KỲ THI HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN
KHU VỰC DUYÊN HẢI VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ
LẦN THỨ XII, NĂM 2019
ĐỀ THI MÔN: TOÁN HỌC 10
Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề)
ĐỀ CHÍNH THỨC
Ngày thi: 20/4/2019
(Đề thi gồm 1 trang)
Câu 1. ( 4 điểm )
2 3
2
yy11yx
Giải hệ phương trình .
2
xy,
2
xx25x122x4y2
Câu 2. ( 4 điểm )
Cho tam giác ABC có ABA C , các điểm DE,,F lần lượt nằm trên các cạnh BCC,,A AB sao cho
DE || AB, DF || AC . Đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác AEF tại
các điểm A,G . Đường thẳng DE cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác AEF tại điểm HHE . Đường
thẳng qua G vuông góc với GH cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC tại điểm KKG , đường
thẳng qua G vuông góc với GC cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác AEF tại điểm LLG . Gọi PQ,
lần lượt là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác GDK,GDL . Chứng minh rằng khi điểm D thay đổi trên
BC
cạnh thì:
a) Đường tròn ngoại tiếp tam giác GEF luôn đi qua hai điểm cố định.
b) Đường tròn ngoại tiếp tam giác GPQ luôn đi qua một điểm cố định.
Câu 3. ( 4 điểm )
Tìm tất cả các số nguyên dương mn, và số nguyên tố p thỏa mãn
32 n
44mm0m211p5.
Câu 4. ( 4 điểm )
Cho 3 số thực dương abc,, . Chứng minh rằng:
a(2abc) b(b2ca) c(c2ab)
0
ab11bc ca1
Câu 5. ( 4 điểm )
100100 mà mỗi ô được điền một trong các ký tự sao cho trên
Cho bảng ô vuông kích thước A,,BC,D
mỗi hàng, mỗi cột của bảng thì số lượng ký tự từng loại đúng bằng 25.Ta gọi hai ô thuộc cùng hàng
(không nhất thiết kề nhau) nhưng được điền khác ký tự là “cặp tốt”, còn hình chữ nhật có các cạnh song
song với cạnh hoặc nằm trên cạnh của bảng và bốn ô vuông đơn vị ở bốn góc của nó được điền đủ bốn ký
tự A,,BC,D là “bảng tốt”.
a) Hỏi trong các cách điền ở trên, có bao nhiêu cách điền mà mỗi bảng ô vuông 14,4 1 và 22 đều có
chứa đủ các ký tự A,,BC,D?
b) Chứng minh rằng với mọi cách điền thỏa mãn đề bài thì trên bảng ô vuông đã cho:
i) Luôn có 2 cột của bảng mà từ đó có thể chọn ra được 76 cặp tốt.
ii) Luôn có một bảng tốt.
-------------- HẾT --------------
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu và máy tính cầm tay. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
Họ và tên thí sinh: ...................................................................... Số báo danh: ...................................
KÌ THI HỌC SINH GIỎI KHU VỰC DH&ĐBBB NĂM 2019
MÔN: TOÁN 10
ĐÁP ÁN, THANG ĐIỂM
Câu Nội dung trình bày Điểm
Câu 1
2 3
2
yy11yx 1
2
Giải hệ phương trình .
4đ
2
xx25x122x4y2 2
Nguồn: Chuyên Lam Sơn- Thanh Hóa
Điều kiện: 24xy 20 .
Từ phương trình (1), ta có:
22 2
0,5
24xyy2 12y.y1y
2
2
24xyy2 1y .
2
Thay vào phương trình (2) và chú ý rằng yy10 .
Lúc này ta được
2
22
2
xxx2512 y1y
x11xy 42 1y
1,0
2
xx11
2
11yy (3)
22
x1
22
Đặt u . Từ (3) cho ta uu11 yy
2
uyu y
22
uy u11 y0
uy 0
22
1,0
uy11
uy
uy10 (4)
22
uy11
22
uu11yy
uy
Do 10
22 2 2
uy11 uy11
0,5
x1
Nên từ (4) cho ta uy , hay yx21y .
2
Thay vào phương trình (1) ta được
2
2 5
2 2
yy11y2y yy14
2
35
2 2
yy12 (do yy10 ). Tìm được yx, .
1,0
42
53
Kết luận: Hệ có đúng một nghiệm x; y là ;
24
Cho tam giác ABC có ABA C , các điểm DE,,F lần lượt nằm trên các cạnh BCC,,A AB
Câu2
sao cho DE || AB, DF || AC . Đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC cắt đường tròn ngoại tiếp
tại các điểm . Đường thẳng cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác
tam giác AEF A,G DE AEF
tại điểm HHE . Đường thẳng qua G vuông góc với GH cắt đường tròn ngoại tiếp tam
giác ABC tại điểm KKG , đường thẳng qua G vuông góc với GC cắt đường tròn ngoại
4,0
tiếp tam giác AEF tại điểm LLG . Gọi PQ, lần lượt là tâm đường tròn ngoại tiếp tam
giác GDK,GDL . Chứng minh rằng khi điểm D thay đổi trên cạnh BC thì:
a) Đường tròn ngoại tiếp tam giác GEF luôn đi qua hai điểm cố định.
b) Đường tròn ngoại tiếp tam giác GPQ luôn đi qua một điểm cố định.
