2014年全国初中数学联合竞赛(初三年级组)

2014年全国初中数学联合竞赛试题参考答案第一试一、选择题：（本题满分42分，每小题7分） 1．已知,x y 为整数，且满足22441111211()()()3x y x y x y++=--，则x y +的可能的值有（ ） A. 1个 B. 2个 C. 3个 D. 4个【答】 C.由已知等式得2244224423x y x y x y xy x y x y++-⋅=⋅，显然,x y 均不为0，所以x y +＝0或32()xy x y =-. 若32()xy x y =-，则(32)(32)4x y +-=-.又,x y 为整数，可求得12,x y =-⎧⎨=⎩，或21.x y =-⎧⎨=⎩，所以1x y +=或1x y +=-.因此，x y +的可能的值有3个.2．已知非负实数,,x y z 满足1x y z ++=，则22t xy yz zx =++的最大值为 （ ） A ．47 B ．59 C ．916 D ．1225【答】 A.21222()2()()4t xy yz zx x y z yz x y z y z =++=++≤+++212(1)(1)4x x x =-+-2731424x x =-++2734()477x =--+，易知：当37x =，27y z ==时，22t xy yz zx =++取得最大值47.3．在△ABC 中，AB AC =，D 为BC 的中点，BE AC ⊥于E ，交AD 于P ，已知3BP =，1PE =，则AE ＝ （ ）ABCD【答】 B .因为AD BC ⊥，BE AC ⊥，所以,,,P D C E 四点共圆，所以12BD BC BP BE ⋅=⋅=，又2BC BD =，所以BD =DP =.又易知△AEP ∽△BDP ，所以AE PEBD DP =，从而可得PE AE BD DP =⋅== 4．6张不同的卡片上分别写有数字2，2，4，4，6，6，从中取出3张，则这3张卡片上所写的数字可以作为三角形的三边长的概率是 （ ）A ．12 B ．25 C ．23 D ．34【答】 B.若取出的3张卡片上的数字互不相同，有2×2×2＝8种取法；若取出的3张卡片上的数字有相同的，有3×4＝12种取法.所以，从6张不同的卡片中取出3张，共有8＋12＝20种取法.要使得三个数字可以构成三角形的三边长，只可能是：（2，4，4），（4，4，6），（2，6，6），（4，6，6），由于不同的卡片上所写数字有重复，所以，取出的3张卡片上所写的数字可以作为三角形的三边长的情况共有4×2＝8种.因此，所求概率为82205=. 5．设[]t 表示不超过实数t 的最大整数，令{}[]t t t =-.已知实数x 满足33118x x +=，则1{}{}x x+= （ ）A ．12 B．3 C．1(32- D ．1 【答】 D . 设1x a x +=，则32223211111()(1)()[()3](3)x x x x x a a x x x x x+=++-=++-=-，所以2(3)18a a -=，因式分解得2(3)(36)0a a a -++=，所以3a =.由13x x +=解得1(32x =，显然10{}1,0{}1x x <<<<，所以1{}{}x x+=1. 6．在△ABC 中，90C ∠=︒，60A ∠=︒，1AC =，D 在BC 上，E 在AB 上，使得△ADE 为等腰直角三角形, 90ADE ∠=︒ ,则BE 的长为 （ ）A．4- B．2 C．11)2D1【答】 A.过E 作EF BC ⊥于F ，易知△ACD ≌△DFE ，△EFB ∽△ACB . 设EF x =，则2BE x =，22AE x =-，)DE x =-，1DF AC ==，故2221)]x x +=-，即2410x x -+=.又01x <<，故可得2x =.故24BE x ==-二、填空题：（本题满分28分，每小题7分） 1．已知实数,,a b c 满足1a b c ++=，1111a b c b c a c a b++=+-+-+-，则abc =____．【答】 0. 由题意知1111121212c a b++=---，所以 (12)(12)(12)(12)(12)(12)(12)(12)(12)a b b c a c a b c --+--+--=---整理得22()8a b c abc -++=，所以abc =0. 2．使得不等式981715n n k <<+对唯一的整数k 成立的最大正整数n 为 ．A【答】144. 由条件得7889k n <<，由k 的唯一性，得178k n -≤且189k n +≥，所以2118719872k k n n n +-=-≥-=，所以144n ≤.当144n =时，由7889k n <<可得126128k <<，k 可取唯一整数值127. 故满足条件的正整数n 的最大值为144.3．已知P 为等腰△ABC 内一点，AB BC =，108BPC ∠=︒，D 为AC 的中点，BD 与PC 交于点E ，如果点P 为△ABE 的内心，则PAC ∠= ．【答】48︒.由题意可得PEA PEB CED AED ∠=∠=∠=∠，而180PEA PEB AED ∠+∠+∠=︒，所以60PEA PEB CED AED ∠=∠=∠=∠=︒， 从而可得30PCA ∠=︒.又108BPC ∠=︒，所以12PBE ∠=︒，从而24ABD ∠=︒. 所以902466BAD ∠=︒-︒=︒， 11()(6630)1822PAE BAD CAE ∠=∠-∠=︒-︒=︒，所以183048PAC PAE CAE ∠=∠+∠=︒+︒=︒.4．已知正整数,,a b c 满足:1a b c <<<，111a b c ++=，2b ac =，则b = ． 【答】36.设,a c 的最大公约数为(,)a c d =，1a a d =，1c c d =，11,a c 均为正整数且11(,)1a c =，11a c <，则2211b ac d a c ==，所以22|d b ，从而|d b ，设1b b d =（1b 为正整数），则有2111b a c =，而11(,)1a c =，所以11,a c 均为完全平方数，设2211,a m c n ==，则1b mn =，,m n 均为正整数，且(,)1m n =，m n <.又111a b c ++=，故111()111d a b c ++=，即22()111d m n mn ++=. 注意到222212127m n mn ++≥++⨯=，所以1d =或3d =.若1d =，则22111m n mn ++=，验算可知只有1,10m n ==满足等式，此时1a =，不符合题意，故舍去.若3d =，则2237m n mn ++=，验算可知只有3,4m n ==满足等式，此时27,36,48a b c ===，符合题意.因此，所求的36b =.第二试D一、（本题满分20分）设实数,a b 满足22(1)(2)40a b b b a +++=，(1)8a b b ++=，求2211a b +的值．解 由已知条件可得222()40a b a b ++=，()8ab a b ++=.设a b x +=，ab y =，则有2240x y +=，8x y +=， 联立解得(,)(2,6)x y =或(,)(6,2)x y =.若(,)(2,6)x y =，即2a b +=，6ab =，则,a b 是一元二次方程2260t t -+=的两根，但这个方程的判别式2(2)24200∆=--=-<，没有实数根；若(,)(6,2)x y =，即6a b +=，2ab =，则,a b 是一元二次方程2620t t -+=的两根，这个方程的判别式2(6)8280∆=--=>，它有实数根.