1972427_1478427425706213_1253627581_n.jpg
bên trái là mình(NTP),bên phải là NRC
1900093_273865279442113_1585978746_n.jpg
và trên là A-Q
NTP
Những anh thanh niên cứng của năm
cứng sao e
NTP
Có 621 mục bởi chardhdmovies (Tìm giới hạn từ 29-04-2020)
Đã gửi bởi chardhdmovies on 04-09-2014 - 21:00 trong Góc giao lưu
1972427_1478427425706213_1253627581_n.jpg
bên trái là mình(NTP),bên phải là NRC
1900093_273865279442113_1585978746_n.jpg
và trên là A-Q
NTP
Những anh thanh niên cứng của năm
cứng sao e
NTP
Đã gửi bởi chardhdmovies on 04-09-2014 - 21:14 trong Góc giao lưu
3 người chung 1 nick à ác tỉ
P/s: Chụp 3 chết *** **** đứng giữa
uk,bọn mình chung 1 nick
NTP
Đã gửi bởi chardhdmovies on 04-09-2014 - 21:19 trong Góc giao lưu
Mặt mấy bác nhìn đỡ thộn hơn bên HM nhiều
====================================================
HM là gì vậy
NTP
Đã gửi bởi chardhdmovies on 04-09-2014 - 21:21 trong Góc giao lưu
1 bác giỏi bđt
1 bác giỏi hình
1 bác giỏi pt hpt
như vậy chăng
chả biết nữa
mà mình thường giải chỗ bđt,pt,hpt,lâu lâu số học
NRC thì giải mấy cái toán rời rạc,số học
còn A-Q thì cũng giống mình với hình
NTP
Đã gửi bởi chardhdmovies on 04-09-2014 - 15:58 trong Góc giao lưu
Đã gửi bởi chardhdmovies on 04-09-2014 - 21:18 trong Góc giao lưu
Thảo nào bác này pro phết
pro gì đâu
mỗi thằng 1 phần
NTP
Đã gửi bởi chardhdmovies on 03-05-2014 - 12:46 trong Bất đẳng thức và cực trị
Góp mấy bài toán:
Bài 1: Cho các số thực dương $x,y,z$ và thỏa mãn rằng: $x(x+y+z)=3yz$.Chứng minh rằng:$(x+y)^{3}+(x+z)^{3}+3(x+y)(x+z)(y+z) \leq 5(z+y)^{3}$
đây là đề thi đại học khối A năm 2009
Đã gửi bởi chardhdmovies on 24-09-2014 - 16:54 trong Phương trình - hệ phương trình - bất phương trình
Giải hệ PT
1. $\left\{ \begin{matrix} 6{x^2} - y - x{y^2} = 0\\ 5{x^2} - {x^2}{y^2} - 1 = 0 \end{matrix} \right.$
2. $\left\{ \begin{matrix} 2{x^3} - 9{y^3} = \left( {x - y} \right)\left( {2xy + 3} \right)\\ {x^2} - xy + {y^2} = 3 \end{matrix} \right.$
3. $\left\{ \begin{matrix}\left( {x + \sqrt {{x^2} + 1} } \right)\left( {y + \sqrt {{y^2} + 1} } \right) = 1\\ \sqrt {2x - 1} + 1 = y\left( {x - 3} \right) \end{matrix} \right.$
$1$
hpt tương đương $\left\{\begin{matrix} xy^2+y=6x^2\\x^2y^2+1 =5x^2 \end{matrix}\right.\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} \frac{y}{x}(\frac{1}{x}+y)=6\\(\frac{1}{x}+y)^2-2\frac{y}{x}=5 \end{matrix}\right.$
phần còn lại đặt ẩn là được
$2$
thay $3$ từ $PT(2)$ vào $PT(1)$ ta được $2x^3-9y^3=(x-y)(x^2+xy+y^2)\Leftrightarrow x^3=8y^3\Leftrightarrow x=2y$
tới đây thế vào $PT(2)$ là được
$3$
từ $PT(1)$ suy ra $x+y=0$ nên ta có $PT(2)$ là $(x-\frac{1}{2})^2=(\sqrt{2x-1}-\frac{1}{2})^2$
phần còn lại ok rồi
NTP
Đã gửi bởi chardhdmovies on 10-09-2014 - 21:57 trong Tài liệu - Đề thi
$3b$ ý sau
ta có $(1-a)(1-b)(1-c)\leq \frac{(3-a-b-c)^3}{27}=\frac{1}{27}$
$\Leftrightarrow \frac{-28}{57}+ab+bc+ca\leq abc\Leftrightarrow \frac{52}{27}\leq a^2+b^2+c^2+2abc$
Đã gửi bởi chardhdmovies on 09-11-2014 - 12:51 trong Thi HSG Quốc gia và Quốc tế
Những bài chưa được giải. Lưu ý ai giải được 1 trong số các bài dưới đây mới được tiếp tục đăng đề, còn tự ý đăng đề sẽ bị ẩn + 1 lần nhắc nhở.
