Đề thi năm 2003 THPT môn Toán

doc25 trang | Chia sẻ: dethi | Lượt xem: 1313 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Đề thi năm 2003 THPT môn Toán, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ THI NĂM 2003THPT 
Bài I:
a)Cho M= 
Rút gọn M với 0 
b)Giải Phương trình :
Bài II:
a)Cho x; y thõa mãn phương trình 

b)Tìm giá trị nhỏ nhất của biều thức :
A=
Bài III 
Cho tam giác có số đo các đương cao là các số nguyên ,bán kính đường tròn nội tiếp tam giác bằng 1 .Chứng minh tam giác đó là môt tam giác đều .
Bài IV
Cho tam giác ABC vuông tại A Có B=200 ,vẽ phân giác trong BI,Vẽ AHC=300 về phía trong tam giác .Tính CHI
Bài V
Có hay không 2003 điểm trên mặt phẳng mà bất kỳ 3 điểm nào trong chúng đều tạo thành một tam giác có góc tù .
****************************************
HƯỚNG DẪN
Bài I
a)Nhân xét rằng :

b)Giải PT:
Lập phương hai vế ta có:

Bài II
a)Từ x3+2y2-4y+3=0 
Từ x2+x2y2-2y=0 có 
Do đó Q= x2+y2 =2
b) Ta có :

Theo BĐT 
Bài III
Gọi x,y,z Lần lượt là các đường cao ứng với các cạnh a,b,c của tam giác .Nhận xét :Đường cao của tam giác luôn luôn lớn hơn bán kính của đường tròn nội tiếp tam giác do đó :x >2, y >2, z >2 .Vì x,y,z là các số nguyên dương nên :
Bài IV
Từ giả thiết suy ra :HCB =400 Dựng đường phân giác CK của HCB thì HCK=BCK=200 .Trong tam giác vuông AHC có AHC=300 
Nên AH = (Do CK là phân giác của HCB)
Dựng KM vuông góc BC tại M,
 lúc đó 
	Do BI là phân giác của ABC nên Từ (2) và (3) 
.Do đó CHI=HKC=200
 A
 H 
 K I


 B M C
Bài V:
	Lấy hai điểm phân biệt bất kỳ trên mặt phẳng ,dựng đường tròn đường kính AB Trên nửa đường tròn đó lấy 2003điểm A1,A2,…,A2003 Khác nhau và khác B .Rõ ràng 2003 điểm đó không có 3 điểm nào thẳng hàng ,nên với bất kỳ ba điểm Ai,Aj,Ak(I,j,k khác nhau) đều tạo thành một tam giác .Tam giác AiAjAk Chắc chắn có một góc tù (Vì góc nội tiếp chắn cung lớn hơn nửa đường tròn )Vậy luôn tồn tại 2003 điểm trên mặt phẳng thõa mãn điều kiện của bài toán.
***********************************************
ĐỀ THI VÀO TRƯỜNG CHUYÊN 2003

Bài I:
a)Thu gọn biểu thức :
 P=
b)Tính giá trị của biểu thức :Q= biết x2-2y2 =xy và 
Bài II:
Giải các phương trình sau:
a)
Bài III:a)Tìm hai số tự nhiên a và b thõa mãn a-b = 
b)Cho hai số dương a,b và a+b=5.Tìm giá trị nhỏ nhất của P= 
Bài IV:Cho Hệ phương trình :
	