所以2222222222211()262282a b a b ab a b a b a b ++--⨯+====.二．（本题满分25分）如图，在平行四边形ABCD 中，E 为对角线BD 上一点，且满足ECD ACB ∠=∠, AC 的延长线与△ABD 的外接圆交于点F . 证明：DFE AFB ∠=∠．证明 由ABCD 是平行四边形及已知条件知ECD ACB DAF ∠=∠=∠. 又A 、B 、F 、 D 四点共圆，所以BDC ABD AFD ∠=∠=∠，所以△ECD ∽△DAF ， 所以ED CD ABDF AF AF==. 又EDF BDF BAF ∠=∠=∠，所以△EDF ∽△BAF ，故 DFE AFB ∠=∠.三．（本题满分25分）设n 是整数，如果存在整数,,x y z 满足3333n x y z xyz =++-，则称n 具有性质P .在1，5，2013，2014这四个数中，哪些数具有性质P ，哪些数不具有性质P ？并说明理由.FBD解 取1x =，0y z ==，可得33311003100=++-⨯⨯⨯，所以1具有性质P . 取2x y ==，1z =，可得33352213221=++-⨯⨯⨯，所以5具有性质P . 为了一般地判断哪些数具有性质P ，记333(,,)3f x y z x y z xyz =++-，则33(,,)()3()3f x y z x y z xy x y xyz =++-+- 3()3()()3()x y z x y z x y z xy x y z =++-+++-++＝3()3()()x y z x y z xy yz zx ++-++++2221()()2x y z x y z xy yz zx =++++--- 2221()[()()()]2x y z x y y z z x =++-+-+-. 即(,,)f x y z 2221()[()()()]2x y z x y y z z x =++-+-+- ①不妨设x y z ≥≥，如果1,0,1x y y z x z -=-=-=，即1,x z y z =+=，则有(,,)31f x y z z =+； 如果0,1,1x y y z x z -=-=-=，即1x y z ==+，则有(,,)32f x y z z =+； 如果1,1,2x y y z x z -=-=-=，即2,1x z y z =+=+，则有(,,)9(1)f x y z z =+； 由此可知，形如31k +或32k +或9k （k 为整数）的数都具有性质P . 因此，1，5和2014都具有性质P .若2013具有性质P ，则存在整数,,x y z 使得32013()3()()x y z x y z xy yz zx =++-++++.注意到3|2013，从而可得33|()x y z ++，故3|()x y z ++，于是有39|()3()()x y z x y z xy yz zx ++-++++，即9|2013，但2013＝9×223＋6，矛盾，所以2013不具有性质P .。

2014 年全国初中数学联赛（初三年级组）试题参考答案第一试一、选择题：（本题满分42 分，每小题7 分）1．已知x, y为整数，且满足2 2 4 4(1 1 )( 1 1 ) 2 ( 1 1 )x y x y 3 x y. . . . . ，则x . y 的可能的值有（）A. 1 个B. 2 个C. 3 个D. 4个【答】C. 由已知等式得2 2 4 42 2 4 42 3x y x y x yxy x y x y. . .. . . ，显然x, y均不为0，所以x . y ＝0或3xy . 2(x . y) .若3xy . 2(x . y) ，则(3x . 2)(3y . 2) . .4 .又x, y 为整数，可求得12,xy. . ... .，或21.xy. . ... .，所以x . y .1或x . y . .1.因此，x . y 的可能的值有3 个.2．已知非负实数x, y, z满足x . y . z . 1，则t . 2xy . yz . 2zx的最大值为（）A．4 7B．5 9C．9 16D． 1225【答】A.2 2 2 ( ) 2 ( ) 1 ( )24t . xy . yz . zx . x y . z . yz . x y . z . y . z2 (1 ) 1 (1 )24. x . x . . x 7 2 3 14 2 4. . x . x . 7 ( 3)2 44 7 7. . x . . ，易知：当3 7x . ，2 7y . z . 时，t . 2xy . yz . 2zx取得最大值4 7.3．在△ ABC中，AB . AC ，D为BC的中点，BE . AC于E ，交AD于P ，已知BP . 3，PE . 1，则AE ＝（）A．6 2B． 2 C． 3 D． 6【答】B.因为AD . BC ， BE . AC ，所以P,D,C, E 四点共圆，所以BD.BC . BP.BE .12 ，又BC . 2BD，所以BD . 6，所以DP . 3 .又易知△ AEP ∽△ BDP ，所以AEPE BD DP. ，从而可得1 62 3AE PE BDDP. . . . . .2014 年全国初中数学联合竞赛初三年级试题参考答案第1 页（共5 页）4．6 张不同的卡片上分别写有数字2，2，4，4，6，6，从中取出3 张，则这3张卡片上所写的数字可以作为三角形的三边长的概率是（）A．1 2B．2 5C．2 3D． 34【答】B.若取出的3 张卡片上的数字互不相同，有2×2×2＝8 种取法；若取出的3张卡片上的数字有相同的，有3×4＝12 种取法.所以，从6 张不同的卡片中取出3 张，共有8＋12＝20 种取法.要使得三个数字可以构成三角形的三边长，只可能是：（2，4，4），（4，4，6），（2，6，6），（4，6，6），由于不同的卡片上所写数字有重复，所以，取出的3张卡片上所写的数字可以作为三角形的三边长的情况共有4×2＝8 种.因此，所求概率为82 20 5. .5．设[t]表示不超过实数t的最大整数，令{t} . t .[t] .已知实数x满足3 3x 1 18x. . ，则{x} {1}x. .（）A．12B．3. 5 C． 1 (35) 2. D．1【答】D.设x 1 ax. . ，则3 2 2 2 3 2x 1 (x 1 )(x 1 1) (x 1)[(x 1) 3] a(a 3)x x x x x. . . . . . . . . . . ，所以a(a2 .3) .18，因式分解得(a . 3)(a2 . 3a . 6) . 0，所以a .3. 由x 1 3x. . 解得1 (3 5)2x . . ，显然0 {x} 1,0 {1}1 x. . . . ，所以{x} {1}x. . 1.6．在△ ABC中，.C . 90.，.A . 60.，AC .1，D在BC上，E 在AB 上，使得△ ADE 为等腰直角三角形, .ADE . 90. ,则BE的长为（）A．4 . 2 3 B．2 . 3 C． 1 ( 31) 2.D． 3 .1【答】A.过E作EF . BC于F ，易知△ ACD≌△DFE ，△EFB∽△ACB . 设EF . x，则BE . 2x，AE . 2 . 2x，DE . 2(1. x)，DF . AC .1，故12 . x2 . [ 2(1. x)]2，即x2 . 