Đề thi học sinh giỏi Toán 12 cấp tỉnh năm 2020 - 2021 sở GD&ĐT Bình Thuận - TOANMATH.com

Chứng minh tổng tất cả các phần tử được chọn bằng 1.. 1..[r]

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH THUẬN

TOANMATH.com

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH MƠN TỐN – LỚP 12

NĂM HỌC 2020 - 2021

Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian phát đề) Đề thi gồm 01 trang + 05 toán tự luận

Bài (6,0 điểm)

a Tìm giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số yx11 x29 đoạn  0; b Cho hàm số đa thức y f x( ) có đồ thị sau:

Tìm số điểm cực trị hàm số y f x 22x2 

Bài (5,0 điểm) Xét dãy số  un thỏa u1 a b, *

1 , ;

n

n ab

u u n

u

     ,a b hai số thực

dương

a Chứng minh  un dãy số giảm a b ; b Tính lim un

Bài (3,0 điểm) Tìm tất giá trị thực tham số m để hệ phương trình

1

3

x xy x y m

  

 

  

 có ba

nghiệm phân biệt

Bài (2,0 điểm) Cho hai số nguyên dương k n cho k n Xét tất tập hợp gồm k

phần tử tập hợp 1, 2, , n Trong tập hợp ta chọn phần tử nhỏ Chứng minh tổng tất phần tử chọn

1 k n C 



Bài (4,0 điểm) Cho đường tròn  O có đường kính AB cố định, M điểm di động  O cho M khác với điểm ,A B OM khơng vng góc với AB Các tiếp tuyến  O A M cắt C Gọi  I đường tròn qua M tiếp xúc với đường thẳng AC C Đường thẳng OC cắt lại  I điểm thứ hai E

a Chứng minh E trung điểm OC;

b Gọi CD đường kính  I Chứng minh đường thẳng qua D vng góc với BC ln qua điểm cố định M di động  O

HẾT

x

y

O

1

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu a) Tìm giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số yx11 x29 đoạn  0;4 b) Cho hàm số đa thức y f x  có đồ thị sau:

Tìm số điểm cực trị hàm số y f x 22x2 Lời giải a) Hàm số cho liên tục đoạn  0;4

Ta có

2

2

2 11

9

x x

y

x

 

 

 ,

 

 

1 TM

0 9

KTM

x y

x

       



Ta có y 0  33, 1y  10 10,y 4  35 Vậy

 0;4  0;4

miny 35,maxy 10 10

b) Đặt g x  f x 22x2 Ta có g x  2 x1f x 22x2

Gọi x x x x x x 1,  2,  (với x1x2x3) điểm cực trị hàm số f x  Từ đồ thị, ta có x1  1;0 , x2 0;1 ,x3 1;2

Ta có      

   

2

1

2 2

2

2

3

1

2

1 2

0

2 2 2 2

2 2

x x

x x x

x x x x

g x

f x x x x x x x x

x x x x x x

  





    

 

     

     

         

  



       

 

Xét phương trình (1), ta có     2 x1  x1 nên phương trình (1) vơ nghiệm Xét phương trình (2), ta có   x2 1 nên phương trình (2) vơ nghiệm

Xét phương trình (3), ta có     x3 nên phương trình (3) có hai nghiệm phân biệt khác Như phương trình g x 0 có ba nghiệm đơn nên hàm số g x  có ba điểm cực trị Câu Xét dãy số  un thỏa

* , n1 ,

n ab

u a b u u n

u



      ; a b, hai số thực dương a) Chứng minh  un dãy số giảm a b

b) Tính limun

a) Khi a b , ta có * 1 , n n u a a

u u n

u            

Ta chứng minh: , *  1 n

n

u a n

n



   phương pháp quy nạp  Ta có:u12a 1 với n1

 Giả sử  1 với n k , tức là: k ; 1 k

u a k

k    Ta có: 2 1 2 1 k k

a a k

u u a a

k

u a k

k





      

  1 với n k 1

Vậy , *  1

n

n

u a n

n



   , ta có 0, *

n

u   n 

Ta có * 2 1,

1

n n

n a

u n n n

n n

u a n n

n          

   Vậy  un dãy số giảm b) Không tính tổng quát, giả sử a b

* Trường hợp 1: a b

Khi , *.

n n

u a n

n



  

* Trường hợp 2: a b

Khi đó:

2 3

2 2;

ab a ab b a b u a b

a b a b a b

  

    

  

 2 4 4

3 3 3

2

; ab a b

ab a b

u a b a b

u a b a b

 

      

 

Qui nạp ta

1

*

,

n n

n n n

a b u n a b         Do 1 khi n n n n n

a b a b

a b u

n

a a b

n             

,  n *.

