Lúc trở về xe thứ nhất tăng vận tốc thêm 5 km mỗi giờ, xe thứ hai vẫn giữ nguyên vận tốc nhưng dừng lại nghỉ ở một điểm trên đường hết 40 phút, sau đó về đến cảng Dung Quất cùng lúc với [r]
(1)SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 QUẢNG NGÃI NĂM HỌC 2012-2013
Môn thi: Tốn (khơng chun)
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)
Bài 1: (1,5 điểm)
1/ Thực phép tính: 1 1 2/ Giải hệ phương trình:
1
x y
x y
3/ Giải phương trình: 9x2 8x 0 Bài 2: (2,0 điểm)
Cho parapol P :yx2 đường thẳng d :y2x m 1 (m tham số)
1/ Xác định tất giá trị m để d song song với đường thẳng d' :y 2m x m2 m
2/ Chứng minh với m, d cắt P hai điểm phân biệt A B 3/ Ký hiệu x xA; B hoành độ điểm A điểm B Tìm m cho xA2 xB2 14
Bài 3: (2,0 điểm)
Hai xe ô tô từ cảng Dung Quất đến khu du lịch Sa Huỳnh, xe thứ hai đến sớm xe thứ Lúc trở xe thứ tăng vận tốc thêm km giờ, xe thứ hai giữ nguyên vận tốc dừng lại nghỉ điểm đường hết 40 phút, sau đến cảng Dung Quất lúc với xe thứ Tìm vận tốc ban đầu xe, biết chiều dài quãng đường từ cảng Dung Quất đến khu du lịch Sa Huỳnh 120 km hay hai xe xuất phát lúc
Bài 4: (3,5 điểm)
Cho đường tròn tâm O đường kính AB = 2R C điểm nằm đường tròn cho CA > CB Gọi I trung điểm OA Vẽ đường thẳng d vng góc với AB I, cắt tia BC M cắt đoạn AC P; AM cắt đường tròn (O) điểm thứ hai K
1/ Chứng minh tứ giác BCPI nội tiếp đường tròn 2/ Chứng minh ba điểm B, P, K thẳng hàng
3/ Các tiếp tuyến A C đường trịn (O) cắt Q Tính diện tích tứ giác QAIM theo R BC = R
Bài 5: (1,0 điểm)
Cho x0,y0 thỏa mãn x2 y2 1 Tìm giá trị nhỏ biểu thức
2
xy A
xy
. HẾT
(2)HƯỚNG DẪN
Bài 1:
1/
2 2
2 1 1 1 2 1
2/
1 3 10
2 7 1
x y x y x x
x y x y x y y
3/ Phương trình 9x2 8x 0 có a b c 9 0 nên có hai nghiệm là:
1
1 1;
9
x x
Bài 2:
1/ Đường thẳng d :y 2x m 1 song song với đường thẳng d' :y 2m x m2 m
2
2
1
2
1
1
1
m
m m
m m
m
m m m
m
2/ Phương trình hồnh độ giao điểm d P x2 2x m 1 x2 2x m 0 phương trình bậc hai có acm2 1 0 với m nên ln có hai nghiệm phân biệt với m Do d ln cắt P hai điểm phân biệt A B với m.
3/ Cách 1: Ký hiệu x xA; B hồnh độ điểm A điểm B x xA; B nghiệm phương trình x2 2x m 1 0 .
Giải phương trình x2 2x m 0 .
2 2
' m m ' m
Phương trình có hai nghiệm xA 1 m2 2; xB 1 m2 2 Do
2 2
2 2 2 2
2 2
14 2 14 2 2 2 14
2 14
A B
x x m m m m m m
m m m m
Cách 2: Ký hiệu x xA; B hoành độ điểm A điểm B x xA; B nghiệm phương trình x2 2x m 0 Áp dụng hệ thức Viet ta có:
2
A B
A B
S x x
P x x m
đó
2
2 14 2 14 22 2 1 14 4 2 2 14 2
A B A B A B
x x x x x x m m m
Bài 3:
(3)Thời gian xe thứ từ cảng Dung Quất đến khu du lịch Sa Huỳnh 120
h
x .
