Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020-2021 có đáp án - Trường PT Năng khiếu ĐHQG TP.HCM

Chia sẻ: Phạm Vĩ Kỳ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

Thêm vào BST

Báo xấu

78
lượt xem 4
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thực hành giải Đề thi môn Toán vào lớp 10 năm 2020 có đáp án trường PT Năng khiếu ĐHQG TP.HCM giúp các bạn củng cố lại kiến thức và thử sức mình trước kỳ thi. Hi vọng luyện tập với nội dung đề thi sẽ giúp các bạn đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới. Chúc các bạn thi tốt!

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020-2021 có đáp án - Trường PT Năng khiếu ĐHQG TP.HCM

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU NĂM HỌC 2020 - 2021 HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LỚP 10 Môn thi: TOÁN (không chuyên) Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian phát đề) 3 3 Câu 1. (1,0 điểm) Cho ba biểu thức M  x x 8 ,N    x 1  x 1  và P  x . 3   x 1 2  x  43x 1 2 x a) Tìm tất cả các số thực x thỏa mãn M  x  4. b) Trong trường hợp các biểu thức M , N và P xác định, rút gọn biểu thức Q  MN  P. Câu 2. (3,0 điểm)  x  3  3  x  a) Giải phương trình  x 4  4 x 2  5   0.  x 1  b) Cho hai số thực m, n thỏa mãn hai đường thẳng d  : y  mx  m và d1  : y  x  3m  2n  mn cắt nhau tại m điểm I 3;9. Tính giá trị của mn và . n c) Cho hình chữ nhật ABCD có chu vì bằng 28 (cm) và nội tiếp đường tròn C  có bán kính R  5 (cm). Tính diện tích hình chữ nhật ABCD. Câu 3. (2,0 điểm) Gọi  P  , d  lần lượt là các đồ thị của hàm số y  x 2 và y  2mx  3. a) Chứng minh rằng đường thẳng d  luôn cắt parabol  P  tại hai điểm phân biệt A x1 ; y1  , B  x2 ; y2  với mọi số thực m. Tính y1  y2 theo m. b) Tìm tất cả các số thực m sao cho y1  4 y2  x1  4 x2  3 x1 x2 . Câu 4. (1,0 điểm) Một kho hàng nhập gạo (trong kho chưa có gạo) trong 4 ngày liên tiếp và mỗi ngày (kể từ ngày thứ hai) đều nhập một lượng gạo bằng 120% lượng gạo đã nhập vào kho trong ngày trước đó. Sau đó, từ 1 ngày thứ năm kho ngừng nhập và mỗi ngày kho lại xuất một lượng gạo bằng lượng gạo kho ở ngày trước đó. 10 Hãy tính lượng gạo kho hàng nhập ngày thứ nhất trong mỗi trường hợp sau: a) Ngày thứ ba, sau khi nhập xong thì trong kho có 91 tấn gạo. b) Tổng số gạo đã xuất trong các ngày thứ năm và thứ sau là 50,996 tấn gạo.   900. Gọi M Câu 5. (3,0 điểm) Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn T  có tâm O, có AB  AC và BAC là trung điểm của đoạn AC. Tia MO cắt đường tròn T  tại điểm D. Đường thẳng BC lần lượt cắt các đường thẳng AO và AD tại các điểm N , P.   4ODC a) Chứng minh rằng tứ giác OCMN nội tiếp và BDC .  cắt đường thẳng BC tại điểm E. Đường thẳng ME cắt đường thẳng AB tại điểm b) Tia phân giác của BDP F . Chứng minh rằng CA  CP và ME  DB. DE c) Chứng minh rằng tam giác MNE cân. Tính tỉ số . DF --------------- HẾT ---------------
LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1. a) Điều kiện xác định của M : x  0. Với điều kiện này, ta có: ( x) ( )( ) 3 −8 x −2 x+2 x +4 M = = = x − 2. x+2 x +4 x+2 x +4 Do đó phương trình M  x  4 tương đương: x 2  x4  x x 2  0   x 2   x  1  0  x  2  x  4 thỏa x  0. Vậy x  4 là giá trị duy nhất cần tìm. b) Điều kiện để ba biểu thức M , N , P cùng xác định là x  0 và x  4. 3 3 Ta có: N   x 1    x 1   2 3 x  1  2  2 .  x  43x 1  x  43x 1 x  4  x 2 x 2 2 x 2 x Do đó, ta có: Q   x 2       1.  x 2  x 2  x 2 x 2 x 2 Vậy Q  1. Câu 2. a) Điều kiện: x  0 và x  1. Phương trình tương đương x 4  4 x 2  5  0 1 hoặc x  3  3  x. Ta có: 1   x 2 1 x 2  5  0. Do x  0 và x  1 nên phương trình này vô nghiệm.  