4x .1 . 0 .又0 . x .1，故可得x . 2 . 3 .故BE . 2x . 4 . 2 3 .二、填空题：（本题满分28 分，每小题7 分）1．已知实数a,b, c满足a . b . c .1， 1 1 1 1a b c b c a c a b. . .. . . . . .，则abc . ____．【答】0.由题意知1 1 11 1 2c 1 2a 1 2b. . . . . .，所以(1. 2a)(1. 2b) . (1. 2b)(1. 2c) . (1. 2a)(1. 2c) . (1. 2a)(1. 2b)(1. 2c)整理得2 . 2(a . b . c) . 8abc，所以abc . 0.2014 年全国初中数学联合竞赛初三年级试题参考答案第2 页（共5页）FB C A2．使得不等式98 17 15nnk . ..对唯一的整数k 成立的最大正整数n 为．【答】144.由条件得788 9k n. . ，由k 的唯一性，得1 7 8 k n.. 且18 9 k n.. ，所以2 1 1 8 71 9 8 72k kn nn . .. . . . . ，所以n .144. 当n .144时，由7 88 9k n. . 可得126 . k .128，k可取唯一整数值127.故满足条件的正整数n 的最大值为144.3．已知P为等腰△ ABC内一点， AB . BC，.BPC .108.，D为AC 的中点， BD与PC交于点E，如果点P为△ ABE的内心，则.PAC . ．【答】48. .由题意可得.PEA ..PEB ..CED ..AED，而.PEA..PEB ..AED .180.，所以.PEA ..PEB ..CED ..AED . 60.，从而可得.PCA . 30. .又.BPC .108.，所以.PBE . 12.，从而.ABD . 24. .所以.BAD . 90.. 24. . 66.，1 ( ) 1 (66 30 ) 182 2.PAE . .BAD ..CAE . . . . . .，所以.PAC ..PAE ..CAE .18. .30. . 48. .4．已知正整数a,b, c满足:1. a . b . c，a . b . c .111，b2 . ac，则b . ．【答】36.设a, c的最大公约数为(a, c) . d ， 1 a . a d ， 1 c . c d ， 1 1 a ,c 均为正整数且1 1 (a ,c ) .1， 1 1 a . c ，则2 21 1 b . ac . d a c ，所以d2 | b2，从而d | b，设1 b . b d （ 1 b 为正整数），则有21 1 1 b . a c ，而1 1 (a ,c ) .1，所以1 1 a ,c 均为完全平方数，设2 21 1 a . m , c . n ，则1 b . mn，m, n均为正整数，且(m, n) .1，m. n .又a .b . c .111，故1 1 1 d(a . b . c ) .111，即d(m2 . n2 . mn) .111.注意到m2 . n2 . mn . 12 . 22 .1. 2 . 7，所以d .1或d . 3.若d .1，则m2 . n2 . mn .111，验算可知只有m .1,n .10满足等式，此时a.1，不符合题意，故舍去.若d . 3，则m2 . n2 . mn . 37，验算可知只有m . 3, n . 4满足等式，此时a . 27,b . 36, c . 48，符合题意.因此，所求的b . 36.2014 年全国初中数学联合竞赛初三年级试题参考答案第3 页（共5页）ED AB PC第二试一、（本题满分20 分）设实数a,b满足a2 (b2 .1) . b(b . 2a) . 40，a(b .1) . b . 8，求2 21 1a b. 的值．解由已知条件可得a2b2 . (a . b)2 . 40，ab . (a . b) . 8 .设a . b . x，ab . y ，则有x2 . y2 . 40，x . y . 8，联立解得(x, y) . (2,6)或(x, y) . (6, 2) .若(x, y) . (2,6)，即a . b . 2，ab . 6，则a,b是一元二次方程t2 . 2t . 6 .0的两根，但这个方程的判别式. . (.2)2 . 24 . .20 . 0，没有实数根；若(x, y) . (6, 2)，即a . b . 6，ab . 2，则a,b是一元二次方程t2 . 6t . 2 .0的两根，这个方程的判别式. . (.6)2 .8 . 28 . 0，它有实数根.所以2 2 2 22 2 2 2 2 2 21 1 ( )2 6 2 2 82a b a b aba b a b a b. . . . .. . . . . . 二．（本题满分25分）如图，在平行四边形ABCD中，E为对角线BD上一点，且满足.ECD ..ACB, AC 的延长线与△ ABD的外接圆交于点F . 证明：.DFE . .AFB．证明由ABCD是平行四边形及已知条件知.ECD ..ACB . .DAF .又A、B、F、D 四点共圆，所以.BDC ..ABD . .AFD，所以△ECD∽△ DAF ，所以ED CD ABDF AFAF . . .又.EDF . .BDF . .BAF ，所以△EDF ∽△BAF ，故.DFE . .AFB .三．（本题满分25 分）设n是整数，如果存在整数x, y, z满足n . x3 . y3 . z3 .3xyz，则称n具有性质P .在1，5，2013，2014 这四个数中，哪些数具有性质P ，哪些数不具有性质P ？并说明理由.解取x .1， y . z . 0，可得1 . 13 . 03 . 03 . 3.1. 0. 0，所以1具有性质P .取x . y . 2， z .1，可得5 . 23 . 23 .13 . 3. 2. 2.1，所以5具有性质P .为了一般地判断哪些数具有性质P，记f (x, y, z) . x3 . y3 . z3 . 3xyz，则f (x, y, z) . (x . y)3 . z3 .3xy(x . y) .3xyz. (x . y . z)3 .3(x . y)z(x . y . z) . 3xy(x . y . z)2014 年全国初中数学联合竞赛初三年级试题参考答案第4 页（共5 页）C FA BD E＝(x . y . z)3 .3(x . y . z)(xy . yz . zx)1 ( )(2 2 2 )2. x . y . z x . y . z . xy . yz . zx1 ( )[( )2 ( )2 ( )2 ]2. x . y . z x . y . y . z . z . x . 即f (x, y, z) 1 ( )[( )2 ( )2 ( )2 ]2. x . y . z x . y . y . z . z . x ①不妨设x . y . z，如果x . y . 1, y . z . 0, x . z . 1，即x . z .1, y . z，则有f (x, y, z) . 3z .1；如果x . y . 0, y . z .1, x . z . 1，即x . y . z .1，则有f (x, y, z) . 3z . 2；如果x . y . 1, y . z . 1, x . z . 2，即x . z . 2, y . z .1，则有f (x, y, z) . 9(z .1)；由此可知，形如3k .1或3k . 2或9k （k为整数）的数都具有性质P .因此，1，5 和2014 都具有性质P .若2013 具有性质P ，则存在整数x, y, z使得2013 . (x . y . z)3 .3(x . y . z)(xy . yz . zx) .注意到3 | 2013，从而可得3| (x . y . z)3，故3 | (x . y . z)，于是有9 | (x . y . z)3 .3(x . y . z)(xy . yz . zx)，即9 | 2013 ，但2013＝9×223＋6，矛盾，所以2013 不具有性质P .2014 年全国初中数学联合竞赛初三年级试题参考答案第5 页（共5 页）``。

