Đang tải... (xem toàn văn)
[r]
(1)SỞ GD&ĐT HẢI DƯƠNG ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TỈNH
MƠN TỐNLỚP THCS NĂM HỌC 2014 – 2015 Lưu ý: Thí sinh làm theo khác cho điểm tối đa Điểm thi làm tròn đến 0,25 điểm
CÂU PHẦN NỘI DUNG ĐIỂM
Câu1 2,0 điểm
a) 1,0điểm
Đặt a = + 5 5 2 - 5 5
2 2
, a > 2
2 5 5
a 4 4 4 6 4 5 1 3 5 3 5
2 a
0,25
6
3 5 1
2
x
5 1
2
0,25
2
x = 1 x 2x 1 0 0,25
B = 2x3 + 3x2 – 4x +
B = 2x(x2 + 2x -1 ) - ( x2 + 2x -1 ) + = 0,25
b) 1,0điểm
2014 2015 2014 2014 2015 2014
x x x y y y(1)
ĐKXĐ: 2014x y; 2014
(1) x2014 y2014 2015 x 2015 y 2014 y 2014 x Nếu x khác y 2014x y; 2014 x2014 y2014>0;
2015 x 2015 y>0; 2014 x 2014y>0 , (1)
0,25
1
2014 2014 2015 2015 2014 2014
x y
x y x y x y
(2) 0,25
Khi dễ chứng tỏ
1 1
0
2014 x 2014y 2015 x 2015y 0,25 Mà x y 0 nên (2) vơ lý VT(2) ln khác
Nếu x=y dễ thấy (1) Vậy x = y 0,25
Câu 2,0 điểm
a) 1,0 điểm
x3x1 x 1 2x x 1 23(1) ĐKXĐ:x 1
Đặt: y x1;z 2 Khi (1) có dạng : x3 + y3 + z3= (x + y +z)3 (2)
Chứng minh (2) (x+y)(x+z)(z+x) =
0,25
Với: x + y = x x 1 0 x 1 x 1 5 2
x
( Thỏa mãn)
0,25
Với: x + z = x 2 0 x 2 ( không thỏa mãn) 0,25 Với: y + z = x 1 2 0 - vô nghiệm
Vậy phương trình có nghiệm:
2
x
(2)b) 1,0 ®iĨm
2
3 2
x + y =
x xy x y
x y
2 2
2 2
3 2
x + y x + y
x xy x y x xy y x y
x y x y
0.25
Ta có:2x2xy y 25x y 2 0 y x 2y2x 1 0
y x
y2x1
0.25
Với y 2 x thay vào (2) ta được: x2 – 2x +1 = suy x = Ta nghiệm (1;1)
0.25
2
y x thay vào (2) ta được: 5x2 – x – = , suy x = 1;
x Ta nghiệm (1;1) ( 4; 13
5
) Vậy hệ có nghiệm (1;1) ( 4; 13 5
)
0.25
Câu 2,0 điểm
a) 1.0 điểm
Tìm số nguyên tố p cho số 2p21; 2p23; 3p24 số nguyên tố
+) Nếu p=7k+i; k,i nguyên, i thuộc tập 1; 2; 3 Khi p2chia cho dư: 1;4;2
0.25
Xét p 2 2p21; 2p23 & 3p2 4 7
Nếu p2chia cho dư 3p24chia hết trái GT Nếu p2
chia cho dư 2p21
chia hết trái GT Nếu p2chia cho dư 2p23 chia hết trái GT
0.25
+) Xét p=2 3p24
=16 (loại) 0.25
+) Xét p=7k, p nguyên tố nên p=7 nguyên tố, có:
2 2
2p 1 97; 2p 3 101; 3p 4 151đều số nguyên tố Vậy p =7
0.25
b) 1,0 ®iĨm
Giả thiết 3x3218y22z23y z2 54(1) +) Lập luận để z2M3zM3z2M9z29(*)
0,25 (1)3(x3)22z23 (y z2 26) 54(2)
(2)54 3( x3)22z23 (y z2 26) 3( x3)22.9 3 y2
2
(x3) 3y 12
2 4 1; 4
y y y
y nguyên dương
0,25
Nếu y2 1 y 1 (1) có dạng:
2 2 2 2 72 2
3 72 72
5
x z z z z z (vì có(*)) Khi 3x32 27x32 9, x nguyên dương nên tìm x=6
0,25
(3) 2 2 2 2 2
3 x3 14z 126 14 z 126 z z z 3(vì z nguyên dương) Suy (x3)2 0 x 3(vì x nguyên dương)
Đáp số
3
2;
3
x x
y y
z z
Câu 3,0 điểm
a) 1,0 ®iĨm
Vẽ hình (1 trường hợp)
M P N
E
O B
D
C A
F I
H
K
0,25
Sđ· 1800 d» d» 600
s DE
BAC s DE 0,25
Suy EOD· 600 nên tam giác OED 0,25
suy ED = R 0,25
b) 1,0 ®iĨm
· ·
APE ADE (2 góc nội tiếp chắn cung AE) ·ABM ·ADE (Cùng bù với góc EDC)
Suy ra: ·ABM ·APE nên tam giác APE đồng dạng với tam giác ABM
0,25
Nên AE AM AE AB AM AP
AP AB (1)
0,25 Tương tự chứng minh tam giác ANE đồng dạng với tam giác ABF
AE AF
AE AB AN AF
AN AB (2)
0,25
Từ (1) (2) suy ra: AN.AF = AP.AM
0,25
c) 1,0 ®iĨm
Xét I nằm B, D( Nếu I nằm ngồi B,D vai trò K với DC I với BD) Tứ giác BIHF, BDCF nội tiếp nên ·FHK FCK· ( FBD· ), suy tứ giác CKFH nội tiếp nên FKC· 900
(4)Lý luận tam giác DFK đồng dạng tam giác BFH nên:DK BH
FK FH
Tương tự tam giác CFK đồng dạng tam giác BFI nên:CK BI
FK FI
Suy ra: DC BH BI
FK FH FI
0,25
DC BD BH BD BI BH ID
FK FI FH FI FI FH FI
MàID HC
FI FH suy ra:
DC BD BH HC BC
FK FI FH FH FH
0,25
Vậy BC BD CD 2BC FH FI FK FH nên
BC BD CD
FH FI FK nhỏ FH lớn F trung điểm cung BC
0,25
Câu 1,0 điểm
Có xy yz zx xyz 1 1
x y z
(1) Ta chứng minh với x, y dương:
2 2
( ) (*)
a b a b
x y x y
(*)
2
2
( ) ( )
a b
x y a b
x y
2 y x 2
a b ab
x y
2
y x
a b
x y
đúng; “=”
y x
a b
x y =0a=
x b
y
0,25
Áp dụng(*) ta có: 12 12 (1 1)2 22 (" " y z: 1)
y z y z y z
2 2
2 (2 2)
(" " ) 2y y z 3y z 3y z y y z y z
2 2
4 (4 4) 64
(" " ) 4x 3y z 4x 3y z 4x 3y z x y z
0,25
2 2
64 4 2 1 1 4 1
(" " 4 3 &
4 3x y z4x2y y z x y z x y z y z x=y=z)
0,25
Tương tự: 64 3(" " )
4 x y z
x y z x y z
64 4(" " ) 3x y 4z x y z x y z
1 1
4 3
M
x y z x y z x y z
1 1 1 x y z
( theo (1)) Vậy M đạt GTLN 1
8 x = y = z = 3( theo (1))
0,25