* Khi a b , ta có limun limn 1a lim 1 a a

n n

  

     

 

* Khi a b ,ta có

1

1 1

lim lim lim

1

n

n n

n n n n

b

a b a

u a

a b b

Vậy limuna

Câu Tìm tất giá trị tham số m để hệ phương trình

1

3

x xy x y m

  



   

 có ba nghiệm phân

biệt

Lời giải

Xét hệ phương trình:  

 

1

3

x xy x y m

  



   



Điều kiện: xy0

Vì x0 khơng phải nghiệm phương trình nên x0 Ta có : (1)  xy 1 x

 2

1

1 x

xy x

   

   

1

2 x

y x

x

  

    

Thay vào phương trình (2) ta có: 3x2 2 x m x

    (3)

Để hệ phương trình có ba nghiệm phân biệt phương trình (3) có ba nghiệm phân biệt thuộc ;1 \ 0  

Xét hàm số f x  3x2 2 x x

    , x  ;1 \ 0   Ta có: f x  6x 12 6x3 2x2

x x

 

    

  0 6 1 0

2

f x   x     x x

Bảng biến thiên:

Số nghiệm phương trình (3) số giao điêm đồ thị hàm số y f x  đường thẳng ym

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy phương trình (3) có ba nghiệm phân biệt thuộc ;1 \ 0   5;3

4 m  

 

Vậy 5;3

4 m  

  hệ phương trình

1

3

x xy x y m

  



   

 có ba nghiệm phân biệt

Câu Cho hai số nguyên dương k n cho k n Xét tất tập hợp gồm k phần tử tập hợp 1, 2, , n Trong tập hợp ta chọn phần tử nhỏ Chứng minh tổng tất phần tử chọn

1 k n C 



Lời giải Theo đề ta có:

TH1: Tập có phần tử nhỏ số có 1 k n C 

 tập

TH2: Tập có phần tử nhỏ số có 2 k n C 

 tập

…

TH k: Tập có phần tử nhỏ số có k k n k C 

 tập

Suy tổng phần tử chọn 2

k k k k

n n n k

C  C   C 

Dễ dàng ta chứng minh

1

k k k k k

n n n k n

C  C  C  C 

        (đpcm)

Câu Cho đường trịn  O có đường kính AB cố định, M điểm di động  O cho M khác với điểm ,A B OM khơng vng góc với AB Các tiếp tuyến  O A

M cắt C Gọi  I đường tròn qua tiếp xúc với đường thẳng AC C Đường thẳng OC cắt lại  I điểm thứ hai E

a) Chứng minh E trung điểm OC

b) Gọi CDlà đường kính  I Chứng minh đường thẳng qua D vuông góc với BC ln qua điểm cố định M di động  O

Lời giải a) Có MCO ACO CME    EC EM

Mà CMO vuông M M

 trung điểm OC b) Vẽ DF BC F ( )I

', ' DEAB E DD AB

'

F trung điểm AOF' cố định Ta có CD/ / 'E O (CA)

E trung điểm CO '

CDOE

 hình bình hành Mà CDD A' hình chữ nhật

' '

D A CD E O

  

F

 trung điểm ' 'D E

Gọi Bx tiếp tuyến B ( )O Có: (BC Bx BM BA, , , ) 1

Mà BC DF Bx, DC BM, DE BA, DD' (BM AM AM, OC OC, DE) (DC DF DE DD, , , ')

Mà DC/ /ABDF qua trung điểm ' 'D E , ', '

D E F DF

  qua 'F cố định