2014年全国初中数学联合竞赛试题第一试考试时间 2014年3月23日 上午8:30—9:30 满分70分考生注意：1 本试卷两个大题共10个小题，全卷满分70分。

2 用圆珠笔或钢笔作答。

3 解题书写不要超出装订线。

一、 选择题：（本题满分42分，每小题7分）本题共有6个小题，每题均给出了代号为A 、B 、C 、D 的四个答案，其中有且仅有一个是正确的。

将你所选择的答案的代号填在题后的括号内，每小题选对得7分；不选、选错或选出的代号字母超过一个（不伦是否写在括号内），一律得0分。

1．已知,x y 为整数，且满足22441111211()()()3x y x y x y++=--，则x y +的可能的值有（ ） A. 1个 B. 2个 C. 3个 D. 4个2．已知非负实数,,x y z 满足1x y z ++=，则22t xy yz zx =++的最大值为 （ ）A ．47B ．59C ．916D ．1225 3．在△ABC 中，AB AC =，D 为BC 的中点，BE AC ⊥于E ，交AD 于P ，已知3BP =，1PE =，则AE ＝ （ ）A B C D 4．6张不同的卡片上分别写有数字2，2，4，4，6，6，从中取出3张，则这3张卡片上所写的数字可以作为三角形的三边长的概率是 （ ）A ．12 B ．25 C ．23 D ．345．设[]t 表示不超过实数t 的最大整数，令{}[]t t t =-.已知实数x 满足33118x x +=，则1{}{}x x+= （ ）A ．12B ．3C ．1(32D ．1 6．在△ABC 中，90C ∠=︒，60A ∠=︒，1AC =，D 在BC 上，E 在AB 上，使得△ADE 为等腰直角三角形, 90ADE ∠=︒ ,则BE 的长为 （ ）A ．4-B ．2C ．11)2D 1二、填空题：（本题满分28分，每小题7分）本题共有4个小题，要求直接将答案写在横线上。

初三数学竞赛试题 2014年全国初中数学联合竞赛试题参考答案及评分标准A．B． C． D．2014年全国初中数学联合竞赛试题参考答案及评分标准2．【答】 A.，易知：当，时，取得最大值.4．【答】 B.若取出的3张卡片上的数字互不相同，有2×2×2＝8种取法；若取出的3张卡片上的数字有相同的，有3×4＝12种取法.所以，从6张不同的卡片中取出3张，共有8＋12＝20种取法.6．【答】 A.过作于，易知△≌△，△∽△.设，则，，，，故，即.又，故可得.故.1．【答】 0.由题意知，所以2．【答】144.由条件得，由的唯一性，得且，所以，所以.当时，由可得，可取唯一整数值127.故满足条件的正整数的最大值为144.4．【答】36.设的最大公约数为，，，均为正整数且，，则，所以，从而，设（为正整数），则有，而，所以均为完全平方数，设，则，均为正整数，且，.又，故，即.注意到，所以或.若，则，验算可知只有满足等式，此时，不符合题意，故舍去.解由已知条件可得，.设，，则有，，……………………5分若，即，，则是一元二次方程的两根，但这个方程的判别式，没有实数根；……………………15分若，即，，则是一元二次方程的两根，这个方程的判别式，它有实数根.所以. ……………………20分解取，，可得，所以1具有性质.取，，可得，所以5具有性质.…………………5分为了一般地判断哪些数具有性质，记，则＝.即……………………10分如果，即，则有；如果，即，则有；如果，即，则有；由此可知，形如或或（为整数）的数都具有性质.因此，1，5和2014都具有性质. ……………………20分若2013具有性质，则存在整数使得.注意到，从而可得，故，于是有，即，但2013＝9×223＋6，矛盾，所以2013不具有性质. ……………………25分2014年全国初中数学联合竞赛试题参考答案及评分标准，易知：当，时，取得最大值.【答】 B.若取出的3张卡片上的数字互不相同，有2×2×2＝8种取法；若取出的3张卡片上的数字有相同的，有3×4＝12种取法.所以，从6张不同的卡片中取出3张，共有8＋12＝20种取法.要使得三个数字可以构成三角形的三边长，只可能是：（2，4，4），（4，4，6），（2，6，6），（4，6，6），由于不同的卡片上所写数字有重复，所以，取出的3张卡片上所写的数字可以作为三角形的三边长的情况共有4×2＝8种.A．B． C． D．【答】 A.设，则，，，，故，即.又，故可得.故.。

中国教育学会中学数学教学专业委员会2014年全国初中数学竞赛试题答题时注意：1．用圆珠笔或钢笔作答； 2．解答书写时不要超过装订线； 3．草稿纸不上交．一、选择题（共5小题，每小题7分，共35分．每道小题均给出了代号为A ，B ，C ，D 的四个选项，其中有且只有一个选项是正确的．请将正确选项的代号填入题后的括号里，不填、多填或错填都得0分）1．设非零实数a ，b ，c 满足2302340a b c a b c ++=⎧⎨++=⎩，，则222ab bc caa b c ++++的值为（ ）． （A ）12-（B ）0 （C ）12（D ）12．已知关于x 的不等式组255332x x x t x +⎧->-⎪⎨+⎪-<⎩，恰有5个整数解，则t 的取值范围是（ ）．（A ）6-＜t ＜112-（B ）6-≤t ＜112-（C ）6-＜t ≤112-（D ）6-≤t ≤112-3．如图，在Rt △ABC 中，已知O 是斜边AB 的中点，CD ⊥AB ，垂足为D ，DE ⊥OC ，垂足为E ．若AD ，DB ，CD 的长度都是有理数，则线段OD ，OE ，DE ，AC 的长度中，不．一定．．是有理数的为（ ）． （A ）OD （B ）OE （C ）DE（D ）AC4．如图，已知△ABC 的面积为24，点D 在线段AC 上，点F 在线段BC 的延长线上，且4BC CF =，DCFE 是平行四边形，则图中阴影部分的面积为（ ）．（A ）3 （B ）4 （C ）6（D ）85．对于任意实数x ，y ，z ，定义运算“*”为：()()32233333451160x y x y xy x y x y +++*=+++-，且()x y z x y z **=**，则2013201232****的值为（ ）． （A ）607967（B ）1821967（C ）5463967（D ）16389967二、填空题（共5小题，每小题7分，共35分）6．设33a =，b 是a 的小数部分，c 是2a 的小数部分，则(4)b b c ++的值为 ．7．一个质地均匀的正方体的六个面上分别标有数1，2，3，4，5，6．掷这个正方体三次，则其朝上的面的数和为3的倍数的概率是 ．8．已知正整数a ，b ，c 满足2220+--=a b c ，2380-+=a b c ，则abc 的最大值为 ．9．实数a ，b ，c ，d 满足：一元二次方程20x cx d ++=的两根为a ，b ，一元二次方程20x ax b ++=的两根为c ，d ，则所有满足条件的数组()，，，a b c d 为 ．