Nguồn: Chuyên Vĩnh Phúc
L
A
O
E
G
E
Q
M
K H
P
O
F
B
D C
a) Gọi O, O’ là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC, AEF .Gọi E là điểm đối xứng với
E qua đường thẳng AO . Khi đó EEB|| C vì cùng vuông góc với AO suy ra tứ giác BDEE’
0,5
là hình bình hành suy ra DE BE , kết hợp với DE AF ta được BFA E
’
( Có thể không cần dựng điểm E , dễ thấy tam giác BFD câc tại F và có tứ giác AEDF là hình
bình hành, nên ta có BF=DF=AE)
Suy raOAE.OBF OE OF Kết hợp với OA là phân giác của góc
1,0
EAFO AEF . Vậy đường tròn ngoại tiếp tam giác GEF luôn đi qua hai điểm cố định
A,O .
11
b) Dễ thấy tam giác FBD cân tại F suy ra FBF D , GBFGOA GFAFGB cân tại
22
F suy ra FB FG . Từ đó suy ra F là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác DGB. Chứng minh
tương tự ta được E là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác DGC.
1,0
Từ đó EF là trung trực của GD, kết hợp với AG vuông góc với GD suy ra EF//AG.
FHDEAF EDFFHD cân tại F suy ra FHFD H GBD .
P là giao điểm của đường thẳng qua O song song với GH và EF, Q là giao điểm của đường
thẳng qua O’ song song với GC và EF.
E là tâm đường tròn (GDC) và O là tâm đường tròn ngoại tiếp (AGC) suy ra OE GC, kết
1,0
hợp với GC vuông góc với GL suy ra GL song song OE. Do đó OEO1Q QE QO.
Tương tự ta được PO PF 2.
Mặt khác OE OF , kết hợp với (1) và (2) ta được QOEPOF OP OQ OO là
trung trực của PQ, kết hợp với OO’ là trung trực của GA nên tứ giác AQPG là hình thang cân
0,5
hay nó nội tiếp suy ra (GPQ) luôn đi qua điểm A cố định.
mn,
Câu 3 Tìm các số nguyên dương và số nguyên tố p thỏa mãn
32 n 4,0
44mm0m211p5.
Nguồn: Chuyên Lê Hồng Phong- Nam Định
2 n
PT41mm1022p
0,5
m1,2,3,4,5
TH1: n1, thử trực tiếp với đều không thỏa mãn
2
2
0,5
Với mm54122,m1022 . Do đó 41mp,m 10p : vô lý do
n1.
TH2: n1, thử trực tiếp với m1,2,3,4,5 đều không thỏa mãn
2 2
Với mm54122,m1022 . Do đó 41mp,m 10p
xa
1,0
41mp11.
Suy ra xy,0;1,x y1,a,b*
2 yb
mp10 2.11 .
2
Dễ thấy m * ta có mm10 41
+) Nếu ba thì
22
11mm10 0mod(41)11m110mod(4m1)
2
11.16mm1760mod(4 1)111760mod(4m1)
1,0
2
do16m1mod(4m 1)
1771 0mod(4m1)
Mà
4m1 1 mod 4 ,1771 7.11.23
4mm1 77 19
4mm1161 40
4mm1 253 63
Thử lại đều không thỏa mãn
+) Nếu ba thì yx1, 0
a
41mp
2 b
mp10 2.11.
Do
0,5
pm|4 1
2
pm|4 10m 4m140m
2
pm|10
p 7
pm| 4 160p |161
p 23
ba ab
+ Nếu p 23 thì do 22.2323 22 23 : vô lý do ab *
ba ab
+ Nếu p 7 thì do 22.77 22 7 ab1
Khi đó ta có
b1
41m7 0,5
m12
2 b
m10 22.7
Thay vào phương trình ban đầu tìm được n 3.
.
Vậy mn,,p 12,3,7
Cho 3 số thực dương abc,, . Chứng minh rằng:
a(2abc) b(b2ca) c(c2ab)
4,0
0
Câu 4
ab11bc ca1
Nguồn: Chuyên Hoàng Văn Thụ-Hòa Bình
2 2
aa(2b c) a1ac12(ab1) aa11c
6
1,0
ab11ab ab11ab
cyc cyc cyc cyc
Áp dụng bất đẳng thức AM-GM cho 3 số ta có:
1,0
ac11ac
33
3 (1)
ab11ab
cyc cyc
Mặt khác áp dụng bất đẳng thức Cauchy-Swcharz ta có:
1,0
22 2
(1ab)( 1)(ab1)
Thiết lập các bất đẳng thức tương tự ta suy ra:
22 2
(a1)(ba1) (b 1)
cyc cyc
22 2 2
((aa1)) ( (b1))((a1))( (ab1))
cyc cyc cyc cyc
2
a 1
1
ab1
cyc
Áp dụng bất đẳng thức AM –GM ta lai có
22
aa11
3 ( 2)
33
ab11ab
cyc cyc
1,0
Từ (1) và (2) ta có điều phải chứng minh
Dấu ‘=’ xảy ra khi và chỉ khi abc
Cho bảng ô vuông kích thước 100100 mà mỗi ô được điền một trong các ký tự A,,BC,D
Câu 5
25.
