1. Trang chủ
  2. » Luận Văn - Báo Cáo

De HSG Toan 8

4 6 0

Đang tải... (xem toàn văn)

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 4
Dung lượng 664 KB

Nội dung

Chøng minh r»ng hai tam gi¸c BEC vµ ADC ®ång d¹ng.. Chøng minh r»ng hai tam gi¸c BHM vµ BEC ®ång d¹ng.[r]

(1)

UBND THàNH PHố Huế kỳ thi CHọN học sinh giỏi tHàNH PHố PHòNG Giáo dục đào tạo lớp thCS - năm học 2007 - 2008 Mơn : Tốn

Đề thức Thời gian làm bài: 120 phút

Bài 1: (2 điểm)

Phân tích đa thức sau thành nhân tử: x2 7x 6

 

2 x4 2008x2 2007x 2008

Bài 2: (2điểm)

Giải phơng tr×nh: x2 3x 2 x1 0

2  

2 2

2

2

2

1 1

8 x x x x x

x x x x

       

       

       

       

Bài 3: (2điểm)

1 Căn bậc hai 64 cã thĨ viÕt díi d¹ng nh sau: 64 6  4

Hỏi có tồn hay khơng số có hai chữ số viết bậc hai chúng dới dạng nh số ngun? Hãy tồn số

2 T×m sè d phÐp chia cđa biĨu thøc x2 x4 x6 x82008 cho ®a thøc

10 21

xx

Bµi 4: (4 ®iĨm)

Cho tam giác ABC vng A (AC > AB), đờng cao AH (HBC) Trên tia HC lấy điểm D cho HD = HA Đờng vng góc với BC D cắt AC E

1 Chứng minh hai tam giác BEC ADC đồng dạng Tính độ dài đoạn BE theo mAB

2 Gọi M trung điểm đoạn BE Chứng minh hai tam giác BHM BEC đồng dạng Tính số đo góc AHM

3 Tia AM c¾t BC t¹i G Chøng minh: GB HD BCAH HC HÕt

UBND THµNH PHè HuÕ kú thi CHäN häc sinh giái tHµNH PHè

PHịNG Giáo dục đào tạo lớp thCS - năm học 2007 - 2008 Mơn : Tốn

(2)

Bài 1 Câu Nội dung Điểm

1. 2,0

1.1 (0,75 ®iĨm)

   

2 7 6 6 6 1 6 1

xx x  x x x x  x

x1 x6

0.5 0,5

1.2 (1,25 ®iĨm)

4 2008 2007 2008 2007 2007 2007 1

xxx xxxx  0,25

   2  

4 2 2

1 2007 1 2007

x x x x x x x x

            0,25

x2 x 1 x2 x 1 2007x2 x 1 x2 x 1 x2 x 2008

             0,25

2. 2,0

2.1 x2 3x 2 x 1 0      (1)

+ NÕu x1: (1)  x12  0 x1 (tháa m·n ®iỊu kiƯn x1)

+ Nếu x1: (1)  x2 4x  3 x2 x 3x1  0 x1 x 3 0  x1; x3 (cả hai không bé 1, nên bị loại) Vậy: Phơng trình (1) có nghiệm x1

0,5 0,5 2.2

 

2 2

2

2

2

1 1

8 x x x x x

x x x x

       

       

       

       

(2) Điều kiện để phơng trình có nghiệm: x0

(2)  

2

2

2

2

1 1

8 x x x x x

x x x x

                                        2 2 1

8 x x x x 16

x x

   

           

   

0

x hay x

   vµ x0

Vậy phơng trình cho có nghiệm x8

(3)

3 2.0

3.1 Gäi sè cần tìm là ab10a b (a, b số nguyên a khác 0)

Theo gi thit: 10a b a   blà số nguyên, nên ab blà số phơng, đó: b hoặc4

Ta cã: 10a b a   b 10a b a  22a b b  5a  ba2

 

2 b a

   (v× a0)

Do a phải số chẵn: a2k , nên 5 b k

NÕu b 1 a 8 81 8 1 9 (thỏa điều kiện toán) NÕu b 4 a 6 64 6  4 8 (thỏa điều kiện toán) Nếu b 9 a 4 49 4 9 7 (thỏa điều kiện toán)

0,5

0,5 3.2 Ta cã:

       

   

( ) 2008

10 16 10 24 2008

P x x x x x

x x x x

     

     

Đặt tx210x21 (t3;t7), biểu thức P(x) đợc viết lại:

   

( ) 2008 1993

P x  t t   t t

Do chia t2 2t 1993

  cho t ta cã sè d lµ 1993

0,5

0,5

4 4,0

4.1 + Hai tam gi¸c ADC vµ BEC cã: Gãc C chung

CD CA

CECB (Hai tam giác vuông CDE CAB đồng dạng) Do đó, chúng dồng dạng (c.g.c)

Suy ra: BEC ADC 1350

(vì tam giác AHD vuông cân H theo giả thiết)

Nên AEB 450

 tam giác ABE vng cân A Suy ra:

2

BEABm

1,0

0,5 4.2

Ta cã: 1

2

BM BE AD

BC  BC  AC (do BECADC) mµ ADAH 2 (tam giác AHD vuông vân H)

nên 1

2 2

BM AD AH BH BH

BC  AC   ACABBE (do ABH CBA) Do BHM BEC (c.g.c), suy ra: BHMBEC 1350 AHM 450

   

0,5 0,5 0,5 4.3 Tam gi¸c ABE vuông cân A, nên tia AM phân gi¸c gãc BAC

Suy ra: GB AB

GCAC , mµ    // 

AB ED AH HD

ABC DEC ED AH

ACDC   HCHC 0,5

Do đó: GB HD GB HD GB HD

(4)

Ngày đăng: 30/04/2021, 06:34

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w