Bài 16: Cho $A,B,C$ là 3 góc của một tam giác. CMR:
$cos\frac{A-B}{2}+cos\frac{B-C}{2}+cos\frac{C-A}{2}\geq sin\frac{3A}{2}+sin\frac{3B}{2}+sin\frac{3C}{2}$.
cách 1:
ta có $\left\{\begin{matrix} \sum cos\frac{B-C}{2}=2\sum sin\frac{B}{2}sin\frac{C}{2}+\sum sin\frac{A}{2}\\ \sum sin\frac{3A}{2}=\sum \left ( 3sin\frac{A}{2}-4sin^3\frac{A}{2} \right ) \end{matrix}\right.$ do đó ta cần chứng minh
$2\sum sin\frac{B}{2}sin\frac{C}{2}+4\sum sin^3\frac{A}{2}-\sum sin\frac{A}{2}\geq 0$
mà $\left\{\begin{matrix} 2\sum sin\frac{B}{2}sin\frac{C}{2}=\sum sin\frac{A}{2}\left ( sin\frac{B}{2}+sin\frac{C}{2} \right )\\4\sum sin^3\frac{A}{2}=2\sum \left ( sin^3\frac{B}{2}+sin^3\frac{C}{2} \right ) \\ 2\sum sin\frac{A}{2}=\sum \left ( sin\frac{B}{2}+sin\frac{C}{2} \right ) \end{matrix}\right.$ nên bđt cần chứng minh
$\Leftrightarrow \sum \left [ sin\frac{A}{2}\left ( sin\frac{B}{2}+sin\frac{C}{2} \right )+2\left ( sin^3\frac{B}{2}+sin^3\frac{C}{2} \right )-\left ( sin\frac{B}{2}+sin\frac{C}{2} \right ) \right ]\geq 0$
giờ ta sẽ chứng minh $sin\frac{A}{2}\left ( sin\frac{B}{2}+sin\frac{C}{2} \right )+2\left ( sin^3\frac{B}{2}+sin^3\frac{C}{2} \right )-\left ( sin\frac{B}{2}+sin\frac{C}{2} \right )\geq 0$
$\Leftrightarrow sin\frac{A}{2}+2\left ( sin^2\frac{B}{2}-sin\frac{B}{2}sin\frac{C}{2}+sin^2\frac{C}{2} \right )-1\geq 0$
$\Leftrightarrow sin\frac{A}{2}+(1-cosB)+\left ( cos\frac{B+C}{2}-cos\frac{B-C}{2} \right )+(1-cosC)-1\geq 0$
$\Leftrightarrow 1+2sin\frac{A}{2}\geq cosB+cosC+cos\frac{B-C}{2}$
điều này luôn đúng do $\left\{\begin{matrix} 1\geq cos\frac{B-C}{2}\\2sin\frac{A}{2}\geq cosB+cosC \end{matrix}\right.$
do đó bđt được chứng minh
cách 2:
đặt $x=\frac{A}{2},y=\frac{B}{2},z=\frac{C}{2}\Rightarrow \left\{\begin{matrix} x,y,z\in \left ( 0;\frac{\pi }{2} \right )\\ x+y+z=\frac{\pi }{2} \end{matrix}\right.$
ta có $sin\frac{3A}{2}-cos\frac{B-C}{2}=sin3x-cos(y-z)=sin3x-sin(x+2y)=-2sin(x-y)sin(x-z)$
do đó ta cần chứng minh $\sum sin(x-y)sin(x-z)\geq 0$
không mất tính tổng quát giả sử $0<x\leq y\leq z< \frac{\pi }{2}$
bđt cần chứng minh $\Leftrightarrow sin(x-y)sin(x-z)+sin(z-y)\left [ sin(z-x)-sin(y-x) \right ]\geq 0$
điều này luôn đúng bởi hàm số $y=sin\alpha$ là hàm đồng biến vơi $0<\alpha <\frac{\pi }{2}$
do đó bđt được chứng minh
NTP
Đã gửi bởi chardhdmovies on 30-11-2014 - 06:37 trong Thi HSG Quốc gia và Quốc tế
Bài 54: Cho $a,b,c>0$. Giải hệ:
$\left\{\begin{matrix}\frac{a}{x}-\frac{b}{z}=c-xz & & \\ \frac{b}{y}-\frac{c}{x}=a-xy & & \\ \frac{c}{z}-\frac{a}{y}=b-yz & & \end{matrix}\right.$
qui đồng rồi cộng các phương trình ta được $axy+byz+czx=x^2y^2+y^2z^2+z^2x^2$ $(1)$
