Đề thi chọn học sinh giỏi - Môn: Toán học 8

docx 4 trang hoaithuong97 3610
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi chọn học sinh giỏi - Môn: Toán học 8", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_thi_chon_hoc_sinh_gioi_mon_toan_hoc_8.docx

Nội dung text: Đề thi chọn học sinh giỏi - Môn: Toán học 8

  1. UBND HUYỆN THỦY NGUYÊN ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI 2016-2017 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO MÔN TOÁN 8 Thời gian: 120 phút (không kể giao đề) Bài 1. (2 điểm) 2 a) Phân tích đa thức sau thành nhân tử: x3. x2 7 36x b) Dựa vào kết quả trên hãy chứng minh: A n3. n2 7 36n chia hết cho 210 với mọi số tự nhiên n Bài 2. (2 điểm) 1 x3 1 x2 Cho biểu thức A x : 2 3 x 1;1 1 x 1 x x x a) Rút gọn biểu thức A 2 b) Tính giá trị của biểu thức tại x 1 3 c) Tìm giá trị của x để A 0 Bài 3. (1,0 điểm) Cho ba số a,b,cthỏa mãn abc 2004 2004a b c Tính: M . ab 2004a 2004 bc b 2004 ac c 1 Bài 4. (4 điểm) Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng 4cm.Gọi M , N lần lượt là trung điểm của AB,BC.Gọi P là giao điểm của AN với DM a) Chứng minh : tam giác APM là tam giác vuông. b) Tính diện tích của tam giác APM c) Chứng minh tam giác CPD là tam giác cân. Bài 5. (1 điểm) Tìm các giá trị x, y nguyên dương sao cho: x2 y2 2y 13
  2. ĐÁP ÁN Câu 1. 2 2 a)x3 x2 7 36x x x3 7x 36 x x3 7x 6 x3 7x 6 x x3 x 6x 6 x3 x 6x 6 x x x 1 x 1 6 x 1 x x 1 x 1 6 x 1 x x 1 x2 x 6 x 1 x2 x 6 x x 1 x2 3x 2x 6 x 1 x2 3x 2x 6 x x 1 x 1 x(x 3) 2(x 3) x x 3 2 x 3 x x 1 x 1 x 3 x 2 x 2 x 3 b) Theo phần a ta có: 2 A n3 n2 7 36n n n 1 n 1 n 3 n 2 n 2 n 3 Đây là tích của 7 số nguyên liên tiếp. Trong 7 số nguyên liên tiếp có: - Một bội của 2 nên A chia hết cho 2 - Một bội của 3 nên A chia hết cho 3 - Một bôi của 5 nên A chia hết cho 5 - Một bội của 7 nên A chia hết cho 7. Mà 2;3;5;7 đôi một nguyên tố cùng nhau nên A 2.3.5.7 hay A210 Câu 2. a) Với x 1; 1 thì: 1 x3 x x2 1 x 1 x A : 1 x 1 x 1 x x2 x 1 x 1 x 1 x x2 x 1 x 1 x : 1 x 1 x 1 2x x2 1 1 x2 : 1 x2 . 1 x 1 x 2 5 b) Tại x 1 thì A có giá trị là 3 3 2 5 5 25 5 2 1 . 1 1 . 1 10 3 3 9 3 27 c) Với x 1;1 thì A 0 1 x2 1 x 0 (1)
  3. Vì 1 x2 0 nên 1 1 x 0 x 1 Câu 3. Thay 2004 abc vào M ta có: a2bc b c M ab a2bc abc bc b abc ac c 1 a2bc b c ab 1 ac c b c 1 ac ac c 1 ac 1 c 1 ac c c 1 ac ac c 1 ac 1 c 1 1 ac c Câu 4. A M B P N I H D C µ µ a) Chứng minh ADM BAN c.g.c A1 D1 µ ¶ 0 Mà D1 M1 90 ( ADM vuông tại A) µ ¶ 0 · 0 Do đó: A1 M1 90 APM 90 . Hay APM vuông tại A 4 5 2 5 4 2 b) Tính được: AP cm, AM cm SAPM cm 5 5 5 c) Gọi I là trung điểm của AD. Nối C với I; CI cắt DM tại H Chứng minh tứ giác AICN là hình bình hành
  4. AN / /CI mà AN  DM nên CI  DM Hay CH là đường cao trong tam giác CPD 1 Vận dụng định lý về đường trung bình trong ADP chứng minh được H là trung điểm của DP CH là trung tuyến trong CPD (2) Từ 1 và 2 suy ra CPD cân tại C. Câu 5. Biến đổi đẳng thức đã cho về dạng x y 1 x y 1 12 Lập luận để có x y 1 x y 1 và x y 1; x y 1 là các ước dương của 12. Từ đó ta có các trường hợp: x y 1 12 6 4 x y 1 1 2 3 x 13 4 7 2 2 y 9 1 1 2 2 Mà x; y nguyên dương nên x; y 4;1