10．444444222222121231991001121231991001++++++++++-+-+-…的值为 ．三、解答题（共4题，每题20分，共80分）11．如图，抛物线y=23ax bx+-，顶点为E，该抛物线与x轴交于A，B两点，与y轴交于点C，且OB＝OC＝3OA．直线113y x=-+与y轴交于点D．求∠DBC ∠CBE．12．设△ABC的外心、垂心分别为O H、，若B C H O、、、共圆，对于所有的△ABC，求BAC∠所有可能的度数．13．如图，设点D 在△ABC 外接圆上，且为BC 的中点，点X 在BD 上，E 是AX 的中点，过△ABC 的内心I 作直线R T 平行于DE ，分别与BC ，AX 交于点R ，T ，设直线DR 与ET 交于点S ．证明：点S 在△ABC 的外接圆上．14．如果将正整数M 放在正整数m 左侧，所得到的新数可被7整除，那么称M 为m 的“魔术数”（例如，把86放在415的左侧，得到的数86415能被7整除，所以称86为415的魔术数）．求正整数n 的最小值，使得存在互不相同的正整数12n a a a ，，…，，满足对任意一个正整数m ，在12n a a a ，，…，中都至少有一个为m 的魔术数．中国教育学会中学数学教学专业委员会2013年全国初中数学竞赛试题参考答案一、选择题 1．A解：由已知得(234)(23)0a b c a b c a b c ++=++-++=，故2()0a b c ++=．于是2221()2ab bc ca a b c ++=-++，所以22212ab bc ca a b c ++=-++． 2．C解：根据题设知不等式组有解，解得，32t -＜x ＜20．由于不等式组恰有5个整数解，这5个整数解只能为15，16，17，18，19，因此14≤32t -＜15，解得6-＜t ≤112-． 3．D解：因AD ，DB ，CD 的长度都是有理数，所以，OA ＝OB ＝OC ＝2AD BD+是有理数．于是，OD ＝OA －AD 是有理数．由Rt △DOE ∽Rt △COD ，知2OD OE OC =，·DC DODE OC =都是有理数，而AC＝·AD AB 不一定是有理数． 4．C解：因为DCFE 是平行四边形，所以DE //CF ，且EF //DC ．连接CE ，因为DE //CF ，即DE //BF ，所以S △DEB = S △DEC ，因此原来阴影部分的面积等于△ACE 的面积．连接AF ，因为EF //CD ，即EF //AC ，所以S △ACE = S △ACF ．因为4BC CF =，所以S △ABC = 4S △ACF ．故阴影部分的面积为6．5．C解：设201320124m ***=，则()20132012433m ****=*32323339274593316460m m m m m m ⨯+⨯+⨯+==++++-， 于是()201320123292****=*3223333923929245546310360967⨯⨯+⨯⨯+⨯+==+-．二、填空题 6．2解：由于2123a a <<<<，故1=-b a ，22=-c a ．所以223(4)(1)(124)(1)(1)12b b c a a a a a a a ++=--+-+=-++=-=．7．13解：掷三次正方体，朝上的面的数和为3的倍数的是3，6，9，12，15，18，且3＝1＋1＋1，6＝1＋1＋4＝1＋2＋3＝2＋2＋2，9＝1＋2＋6＝1＋3＋5＝1＋4＋4＝2＋2＋5＝2＋3＋4＝3＋3＋3， 12＝1＋5＋6＝2＋4＋6＝2＋5＋5＝3＋3＋6＝3＋4＋5＝4＋4＋4， 15＝3＋6＋6＝4＋5＋6＝5＋5＋5， 18＝6＋6＋6．记掷三次正方体面朝上的数分别为x ，y ，z ．则使x ＋y ＋z 为3的倍数的（x ，y ，z ）中，3个数都不相等的有8组，恰有两个相等的有6组，3个数都相等的有6组．故所求概率为83263616663⨯⨯+⨯+=⨯⨯．8．2013解：由已知2220+--=a b c ，2380-+=a b c 消去c ，并整理得()228666b a a -++=．由a 为正整数及26a a +≤66，可得1≤a ≤3．若1a =，则()2859b -=，无正整数解； 若2a =，则()2840b -=，无正整数解；若3a =，则()289b -=，于是可解得11=b ，5b =． （i ）若11b =，则61c =，从而可得311612013abc =⨯⨯=； （ii ）若5b =，则13c =，从而可得3513195abc =⨯⨯=． 综上知abc 的最大值为2013．9．(1212)，，，--，(00)，，，-t t （t 为任意实数） 解：由韦达定理得，，，．+=-⎧⎪=⎪⎨+=-⎪=⎪⎩a b c ab d c d a cd b 由上式，可知b a c d =--=．若0b d =≠，则1==d a b ，1==bc d ，进而2b d a c ==--=-．若0b d ==，则c a =-，有()(00)，，，，，，=-a b c d t t （t 为任意实数）． 经检验，数组(1212)--，，，与(00)，，，-t t （t 为任意实数）满足条件． 10解：设0k >，那么=11111(1)1k k k k ⎤⎫=+=+-⎪⎥++⎝⎭⎣⎦． 上式对1=k ，2，…，99求和，得原式11991100100100⎫⎫=+-=-=⎪⎪⎝⎭⎝⎭．三、解答题11．解：将0x =分别代入y =113x -+，23y ax bx =+-知，D (0，1)，C (0，3-)，所以B (3，0)，A (1-，0)．直线y =113x -+过点B ．将点C (0，3-)的坐标代入y =(1)(3)a x x +-，得1a =．…………5分抛物线223y x x =--的顶点为E (1，4-)．于是由勾股定理得BC ＝32，CE ＝2，BE ＝25． 因为BC 2＋CE 2＝BE 2，所以，△BCE 为直角三角形，90BCE ∠=︒．…………10分因此tan CBE ∠=CE CB =13．又tan ∠DBO =13OD OB =，则∠DBO ＝CBE ∠．所以，45DBC CBE DBC DBO OBC ∠-∠=∠-∠=∠=︒．…………20分12．解：分三种情况讨论． （i ）若△ABC 为锐角三角形．因为1802BHC A BOC A ∠=︒-∠∠=∠，，所以由BHC BOC ∠=∠，可得1802A A ︒-∠=∠，于是60A ∠=︒．…………5分（ii ）若△ABC 为钝角三角形．当90A ∠>︒时，因为()1802180BHC A BOC A ∠=︒-∠∠=︒-∠，，所以由180BHC BOC ∠+∠=︒，可得()3180180A ︒-∠=︒，于是120A ∠=︒；当90A ∠<︒时，不妨假设90B ∠>︒，因为2BHC A BOC A ∠=∠∠=∠，，所以由180BHC BOC ∠+∠=︒，可得3180A ∠=︒，于是60A ∠=︒．…………15分（iii ）若△ABC 为直角三角形．当90A ∠=︒时，因为O 为边BC 的中点，B C H O ，，，不可能共圆，所以A ∠不可能等于90︒；当90A ∠<︒时，不妨假设90B ∠=︒，此时点B 与H 重合，于是总有B C H O ，，，共圆，因此A ∠可以是满足090A ︒<∠<︒的所有角．综上可得，A ∠所有可能取到的度数为所有锐角及120︒．…………20分13．