$c.PT(1)+a.PT(2)+b.PT(3)\Rightarrow axy+byz+czx=a^2+b^2+c^2$ $(2)$
cộng $(1)$ và $(2)$ ta được $(xy-a)^2+(yz-b)^2+(zx-c)^2=0\Rightarrow \left\{\begin{matrix} xy=a\\yz=b \\zx=c \end{matrix}\right.$
phần còn lại ok rồi
NTP
Đã gửi bởi chardhdmovies on 04-11-2014 - 19:01 trong Thi HSG Quốc gia và Quốc tế
Bài 7: Cho $x,y,z$ là các số thực không âm đôi một khác nhau. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
$(x+y+z)^2.\left [ \frac{1}{(x-y)^2}+\frac{1}{(y-z)^2}+\frac{1}{(z-x)^2} \right ]$
đặt biểu thức là $P$
không mất tính tổng quát giả sử $x>y>z\geq 0$
đặt $x-y=a,y-z=b\Rightarrow z-x=-(a+b)$ với $a,b>0$
ta có $(x+y+z)^2\geq (x+y)^2=\left [ (z+a+b)+(z+b) \right ]^2\geq (a+2b)^2$
ta cần tìm giá trị nhỏ nhất $P=(a+2b)^2\left ( \frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{(a+b)^2} \right )$
đặt $t=\frac{a}{b}>0\Rightarrow P=\left ( 1+\frac{2}{t} \right )^2+(t+2)^2+\left ( 1+\frac{1}{t+1} \right )^2$
tới đây xét hàm ta được $P\geq 9+6\sqrt{3}$ khi $t=\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{\sqrt[4]{3}}{\sqrt{2}}-\frac{1}{2}$
vậy $P_{min}=9+6\sqrt{3}$
dấu bằng xảy ra khi $\boxed{(x,y,z)\sim \left ( \frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{\sqrt[4]{3}}{\sqrt{2}}+\frac{1}{2};1;0 \right )}$ và các hoán vị
NTP
Đã gửi bởi chardhdmovies on 02-09-2014 - 05:25 trong Hình học phẳng
PHÂN LOẠI BÀI TẬP VỀ VECTO VÀ PHÉP TOÁN
16) Cho tam giác đều $ABC$ tâm $O$. $M$ là một điểm tùy ý bên trong tam giác; $D, E, F$ lần lượt là hình chiếu của nó trên $BC, CA, AB$. Cmr: \[\overrightarrow{MD}+\overrightarrow{ME}+\overrightarrow{MF}=\frac{3}{2}\overrightarrow{MO}\]
vẽ các đường song song như hình vẽ,ta có
$2(\overrightarrow{MD}+\overrightarrow{ME}+\overrightarrow{MF})=(\overrightarrow{MJ}+\overrightarrow{MG})+(\overrightarrow{MI}+\overrightarrow{MK})+(\overrightarrow{MN}+\overrightarrow{MH})=$
$=(\overrightarrow{MI}+\overrightarrow{MH})+(\overrightarrow{MK}+\overrightarrow{MG})+(\overrightarrow{MJ}+\overrightarrow{MN})=\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}=3\overrightarrow{MO}$
$\Rightarrow \overrightarrow{MD}+\overrightarrow{ME}+\overrightarrow{MF}=\frac{3}{2}\overrightarrow{MO}$
NTP
Đã gửi bởi chardhdmovies on 02-09-2014 - 05:38 trong Hình học phẳng
PHÂN LOẠI BÀI TẬP VỀ VECTO VÀ PHÉP TOÁN
15) Cho tứ giác $ABCD$. $I$ và $J$ lần lượt là trung điểm của hai đường chéo $AC$ và $BD$. Cmr: $$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}=2\overrightarrow{IJ}$$
