Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 12 chọn lọc số 5

Trên đường thẳng AB lấy điểm P, trên đường thẳng DN lấy điểm Q sao cho // PQ CM.. Tính số tứ giác có 4 cạnh là 4 đường chéo của đa giác đã cho... Trong bài làm của học sinh yêu cầu phả

SỞ GD&ĐT KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT

QUẢNG BÌNH NĂM HỌC 2012 - 2013

Môn thi: Toán - Vòng II

ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Khóa ngày 11 tháng 10 năm 2012)

SỐ BÁO DANH: Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1 (2.5 điểm):

Giải hệ phương trình:

 − + + =





Câu 2 (2.0 điểm):

Cho x, y thỏa mãn x2 + y2 =2 Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

M =x x2( + +2) y y2( + +2) 3(x y xy+ )( −4)

Câu 3 (1.5 điểm):

Tìm tất cả các hàm số f :¥* →¥* thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

1) Với mọi n m, ∈¥*:n m< ⇔ f n( )< f m( )

2) (2 )f n = f n( )+n với mọi n∈¥ *

3) Nếu ( )f n là số chính phương thì n là số chính phương.

Câu 4 (2.5 điểm):

Cho tứ diện ABCD có độ dài các cạnh bằng 1 Gọi M, N lần lượt là trung điểm của

DB, AC Trên đường thẳng AB lấy điểm P, trên đường thẳng DN lấy điểm Q sao cho

//

PQ CM Tính độ dài PQ và thể tích khối AMNP.

Câu 5:(1.5 điểm):

Cho đa giác đều n cạnh ( n≥8) Tính số tứ giác có 4 cạnh là 4 đường chéo của đa

giác đã cho

SỞ GD&ĐT KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT

QUẢNG BÌNH NĂM HỌC 2012 - 2013

Môn thi: Toán - Vòng II (Khóa ngày 11 tháng 10 năm 2012)

HƯỚNG DẪN CHẤM

(Đáp án, hướng dẫn này có 3 trang)

yªu cÇu chung

* Đáp án chỉ trình bày một lời giải cho mỗi bài Trong bài làm của học sinh yêu cầu phải lập

luận lô gic chặt chẽ, đầy đủ, chi tiết và rõ ràng.

* Trong mỗi bài, nếu học sinh giải sai ở bước giải trước thì cho điểm 0 đối với những bước giải

sau có liên quan Ở câu 4 nếu học sinh không vẽ hình hoặc vẽ hình sai thì cho điểm 0.

* Điểm thành phần của mỗi bài nói chung phân chia đến 0,25 điểm Đối với điểm thành phần là

0,5 điểm thì tuỳ tổ giám khảo thống nhất để chiết thành từng 0,25 điểm.

* Học sinh có lời giải khác đáp án (nếu đúng) vẫn cho điểm tối đa tuỳ theo mức điểm của từng

bài.

* Điểm của toàn bài là tổng (không làm tròn số) của điểm tất cả các bài.

1

Ta giả sử (x; y; z) là nghiệm của hệ Xét hàm số:

f(t) =t 3 - 3t 2 + 5t + 1, t∀ ∈¡

Ta có: f’(t) = 3t 2 - 6t +5 > 0 , t∀ ∈¡

Nên hàm số f(t) luôn đồng biến Hệ PT có dạng

( ) 4 ( ) 4 ( ) 4

=







Vì vai trò của x, y, z là bình đẳng nên không mất tính tổng quát, ta giả sử:

,

x y x z≥ ≥ .

Nếu x > y thì f(x) > f(y) ⇒ > ⇒y z f y( )> f z( )⇒ >z x(mâu thuẫn)

Tương tự nếu x > z ta cũng đi đến mâu thuẫn, suy ra x = y = z.

