Sở Giáo dục - Đào tạo thái bình Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Năm học 2010 - 2011 Môn thi: Toán Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề) Bài 1. (2,5 điểm) Cho biểu thức: x 7 x 3 2 x 1 A x 5 x 6 x 2 x 3 + + = + + với x 0; x 4; x 9 a) Rút gọn A. b) Tính giá trị của A khi 2 x 3 2 = . Bài 2. (2,0 điểm) Cho hai đờng thẳng: (d 1 ): y = (m 1)x m 2 2m (d 2 ): y = (m 2)x m 2 m + 1 cắt nhau tại G. a) Xác định toạ độ điểm G. b) Chứng tỏ rằng điểm G luôn thuộc một đờng thẳng cố định khi m thay đổi. Bài 3. (1,5 điểm) Giải các phơng trình sau: a) 2 1 1 1 0 1 1 1 x x x = + + + b) 2 2 x x 1 1 x = ữ + + Bài 4. (3,5 điểm) Cho điểm M thuộc nửa đờng tròn tâm O, đờng kính AB. Điểm C thuộc đoạn OA. Trên nửa mặt phẳng bờ AB chứa điểm M kẻ tiếp tuyến Ax, By với đờng tròn. Đ- ờng thẳng qua M vuông góc với MC cắt Ax, By tại P, Q. Gọi E là giao điểm của AM với CP, F là giao điểm của BM với CQ. a) Chứng minh rằng: + Tứ giác APMC và tứ giác EMFC là tứ giác nội tiếp. + EF // AB. b) Giả sử có EC.EP = FC.FQ. Chứng minh rằng: EC = FQ và EP = FC. Bài 5. (0,5 điểm) Cho hai số thực x, y thoả mãn x 2 + y 2 + xy = 1. Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của biểu thức B = x 2 xy + 2y 2 . Hết Họ và tên thí sinh:. Số báo danh:. S GIO DC - O TO THI BèNH K THI TUYN SINH LP 10 THPT CHUYấN Nm hc 2010-2011 HNG DN CHM V BIU IM MễN TON ( chung cho cỏc thớ sinh) (với m là tham số) đề chính thức (Gm 4 trang) B i 1à . Ý NỘI DUNG ĐIỂM a. 1,75đ ( ) ( ) x 7 x 3 2 x 1 A x 2 x 3 x 2 x 3 − + + = − + − − − − 0,25đ ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) x 7 x 3 x 3 2 x 1 x 2 x 2 x 3 − − + − + + − = − − 0,25đ ( ) ( ) x 7 x 9 2x 4 x x 2 x 2 x 3 − − + + − + − = − − 0,50đ ( ) ( ) x 2 x x 2 x 3 − = − − 0,25đ ( ) ( ) ( ) x x 2 x x 3 x 2 x 3 − = = − − − 0,50đ b. 0,75đ ( ) 2 x 3 2 2 2 1= − = − (Thoả mãn x ≥ 0; x ≠4; x ≠9) 0,25đ Thay ( ) 2 x 2 1= − v o A có:à 2 1 A 2 4 − = − 0,25đ ( ) ( ) ( ) ( ) 2 1 2 4 2 3 2 14 2 4 2 4 − + − = = − + 0,25đ B i 2à . Ý NỘI DUNG ĐIỂM a. 1,25đ Ho nh à độ điểm G l nghià ệm của phương trình: (m-1)x - m 2 - 2m = (m - 2)x - m 2 - m + 1 0,25đ ⇔ x = m + 1 0,25đ Tung độ điểm G l : y = (m-1) (m+1) - mà 2 - 2m 0,25đ ⇔ y = -2m - 1 0,25đ Toạ độ điểm G l (m + 1 ; -2m - 1)à 0,25đ b. 0,75đ Có y = -2m - 1 = -2(m + 1) + 1 0,25đ M x = m + 1à ⇒ y = -2x + 1 0,25đ Toạ độ điểm G thoả mãn phương trình đường thẳng y = -2x + 1 cố định. Chứng tỏ G luôn thuộc đường thẳng y = -2x + 1 cố định khi m thay đổi 0,25đ B i 3à . Ý NỘI DUNG ĐIỂM a. 1,0đ ĐKXĐ: x ≠ 1; x ≠ -1 0,25đ Xét + + = + − − 2 1 1 1 0 x 1 x 1 x 1 ⇒ x - 1 + x + 1 + 1 = 0 0,25đ ⇔ 2x + 1 = 0 0,25đ Ý NỘI DUNG ĐIỂM ⇔ x = − 1 2 x = − 1 2 (thoả mãn ĐKXĐ) nên phương trình có 1 nghiệm duy nhất x = − 1 2 0,25đ b. 0,50đ ĐKXĐ: x ≠ -1 Xét   + =  ÷ +   2 2 x x 1 x 1 ⇔   − + =  ÷ + +   2 x x x 2.x. 1 x 1 x 1 ⇔   + − =  ÷ + +   2 2 x 2x 1 0 x 1 x 1 Đặt + 2 x x 1 = t ta có t 2 + 2t - 1 = 0 ⇔  = − +  = − −   t 1 2 t 1 2 0,25đ Giải = − + + 2 x 1 2 x 1 được  − + −  =   − − −  =   1 2 2 1 2 2 1 x 2 2 1 2 2 1 x 2 (thoả mãn x ≠ -1) Giải = − − + 2 x 1 2 x 1 được x ∈ φ Kết luận phương trình có 2 nghiệm phân biệt x 1 ; x 2 . 