$2\overrightarrow{IJ}=2\overrightarrow{AJ}-2\overrightarrow{AI}=(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD})-\overrightarrow{AC}=(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD})-(\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{DC})=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}$
P/s:có gì khi nào tham tham gia topic tiếp,giờ mình đi ăn chơi ngày quốc khách đây
NTP
Đã gửi bởi chardhdmovies on 17-09-2014 - 18:21 trong Hình học
Bài 24: (Đề thi toán quốc tế IMO 2013,câu 3) . Cho tam giác $ABC$. Gọi $A_1,B_1,C_1$ thứ tự là các tiếp điểm của đường tròn bàng tiếp tam giác với các cạnh $BC,CA,AB$. Chứng minh rằng nếu tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác $A_1B_1C_1$ nằm trên đường tròn ngoại tiếp tam giác $ABC$ thì tam giác $ABC$ là tam giác vuông.
NTP
Đã gửi bởi chardhdmovies on 14-09-2014 - 22:13 trong Hình học
$\blacksquare$ bổ đề $1$:trong $\Delta ABC$ $\widehat{BAC}\geq 90^0\Leftrightarrow BC^2\geq AB^2+AC^2$
$\blacksquare$ bổ đề $2$:trong tứ giác $ABCD$ với $I;J$ là trung điểm $AC,BD$ thì $AB^2+BC^2+CD^2+DA^2=AC^2+BD^2+4IJ^2$
$*$ quay lại bài toán:
từ bổ đề $2$ ta có $AC^2+BD^2\leq AB^2+BC^2+CD^2+DA^2$
$\Leftrightarrow \frac{\sqrt{AC^2+BD^2}}{2}\leq \frac{\sqrt{AB^2+BC^2+CD^2+DA^2}}{2}$
$\leq\frac{ \sqrt{4max\left \{ AB^2;BC^2;CD^2;DA^2 \right \}}}{2}=max\left \{ AB,BC,CD,DA \right \}$
đặt $m=min\left \{ AB,BC,CD,DA \right \}$
không mất tính tổng quát $\widehat{BAD}+\widehat{ADC}\geq 180^0;\widehat{BAD}\geq 90^0$
dựng hình bình hành $ABED$ thì $DE$ nằm giữa $DB,DC$
gọi $I;J$ là trung điểm $AC,BD$
trong tam giác $ACE$ có $IJ$ là đường trung bình nên $CE=2IJ$
có hai trường hợp xảy ra
$\blacklozenge$ trường hợp $1$ :$E$ nằm trong tứ giác $ABCD$.Trong hai góc $\widehat{AEB};\widehat{AED}$ có ít nhất một góc nhọn
không mất tính tổng quát giả sử $\widehat{AEB}\leq 90^0\Rightarrow \widehat{CEB}\geq 90^0$
theo bổ đề $1$ thì $BC^2\geq BE^2+CE^2\Leftrightarrow BC^2-4IJ^2\geq AD^2$
theo bổ đề $2$ thì $AC^2+BD^2=AB^2+AD^2+CD^2+(BC^2-4IJ^2)\geq AB^2+AD^2+CD^2+AD^2\geq 4m^2$
$\Rightarrow m\leq \frac{\sqrt{AC^2+BD^2}}{2}$
$\blacklozenge$ trường hợp $2$:$E$ nằm ngoài tứ giác $ABCD$
khi đí $CB$ nằm giữa $CD,CE$.Do đó $\widehat{BEC}\geq \widehat{BED}=\widehat{BAD}\geq 90^0$
khi đó chứng minh tương tự trường hợp $1$
do đó bài toán được chứng minh
NTP
Đã gửi bởi chardhdmovies on 21-09-2014 - 12:01 trong Hình học
Bài 25: Cho đường tròn (O) và đường thẳng d nằm ngoài (O). Gọi D là hình chiếu của O trên d, M là một điểm di động trên d. Từ M kẻ 2 tiếp tuyến MA, MB với (O), F và E lần lượt là hình chiếu của D trên MA, MB. Chứng minh EF luôn đi qua 1 điểm cố định.