x  3  x  3 Lại có 2  x  3  3  x   2   x  1. Nhưng x  0 và x  1 nên  x  3  3  x  x 1 x  6  0   phương trình này vô nghiệm. Tóm lại phương trình đã cho vô nghiệm. b) Điều kiện để d  và d1  cắt nhau là m  1. Ta lại có I thuộc d  và d1  , nên ta có hệ:  9 4m  9 m    4. 3m  2n  mn  6  n  3 27 m 3 Do đó mn  và  . 4 n 4 c) Độ dài đường chéo AC bằng đường kính của đường tròn ngoại tiếp hình chữ nhật ABCD nên AC  10 (cm). Đặt AB  a (cm) và BC  b (cm) với a, b  0. Khi đó diện tích hình chữ nhật ABCD là ab cm 2 . Theo giả thiết ta có: 2 a  b  28  a  b  14. Lại có a 2  b 2  AC 2  100. a  b a 2  b 2  142 100 2 Suy ra: ab    48. 2 2 Vậy diện tích hình chữ nhật ABCD bằng 48 cm 2 .
Câu 3. a) Phương trình hoành độ giao điểm của  P  và d  là: x 2  2mx  3  0. Ta thấy ac  1 3  3  0 nên phương trình đã cho luôn có hai nghiệm phân biệt x1 ; x2 trái dấu nhau. Do đó  P  luôn cắt d  tại hai điểm phân biệt A x1 ; y1  , B  x2 ; y 2 với mọi m. Áp dụng định lý Viete, ta có: x1  x2  2m và x1 x2  3. Do đó y1  y2  2mx1  3  2mx2  3  2m  x1  x2   6  4m 2  6. Vậy y1  y2  4m 2  6. b) Ta có: y1  x12 và y2  x22 nên phương trình tương đương: x12  4 x22  x1  4 x2  3 x1 x2  x12  3 x1 x2  4 x22  x1  4 x2   x1  x2  x1  4 x2   x1  4 x2   x1  x2 1 x1  4 x2   0  x1  x2  1  .  x1  4 x2  Nếu x1  4 x2 thì x1 x2  4 x22  3 vô lý. 1 Nếu x1  x2  1 thì 2m  1 hay m  . 2 1 Vậy m  là giá trị duy nhất cần tìm. 2 Câu 4. Gọi x (tấn) là lượng gạo nhập vào khi trong ngày thứ nhất với x  0. Khi đó lượng gạo nhập vào kho trong các 6  6  36  36  216 ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư lần lượt là 120% x  x, 120%  x  x và 120%  x  x. 5  5  25  25  125 6 36 91 a) Tổng lượng gạo đã nhập vào kho sau ngày thứ ba là x  x  x  x (tấn). 5 25 25 91 Theo giả thiết ta có: x  91  x  25. 25 Vậy ngày thứ nhất kho hàng đã nhập 25 tấn gạo. 6 36 216 671 b) Sau ngày thứ tư, tổng lượng gạo đã nhập vào kho là x  x  x  x x (tấn). 5 25 125 125 1  671  Do đó, lượng gạo trong kho đã xuất trong các ngày thứ năm và thứ sau lần lượt là  x tấn và 10 125  1  9  671  9  671   x    x tấn. Theo giả thiết ta có: 10 10 125  100 125   1  671  9  671   x   x  50,996  x  50. 10 125  100 125  Vậy ngày thứ nhất kho hàng đã nhập 50 tấn gạo. Câu 5.
  900. a) Do M là trung điểm của AC nên OM  AC  OMC   900. Lại có AB  AC và OB  OC nên AO là trung trực của BC  AO  BC  ONC Từ đó suy ra tứ giác OCMN nội tiếp. Ta có: AB  AC nên  AB    nên BDC AC suy ra DA là tia phân giác của BDC   2 ADC 1. Mặt khác OM là trung trực của AC và D  OM nên DM là trung trực của AC. Suy ra DM là phân giác của  ADC     2. ADC  2ODC   4ODC Từ 1 và 2 suy ra BDC .   sd  sd BD   sd  AC sd BD AB sd  AD  b) Ta có  APC     ACD. 2 2 2 Mà   nên APC ACD  DAC   PAC . Suy ra tam giác APC cân tại CA  CP.   APC Mặt khác ta có BPD   DAC   DBP nên tam giác BDP cân tại D.  nên DE  BC. Mà DE là phân giác của BDP   DMC Tứ giác DEMC có DEC   900 nên là tứ giác nội tiếp. Suy ra: MEC   MDC   MDA .   BEF Từ đó DBE   DAC   MDA   900. Do đó EF  BD hay ME  BD. c) Do tứ giác OCMN nội tiếp nên MNC 1   MOC AOC   . ADC  2 MDC 2   MEC Mặt khác ta lại có MNC   NME và MEC   MDC   MEC  (câu b) nên NME . Suy ra tam giác MNE cân tại N .   BCD Chú ý rằng tứ giác ABDC và EMCD nội tiếp nên ta có: FAD   EMD   FMD .   MDA Do đó tứ giác FAMD nội tiếp. Suy ra EFB   MDC   MEN  BEF . Vậy tam giác BEF cân tại B. Mà BD  EF nên BD là trung trực của EF . DF Suy ra DE  DF , hay  1. DE --------------- HẾT ---------------