Gọi (x1;y1) và(x2;y2) là hai nghiệm của hệ phương trình .Hãy tính giá trị của biểu thức:
 M= (x1-x2)2+(y1-y2)2
Bài V:Cho (O) và một dây cung AB .Các tiếp tuyến của đường tròn vẽ từ A và B cắt nhau tại C .Vẽ dây CD của đường tròn có đường kính OC (D khác A và B)CD cắt cung AB của (O) tại E(E nằm giữa Cvà D)Chứng minh:
a)BED = DAE; b)DE2=DA.DB
HƯỚNG DẪN
Bài I
a)HD:
b)HD:Từ GT : x2-2y2= xy,suy ra(x+y)(x-2y) = 0 Do x+y 
Nên Q= 
Bài II
a)Đặt t= 
b)PT:x3-x2-x = 
Bài III 
a)Đặt a-b=n (1) (a,b,n(2)
Từ (1) và (2) bn-b=n hay(n-1)b=n(3)
Nếu n=1 thì không thoã mãn (3)
Nếu n 
Do b là số tự nhiên (n-1) là ước của 1 hay n-1=-1 hoặc n-1=1
n=0 không thõa mãn
n=2 thõa mãn b=2;a=4thoã mãn bài toán 
b)Ta có :Đẳng thức xẩy ra khi:a= b = 
Bài IV:
Từ PT:x-3y-3= 0 Thay vào PT 5y2+5y-3=0 (2)
Do (x1;y1) và (x2;y2) là hai nghiệm của HPT nên y1;y2 là hai nghiệm của (2)
Từ đó y1+y2= -1 ;y1y2= 
Từ (1) Ta có x1-x2=3(y1-y2),Suy ra M=(x1-x2)2 +(y1-y2)2=10(y1-y2)2=…=34
Bài V:
a)Ta có EBC=EAB (Cùng chắn Cung EB) DCB=DAB(Cùng chắn cung BD)
Nên EBC+DCB=EAB+DABMặt khác :EBC+DCB=BED; EAB+DAB=DAE 
Vậy BED=DAE
b)Ta có ADE=ABC=CAB=EDB. 
Theo câu a)BED=DAE,suy ra: hay DE2=DA.DB



 D O

 A B
 E

 C








ĐỀ THI HSG TRƯỜNG CHUYÊN 2003
Câu I-Giải PT:
Câu II -Giải HPT:
Câu III-Tìm các số nguyên x,y thoã mãn đẳng thức sau:
2y2x+x+y+1= x2+2y2+xy
Câu IV –Cho nửa (O)đường kính AB =2R(R là một độ dài cho trước )M,Nlà hai điểm trên nửa (O)sao cho M cung AN và tổng khoảng cách từ A,Bđến đường thẳng MN theo R
1-Tính độ dài đoạn MN theo R
2-Gọi giao điểm của haidây AN và BM là I ,giao điểm của các đường thẳng AM và BN là K C/mR:bốn điểm M,N,I,K cùng nằm trên một đường tròn .Tính bán kính của đường tròn đó theo R.
3-Tìm giá trị lớn nhất của diện tích tam giác KAB theo R khi M, N thay đổi nhưng vẫn thoã mãn bài toán .
Câu V.Cho x,y,z là các số thực thoã mãn điều kiện x+y+z+xy+xz+yz = 6 .C/mR:
 x2+y2+z2 
ĐỀ II
CÂU I
Cho phương trình :x4+2mx2+4 = 0 .Tìm giá trị của m để phương trình có 4 nghiệm phân biệt x1,x2,x3,x4 thoã mãn x14+x24+x34+x44 =32
CÂU II-Giải HPT:
CÂU III
-Tìm các số nguyên x,y thõa mãn phương trình :x2+xy+y2=x2y2
CÂU IV
-Cho (O) nội tiếp tam giác ABC tiếp xúc các cạnh BC,CA, AB lần lượt tại các điểm D,E,F .Vẽ (O’)bàng tiếp trong BAC của tam giác ABC tiếp xúc với cạnh BC và phần kéo dài của các cạnh AB,Ac tương ứng tại các điểm P,M,N
1)-C/mR:BP=CD
2)-Trên đường thẳng MN ta lấy các điểm I và K sao cho CK//Ab,BI//AC.C/mR:Các tứ giác BICE và BKCF là hình bình hành .
3)-Gọi (S) Là đường tròn qua ba điểm I,K,P .C/mR:(S) tiếp xúc với các đường thẳng BC,BI,CK.
CÂU V:
Số thực x thay đổi và thoã mãn điều kiện :x2+(3-x)2 Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = x4+(3-x)4+6x2(3-x)2
*********************************
HƯỚNG DẪN
ĐỀ I
Câu I:
ĐK:.Chú ý rằng x2+7x+10=(x+5)x+2).Nhân hai vế của PT vớiđược: 
 
Đáp số x=-1
Câu II:Hệ PT:

Giải (2)Ta được:
Vậy HPT có 3bộ nghiệm(1;1);
Câu III
2y2x+x+y+1=x2+2y2+xy 
Nhận xét rằng x=1 không phải là nghệm của phương trình ( 1) Chia cả hai vế PT(1) cho 
x-1 ta được 2y2-x-y+ PT:có nghiệm (x;y) nguyên nguyên ,
nên x-1 Thay x=2 và x=0 vào PT(2) và để ý đến y làsố nguyên ta đựơcy=1 .vậy PT đã cho có hai nghiệm nguyên là (2;1) và (0;1)
Câu IV: 
1)Dựng AA’ và BB’ vuông góc với MN .Gọi H là trung điểm NM lúc đó OH MN .Trong hình thang AA’B’B ta có OH=
và tam giác OMN đều .

