1. Trang chủ
  2. » Giáo án - Bài giảng

Đề thi HSG Toán 12 của Tiền Giang 2009 (có đáp án) _đề 2

6 589 2
Tài liệu đã được kiểm tra trùng lặp

Đang tải... (xem toàn văn)

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Tiêu đề Đề Thi HSG Toán 12 Của Tiền Giang 2009 (Có Đáp Án) _Đề 2
Trường học Trường THPT Trương Định
Chuyên ngành Toán
Thể loại Đề thi
Năm xuất bản 2009
Thành phố Tiền Giang
Định dạng
Số trang 6
Dung lượng 308,5 KB

Các công cụ chuyển đổi và chỉnh sửa cho tài liệu này

Nội dung

Gọi H, I, M lần lượt là chân đường cao, đường phân giác trong , đường trung tuyến dựng từ A.. Biết rằng không có 3 đường thẳng nào đồng quy.

Trang 1

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TIỀN GIANG ĐỀ THI ĐỀ XUẤT

Trường THPT Trương Định MÔN TOÁN

Câu 1 : ( 3 điểm )

Giải phương trình :

Câu 2 : ( 3 điểm )

Cho tam giác ABC không cân tại A thỏa điều kiện sin sin sin2

2

A

B C  Gọi H, I, M lần lượt là chân đường cao, đường phân giác trong , đường trung tuyến dựng từ A Chứng minh rằng I là trung điểm của đoạn HM

Câu 3 : ( 2 điểm )

Cho a, b, c là 3 số nguyên sao cho hai phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0 và ax2 + bx – c = 0 đều có nghiệm hữu tỉ Chứng minh rằng tích a.b.c chia hết cho 30

Câu 4 : ( 3 điểm )

Cho dãy số u0 = 2009 , 1

1 ( 1, 2, )

k k

k

u u k

u

    Tìm phần nguyên của số hạng u 2009 ?

Câu 5 : ( 3 điểm )

Trên mặt phẳng cho 4 đường thẳng song song và 2009 đường thẳng cát tuyến đôi một cắt nhau Biết rằng không có 3 đường thẳng nào đồng quy Hỏi mặt phẳng được chia thành mấy phần ?

Câu 6 : ( 3 điểm )

Tìm hàm số liên tục y = f (x) thỏa mãn : f (x4).f (x) = 20094 với mọi x

Câu 7 : ( 3 điểm )

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a , cạnh bên bằng a 3 ; Gọi N là điểm trên cạnh SC sao cho CN = 2

3SC ; mặt phẳng (  ) thay đổi đi qua AN và cắt SB, SD tại M, P Tìm giá trị nhỏ nhất của diện tích thiết diện AMNP khi mặt phẳng (  ) thay đổi

HẾT

 2 10 5 2 10 11 2 2 10 5 2 10 112 2 1

x

Trang 2

ĐÁP ÁN

1

+ Điều kiện : x210x11 0  x  -1 hoặc x ≥ 11 ( * )

+ Vì

nên đặt u = x210x 5 x210x11 ( Đk : u > 0 )

+ PT trở thành :

+ Đặt t =

2

x

u

( t > 0 ) thì (1) trở thành : t 1 2 t 1

t

   

+ t =1 

2

x

u

=1

0 1 2

x u

+ x = 0 không nhận vì điều kiện ( * )

+ 1 4

2

u

u

    x210x 5 x210x11= 4 (2)  x210x 5 x210x11= 4 (3)

+ Từ (2) , (3)  x210x11= 0  x = -1 hoặc x = 11 ( thỏa (*) )

+ Thử lại , ta thấy x = -1 ; x = 11 là nghiệm của PT đã cho

Vậy , PT có nghiệm x = -1 ; x = 11

3

0.25

0,25

0,5

0,5

0,25

0,5

0,25 0,25 0,25

2

+ Phân giác AI kéo dài cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC tại I /  I/ là điểm giữa

của cung BC và do đó I/ M  BC  AH // I/ Mvà I ở trong đoạn HM ( Tam giác ABC

không cân tại A )

3

1

x210x 5 x210x11   x2 10x 5 x210x1116

 

2

2 (1) 2

u

u

     

I/

M I

B A

Trang 3

+ Áp dụng định lí hàm số sin trong 2 tam giác ABI và ACI , ta có :

+ Nhân (1) và (2) và dựa vào giả thiết  AI 2 = BI CI mà BI.CI = IA.II/

 AI2 = AI II/  AI = II/  AHI I MI/  IH = IM

Vậy I là trung điểm HM

1

1

3

+ Vì 2 phương trình bậc hai đều có nghiệm hữu tỉ nên các biệt số của chúng phải là các

số chính phương tức là :

b2 – 4ac = m2 ; b2 + 4ac = n2 ( m, n  Z )

+ Nếu b  2 thì abc 2

Nếu b không chia hết cho 2 thì b = 2k + 1  b2 = 4k( k + 1) + 1  1 ( mod 8 )

Vì b lẻ  m lẻ  m2  1 ( mod 8 )  4ac = b2 – m2  0 ( mod 8 )

 ac  2 nên abc cũng chia hết cho 2

+ Nếu b  3 thì abc 3

Nếu b không chia hết cho 3 thì b2  1 ( mod 3 )

 Nếu ac  1 ( mod 3 ) thì m2  2 ( mod 3 )

 Nếu ac  2 ( mod 3 ) thì m2  2 ( mod 3 )

Hai điều này không thể xảy ra vì m2  0, 1 ( mod 3 )