P/s: hãy nghĩ cách giải bài 22 đi mọi người
gọi $EF\cap OD\in \left \{ I \right \};AB\cap OD\in \left \{ S \right \}$
một bài toán cơ bản là chứng minh $S$ cố định(cái này mọi người tự chứng minh nha,dùng phương tích)
gọi $G$ là hình chiếu của $D$ trên $AB$ thì đường thẳng $simon$ của $\Delta ABM$ là $EF$ do đó $E,F,G$ thẳng hàng
ta có $\widehat{IDG}=\widehat{MOD}=\widehat{MBD}=\widehat{IGD}$
do đó dễ dàng chứng minh $I$ là trung điểm $SD$ do đó $I$ cố định
NTP
Đã gửi bởi chardhdmovies on 13-09-2014 - 20:05 trong Hình học
Bài 2: Cho tam giác ABC không cân,đường trung tuyến AD, đường phân giác AE. Từ C kẻ đường thẳng vuông góc với AE cắt AE,AD,AB tại F,G,K. Chứng minh rằng DF đi qua trung điểm GE
gọi $FD\cap AC\in \left \{ H \right \}$
dễ thấy $\Delta AKC$ cân tại $A$ và $FD$ là đường trung bình $\Delta BCK$ nên $\widehat{AFH}=\widehat{KAF}=\widehat{FAC}\Rightarrow \left\{\begin{matrix} AH=HF\\\widehat{HFC}=\widehat{HCF} \end{matrix}\right.$ do đó $H$ là trung điểm $AC$
áp dụng đinh lí $ceva$ trong $\Delta AFC\Rightarrow \frac{EA}{EF}.\frac{GF}{GC}.\frac{HC}{HA}=1\Rightarrow \frac{EA}{EF}=\frac{GC}{GF}\Rightarrow EG//AC$
do đó dễ thấy $DF$ đi qua trung điểm $GE$
NTP
Đã gửi bởi chardhdmovies on 13-09-2014 - 20:26 trong Hình học
Bài 3 Chứng minh rằng nếu một đường thẳng đồng thời chia chu vi và diện tích tam giác thành 2 phần bằng nhau thì đường thẳng đó đi qua tâm đường tròn nội tiếp tam giác
Bài 4: ( Đề thi HSG cấp tỉnh Thanh Hóa 2006) Cho tam giác ABC. Đường trung tuyến AD,đường cao BH và đường phân giác CE đồng quy. Chứng minh hệ thức $(a+b)(a^{2}+b^{2}-c^{2})=2a^{2}b$
$3,$có thể mở rộng với tứ giác
$4,$
xem lại đề đi hình như là đường cao $AD$,trung tuyến $BH$ và phân giác $CE$
NTP
Đã gửi bởi chardhdmovies on 14-09-2014 - 21:47 trong Hình học
bài 13 : cho $\Delta ABC$ có $\widehat{BAC}=105^0$,đường trung tuyến $BM$ và đường phân giác $CD$ cắt nhau tại $K$ sao cho $KB=KC$.Gọi H là hình chiếu của $A$ xuống $BC$.
CMR $HA=HB$
bài 14 :cho tứ giác $ABCD$ nội tiếp đường tròn $(O)$.Một đường thẳng qua $C$ cắt các tia đối của tia $AB,AD$ lần lượt tại $M,N$
CMR: $\frac{4S_{BCD}}{S_{AMN}}\leq (\frac{BD}{CD})^2$
NTP
Đã gửi bởi chardhdmovies on 13-09-2014 - 22:08 trong Hình học
Bài 1 đâu cần phải tam giác nhọn đâu nhỉ?