Khi đó, ta có:

x 3 - 3x 2 + x + 1 = 0

⇔(x - 1)(x 2 - 2x - 1) = 0

1

x x x

=





⇔ = −

 = +

 Vậy: hệ phương trình đã cho có nghiệm là:

x = y = z = 1; x = y = z = 1± 2

2,5 điểm

0,25 0,25 0,25

0,5

0,25 0,25

0,5

0,25

2

Ta có: (x y+ )2 ≤2(x2 + y2) 4= ⇒ − ≤ + ≤2 x y 2

2,0 điêm

0,5

= +(x y)3−12(x y+ ) 4+

Đặt: x y t+ = ⇒ ∈ −t [ 2;2] Ta có: M = −t3 12t+4

Xét f t( )= −t3 12t+4, ta có:

f t'( ) 3= t2 − ≤ ⇔ ∈12 0 t [-2; 2] Do đó trên đoạn [-2; 2] , f(t) nghịch

biến

Vậy: maxM =max ( )[-2;2] f t = − =f( 2) 20⇔ = − ⇔ = = −t 2 x y 1.

minM =min ( )[-2;2] f t = f(2)= − ⇔ = ⇔ = =12 t 2 x y 1.

0,5 0,25

0,25 0,25 0,25

3

Giả sử f là hàm số thỏa mãn điều kiện bài toán.

Ta có: f n( )< f n( + < <1) f n n( + =) f n( )+n.

Do đó : f n( + =1) f n( ) 1+ .

Đặt : f(1)= ∈a ¥* Ta có: ( )f n = f(1)+ − = + −n 1 a n 1.

Với n a= + +2 a 2, ta có:

f a( 2 + + = + + + − = +a 2) a a2 a 2 1 (a 1)2

Do đó: a2 + +a 2 là số chính phương

Mà: a2 < + + < +a2 a 2 (a 2)2, nên a2 + + = +a 2 (a 1)2 ⇒ =a 1

Vậy: ( )f n =n.

Thử lại ta thấy ( )f n =n thỏa mãn các điều kiện bài toán.

1,5 điểm

0,25 0,25 0,25 0,25

0,25 0,25

4

Trên (ACM) dựng IN CM I// ( ∈AM).

Trên (ABD) lấy điểm P DI= ∩ AB

Trên (DNP) dựng PQ IN CM Q DN// // ( ∈ ).

Gọi E là trung điểm của PB ⇒ME là đường trung bình của BPD∆ , do đó:

Mặt khác: NI là đường trung bình của ACM∆ ⇒I là trung điểm của AM.

Nên PI là đường trung bình AME∆ Hay:

PI = 1EM = 1PD⇒DI = 3PD IN, =1CM = 3

2,5 điểm

0,25

0,25 0,25

0,25 D

A

M

N I

P

Q

E

Khi đó: 3 4 3

Ta có:

AMNP AMCB

Mà:

D

1 2

AMCB ABC

V

Vậy:

AMNP ABCD

0,25 0,5 0,25

0,5

5

Gọi các đỉnh của đa giác đều n cạnh lần lượt là: A A1, 2, ,A n

Ta đếm số các tứ giác thỏa mãn yêu cầu bài toán có 1 đỉnh là A 1

Khi đó: A A không phải là đỉnh của tứ giác vì 2, n A A A A là các cạnh của 1 2, 1 n

đa giác Ta cần chọn thêm các đỉnh: ,A A A thỏa mãn: i j, k

5≤ + < + < ≤ −i 2 j 1 k n 1 (vì giữa 2 đỉnh của tứ giác phải có ít nhất

1 đỉnh của đa giác)

Mỗi cách chọn bộ 3 đỉnh như trên là 1 cách chọn bộ 3 số phân biệt trong

n – 5 số tự nhiên từ 5 đến n – 1

Vậy có 3

5

n

C − tứ giác có đỉnh A thỏa mãn yêu cầu bài toán.1

Vì đa giác có n đỉnh và mỗi tứ giác được đếm lặp lại 4 lần theo 4 đỉnh nên

số tứ giác cần tìm là:

3 5

4

n

n C − .

1,5 điểm

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25