sao cho trên mỗi hàng, mỗi cột của bảng thì số lượng ký tự từng loại đúng bằng Ta gọi hai
ô thuộc cùng hàng (không nhất thiết kề nhau) nhưng được điền khác ký tự là “cặp tốt”, còn
hình chữ nhật có các cạnh song song với cạnh của bảng và bốn đỉnh của nó được điền đủ bốn
ký tự A,,BC,D là “bảng tốt”.
a) Hỏi trong các cách điền ở trên, có bao nhiêu cách điền mà mỗi bảng ô vuông 14,4 1 và
4,0
22 đều có chứa đủ các ký tự A,,BC,D?
b) Chứng minh rằng với mọi cách điền thỏa mãn đề bài thì trên bảng ô vuông đã cho:
i) Luôn có 2 cột của bảng mà từ đó có thể chọn ra được 76 cặp tốt.
ii) Luôn có một bảng tốt.
Nguồn: Chuyên Lào Cai
a) Không mất tính tổng quát, giả sử rằng 4 ô đầu tiên của cột 1 được điền A,,BC,D.
Khi đó, ô thứ hai của cột 2 phải điền D vì nó thuộc hai hình vuông 22 đã chứa sẵn
A,,.BC Do đó, ta điền tiếp được cột 2 theo thứ tự là CD,,A,B. Cứ như thế, ta điền tiếp
cho cột 3, 4.
1,0
A C A C
B D B D
C A C A
D B D B
Tuy nhiên, ta thấy các hàng khi đó không thỏa mãn vì chỉ chứa hai loại ký tự. Vậy nên
1,0
không có cách điền nào thỏa mãn điều kiện đã nêu.
b) i. Tồn tại hai cột.
Giả sử phản chứng rằng mỗi cặp cột tùy ý đều có ít nhất 25 cặp ô cùng ký tự.
1,0
Cố định cột 1, xét 99 cột còn lại. Gọi T là số bộ (,ab) trong đó cột a 2 có ô thứ b từ
trên xuống là cùng ký tự. Theo giả sử trên thì T99 25.
Mặt khác, theo giả thiết thì T100 24 (tính theo hàng).
Suy ra 10024 9925, điều vô lý này chứng tỏ giả thiết phản chứng là sai, tức là luôn
chọn được hai cột thỏa mãn đề bài.
ii. Tồn tại bảng tốt.
Giả sử phản chứng rằng không có 2 hàng, 2 cột nào cắt nhau tạo thành hình chữ nhật
thỏa mãn. Xét 2 cột đã chọn được ở trên, giả sử đã có cặp (,ABA),(,C) thì sẽ không có
(,CD) và (,B D) . Ta có hai khả năng:
- Nếu có (,A D) thì không có (,B C) , khi đó mỗi cặp trong 76 cặp đều có ký tự A ;
1,0
trong khi số lần ký tự A xuất hiện trên đó tối đa là 50, vô lý.
- Nếu có (,B C) thì không có (,A D) ; khi đó, trên 76 cặp sẽ có 762 152 số lần xuất
hiện của kí tự A, B, C, trong khi đó số lần xuất hiện ký tự A, B, C tối đa trong 76 cặp
trên là 150, cũng vô lý.
Từ đây ta có đpcm.
Chú ý khi chấm:
1. Hướng dẫn chấm này chỉ trình bày sơ lược bài giải. Bài làm của học sinh phải chi tiết, lập luận chặt
chẽ, tính toán chính xác mới được điểm tối đa. Các cách giải khác nếu đúng vẫn cho điểm. Tổ chấm trao
đổi và thống nhất chi tiết nhưng không được quá số điểm dành cho câu, phần đó.
2. Có thể chia điểm thành từng phần nhưng không dưới 0,5 điểm và phải thống nhất trong cả tổ chấm.
Điểm toàn bài là tổng số điểm các phần đã chấm, không làm tròn điểm.
3. Mọi vấn đề phát sinh trong quá trình chấm phải được trao đổi thống nhất trong tổ chấm và ghi vào biên
bản.
========================= HẾT=====================
onthicaptoc.com Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 10 năm 2019 THPT chuyên Duyên Hải và Đồng Bằng Bắc Bộ có đáp án
Câu 1.
1) Tính giá trị của biểu thức tại
KÌ THI HỌC KÌ I
TRƯỜNG THPT .............
MÔN ĐỊA LÍ - LỚP 10
ĐỀ CHÍNH THỨC
TỈNH / THÀNH PHỐ ………….
ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ
ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 LẦN 1
NĂM HỌC 2017 - 2018
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
TRƯỜNG THPT ..............
NĂM 2019 - 2020 CÓ ĐÁP ÁN
ĐỀ 1