Thời gian xe thứ hai từ cảng Dung Quất đến khu du lịch Sa Huỳnh 120
h
y .
Vì xe thứ hai đến sớm xe thứ nên ta có phương trình: 120 120
1
x y
Vận tốc lúc xe thứ x+ (km/h)
Thời gian xe thứ từ khu du lịch Sa Huỳnh đến cảng Dung Quất 120
5 h
x .
Thời gian xe thứ hai từ khu du lịch Sa Huỳnh đến cảng Dung Quất 120
h
y .
Vì xe thứ hai dừng lại nghỉ hết
2 40
3
ph h
, sau đến cảng Dung Quất lúc với xe
thứ nên ta có phương trình: 120 120
2
5
x y .
Từ (1) (2) ta có hpt:
120 120 120 120
5
x y
x y
Giải
hpt:
120 120
120 120
360 360 5 1800
120 120
5
x y
x x x x x x
x x
x y
25 4.1800 7225 85
.
Phương trình có hai nghiệm phân biệt:
5 85 40
x
(thỏa mãn ĐK)
5 85 45
x
(không thỏa mãn ĐK)
Thay x40 vào pt (1) ta được:
120 120 120
1 60
40 y y y (thỏa mãn ĐK).
Vậy vận tốc ban đầu xe thứ 40 km/h, xe thứ hai 60 km/h
(4)Q
K P
I A
O B
C
a) Tứ giác BCPI nội tiếp (hs tự cm)
b) Dễ thấy MI AC hai đường cao MAB P trực tâm MAB BP là
đường cao thứ ba BPMA 1
Mặt khác AKB900 (góc nội tiếp chắn đường trịn) BK MA 2 . Từ (1) (2) suy ba điểm B, P, Q thẳng hàng
c) AC AB2 BC2 4R2 R2 R
Khi BC = R dễ thấy tam giác OBC tam giác suy CBA 600
Mà QAC CBA (góc tạo tia tiếp tuyến góc nội tiếp chắn AC)
600
QAC .
Dễ thấy tam giác QAC cân Q (QA = QC) có QAC 600 nên tam giác đều
3
AQ AC R
.
Dễ thấy
3 ;
2
R R
AI IB
Trong tam giác vuông
0
90
IBM I
ta có
0 3
.tan tan 60
2
R R
IM IB BIB
Ta chứng minh tứ giác QAIM hình thang vng
0
/ / ; 90
AQ IM I
Do
2
1 3 5
3
2 2
QAIM
R R R R R
S AQ IM AI R
(đvdt).
Bài 5:
GT Đường trịn (O) đường kính AB = 2RIA = IO; IM AB
QA, QC tiếp tuyến (O)
KL
(5)Cách 1: Ta có
2 1 1
1 2
xy xy xy
A A
xy xy A xy xy
Vì
1
0, 0 0
x y A A
A
ax m A A A .
Mặt khác
2 0 2 2 2 1 1
2
x y x y xy xy
xy
(vì 2xy0)
Do
1
1
2
A
Dấu “ = ” xảy xy.
Từ 2 0,
2
x y
x y x y
x y Lúc 2 A Vậy A 2
x y
Cách 2: Với x0, y0 ta có
2 1 3 1 2 2 4
1
2 2 3
x y
xy xy xy
xy xy
Do
2
2
1 3
xy A xy xy .
Dấu “=” xảy xy
Từ 2 0,
2
x y
x y x y
x y Vậy A 2
x y
Cách 3:
Vớix0, y 0 x2 y2 1
Ta có
2 2
2 2
2 2 2
0
3 3 3
x y xy x y
xy xy xy
A A
xy xy xy xy
Dấu “=” xảy
2
x y
Vậy A 2
x y
Định hướng để có lời giải cách 3
2
2
2
0; 0 a 2
1 2 2
a a xy
A b a xy bxy a x y b a xy
b b xy
a
b a a
a x y xy b a
(6)