2)-Ta có M,N,I,K cùng nằm trên đường tròn đường kính IK ,AKN = (sđAB-sđMN)=600.
Gọi O’ là trung điểm của IK MO’N=2MKN=1200 
3)Điểm K nằm trên cung chứa góc 600 Dựng trên đoạn AB =2R Nên SKABlớn nhất đường cao KP lớn nhất Tam giác KAB đều lúc đó SKAB = 
 
 
 K
 O’
 A’ M H 
 N B’
 I
 A O F B
 

 
Câu V:
Ta có x2+1 
Cộng 4 bất đẳng thức trên ta có : Mà vế phải bằng 6 theo GT nên:
ĐỀ II
Câu I:
Đặt x2 = t PT (1) đã cho có dạng:t2+2mt+4=0(2) .Vì PT (1) có 4 nghiệm nên PT(2) có 2 nghiệm t1,t2 phân biệt, nghĩa là: 
Khi đó :PT(1) có 4 nghiệm 
Và x14+x24+x34+x44=2(t1+t2)2-4t1t2=8m2-16.Từ GT ta có 8m2-16=32 (vì m<-2)
Câu II:
Biến đổi PT(1) của HPT tương đươngPT y2-(x+1)y-2x2+5x+2=0 GiảiTìm hai nghiệm y1,2
Ta có PT trên có dạng (y+x-2)(y-2x+1)=0
Giải HPT 
Câu III:
 Với Ta có 
Thử lại x=0,x=1và x=-1 Ta có PT có 3 nghiệm nguyên (x;y)là (0;0),(1;-1),(-1;1)
Câu IV:
1)-Gọi p là nửa chu vi thì p = AB+CD = AC+BD = AM = AN = AB+BM suy ra BP=CD
2)-Từ . Do BI,CE song song và bằng nhau nên BICFE là hình bình hành .
Xét tương tự ta có BKCF là hình bình hành 
3)Gọi H là trung điểm của BC và S là điểm đối xứng của O qua H .Dễ thấy các cặp điểm sau đối xứng nhau qua H (B,C);(P;D);(I;E);(F;K),do đó SI=SP=SK (Vì chúng lần lượt bằng OE,SK=OF,SP=OD).BIS=BFO=900;BPS=CDO=900;CKS=BFO=900.Vậy (S)bán kính SP đi qua P,I,K,và tiếp xúc với BC,BI,CK (Lần lượt tại P,I,K) 
 B N 
 P I 
 F H S O’
 O D K
 A E C N
Câu V: 
Đặt y=3-x .Bài toán trở thành tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P=x4+y4+6x2y2,trong đó x,y là các số thực thay đổi thõa mãn :

Đẳng thức xẩy ra:
Do đó giá trị nhỏ nhất của P = 41 đạt được hoặc x=2
***********************************
ĐỀ THI CHỌN HSG 2003-2004
Bài I:Giải các PT và HPT sau:

Bài II:a)Cho xy=1 và x > yC/mR: ;b)Cho a,b,c là các độ dài ba cạnh của một tam giác thõa mãn a+b+c=2.C/mR:a2+b2+c2+2abc < 2
Bài III:
Cho tam giác ABC cân tại A,nội tiếp tong (O) đường kính AI Gọi E là trung điểm của AB và K là trung điểm của OI .C/mR:AEKC là tứ giác nội tiếp.
Bài IV:
Cho nửa (O) đường kính AB= 2R và M thuộc nửa đường tròn (Mkhác A và M khác B).Tiếp tuyến của (O) tại M cắt các tiếp tuyến tại A và B của (O) lần lượt tại C và D .
	Tìm giá trị nhỏ nhất của tổng diện tích của hai tam giác ACM và BDM.
Bài Va:
a)-Xác định m để pt:2x2+2mx+m2-2=0 có hai nghiệm 
b)Gọi hai nghiệm của PT là x1;x2,Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức :
A=
Bài Vb:
Cho biểu thức: :P=
a)Thu gọn biểu thức P
b)Tìm các giá trị của x để P=1.
HƯỚNG DẪN :
Bài I
a)ĐK: Aùp dụng BĐT Cô si cho hai số không âm ta có
 