证明：如图，设DR 与△ABC 的外接圆交于点S '，AX 与S E '交于点T '，连接S C CD S A AE AD ''，，，，．由D 为BC 的中点知，A ，I ，D 三点共线，且∠CS D '=∠RCD ，△S CD '∽△CRD ，所以S D CDCD RD'=， ① 即2CD S D RD '=⋅． ②…………5分由E 为AX 的中点知，∠AS E '=∠T AE '，△AS E '∽△T AE '，所以S E AEAE T E'='， ③ 即2AE S E T E ''=⋅． ④由IR ∥DE ，知180IRD S'DE S'AE ∠=︒-∠=∠．又因为IDR S DA S EA ''∠=∠=∠，所以△IRD ∽△S AE '，则有ID S ERD AE'=． ⑤ …………10分由I 为△ABC 的内心，连接CI ，由CID CAI ACI DCB BCI ICD ∠=∠+∠=∠+∠=∠知ID CD =．由式①，⑤，得S D S ECD AE''=， 即S D CDS E AE'='． ⑥ 由式②，④，得22CD S D RDAE S E T E'⋅=''⋅． ⑦ 由式⑥，⑦得S D RDS E T E'=''， …………15分于是RT '∥DE ．又RT ∥DE ，故点T '与T 重合，即点S '在直线ET 上．从而，点S '与S 重合，即点S 在△ABC 的外接圆上．…………20分14．解：若n ≤6，取m =1，2，…，7，根据抽屉原理知，必有12na a a ，，…，中的一个正整数M 是(1i j ，≤i ＜j ≤7)的公共的魔术数，即7|(10M i +)，7|(10M j +)．则有7|(j i -)，但0＜j i -≤6，矛盾．故n ≥7．…………10分又当12n a a a ，，…，为1，2，…，7时，对任意一个正整数m ，设其为k 位数（k 为正整数）．则10k i m +（12i =，，…，7）被7除的余数两两不同．若不然，存在正整数i ，(1j ≤i ＜j ≤7)，满足7|[(10)(10)]k k j m i m +-+，即7|10()k j i -，从而7|()j i -，矛盾．故必存在一个正整数i (1≤i ≤7)，使得7|(10)k i m +，即i 为m 的魔术数． 所以，n 的最小值为7．…………20分。

2014年全国初中数学联合竞赛试题第一试（3月23日上午8：30——9：30） 一、选择题（本题满分42分，每小题7分）1． 已知x ， y 为整数，且满足)11(32)11)(11(4422y x y x y x --=++，则x +y 的可能的值有（ ）A ．1个B ．2个C ．3个D ．4个2．已知非负实数x ，y ，z 满足1=++z y x ，则zx yz xy t 22++=的最大值为（ ）A ．74 B ．95 C ．169 D ．2512 3．在△ABC 中，AB=AC ，D 为BC 的中点，BE ⊥AC 于E ，交AD 于P ，已知BP=3，PE=1．则AE=（ ）A ．26B ．2C ．3D ．6 4．6张不同的卡片上分别写有数字2，2，4，4，6，6，从中取出3张，则这3张卡片上所写的数字可以作为三角形的三边长的概率是（ ）A ．21 B ．52 C ．32 D ．43 5．设[]t 表示不超过实数t 的最大整数，令{}[]t t t -=，已知实数x 满足18133=+x x ，则{}=⎭⎬⎫⎩⎨⎧+x x 1（ ）A ．21 B ．53- C ．)53(21- D ．1 6．在△ABC 中，∠C =90°，∠A =60°，AC=1，D 在BC 上，E 在AB 上，使得△ADE 为等腰直角三角形，∠ADE =90°，则BE 的长为（ ）A ．324-B ．32-C ．)13(21- D ．13- 二、填空题（本题满分28分，每小题7分）1． 已知实数a ，b ，c 满足1=++c b a ，1111=-++-++-+ba c a cbc b a ，则=a b c ． 2． 使得不等式158179<+<k n n 对唯一的整数k 成立的最大正整数n 为 ．3．已知P 为等腰△ABC 内一点，AB=BC ，∠BPC =108°，D 为AC 的中点，BD 与PC 交于E ，如果P 为△ABE 的内心，则∠P AC = ．4．已知正整数a ，b ，c 满足：c b a <<<1，111=++c b a ，ac b =2，则=b ．第二试（3月23日上午9：50——11：20）一、（本题满分20分）设实数a ，b 满足40)2()1(22=+++a b b b a ，8)1(=++b b a ，求2211ba +的值． 二、（本题满分20分）如图，在□ABCD 中，E 为对角线BD 上一点，且满足∠ECD=∠ACB ， AC 的延长线与△ABD 的外接圆交于点F ，证明：∠DFE=∠AFB ．三、（本题满分25分）设n 是整数，如果存在整数x ，y ，z 满足xyz z y x n 3333-++=，则称n 具有性质P ．在1，5，2013，2014这四个数中，哪些数具有性质P ，哪些数不具有性质P ？并说明理由．E PDCBA311. 【分析】2,12322311)11(32)11)(11(4422±±=⇒+=⇒=-⇒--=++x xy x y yx y x y x ，)1,2(),5.0,2(),2,1(),4.0,1(),(--=⇒y x )1,2(),2,1(),(--=−−−→−y x 取整数解 1,1-=+⇒y x ；再找回遗失的一组解01122>+yx ，),(),(011t t y x y x -=⇒=+，0,≠∈t R t ∴1,0±=+y x2. 【分析】x z y z y x -=+⇒=++11,212222x x t yz zx yz xy t x z y +-=−−−→−++=-=+)22(4)1(4)()(2222x x t x yz z y z y +---=-+=-72816)73(72tx -+--= 740)73(7728162≤⇒≥-≥-⇒t x t ，此时73=x ，代入可得72==z y3. 【分析】易知BEC ∆∽⇒∆BDPBEBDBD BP BE BD BC BP =⇒=2 62,6423===⇒=⇒BC CD BD BDBD 22162422=-=-=BE BC CE ，36922=-=-=BD BP PD 2tan 136tan =⇒∠=====∠AEAPE PE AEAE PD BD BPD 4. 【分析】46622113aaaFEDCBA42664表示可行方案46426526024==P 5. 【分析】=+-+⇒=+)11)(1(1812233x x x x x x 183)1()1(2=⎥⎦⎤⎢⎣⎡-++x x x x 令p xx =+1，则0)63)(3(018323=++-⇒=--p p p p p ，0632>++p p ，3=p ，即253013312±=⇒=+-⇒=+x x x x x ，325325<+< ，212530<-<， ⅰ）当253+=x 时，{}53222531++-+=⎭⎬⎫⎩⎨⎧+x x 12532253=-+-+=； ⅱ）当253-=x 时，{}25322531--+-=⎭⎬⎫⎩⎨⎧+x x 12253253=-++-=； 6. 【分析】作EF ⊥BC 于F ，易知△DEF ≌△ADC ，DF=AC=1，EF=CD=a ， 又可知a BF 3=，在Rt △ABC 中，31360tan =++===︒a a BC ACBC， 32-=⇒a ，在Rt △BEF 中，324)32(222-=-===a EF BE1. 