Đáp án HSG Toán học lớp 9 Ninh Bình 2012-2013 - Học Toàn Tập

Trong trường hợp mà hướng làm của HS ra kết quả nhưng đến cuối còn sai sót thi giám khảo trao đổi với tổ chấm để giải quyết.. Tổng điểm của bài thi không làm tròn.[r]

SỞ GD&ĐT NINH BÌNH HDC ĐỀ THI CHỌN HSG LỚP THCS Năm học 2012 – 2013

MƠN: TỐN

(Hướng dẫn chấm gồm 03 trang)

Câu Đáp án Điểm

1 (4.0 điểm)

1 (2.0 điểm)

(4 1) 8( 4)   m  m

2

16 8 32

 m  m  m 16m233

0.5

0.5 Vì  16m233  0 m nên phương trình (1) ln có hai nghiệm phân biệt

với m 1.0

2 (2.0 điểm)

Phương trình (1) ln có nghiệm phân biệt với m nên theo định lý Vi-ét ta có

1

x x (4m 1) x x 2(m 4)

   



  



0.5

Theo ycbt: x1x2 17(x1x2)2 289(x1x2)24x x1 2 289 0.5

2 2

(4 1) 8( 4) = 289 16 33 289 16 256

 m  m  m    m  m  0.75

Vậy m 4 giá trị cần tìm 0.25

2 (4.0 điểm)

1 (2.0 điểm) P = ) )( ( ) ( ) (          x x x x x x x x x x 0.75

= 2( 1)

1 ) )( (          x x x x x x x x 0.75

= x x1 0.5

2 (2.0 điểm)

P =  x x1 =  x x 2 0 0.5 Đặt x= t, t0 ta pt 2 0 1 ( )

2 ( )

  

     t L

t t

t TM 1.0

Với t = ta x= x = (thỏa mãn ĐK) 0.25

Vậy x = P = 0.25

3 (4,0 điểm)

1 (2.0 điểm) HPT

3

1

( 1) ( 1) 72

xy y x

x y

    



   

  3

( 1)( 1)

( 1) ( 1) 72

x y x y            3 3

( 1) ( 1) 512 ( 1) ( 1) 72

x y x y            0.75

Đặt (x+1)3 = a (y +1)3 = b ta có hệ 512 72 ab a b     

 0.25 Giải hệ (2) ta : (a;b) = (64;8) (a;b) = (8;64) 0.25

Với (a;b) = (64;8) 

3

3

( 1) 64 ( 1)

x y          x y         x y      0.25

Với (a;b) = (8;64) 

3

3

( 1) ( 1) 64

x y          x y         x y      0.25

2 (2.0 điểm)

ĐKXĐ phương trình là: x  - 0.25 Đặt x  5 u 0, x  2 v 0 ta có: uv x2 7x10, u2  v2 3 0.25 Thay vào phương trình ta được: 2

(uv)(1uv)u v (u v)(1 uv) (u v u)( v)

      (uv)(1u)(1  v) 0 1

1 u v u v

       

0.5

* Với u = v ta có x 5 x2  PT vơ nghiệm * Với u = ta có x 5 1  x 4(loại)

* Với v = ta có x 2 1  x 1(TM)

Vậy phương trình cho có nghiệm x = -1

0.25 0.25 0.25 0.25

4 (5.0 điểm)

y x

F K

E

B O

N M

A

1 (2.0 điểm)

0

90

AMB ANB (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)

 B trực tâm tam giác AEF  AB EF 0.5  NEF NAB(cùng phụ với góc NFE) 0.5

 vng NEF vuông NAB (g.g) 0.5

 EF NE tg NAE

AB  NA  = tg60

0 =

3 0.5

2 (2.0 điểm)

MON góc tâm chắn cung MN MON 2MAN 1200 0.5

0

90

 

EMF ENF  tứ giác MNFE nội tiếp đường trịn đường kính EF tâm K 0.5

0

2 2.30 60

MKN  MEN   0.5

0

180

MON MKN   OMKN tứ giác nội tiếp 0.5 3 (1.0 điểm)

B O

I

D

C

N M

Gọi I giao điểm AC MD

Ta có: MCANCM 600ACD600

 tam giác MCD có CI vừa đường cao vừa phân giác  MCD cân C

0.25

 SMCD = 2.SMCI = MI.CI

2

2 =MI CI.

= (MCsinMCI MC)( cosMCI)= (MCsin 60 )(0 MCcos60 )0 =

3

2

MC 0.5

 SMCD lớn  MC lớn  MC đường kính (O) 0.25

5 (3.0 điểm)

1 (1.5 điểm) n2 + np + p2 = -

2

3m

2 (1) (m + n + p)

2 + (m - p )2 + (n - m)2 = 0.5

(m + n + p)2 = - (m - p)2 - (n - m)2 2

2 2 2

S     S 0.5

S =  m = n = p = 2

3 ; S = -  m = n = p = -2

3 0.25

 maxS = m = n = p =

2

; minS =  m = n = p = -

2

0.25 2 (1.5 điểm)

Áp dụng BĐT Cauchy - Schwarz ta có:

2 2

2 2

2 ( ) ( ) ( )

1 1

( 1) ( 1) ( 1)

      

          

             

 

 

   

     

 

a b c

a b c

ab a bc b ca c

a b c

ab a bc b ca c

0.5

2

 

   

     

 

a bc b c b

ab bc abc bc bc b cab bc b

1

1

1 1

 

    

     

 

b bc

b bc bc b bc b

0.5

2 2

1

( 1) ( 1) ( 1)

   

       

a b c

ab a bc b ca c a b c 0.25

Dấu xảy a = b = c = 0.25

Chú ý: 1 Học sinh làm đến đâu giám khảo cho điểm đến đó, tương ứng với thang điểm HS trình bày theo cách khác mà giám khảo cho điểm tương ứng với thang điểm Trong trường hợp mà hướng làm HS kết đến cuối cịn sai sót thi giám khảo trao đổi với tổ chấm để giải

Tổng điểm thi không làm tròn