b)Giải HPT:
HPT có dạng:
Từ đó HPT có nghiệm duy nhất (x;y)=(3;4)
Bài II:
a)Aùp dụng BĐT Cô si cho hai số ta có 
b)Từ GT a,b,c là độ dài các cạnh của tam giác và a+b+c=2 nên a < 1;b < 1;c < 1,do đó
 (1-a)(1-b)(1-c) > 0 Suy ra :1+ab+ac+ca-(a+b+c)-abc > 0ab+bc+ac –abc > 1
(Đpcm)
Bài III:
Gọi H là trung điểm của BE thì KH là đường trung bình của hình thang vuông OEBI ,suy ra HK//OE//BI,mà OE Từ đó Tam giác KBE cân tại K,suy ra KEB=KBE,Mặt khác KBE=KCA .Vậy KEB=KCA.Do đó Tứ giác AEKC nội tiếp 
 A

 E
 O
 H K
 B C

 I
Bài IV: Ta có:

Từ đó giá trị nhỏ nhất của tổng diện tích hai tam giác ACM và BDM là R2,đạt được khi M là trung điểm của AB
 
 C

 M 

 D

 A O H B
Bài V
a)ĐS 
b)Aùp dụng định lý Vi et cho PT bậc hai ta có 2x2+2mx+m2-2 = 0 ta có 
Vậy:
b)P= 
**************************************
ĐỀ THI 2003 H-N
Bài 1:Cho biểu thức: 
a)Rút gọn P
b)Tìm giá trị nhỏ nhất của P
c)Tìm x để biểu thức Nhận giá trị là một số nguyên.
Bài 2:Trong mp tọađộ Oxy cho Pa ra pol (P) :y=-x2 và đường thẳng (d) đi qua điểm I(0;-1) có hệ số góc k
a)Viết pt của đường thẳng (d).Chứng minh với mọi giá trị của k ,(d) luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt Avà B
b) Gọi hoành độ của A và B là x1 và x2 ,chứng minh : 
c)Chúng minh tam giác OAB vuông.
Bài 3:Cho đoạn thẳng AB = 2a coi trung điểm là O .trên cùng nửa mp bờ AB dựng nửa (O) đường kính AB và nửa (O’) đường kính AO .Trên (O’) lấy một điểm M (khác A và O) ,tia OM cắt (O) tại C ,gọi D là giao điểm thứ hai của CA với (O’)
a)Chứng minh tam giác ADM cân 
b) Tiếp tuyến tại C của (O) cắt tia OD tại H ,đường tròn ngoại tiếp tam giác COH cắt (O) tại điểm thứ hai là N ,chứng minh ba điểm A,N và M thẳng hàng .
c)Tại vị trí của M sao cho ME//AB ,hãy tính OM theo a.
Bài 4:Cho hai số tự nhiên avà b ,chứng minh rằng nếu a2+b2chia hết cho 3 thì avà b cùng chia hết cho 3.
Bài 5:Cho pt:
a)Giải PT với m=15
b)Tìm m để PT có 4 nghiệm phân biệt
Bài 6:Cho x,y là các số nguyên dương thõa mãn : x+y = 2003. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P= x(x2+y)+y(y2+x)
Bài 7:Cho đường tròn tâm O với dây cung BC cố định (BC<2R) và điểm A trên cung lớn BC (A không trùng với B,C và điểm chính giữa cung )Gọi H là hình chiếu của A trên BC ,Evà F lần lượt là hình chiếu của B và C trên đường kính AA’ 
a)Chứng minh HE vuông góc với AC 
b)Chứng minh tam giác HEF đồng dạng với tam giác ABC
c)Khi A duy chuyển ,chứng minh tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác HEF cố định.
Bài 8:Lấy 4 điểm ở miền trong của một tứ giác để cùng với 4 đỉnh ta được 8 điểm ,trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng .Biết diện tích của tứ giác là 1,chứng minh rằng tồn tại một tam giác có 3 đỉnh lấy từ 8 điểm đã cho có diện tích không vượt quá 
	Tổng quát hoá bài toán cho n giác lồi với n điểm nằm ở miền trong của đa giác đó
***********************************
HƯỚNG DẪN
Bài 1:
ĐK x > 0;và x Ta có 
2) 
 Để ý rằng với x > 0 và x ta có M=
Theo BĐT Cô si ta có :0 < Q < 2 Vì Q nguyên nên Q = 1
Bài 2:
1)PT đường thẳng (d) :y=kx-1.PT hoành độ giao điểm của (P) và (d) là :
x2+kx –1= 0
Vì luôn có 2nghiệm phân biệt (đpcm)
2)Ta có x1x2=-1,từ đó ta có :Nhận xét rằng x1 và cùng dấu nên :

