LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO CHUYÊN TOÁN – THPT CHUYÊN BẮC GIANG Câu 1... Giá trị này thỏa mãn..[r]
(1)SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN
BẮC GIANG NĂM HỌC: 2020-2021
Mơn thi Tốn chun; Ngày thi 18/7/2020 Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian phát đề Câu (1,5 điểm)
1 Cho biểu thức 14
3 1 1
x x x x
A
x x x x
với x1, x2
a) Rút gọn biểu thức A
b)Tìm tất giá trị x để A nhận giá trị số nguyên
2 Cho parabol P :yx2 đường thẳng d :y mx 2 m m( tham số) Tìm m để đường thẳng d
cắt P hai điểm phân biệt có hồnh độ x x1, 2sao cho biểu thức
4 4
1
1
1
T
x x
đạt giá trị nhỏ Câu (5,0 điểm)
a) Giải phương trình: x1 x 1 5x13
b) Giải hệ phương trình:
3
2
2
5
2
x xy x y
x y x
y x x
x
Câu (3,0 điểm)
a) Tìm tất cặp số nguyên dương a b; để biểu thức
2
3
a ab
nhận giá trị số nguyên
b) Trong mặt phẳng cho 2020 điểm phân biệt cho từ ba điểm chọn hai điểm có khoảng cách nhỏ 1cm Chứng minh tồn hình trịn có bán kính 1cmchứa khơng 1010 điểm 2020 điểm cho
Câu (6,0 điểm)
Cho tam giác ABC nhọn ABAC nội tiếp đường tròn tâm O Các đường cao AD BE CF, , tam giác
ABC đồng quy H Gọi M trung điểm BC K, giao điểm hai đường thẳng BC EF
a) Chứng minh KB KC KE KF H tâm đường tròn nội tiếp DEF
b) Qua điểm F kẻ đường thẳng song song với đường thẳng AC, đường thẳng cắt đường thẳng AK AD,
lần lượt P Q Chứng minh FPFQ
c) Chứng minh đường thẳng HK vng góc với đường thẳng AM
Câu (1,0 điểm)
Cho a b c, , số thực dương Chứng minh rằng:
2 2
2 2
2 2
1
5 5
a b c
a b c b c a c a b
(2)LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO CHUYÊN TOÁN – THPT CHUYÊN BẮC GIANG Câu
1 a) Ta có:
3 14
1 1
1 1
1 1
6
1
1 1 1
x x x x
A
x x
x x
x x
x x x
x
x x x x
Vậy 7,
1
x A
x
với điều kiện x1,x2
b) Ta có:
1
A
x
Với
5
1
2
x
x
Vì Anhận giá trị nguyên nên
x nhận giá trị nguyên nên
Trường hợp 1: 1 10
1 x x
x
Trường hợp 2: 1
2
1 x x
x
Thử lại thấy thỏa mãn
Vậy giá trị x cần tìm 5;10
x
2) Phương trình hồnh độ giao điểm P d :
2
2
x mx m x mx m
Ta có: m24m 2 m24m 8 m22 4 0 m
Vậy phương trình (1) ln có hai nghiệm phân biệt x x1, 2 với m Suy d cắt P hai điểm phân biệt có hồnh độ x x1, 2
Nhận xét x x1, 2 khác 1 12m. 1 m 0, với m
Theo định lý Vi – et, ta có:
1 2
x x m
x x m
(3) 4 4 4 4
1 2
1 1
2
1 1
T T
x x x x
Đẳng thức xảy
4 2
1
1 2
1
1
1
x x x x
x x
x x x x
Vì x1x2 x1 x2 2 m m Giá trị thỏa mãn Vậy m2 giá trị cần tìm
Câu
a) Điều kiện : x 1 x Phương trình cho tương đương:
1
1 1 12
1
1
2
6 1
1
x x
x x x x
x x
x
x x
x
x
Ta thấy x2 thỏa mãn Còn 1
x x
với x1
Vậy x2 nghiệm phương trình b) Điều kiện: x1,x2,y Ta có:
3 2
2
2
2 2 x
x xy x y x x y
y x
Do x1 nên yx2
Thay yx2 vào phương trình 2 5 5,
x y x
y x x
x
ta phương trình:
2
3
2
5
2
2
5
2
x x x
x x x
x
x x x
x x x
x
Với điều kiện toán
2
2
1 2
1 2
1
2 (2)
x x x x x x x
x x x x x x
x y
x x x x x
(4) 3 2 2
2 1 2
1 2
1 (3)
1 2
x x x x
x x x x x x
x x
x x x x
Vì
2
2 2 1
1 2 1
2
x
x x x x x x
nên (4) vô nghiệm
2
2
5 13
2 2 5 13
3 2
2
5
1
5 13
2
x
x x x
x x x x x x
Giá trị thỏa mãn
Với 13
2
x ta có 19 13
y
Vậy hệ phương trình có tập nghiệm 1;1 ; 13 19; 13
2 Câu