nhầm
Bài 4: ( Đề thi HSG cấp tỉnh Thanh Hóa 2006) Cho tam giác ABC. Đường trung tuyến AD,đường cao BH và đường phân giác CE đồng quy. Chứng minh hệ thức $(a+b)(a^{2}+b^{2}-c^{2})=2ab^{2}$
gọi giao điểm $AD,BH,CE$ là $O$
gọi $I$ là hình chiếu từ $D$ xuống $BH$ do đó $DI=\frac{1}{2}CH$
có $\frac{DI}{AH}=\frac{DO}{AO}=\frac{DC}{AC}\Rightarrow \frac{HC}{AH}=\frac{a}{b}\Rightarrow bHC=aAH$
có $\left\{\begin{matrix} a^2=BH^2+HC^2\\b^2=AH^2+HC^2+2AH.HC \\c^2=AH^2+BH^2 \end{matrix}\right.$
$\Rightarrow (a+b)(a^2+b^2-c^2)=(a+b)(2bHC)=2b(aHC+aAH)=2ab^2$
NTP
Đã gửi bởi chardhdmovies on 14-09-2014 - 18:39 trong Hình học
Bài 9: Cho tam giác $ABC$ có $\widehat{A}=90^{\circ}$. Hình vuông $MNPQ$ nội tiếp tam giác ABC sao cho $M$ nằm trên đoạn $AB$, $N$ nằm trên đoạn $AC$ và $P,Q$ nằm trên đoạn $BC$. Chứng minh rằng $BC \geq 3QP$. Dấu $=$ xảy ra khi nào?
gọi $D$ là trung điểm $BC$ ta có $AH\leq AD=\frac{1}{2}BC$
gọi $H$ là hình chiếu của $A$ trên $BC$
ta có $\frac{BM}{AB}=\frac{MQ}{AH};\frac{AM}{AB}=\frac{MN}{BC}$
$\Rightarrow 1=(\frac{QM}{2AH}+\frac{QM}{2AH}+\frac{MN}{BC})^3\geq \frac{27QM^2MN}{4AH^2.BC}\geq \frac{27PQ^3}{4.(\frac{BC}{2})^2.BC}\Rightarrow BC\geq 3PQ$
dấu bằng xảy ra khi $\Delta ABC$ vuông cân
NTP
Đã gửi bởi chardhdmovies on 14-09-2014 - 21:26 trong Hình học
Bài 11: (Kết bài này) Cho lục giác lồi $ABCDEF$ có $AB=BC,CD=DE,EF=FA$. Chứng minh rằng: $\frac{BC}{BE}+\frac{DE}{DA}+\frac{FA}{FC}\geq \frac{3}{2}$. Dấu bằng xảy ra khi nào?
đặt $AC=x;CE=y;EA=z$
theo bđt $ptoleme$ cho tứ giác $ACEF$ ta có $AC.EF+CE.AF\geq AE.CF\Rightarrow FA(x+y)\geq FCz\Rightarrow \frac{FA}{FC}\geq \frac{z}{x+y}$
tương tự thì ta có $\frac{DE}{DA}\geq \frac{y}{z+x};\frac{BC}{BE}\geq \frac{x}{y+z}$
do đó $\frac{BC}{BE}+\frac{DE}{DA}+\frac{FA}{FC}\geq \frac{x}{y+z}+\frac{y}{z+x}+\frac{z}{x+y}\geq \frac{3}{2}$
dấu bằng xảy ra khi $ABCDEF$ là lục giác đều
bđt chặt hơn cho bài trên là $\frac{BC}{BE}+\frac{DE}{DA}+\frac{FA}{FC}\geq \frac{3}{2}+\frac{(AC-CE)^2+(CE-AE)^2+(AE-AC)^2}{(AC+CE)^2+(CE+AE)^2+(AE+AC)^2}$
NTP
Đã gửi bởi chardhdmovies on 11-06-2014 - 19:42 trong Tài liệu - Đề thi
Anh thấy mấy công thức tổ hợp chập có trong tài liệu chuyên toán lớp 6 đó em
không có đâu anh,nguyên thcs có đâu
Đã gửi bởi chardhdmovies on 11-06-2014 - 20:36 trong Tài liệu - Đề thi
Có trong cuốn này nè em
của em bị sao ấy,không vào được
Community Forum Software by IP.Board
Licensed to: Diễn đàn Toán học