【分析】 1=++c b a ，12112112111111=-+-+-⇒=-++-++-+ba cb ac a c b c b aPEDCBA1)21)(21)(21()21)(21()21)(21()21)(21(=-----+--+--⇒c b a a c b c b aabc ca bc ab c b a ca bc ab c b a 8)(4)(21)(4)(43-+++++-=+++++-⇒0081=⇒=−−−→−=++abc abc c b a2. 【分析】 n k n k n n 9887158179<<⇒<+<，因给定的n 且k 唯一， 故14428798≤⇒≤-n n n ，此时127=k 其实本题是填空，可以等比放大，天马行空，−−−−→−<<⇒<<分子分母再放大726472639887n k n k 144,127144128144126==⇒<<⇒n k n k 3. 【张榜中学王寿喜老师分析】设x PBE =∠， 则x DCE +︒=∠18，x PCE EAD +︒=∠=∠18，x PEB PEA 236+︒=∠=∠，在PBE ∆中，︒=⇒︒=︒+++︒12180108236x x x ，∴︒=∠24ABD ，︒=∠66BAD ，︒=∠48PAC4. 【张榜中学王寿喜老师分析】c b a <<<1，111=++c b a ，则b c a -=+111 ①，2b ac = ②②-①，1112-+=--b b c a ac ，11012-+=---b b c a ac111)10)(11()1)(1(11+=-−−−→−-+=---<-b c b b c a c a ，101-=-b a9+=⇒a b ，21+=a c ，27111219=⇒=++++a a a a ，36=b一、【分析】40)(40)2()1(22222=++⇒=+++b a b a a b b b a ，8)(8)1(=++⇒=++b a ab b b a .⎩⎨⎧==+62ab b a ，或⎩⎨⎧==+26ab b a ①若⎩⎨⎧==+62ab b a ，则,a b 是一元二次方程0622=+-x x 的两根，0<∆，不符；②若⎩⎨⎧==+26ab b a 则,a b 是一元二次方程0262=+-x x 的两根， 0>∆，故84436)(2)(112222=-=-+=+ab ab b a b a 二、【证明】∵□ABCD∴∠ACB=∠DAF ∵∠ECD=∠ACB∴∠ECD=∠ACB=∠DAF ∵A 、B 、F 、 D 四点共圆 ∴∠BDC=∠ABD=∠DF A∴△ECD ∽△DAF ∴AF AB AF CD DF DE == ∵∠EDF=∠BDF=∠BAF ∴△EDF ∽△BAF ∴∠DFE=∠AFB三.【分析】∵10013001333=⨯⨯⨯-++，此时x=1，y=0，z=0，∴1具有性质P .∵51223122333=⨯⨯⨯-++，此时x=2，y=2，z=1，∴5具有性质P .xyz y x xy z y x xyz z y x 3)(3)(333333-+-++=-++ ))((3)(3zx yz xy z y x z y x ++++-++=))((21222zx yz xy z y x z y x ---++++=[]222)()()()(21x z z y y x z y x -+-+-++= 不失一般性，令0>≥≥z y x ，并记[]222333)()()()(213),,(x z z y y x z y x xyz z y x z y x f -+-+-++=-++=， ⅰ）若)1,0,1(),,(=---z x z y y x ,即1+=z x ,z y =,则13),,(+=z z y x f ； ⅱ）若)1,1,0(),,(=---z x z y y x ,即1+==z y x ,则23),,(+=z z y x f ； ⅲ）若)2,1,1(),,(=---z x z y y x ,即1,2+=+=z y z x ,则99),,(+=z z y x f ； 综上所述，形如31k +或32k +或9k （N k ∈）的数都具有性质P .所以1，5和2014都具有性质P ；但k k 93692232013≠=+⨯=，所以2013不具有性质P ．。

2014年全国初中数学联合竞赛（初三年级组）试题参考答案及评分标准说明：评阅试卷时，请依据本评分标准.第一试，选择题和填空题只设7分和0分两档；第二试各题，请按照本评分标准规定的评分档次给分.如果考生的解答方法和本解答不同，只要思路合理，步骤正确，在评卷时请参照本评分标准划分的档次，给予相应的分数.第一试一、选择题：（本题满分42分，每小题7分） 1．已知,x y 为整数，且满足22441111211()()()3x y x y x y++=--，则x y +的可能的值有（ ） A. 1个 B. 2个 C. 3个 D. 4个【答】 C.由已知等式得2244224423x y x y x y xy x y x y++-⋅=⋅，显然,x y 均不为0，所以x y +＝0或32()xy x y =-. 若32()xy x y =-，则(32)(32)4x y +-=-.又,x y 为整数，可求得12,x y =-⎧⎨=⎩，或21.x y =-⎧⎨=⎩，所以1x y +=或1x y +=-.因此，x y +的可能的值有3个.2．已知非负实数,,x y z 满足1x y z ++=，则22t xy yz zx =++的最大值为 （ ） A ．47 B ．59 C ．916 D ．1225【答】 A.212(1)(1)4x x x =-+-2731424x x =-++2734()477x =--+，易知：当37x =，27y z ==时，22t xy yz zx =++取得最大值47.3．在△ABC 中，AB AC =，D 为BC 的中点，BE AC ⊥于E ，交AD 于P ，已知3BP =，1PE =，则AE ＝ （ ）ABCD【答】 B .因为AD BC ⊥，BE AC ⊥，所以,,,P D C E 四点共圆，所以12BD BC BP BE ⋅=⋅=，又2BC BD =，所以BD =DP =.又易知△AEP ∽△BDP ，所以AE PEBD DP =，从而可得PE AE BD DP =⋅== 4．6张不同的卡片上分别写有数字2，2，4，4，6，6，从中取出3张，则这3张卡片上所写的数字可以作为三角形的三边长的概率是 （ ）A ．12 B ．25 C ．23 D ．34【答】 B.若取出的3张卡片上的数字互不相同，有2×2×2＝8种取法；若取出的3张卡片上的数字有相同的，有3×4＝12种取法.所以，从6张不同的卡片中取出3张，共有8＋12＝20种取法.要使得三个数字可以构成三角形的三边长，只可能是：（2，4，4），（4，4，6），（2，6，6），（4，6，6），由于不同的卡片上所写数字有重复，所以，取出的3张卡片上所写的数字可以作为三角形的三边长的情况共有4×2＝8种.因此，所求概率为82205=. 5．设[]t 表示不超过实数t 的最大整数，令{}[]t t t =-.已知实数x 满足33118x x +=，则1{}{}x x += （ ）A ．12 B．3 C．1(32D ．1 【答】 D . 设1x a x +=，则32223211111()(1)()[()3](3)x x x x x a a x x x x x+=++-=++-=-，所以2(3)18a a -=，因式分解得2(3)(36)0a a a -++=，所以3a =.