3)PT đường thẳng OA là y= -x1x;đường thẳng OB là y= -x2x Nhưng (-x1)(-x2)=-1 vì thế tam giác OAB vuông tại O
Bài 3:
1)Ta có OAC cân tại O có OD AC ,MOD=DOA cân tại D
2)Dễ thấy EAO=ECO =900 hay EAAB nói cách khác EA là tiếp tuyến chung của (O) và (O’)
3)Giả sử AM cắt (O) tại N’ ,AOC=2AN’C COH=CN’H Dẫn đến tứ giác CHON’ nội tiếp trong một đường tròn ,từ đó ta có Thẳng hàng .
4)Vẽ MK Từ GT :EM//AB ,ta suy ra MEO cân tại M và tứ giác AEMK là hình chữ nhật .Đặt ME=MO=x . Ta có MO2=AO2-AM2=AO2-AO.AK=AO2-AO.ME.
 Vậy x2=a2-ax.Giải ta được:x = 
 
 C N

 E D M
 H

 A O’ K O B
Bài 4:
Nếu đặt a=3k+r với r=0,1, thì ta thấy a2 chia cho 3 dư 0 hoặc 1 .Tương tự cho trường hợp b2
Từ đó (a2+b2) 
Bài 5:ĐK: x
 
PT đã cho có dạng :y2-2y-15 = 0,giải PT ta được y = 3;y = -5.Vậy PT đã cho có 4 nghiệm:

2) PT:

Bài 6:
Ta có P=(x+y)3-3xy(x+y)+2xy=20033-6007xy.Vì (x-y)2=(x+y)2-4xy=20032-4xy nên xy tăng (giảm)/x-y/giảm(tăng) Với GT x,ylà số nguyên dương ta có ngay :
Pmin=20033-6007.1001.1002 đạt được khi (x,y)=(1001;1002)hoặc (1002;1001)
Pmax=20033-6007.1.2002 đạt được khi (x;y)=(1;2002)hoặc(2002;1)
Bài 7:
1)Do tứ giác ABHE nội tiếp nên:EHC=BAA’mà BAA’=BCA’EHC=HCA’do đó HE//CA’,mặt khác A’C AC 
2)Tứ giác AHFC nội tiếp EFH=ACB(1)Tứ giác ABHE nội tiếp HEF=ABC (2)
Từ(1) và (2)HEF 
3)Gọi M, N và P lần lượt làtrung điểm của BC,AB và CA Vì MN//AC ,HE nên:
MNHE,mà N cách đều 4điểm A,B,H,E MN là đường trung trực của đoạn HE .
Chứng minh tương tự MP là đường trung trực của HF.Vậy M là tâm của đường tròn ngoại tiếp HEF (đpcm)
 A


 N P
 E
 B H C
 F
 A’
Bài 8:
	Nối các điểm tạo thành các tam giác đôi một chỉ chung nhiều nhất một cạnh ,phủ vừa kín tứ giác .Tổng các góc trong tam giác bằng tổng các góc trong tứ giác cộng với 4 lần 3600 nên bằng 3600+4.360 0 =10.1800.Vậy có 10 tam giác mà tổng diện tích là 1 nên tồn tại tam giác có diện tích không vượt quá .Tổng quát :Ở miền trong đa giác lồi n-cạnh (n)có diện tích bằng 1lấy n điểm ,trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng .Khi đó tôn tại một tam giác có 3 đỉnh lấy từ 2n đỉnh đã cho có diện tích không vượt quá 
***********************************
ĐỀ THI 2003-2004 HUẾ
Bài 1:Giải HPT:

b)Cho hai số x;y thoã mãn đẳng thức :8x2+y2+Xác định x; y để tích xy đạt giá trị nhỏ nhất
Bài 2:
Cho tam giác ABC nội tiếp (O) Gọi M là trung điểm của cạnh BC ,H là trực tâm của tam giác ABC K là hình chiếu của A trên BC .
Tính độ dài AK và diện tích của tam giác ABC biết rằng :OM = HK=vàAM= 30cm.
Bài 3
a)Tính m để PT (m+1)x2-3mx+4m = 0 có nghiệm nguyên dương.
b)Giải PT: x2+3x+1=(x+3)
Bài 4:
a)Giải PT:
b)Chứng minh :
Bài 5:	
Cho tam giác ABC nội tiếp (O);I là trung điểm của BC ,M là điểm trên đoạn CI (M khác C và I),đường thẳng AM cắt (O) tại D.Tiếp tuyến của đương tròn ngoại tiếp tam giác AMI tại Mcắt các đường thẳng BD,DC lần lượt tại P và Q.
	Chứng minh : DM .IA = MP. IB và tính tỉ số 
Bài 6:
a)Giải PT:
b)Tìm các số x,y,z nguyên dương thõa mãn :2(y+z)=x(yz-1)
**************************************************
HƯỚNG DẪN 
Bài 1:
a)-Từ đồng nhất thức : x2+y2+z2 = (x+y+z)2 –2(xy+xz+yz) xy+xz+yz = 11
Dễ dàng ta thấy y và x+z là hai nghiệm của PT:t2-6t+5 = 0
Từ đó :
+Thế y =5 và x+z = 1 vào HPT ta thấy HPT vô nghiệm 
+Thế y =1 và x+z = 5 vào HPT ta thấy HPT có hai bộ nghiệm (x,y,z) là (2,1,3) và (3,1,2)
b)Ta có : 8x2+y2+ 
Vậy :
Tóm lại xy đạt giá trị nhỏ nhất là 





Bài 2:Ta xét hai trường hợp:
Trường hợp I H
 K
 B
 A A M

 E E O C
 H O 
 B K M C


Kẽ đường kính CE Thì CE =2MO màEB Nên tứ giác AEBH là hình bình hành AH = EB = 2MO (1) Từ (1) và GT :MO = HK (Do tam giác ABC có 3 góc nhọn)AK= AH +HK =3MO = Trong tam giác vuông AKM có AK2 +KM2 = AM2.Từ đó và (2) ta có :AK2+ AK=18(cm) (3)	Từ đó và (2) tính được HK= OM = 6(cm) và AH=EB = 12 (cm)
Nhận thấy tứ giác OMKH là hình chữ nhật nên AOH vuông tại H.Từ đó AO2 = AH2+HO2= AH2 + KM2 = 122+242 =122.5
	Trong tam giác vuông EBC có BC2+EB2= EC2 hay BC2+AH2 = 4AO2 BC2 +122= 122.20 BC= 
	Từ (3) và (4) 
Trường hợp II:
	C/m Tương tự như trên có AHBE là hình bình hành suy ra AH= BE = 2MO (1).
Từ (1)và MO= HK có (do > 900)AK =AH – HK =MO. Từ đó và AK //MO suyra tứ giác AOMK là hình chữ nhật nên AO OM và AO = KM= 4MO .
	Trong tam giác vuông AOM có AO2+MO2= AM2 hay 16MO2+MO2=302 
Trong tam giác vuông EBC có BC2+EB2 = EC2 
	Từ (50 ,(6) suy ra 
Như vậy bài toán có 2 đáp số như trên.
Bài 3:
Khi m=-1,PT trở thành 3x-4=0 Thì PT trở thành 
(m+1)x2-3mx+4m =0(1) là PT bậc hai . Gọi Là tổng và tích các nghiệm x1,x2 của PT (1). PT(1) Có nghiệm dương trong các trường hợp sau 
*) 0 = x1< 0 < x2 Khi đó HPT vô nghiệm
*) 0 < x1 < x2 Khi đó P < 0
*) 
Vậy 
	b)Giải PT;x2+3x+1=(x+3) Đặt t=Trở thành 
t2-(x+3)t+3x=0 (3) Ta có Nên PT có hai nghiệm t=x;t=3.
Với t = x thì PT này vô nghiệm.
Với t=3 thì 
Bài 4:
a)ĐK:x2 (*)
Nhân với lượng liên hợp của tưng mẫu số PT đã cho trở thành 


	Giải HPT và đôí chiếu vơi ĐK ban đầu ta được x = là nghiệm của P đã cho.
	