Vậy ac  0 ( mod 3 ) tức là abc  3

+ Nếu b  5 thì abc 5

Nếu b không chia hết cho 5 thì b2   1 ( mod 5 )

Nếu ac không chia hết cho 5 thì 4ac   1,  2 ( mod 5 ) Khi đó , 1 trong 2 biệt số

nói trên có dạng 5k  2 không là số chính phương Vậy ac  5 tức abc  5

Vì abc chia hết cho 2, 3, 5 nên abc chia hết cho 30

2

0,5

0,5

0,5

0,5

4

+ Từ giả thiết  0 < u1 < u2 < …… < uk <…….(1)

 k ≥ 1 u k + 1 - uk = 1

k

u > 0  (u k + 1 + uk ) (u k + 1 - uk ) > 2uk

1

k

u = 2

1

n

k

2

u

+ Từ (1) ta cũng có :  k ≥ 1 u k + 1 - uk = 1

k

u  1

1

u

 u k + 1 + uk -

1

1

u  2uk mà 2 = 2uk

1

k

u nên ta có

2 ≥ (u k + 1 + uk -

1

1

u )( u k + 1 - uk ) hay 2 ≥ ( u k21 u k2) -

1

1

u (u k + 1 - uk )

1

u

1

n

uu ) -

1

1

u (u n - u1 )

1

1

n n

u u u n

u

3

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Trang 4

 2 12 12

n

2 2009

1

2009 2.2009 3 2.2009

u

Từ (2) và (3)  [ u 2009 ] = 2009

0,5

5

+ Ta cố định 4 đường thẳng song song và kí hiệu s(k) là số phần bị chia ra từ mặt phẳng

ứng với k cát tuyến

+ Ta có s(0) = 5 và s(1) = 10

+ Giả sử ta đã có k cát tuyến và mặt phẳng được chia thành s(k) phần Ta xét cát tuyến

thứ k + 1 , đường thẳng này có với k + 4 đường thẳng đã cho n + 4 giao điểm , các giao

điểm đó chia đường thẳng này k + 5 phần ( trong đó có 2 nửa đường thẳng và n + 3

đoạn )

+ Vì mỗi đoạn hay nửa đường t5hẳng trên lại chia đúng 1 trong số s(k) phần mặt phẳng

làm đôi nên với cát tuyến thứ k + 1 này thì số phần mặt phẳng được tăng thêm là k + 5

+ Do đó s( k + 1 ) = s( k ) + k + 5

Cho k = 0, 1, 2, ……., 2008 và cộng lại ta được :

s( 2009 ) = 4.2009 + 5 + 2009( 2009 + 1 ) / 2 = 2.207.086

3

0,5

1,0

1,0 0,5

6

+ Thay x bởi –x , ta có : f (x4).f (- x) = 20094

 f (x4).f (- x) = f (x4).f (x) với mọi x Vì f (x4)  0 mọi x nên f (x) = f (- x) nên hàm

số cần tìm là hàm số chẳn

+ Xét x ≥ 0 , khi đó

f (x4).f (x) = f (x16).f (x4) = ………= f x( 4n 1) (f x4n)

 f (x) = f x( 4n) + Đặt t = 4n

x thì x = 4n

t  f( t ) = f (4n

t )

Vì hàm liên tục nên f (t ) = lim f (4n

t ) = f ( lim 4n

t ) = f (1)

+ Từ đề bài , cho x = 1  f 2 (1) = 20094  f (1) =  20092

Vậy có 2 hàm số thỏa mãn :

y = f (x) = 20092 và y = f (x) = 20092

3

0,75

0,75

0,75

0,75

7

+ Gọi O là tâm của đáy ABCD thì SO là đường cao của hình chóp ; O1 là giao của SO

và AN thì O1 cố định và O1 là giao của SO và thiết diện

+ Diện tích tam giác AMP nhỏ nhất  MP // BD và khi đó khối chóp S.AMNP có thể

3

I

O1

M O

B A

S

Trang 5

tích nhỏ nhất trong khi đường cao của hình chóp này là lớn nhất

Vậy, thiết diện AMNP có diện tích nhỏ nhất khi thiết diện song song với BD

+ Khi thiết diện có diện tích nhỏ nhất tức là MP // BD

Trong tam giác ANC , áp dụng định lí cosin ta được AN = a 2

+ Hai tam giác SNM và SNP bằng nhau  NM = NP  Tam giác NMP cân tại N nên

AN và MP vuông góc nhau

+ Trong tam giác ANC , kẻ OI // SC  OI là đường trung bình  OI = 1

2NC = SN nên hai tam giác O1OI và O1SN bằng nhau  O1 là trung điểm SO nên MP = 2

2

a

+ Diện tích thiết diện AMNP là S = 1

2 a 2

2 2

a = 2

2

a

Vậy Min S AMNP = 2

2

a

khi mp( ) // BD

1

0,5 0,5

0,5

0,5

Ngày đăng: 15/09/2013, 05:10

HÌNH ẢNH LIÊN QUAN

+ Gọi O là tâm của đáy ABCD thì SO là đường cao của hình chóp ; O1 là giao của SO và AN thì O1 cố định và O1 là giao của SO và thiết diện  - Đề thi HSG Toán 12 của Tiền Giang 2009 (có đáp án) _đề 2
i O là tâm của đáy ABCD thì SO là đường cao của hình chóp ; O1 là giao của SO và AN thì O1 cố định và O1 là giao của SO và thiết diện (Trang 4)

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

🧩 Sản phẩm bạn có thể quan tâm

w