1. Trang chủ
  2. » Tất cả

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Lương Văn Tụy môn Toán năm học 2015 - 2016 - Sở GD&ĐT Ninh Bình

6 4 0

Đang tải... (xem toàn văn)

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 6
Dung lượng 347,46 KB

Nội dung

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH BÌNH ĐỀ THI CHÍNH THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN LƯƠNG VĂN TỤY NĂM HỌC 2015 – 2016 Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Câu (2,0 điểm) Rút gọn biểu thức: A  x   x  x x 1 x  x Tính giá trị biểu thức: B  85  62  85  62 Câu (2,0 điểm)  x  y  2m  1 Tìm tất giá trị tham số m cho hệ phương trình  4 x  y  5m  Tìm tất giá trị tham số m cho parabol (P): y = x2 cắt đường thẳng d: y = mx – điểm phân biệt A(x1;y1) B(x2;y2) thỏa mãn y1  y2  2( x1  x2 )  Câu (2,0 điểm) Giải phương trình x2   x2  16  3   x  y  y  16 x Giải hệ phương trình  2  1  y  5(1  x ) Câu (3,0 điểm) Cho tam giác ABC vuông A (AB < AC) ngoại tiếp đường tròn tâm O Gọi D,E,F tiếp điểm (O) với cạnh AB,AC,BC Đường thẳng BO cắt đường thẳng EF DF I K Tính số đo góc BIF Giả sử M điểm di chuyển đoạn CE a Khi AM = AB, gọi H giao điểm BM EF Chứng minh ba điểm A,O,H thẳng hàng, từ suy tứ giác ABHI nội tiếp b Gọi N giao điểm đường thẳng BM với cung nhỏ EF (O), P, Q hình chiếu N đường thẳng DE DF Xác định vị trí điểm M để độ dài đoạn thẳng PQ max Câu (1,0 điểm) 1 Cho a, b, c số dương thỏa mãn điều kiện    Chứng minh rằng: a b c a b c    (ab  bc  ca)  2 1 b 1 c 1 a ĐÁP ÁN ĐỀ THI VÀO 10 CHUYÊN LƯƠNG VĂN TỤY – NINH BÌNH Câu 1 Ta có: A x   x  x x 1 x  x  x   x ( x  1) ( x  1)( x  1) x ( x  1)   ( x  1)  x x  ( x  1) x ( x  1)( x  1) 2 x  x x ( x  1)( x  1) 2 x ( x  1) x ( x  1)( x  1) 2  x 1 2 Vậy A= x 1  B  85  62  85  62 Đặt a  85  62 ; b  85  62  a  b  B Mặt khác: a3  b3  (85  62 7)  (85  62 7)  170 ab  85  62 85  62  852  (62 7)2  19683  27 Ta có: B  (a  b)3  a  b3  3ab(a  b)  170  3.27.B  B  81B  170   (B 2)(B2  B  85)  0  B  Vậy B=2 Câu  x  y  2m  1  (I) 4 x  y  5m  x  y 1  m  x  y  3x  y  ( I )     x  y  m    5( x  y  1)  2(4 x  y 1)  x  y   Giả sử hệ phương trình cho có nghiệm ngun (x0; y0) 3x0  y0    y0   3x0  (vơ lí) Vậy hệ phương trình khơng có nghiệm ngun ∀ m Phương trình hồnh độ giao điểm (P) d: x2  mx   (1) (P) cắt d hai điểm phân biệt A(x1;y1) B(x2;y2) ⇔ (1) có hai nghiệm phân biệt ⇔ ∆ = m2 – 4.2 > ⇔ m2 > ⇔ m > 2 mBIF=45o a Hình chữ nhật ADOE có OD = OE = r nên hình vng ⇒ AO trung trực DE (1) Vì AB = AM nên tam giác ABM vuông cân A, suy ABM  45 =>DBH=DFH=45o ⇒ BDHF tứ giác nội tiếp (2) Vì BDO+BFO=90o+90o=180o nên BDOF tứ giác nội tiếp (3) Từ (2) (3) ⇒ điểm B, D, O, H, F nằm đường tròn =>BHO=BFO=90o ⇒ OH ⊥ BM Mặt khác ADE=ABM=45o=>DE//BM⇒ OH ⊥ DE Mà OD = OE nên OH trung trực đoạn OE (4) Từ (1) (4) ⇒ A, O, H thẳng hàng b Vì DPN+DQN=90o+90o=180o nên DPNQ tứ giác nội tiếp =>QPN=QDN (hai góc nội tiếp chắn cung QN) (5) Mặt khác DENF tứ giác nội tiếp nên QDN=FEN (6) Từ (5) (6) ta có FEN=QPN (7) Tương tự ta có: EFN=PQN (8) PQ NQ Từ (7) (8) suy NPQ ~ NEF ( g.g )   EF NF Theo quan hệ đường vng góc – đường xiên, ta có PQ NQ NQ  NF     PQ  EF EF NF Dấu xảy Q ≡ F ⇔ NF ⊥ DF ⇔ D, O, N thẳng hàng Do PQ max M giao điểm AC BN, với N điểm đối xứng với D qua O Câu Ta chứng minh BĐT 1 (a  b  c)(   )  9(*) a b c a b b c c a (*)   (  )  (  )  (  )  b a c b a c Áp dụng BĐT Cô – si cho hai số dương ta có: a b  2 b a b c  2 c b c a  2 a c =>(*) 1       a  b  c  abc a b c Trở lại tốn: Áp dụng BĐT Cơ si cho hai số dương ta có  b2  2b Ta có: a ab2 ab2 ab  a   a   a  (1) 2 1 b 1 b 2b Tương tự ta có: b bc  b  (2) 1 c c ca  c  (3) 1 a Cộng vế (1), (2) (3) ta có: a b c    a  b  c  (ab  bc  ca ) 2 1 b 1 c 1 a a b c     (ab  bc  ca)  a  b  c  2 1 b 1 c 1 a =>đpcm Dấu xảy a = b = c = ...ĐÁP ÁN ĐỀ THI VÀO 10 CHUYÊN LƯƠNG VĂN TỤY – NINH BÌNH Câu 1 Ta có: A x   x  x x 1 x  x  x   x ( x  1) ( x  1)( x... 3   t   + Với t = – 3, thay vào (2) x2 = ⇔ x = ±1 x = y = –3, thử lại (1;–3) nghiệm (I) x = –1 y = 3, thử lại (–1;3) nghiệm (I) 64 + Với t = , thay vào (2) x   (loại) 31 Vậy hệ (I) có... điểm phân biệt A(x1;y1) B(x2;y2) ⇔ (1) có hai nghiệm phân biệt ⇔ ∆ = m2 – 4.2 > ⇔ m2 > ⇔ m > 2 m

Ngày đăng: 30/04/2021, 16:51

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

  • Đang cập nhật ...

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w