Bài 5:
Ta có :DMP=BCA=AIC Mặt khác ADB=BCA,Suy ra MDP ICA 
Ta có :ADC=CBA ;DMQ=1800-AMQ=1800-AIM=BIA do đó DMQ BIA
 A

 Q
 B I M C
 R D

Bài 6:
Giải PT:Nhận thấy x= 0 là một nghiêm của PT (1)
Nếu x<0 ,Vế phải của PT lớn hơn 1, còn vế trái của PT nhỏ hơn 1 nên PT (1) Không có nghiệm .Vậy x= 0 là nghiệm duy nhất của PT(1)
b)Tìm các số nguyên dương x,y,z thoã mãn PT:2(y+z)=x(yz-1) (2)
Với x = 1 PT(2) Có dạng2(y+z) = yz-1 
Ta có nghiẹâm (x,y,z) là (1,3,7) là (1,7,3)
 
 Nếu y=1 ,PT(2) có dạng 2(1+z) = x(z-1) (x-2)(z-1) = 4 Ta được các nghiệm (x,y,z)là(3,1,5),(4,1,3),(6,1,2)
Nếu y từ (3) phải có y=2,PT(2) có dạng 2(2+z) = x(2z-1) 
PT này có nghiệm (x,y,z) = 
*******************************************
ĐỀ THI NĂM 2004 TP ĐÀ NẴNG

A-LÝ THUYẾT
B BÀI TOÁN BẮT BUỘC
Bài 1:
	a)Cho biết A= 9+3 Hãy so sánh A+B và A.B
	b)Tính giá trị của biểu thức :
Bài 2:
	a)Giải PT: x4-24x2-25 = 0
	b)Giải HPT:
Bài 3:
	Cho PT:x2-2mx+(m-1)3=0(1)(x là ẩn , m là tham số )
a)Giải PT khi m= -1
b)Định m để PT có hai nghiệm phân biệt , trong đó có một nghiệm bằng bình phương của nghiệm còn lại. 
Bài 4
Cho tam giác ABC có các góc đều nhọn .Vẽ các đường cao BD và CE của tam giác Abc .Gọi H là giao điểm của DB và CE.
	a)C/m tứ giác ADHE nội tiếp một đường tròn .
	b)C/m DH= DC
 c)Tính tỉ số : 
d)Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC . Chứng minh OA vuông góc với DE.
Tự Giải
***********************************
ĐỀ THI VÀO TRƯỜNG CHUYÊN HÀ NỘI 2004
VÒNG I
Câu I:
1)Giải PT: 
2)Tìm nghiệm nguyên của HPT: 
Câu II:
Cho a,b là các số dương thõa mãn :a100+b100 = a101+b101 = a102+b102
Hãy tính giá trị của biểu thức P = a2004+b2004
Câu III: 
Cho tam giác ABC có AB = 3cm,BC = 4cm,CA = 5cm.Đường cao ,đường phân giác ,đường trung tuyến của tam giác kẻ từ đỉnh B chia tam giác thành bốn phần . Hãy tính diện tích của mỗi phần.
Câu IV
	Cho tứ giác ABCD nội tiếp trong một đường tròn có hai đường chéo AC và BD vuông góc với nhau tại H(H không trùng với tâm của đường tròn ).Gọi M và N lần lượt là chân các đường vuông góc hạ từ H xuống các đường thẳng AB và BC ;P và Q lần lượt là các giao điểm của các đường thẳng MH và NH với các đường thẳng CD và DA .C/mR:PQ//AC và 4điểm M,N,P,Q cùng thuộc một đường tròn .
Câu V:
	Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
 
Vòng II
Câu VI:
	Giải PT: 
Câu VII:
	Giải hệ PT:

Câu VIII:
	Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
 Trong đó x, y là các số thực lớn hơn 1 
Câu IX:
	Cho hình vuông ABCD và điểm M nằm trong hình vuông . 
1)Tìm tất cả các vị trí của điểm M sao cho MAB = MBC = MCD = MDA 
2)- Xét các điểm M nằm trên đường chéo AC.Gọi N chân đường vuông góc hạ từ M xuống cạnh AB và O là trung điểm của đoan thẳngAM.C/m :Tỉ số Có giá trị không đổi khi M di chuyển trên đường chéo AC.
3) Với giả thiết M nằm trên đường chéo AC, Xét các đường (S1)và (S2) có đường kính tương ứng là AM và CN .Hai tiếp tuyến chung của(S1) và (S2) tiếp xúc với (S2 ) tại P vá Q .Chứng minh rằng :PQ tiếp xúc với (S1).

***********************************
HƯỚNG DẪN GIẢI
VÒNG I
Câu I:
PT đã cho tương đương với PT: 
Viết lại hệ đã cho dưới dạng: Từ (1) Do x,y nguyên t
có các trường hợp sau :
a) x-y = -1 x+2y+2 = 7 và y= 2 ( thõa mãn (2))
b) x-y =-1 y nguyên
c) x-y = -7 Giải HPT ta được (x,y) =(-5;2) không thoã mãn PT (2)
d) x-y = 7 y không nguyên.
	Tóm lại hệ đã cho có duy nhất một nghiệm (x;y) = (1;2)
Câu II:
 a102+b102 = (a101 +b101)(a+b)-ab(a100 +b100) Từ GT bài toán và đẳng thức trên ta suy ra:
 1 = a+b –ab hay (a-1)(b-1) = 0 (a,b) =(1,1). Do P = 2
Câu III:
 Gọi H,D ,P lần lượt là chân các đường cao ,phân giác ,trung tuyến hạ từ B xuống các cạnh Ac. Nhận thấy tam giác ABC vuông tại B và SABC = 6(cm2), SABP = SCBP = 3(cm2)

 
 A A
 M Q
 B H D
 N
 P
 B H D P C 
Câu IV: C
Ta có AHQ = CHN = CBD = CAD, suy ra QAH cân tại Q Từ đó ta có cân tại Q nói cách khác Q là trung điểm của AD. Tương tự ta cũng có P là trung điểm của CD .Do đó PQ // AC .
+Ta thấy CBH = NMH ( do đó tứ giác BMHN nội tiếp ) hơn nữa HQP = AHQ = CHN = CBH suy ra NQP = NMP nên các điểm M,N,P,Q cùng nằm trên một đường tròn.
Câu V:
	Sử dung BĐT Cô si cho 4 số dương ta có : 

VÒNG II
Câu VI:
	ĐK để PT có nghĩa làx 1(1) Biến đổi PT ta được: 
. Kết hợp với (1) được x = 1 .Thay vào PT ban đầu ta thấy đúng .
Câu VII:
	Hệ PT đã cho tương đương : Trừ từng vế ta được (x+y)3 = 27 ta nhận được HPT tương đương Hệ này có 2 nghiệm (x;y) là (1;2) và (2;1)
Câu VIII: 
Aùp dụng BĐT Cô Si cho các số dương ta có :

Câu IX:
	1) Từ giả thiết :MAB=MBC, MAB+MBA = 900 hay MA Tương tự ta có :
 Do đó M là tâm hình vuông ABCD.
 2) Dựng MH Khi đó MH= NB và Mặt khác 
ONB=NMC=1350 nên 
Gọi P’ là tiếp điểm thuộc đường tròn (S1);O’ là trung điểm của CN và T là giao điểm của OO’ với (S1). Ta có O’OP = O’PO .Do O’P // OP’ nên P’OP =O’PO suy ra POP’= POO’
Vì tương tự QTOT. Từ đó suy ra : :P,T,Q Thẳng hàng hay PQ tiếp xúc với (S1) tại T.




 (S1)
 A D A Q’ D
 O
N M P’ O 
 Q
 N M
B C T
 H P O’

 B C
 (S2)








***************************************





	 
Trường THCS Nhơn Phúc 
Tổ :Toán – Lý


















GV:NGUYỄN HỒNG ÂN
 

 

 


 



 


























	 





























File đính kèm:

  • docDE THI 1.doc