a)Yêu cầu toán tương đương a23 chia hết cho ab3
2
3 3 3
3 , *
b a ab a ab a b ab
a b k ab k
Nếu k 1 3a b ab 3 a3b 3
Do , *
3 a a b b
Trường hợp 1:
3
3
3
3
a a b b a a b b
Trường hợp 2:
3
3
3
3
a a b b a a b b
Nếu k 2 3a b 2ab 3 2a3 2 b 3
Do , *
2
a a b b Ta có:
2 3
2 1
2 1
2 3
a a b b a a b b
Thử lại a b; 3;1
Nếu k 3 3a b k ab 3 3ab 3 a1b 1 (vơ lý a b, *)
(5)b) Gọi Alà điểm số 2020 điểm cho Xét hình trịn A;1cm
Trường hợp 1: Nếu hình tròn A;1cm chứa tất 2019 điểm lại ta có điều phải chứng minh
Trường hợp 2: Nếu 2019 điểm lại tồn điểm B nằm ngồi hình trịn A;1cm AB1cm, vẽ đường trịn B;1cm Ta chứng minh 2018 điểm cịn lại thuộc hình trịn A;1cm thuộc hình trịn
B;1cm
Thật vậy, giả sử tồn điểm C 2018 điểm cịn lại nằm ngồi hai hình trịn A;1cm ; B; 1cm hình vẽ Khi AC1cm BC, 1cm Như với ba điểm A B C, , khoảng cách hai điểm lớn (mâu thuẫn với đề bài)
Vậy 2018 điểm cịn lại thuộc hình trịn A;1cm thuộc hình tròn B;1cm
Theo nguyên lý Dirichlet, tồn hình trịn chứa 1009 điểm cho chứa thêm điểm A điểm
B Vậy tồn hình trịn có bán kính 1cm, chứa khơng 1010điểm cho
Câu 4.
A B
C
A' I
N
M P
Q
D K
E
F H
O
B
A
(6)a) Ta có tứ giác BFECnội tiếp KBF KEC
Khi KF KB KB KC KE KF KC KE
Ta có tứ giác BDHF nội tiếp , suy FBHFDH (1) Ta có tứ giác CDHE nội tiếp, suy HDEHCE (2) Ta có: FBEFCE 3 tứ giác BFECnội tiếp
Từ 1 , 3 FDH EDH HD phân giác FDE (4) Chứng minh tương tự, ta được:HElà phân giác FED 5
Từ (4) (5) Hlà tâm đường tròn nội tiếp DEF
b) Gọi N giao điểm AD KE,
Theo tính chất đường phân giác DEF NF DF 6
NE DE
Ta có KD phân giác ngồi FDE đỉnh D Theo tính chất đường phân giác ngồi DEF, ta có:
7
KF DF
KE DE
Từ (6) (7) NF KF 8
NE KE
Vì PQ AC , theo định lý Ta – let mở rộng ta có:
NF FQ
NE AE 9 KF FP KE AE
Từ (8) (9) FQ FP FQ FP
AE AE
Ta có điều phải chứng minh
c) Gọi I giao điểm KA với đường tròn O với I khác A A điểm đối xứng với Aqua O Chứng minh BHCA'là hình bình hành Suy ba điểm H M A, , ' thẳng hàng
Vì tứ giác AIBC nội tiếp đường trịn O KI KA KB KC
Theo câu a) KB KC KF KE
Suy KI KA KF KE AIFE tứ giác nội tiếp
Vì ba điểm A E F, , thuộc đường trịn đường kính AH I đường trịn đường kính AH AIHI
Ta có AIA'900AI A I'
Kết hợp với AIHI H I A, , thẳng hàng
Mặt khác ba điểm H M A, , ' thẳng hàng nên điểm H M I A, , , thẳng hàng Xét AKM có AH KM MHAK H trực tâm AKM
Suy KH AM
(7)Câu
Với ba số dương x y z, , ta có: x y z 1 1
x y z
Đẳng thức xảy x y z
Ta có bất đẳng thức
2
2 2
, ,
x y z
x y z
m n p
m n p m n p
Đẳng thức xảy x y z
m n p
Đặt
2 2
2 2
2 2
5 5
a b c
P
a b c b c a c a b
Áp dụng bất đẳng thức (1) ta có:
2 2 2
2 2 2
2
2
2 2 2 2 2
2
1 1
2
2
9
2
2
5
a b c a bc a bc
a b c a bc a bc
a a
a
a b c a bc
a b c a bc a bc
b b c
Chứng minh tương tự, ta được:
2
2
2 2 2 2 2
2
9
,
2
5
b c
b c
a b c b ac a b c c ab
b c a c a b
Khi ta có:
2 2 2
2 2 2
2 2
9 9 2
1
2 2
5 5
a b c a b c
a bc b ca c ab
a b c b c a c a b
Suy 2 2 2
2 2
bc ca ab
P
a bc b ca c ab
Ta có :
2 2 2
2 2 2 2 2
2 2 2
bc ca ab b c c a a b
a bc b ca c ab a bc ab cc a abc a b
Áp dụng bất đẳng thức (2) ta được:
2
2 2
2 2
ab bc ca
bc ca ab
a bc b ca c ab ab bc ca
Vậy
3
P P Đẳng thức xảy a b c