài đoạn thẳng CG theo R Chứng minh AECF nội tiếp Câu (1,0 điểm) Biết số x , y thỏa mãn điều kiện x  y  Tìm giá trị nhỏ biểu thức C  x  y  xy STT 46 LỜI GIẢI ĐỀ TUYỂN SINH VÀO 10 TỈNH PHÚ YÊN NĂM HỌC 2017-2018 Câu Rút gọn biểu thức A  36  27  12 ; B 1 2 Giải phương trình: x  x  10  Lời giải A  36  27  12 A  63 2 A 6 1 B B   1 1 B  1 2 Giải phương trình: x  x  10     4.1.10  49  40   x1  Câu 7  7   2 x2   5 2 ; Cho hai hàm số y  x y   x  Vẽ mặt phẳng tọa độ đồ thị hai hàm số cho Gọi M giao điểm hai đường thẳng Tìm tọa độ điểm M phương pháp đại số Lời giải Vẽ mặt phẳng tọa độ đồ thị hai hàm số cho Bảng giá trị x y  3x x y  x  Đồ thị 4 Gọi M giao điểm hai đường thẳng Tìm tọa độ điểm M phương pháp đại số Phương trình hồnh độ giao điểm hai đường thẳng y  x y   x  : 3x   x  � 4x  � x 1 M  1;3 Với x  y  nên Câu Giải toán cách lập phương trình Một cano xi dịng khúc sơng dài 40 km, ngược dịng khúc sơng 30 phút Tính vận tốc thực ca nô (khi nước yên lặng) biết vận tốc dòng nước km/h Lời giải 30 phút = 4,5  x  2 Gọi vận tốc thực ca nô x (km/h) Vận tốc ca nơ xi dịng là: x  (km/h) Vận tốc ca nơ ngược dịng là: x – (km/h) 40 Thời gian ca nơ xi dịng là: x  (giờ) 40 Thời gian ca nô ngược dịng là: x  (giờ) Vì cano xi dịng khúc sơng dài 40 km, ngược dịng khúc sơng 30 phút nên ta có phương trình: 40 40   4,5 x2 x2 � 40( x  2) 40( x  2) 4,5(x  2)(x  2)   x2 x2 (x  2)(x  2) � 40( x  2) 40( x  2) 4,5(x  2)(x  2)   x2 x2 (x  2)(x  2) � 40 x  80  40 x  80  4,5( x  4) � 80 x  4,5  x   � 4, x  80 x  18  � x  160 x  36   '   80    36   6724 x1    80   6724   80   6724 2  18 x2   9 (loại) (nhận); Vậy vận tốc thực ca nơ 18 km/h Câu Cho đường trịn tâm O , đường kính AB  R , C điểm cung AB Hai tiếp tuyến  O A C cắt D Chứng minh AOCD hình vng với đường trịn  O  theo R Tính diện tích phần nằm ngồi hình thang ABCD hình trịn DE  DC 3 Trên đoạn DC lấy điểm E cho Trên đoạn BC lấy điểm F cho EF  EA Kẻ FG vuông góc với đường thẳng DC ( G �DC ) Tính độ dài đoạn thẳng CG theo R Chứng minh AECF nội tiếp Lời giải 1) C điểm cung AB nên �  sđ BC �  sđ AB �  90o sđ AC o � hay AOC  90 Do AD CD tiếp tuyến A , C đường  O  nên ta có: OA  AD , OC  CD , hay tròn �  OCD �  90o OAD o � � � Suy ra, tứ giác AOCD có OAD  OCD  AOC  90 OA  OC  R Do đó, tứ giác AOCD hình vng  O  chia hai phần: 2) Diện tích phần nằm ngồi hình thang ABCD hình trịn Phần 1: nửa đường trịn đường kính AB , khơng chứa điểm C , có diện tích S1  R R2 S2  R  Phần 2: hình viên phân nằm ngồi tam giác vng cân OBC , có diện tích Vậy, diện tích cần tính có giá trị là: S 2 R2 R2 R  R    3   4 (đơn vị diện tích) 3) Tính độ dài đoạn thẳng CG theo R ? Theo chứng minh câu a, ta có: CD  DA  OA  OC  R Từ giả thiết, ta có: DE  CD R 2CD R  ; EC   3 3 R 10 R AE  AD  DE  R   9 Xét tam giác ADE vng D có: Do CG // AB nên 2 �  CBA �  sđ � GCF AC  45o o� o � Vậy, tam giác CGF có CGF  90 , GCF  45 nên tam giác CGF vuông cân CGF Do đó,  x  0 CG  GF  x Xét tam giác vuông EGF có EG  EC  CG  2R x , GF  x , EF  EA Nên theo định lý Pythagore, ta có: EF  EG  GF 2 10 R �2 R � �  �  x � x � x  R x  R  �3 � 3 � 3x  Rx  R  � 3x  3Rx  Rx  R  � 3x  R  x   R  x  R   �  3x  R   R  x   � 3x  R  R  x  � x R Vậy, ta có CG  x  R 4) Chứng minh AECF tứ giác nội tiếp? Ta chứng minh ADE  EGF  c  c  c  � � nên DAE  GEF o o � � � � Mà tam giác vuông ADE , ta có: DAE  DEA  90 Suy GEF  DEA  90   o o o o � � � � � �  180o � AEF  180  DEA  FEG  180  90  90 DEA AEF  FEG Ta có: o � Xét tam giác AEF có AEF  90 , AE  EF , nên tam giác AEF vuông cân E Từ đó, ta o � có AFE  45 � Xét đường tròn tâm O có ACE góc tạo tiếp tuyến dây cung chắn cung AC , nên � ACE   sđ � AC  45o o � � Vậy, tứ giác AECF có ACE  AFE  45 , tức đỉnh liền kề C , F nhìn đoạn AE góc Do đó, tứ giác AECF tứ giác nội tiếp Câu Biết số x , y thỏa mãn điều kiện x  y  Tìm giá trị nhỏ biểu thức C  x  y  xy Lời giải Cách 1: Nhận xét: tất điều kiện biểu thức, vai trị x , y bình đẳng nên C đạt GTNN x  y Do đó, ta biến đổi bên C  x  y  xy  a  x  y   b  x  y    a  b   x  y    a  b  xy Ta có: � a b 1 a � � � � � 1�� a  b  � � b � � Suy Hay ta có: C 3 2  x  y    x  y     x  y  � 4 4 �x  y � x y � Dấu “=” xảy �x  y  Vậy, giá trị nhỏ C C  x y Cách 2: Do x  y  � y   x Khi đó, ta có: � 1� 3 C  x  y  xy  x    x   x   x   x  x   �x  � � � 2� 4 2 2 � 1 �x  � �xy � Dấu “=” xảy �x  y  Vậy, C  xy TÊN FACEBOOK CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA GIẢI ĐỀ NGƯỜI GIẢI ĐỀ: BÙI THỊ ÁNH NGUYỆT NGƯỜI PHẢN BIỆN: NGUYỄN HOÀNG HẢO ...STT 46 LỜI GIẢI ĐỀ TUYỂN SINH VÀO 10 TỈNH PHÚ YÊN NĂM HỌC 2017-2018 Câu Rút gọn biểu thức A  36  27