0,25đ B i 4à . Ý NỘI DUNG ĐIỂM a. 1,5đ Tứ giác APMC có: · ·  =   =   o o PAC 90 (tÝnh chÊt t.tuyÕn) PMC 90 (gt) 0,50đ 0,50đ ⇒ · · + = o PAC PMC 180 0,25đ ⇒ Tứ giác APMC l tg ntà 0,25đ 0,75đ Có · AMB = 90 o (Hệ quả gnt) (1) 0,25đ OCA B P M x y Q F E Ý NỘI DUNG ĐIỂM ⇒ · · +MAB MBA = 90 o (2) Có tứ giác APMC nội tiếp (cmt) ⇒ · · =MPC MAC (cùng chắn cung MC) Hay · · =QPC MAB (*) Chứng minh tương tự (*) có · · =PQC MBA Từ (2) (3) ⇒ · · · = = ⇒ = o o PQC QPC 90 PCQ 90 (4) 0,25đ Từ (1) (4) ⇒ · · = = o EMF ECF 180 ⇒ Tứ giác EMFC nt 0,25đ 0,75đ Tứ giác EMFC nội tiếp ⇒ · · =MEF MCF (cùng chắn cung MF) Hay · · =MEF MCQ (5) 0,25đ Tứ giác MQBC nội tiếp ⇒ · · =MCQ MBQ (cùng chắn cung MQ) (6) 0,25đ Xét    ÷   AB 0; 2 có · · =MBQ MAB (cùng chắn cung MB) (7) Từ (5) (6) v (7)à ⇒ · · =MEF MAB ⇒ EF // AB 0,25đ b. 0,50đ Tứ giác APMC nội tiếp ⇒ EP.EC = EA.EM Tứ giác MCBQ nội tiếp ⇒ FC.FQ = FM.FB Có EC.EP = FC.FQ (gt) ⇒ EA.EM = FM.FB (8) Có EF // AB ⇒ = EM FM EA FB (9) Từ (9) (10) ⇒ EM 2 = FM 2 ⇒ EM = FM 0,25đ ∆EMC = ∆FMQ (gcg) ⇒ EC = FQ M EC.EP = FC.FQà ⇒ EP = FC 0,25đ B i 5à . (3) Ý NỘI DUNG ĐIỂM 0,5đ − + = − + = 2 2 2 2 x xy 2y B x xy 2y 1 Có x 2 + y 2 + xy = 1 ⇒ B = − + + + 2 2 2 2 x xy 2y x y xy * y = 0 có B = 1 * y ≠ 0 có   − +  ÷   =   + +  ÷   2 2 x x 2 y y B x x 1 y y Đặt = x t y có − + = + + 2 2 t t 2 B t t 1 ⇔ Bt 2 + Bt + B = t 2 - t + 2   + + ≥ >  ÷   2 3 t t 1 0 4 ⇔ (B-1)t 2 + (B+1)t + B - 2 = 0 (*) Tồn tại giá trị của B ⇔ pt (*) có nghiệm +) B = 1 dễ thấy có nghiệm +) B ≠ 1 ∆ = (B+1) 2 - 4(B-1)(B-2) ≥ 0 ⇔ 3B 2 - 14B + 7 ≤ 0 ⇔   − ≤  ÷   2 7 28 B 3 9 ⇔ − ≤ − ≤ 2 7 7 2 7 B 3 3 3 ⇔ − + ≤ ≤ 7 2 7 7 2 7 B 3 3 (2) KÕt hîp l¹i, ta cã − + ≤ ≤ 7 2 7 7 2 7 B 3 3 +  = +   = − −   = ⇔ ⇔ −   −   = ± + + =   − +  min 2 2 2 B 1 x .y B 1 x .y 2 2B 7 2 7 7-2 7 B víi B = 2 2B 2(B 1) 3 3 y x y xy 1 7 6B 3B +  = +   = − −   = ⇔ ⇔ −   −   = ± + + =   − +  max 2 2 2 B 1 x .y B 1 x .y 2 2B 7 2 7 7+2 7 B víi B = 2 2B 2(B 1) 3 3 y x y xy 1 7 6B 3B 0,50đ . Sở Giáo dục - Đào tạo thái bình Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Năm học 2 010 - 2011 Môn thi: Toán Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời. 2y 2 . Hết Họ và tên thí sinh: . Số báo danh:. S GIO DC - O TO THI BèNH K THI TUYN SINH LP 10 THPT CHUYấN Nm hc 2 010- 2011 HNG DN CHM V BIU IM MễN TON ( chung cho cỏc thớ sinh) (với m là tham số) đề. FC.FQ = FM.FB Có EC.EP = FC.FQ (gt) ⇒ EA.EM = FM.FB (8) Có EF // AB ⇒ = EM FM EA FB (9) Từ (9) (10) ⇒ EM 2 = FM 2 ⇒ EM = FM 0,25đ ∆EMC = ∆FMQ (gcg) ⇒ EC = FQ M EC.EP = FC.FQà ⇒ EP = FC 0,25đ B