由13x x +=解得1(32x =±，显然10{}1,0{}1x x<<<<，所以1{}{}x x +=1. 6．在△ABC 中，90C ∠=︒，60A ∠=︒，1AC =，D 在BC 上，E 在AB 上，使得△ADE 为等腰直角三角形, 90ADE ∠=︒ ,则BE 的长为 （ ）A．4- B．2- C．11)2D1【答】 A.过E 作EF BC ⊥于F ，易知△ACD ≌△DFE ，△EFB ∽△ACB . 设EF x =，则2B E x =，22AE x =-，)DE x =-，1DF AC ==，故2221)]x x +=-，即2410x x -+=.又01x <<，故可得2x =.故24BE x ==-二、填空题：（本题满分28分，每小题7分） 1．已知实数,,a b c 满足1a b c ++=，1111a b c b c a c a b++=+-+-+-，则abc =____．【答】 0. 由题意知1111121212c a b++=---，所以 整理得22()8a b c abc -++=，所以abc =0.2．使得不等式981715n n k <<+对唯一的整数k 成立的最大正整数n 为 ．【答】144. 由条件得7889k n <<，由k 的唯一性，得178k n -≤且189k n +≥，所以2118719872k k n n n +-=-≥-=，所以144n ≤.当144n =时，由7889k n <<可得126128k <<，k 可取唯一整数值127. 故满足条件的正整数n 的最大值为144.3．已知P 为等腰△ABC 内一点，AB BC =，108BPC ∠=︒，D 为AC 的中点，BD 与PC 交于点E ，如果点P 为△ABE 的内心，则PAC ∠= ．【答】48︒.由题意可得PEA PEB CED AED ∠=∠=∠=∠，而180PEA PEB AED ∠+∠+∠=︒，所以60PEA PEB CED AED ∠=∠=∠=∠=︒， 从而可得30PCA ∠=︒.又108BPC ∠=︒，所以12PBE ∠=︒，从而24ABD ∠=︒. 所以902466BAD ∠=︒-︒=︒， 11()(6630)1822PAE BAD CAE ∠=∠-∠=︒-︒=︒，所以183048PAC PAE CAE ∠=∠+∠=︒+︒=︒. 4．已知正整数,,a b c 满足:1a b c <<<，111a b c ++=，2b ac =，则b = ．【答】36.设,a c 的最大公约数为(,)a c d =，1a a d =，1c c d =，11,a c 均为正整数且11(,)1a c =，11a c <，则2211b ac d a c ==，所以22|d b ，从而|d b ，设1b bd =（1b 为正整数），则有2111b a c =，而11(,)1a c =，所以11,a c 均为完全平方数，设2211,a m c n ==，则1b mn =，,m n 均为正整数，且(,)1m n =，m n <.又111a b c ++=，故111()111d a b c ++=，即22()111d m n mn ++=. 注意到222212127m n mn ++≥++⨯=，所以1d =或3d =.若1d =，则22111m n mn ++=，验算可知只有1,10m n ==满足等式，此时1a =，不符合题意，故舍去. 若3d =，则2237m n mn ++=，验算可知只有3,4m n ==满足等式，此时27,36,48a b c ===，符合题意.因此，所求的36b =.第二试 （A ）一、（本题满分20分）设实数,a b 满足22(1)(2)40a b b b a +++=，(1)8a b b ++=，求2211a b +的值．解 由已知条件可得222()40a b a b ++=，()8ab a b ++=.设a b x +=，ab y =，则有2240x y +=，8x y +=， ……………………5分 联立解得(,)(2,6)x y =或(,)(6,2)x y =. ……………………10分若(,)(2,6)x y =，即2a b +=，6ab =，则,a b 是一元二次方程2260t t -+=的两根，但这个方程的判别式2(2)24200∆=--=-<，没有实数根； ……………………15分若(,)(6,2)x y =，即6a b +=，2ab =，则,a b 是一元二次方程2620t t -+=的两根，这个方程的判别式2(6)8280∆=--=>，它有实数根.所以2222222222211()262282a b a b ab a b a b a b ++--⨯+====. ……………………20分 二．（本题满分25分）如图，在平行四边形ABCD 中，E 为对角线BD 上一点，且满足ECD ACB ∠=∠, AC 的延长线与△ABD 的外接圆交于点F . 证明：DFE AFB ∠=∠．证明 由ABCD 是平行四边形及已知条件知ECD ACB DAF ∠=∠=∠.……………………5分又A 、B 、F 、 D 四点共圆，所以BDC ABD AFD ∠=∠=∠，所以△ECD ∽△DAF ， ……………………15分所以ED CD ABDF AF AF==. ……………………20分 又EDF BDF BAF ∠=∠=∠，所以△EDF ∽△BAF ，故DFE AFB ∠=∠. ……………………25分三．（本题满分25分）设n 是整数，如果存在整数,,x y z 满足3333n x y z xyz =++-，则称n 具有性质P .在1，5，2013，2014这四个数中，哪些数具有性质P ，哪些数不具有性质P ？并说明理由.解 取1x =，0y z ==，可得33311003100=++-⨯⨯⨯，所以1具有性质P .取2x y ==，1z =，可得33352213221=++-⨯⨯⨯，所以5具有性质P .…………………5分 为了一般地判断哪些数具有性质P ，记333(,,)3f x y z x y z xyz =++-，则3()3()()3()x y z x y z x y z xy x y z =++-+++-++＝3()3(x y z ++-2221()[()()()]2x y z x y y z z x =++-+-+-. 即(,,)f x y z 2221()[()()()]2x y z x y y z z x =++-+-+- ①……………………10分不妨设x y z ≥≥，如果1,0,1x y y z x z -=-=-=，即1,x z y z =+=，则有(,,)31f x y z z =+； 如果0,1,1x y y z x z -=-=-=，即1x y z ==+，则有(,,)32f x y z z =+； 如果1,1,2x y y z x z -=-=-=，即2,1x z y z =+=+，则有(,,)9(1)f x y z z =+； 由此可知，形如31k +或32k +或9k （k 为整数）的数都具有性质P .因此，1，5和2014都具有性质P . ……………………20分若2013具有性质P ，则存在整数,,x y z 使得32013()3()()x y z x y z xy yz zx =++-++++.注意到3|2013，从而可得33|()x y z ++，故3|()x y z ++，于是有39|()3()()x y z x y z xy yz zx ++-++++，即9|2013，但2013＝9×223＋6，矛盾，所以2013不具有性质P . ……………………25分。