高中数学竞赛(预赛)训练试题(六)

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江苏省高中数学竞赛预赛试题

江苏省高中数学竞赛预赛试题

江苏省高中数学竞赛预赛试题本试卷分第一卷(选择题)和第二卷(非选择题)两部分,共150分,考试时间120分钟。

第Ⅰ卷(选择题共36分)一.选择题:本大题共6小题,每小题6分,共36分。

在每小题给出的4个选项中,只有一项是符合题目要求的.1.函数y=f(x) 的图像按a→=(π4,2)平移后,得到的图像的解析式为y=sin(x+π4)+2,那么y=f(x)的解析式为 ( ) A.y=sin x B.y=cos x C.y=sin x+2 D.y=cos x+4解: y=sin[(x+π4)+π4], 即y=cos x.故选B.2.如果二次方程x2-px-q=0 (p,q∈N*)的正根小于3,那么这样的二次方程有( ) A.5个B.6个C.7个D.8个解:由∆=p2+4q>0,-q<0,知方程的根一正一负.设f(x)=x2-px-q,则f(3)= 32-3p-q>0,即3p+q<9.由p,q∈N*,所以p=1,q≤5或p=2,q≤2. 于是共有7组(p,q)符合题意.故选C.3.设a>b>0,那么a2+1b(a-b)的最小值是()A.2 B.3 C.4 D.5解:由a>b>0,可知0<b(a-b)≤14a2.所以,a2+1b(a-b)≥a2+4a2≥4.故选C.4.设四棱锥P-ABCD的底面不是平行四边形,用平面α去截此四棱锥,使得截面四边形是平行四边形,则这样的平面α( ) A.不存在B.只有1个C.恰有4个D.有无数多个解:设四棱锥的两组不相邻的侧面的交线为m,n,直线m、n确定了平面β,作与β平行的平面α与四棱锥侧棱相截,则截得的四边形是平行四边形.这样的平面α有无数多个.故选D.5.设数列{a n}:a0=2, a1=16,a n+2=16 a n+1-63 a n (n∈N),则a2005被64除的余数为( ) A.0 B.2 C.16 D.48解:数列{ a n}模64周期地为2,16,2,-16,又2005被4除余1,故选C.6.一条走廊宽2m、长8m,用6种颜色的1⨯1m2的整块地砖来铺设(每块地砖都是单色的,每种颜色的地砖都足够多),要求相邻的两块地砖颜色不同,那么所有的不同拼色方案种数有( ) A.308B.30⨯257 C.30⨯207 D.30⨯217解:铺第一列(两块地砖)有30种方法;其次铺第二列,设第一列的两格铺了A、B两色(如图),那么,第二列的上格不能铺A色,若铺B色,则有(6-1)种铺法;若不铺B色,则有(6-2)2种方法,于是第二列上共有21种铺法.同理,若前一列铺A B好,则其后一列都有21种铺法. 因此,共有30⨯217种铺法.故选D .二.填空题:本大题共6小题,每小题6分,共36分.7.设向量→OA 绕点O 逆时针旋转2π得→OB ,且2→OA +→OB=(7,9),则向量→OB= . 解:设→OA=(m ,n ),则→OB=(-n ,m ), 所以 2→OA +→OB=(2m -n ,2n +m )=(7,9),即 ⎩⎪⎨⎪⎧2m -n=7,m +2n=9. 得 ⎩⎨⎧m=235,n=115.因此, →OA=(235,115),→OB=(-115,235).故填(-115,235).8.设无穷数列{a n }的各项都是正数,S n 是它的前n 项之和,对于任意正整数n ,a n 与2的等差中项等于S n 与2的等比中项,则该数列的通项公式为 .解:由题意知a n +22=2S n , 即S n =(a n +2)28. ①由①式,a 1+22=2a 1,得a 1=2.又由①式得 S n -1=(a n -1+2)28(n ≥2) ② 则有 a n =S n -S n -1=(a n +2)28-(a n -1+2)28(n ≥2), 整理得 (a n +a n -1)(a n -a n -1-4)=0.又因为a n >0,a n -1>0,所以a n -a n -1=4(n ≥2),a 1=2.因此, 数列{a n }是以2为首项,4为公差的等差数列,其通项公式为a n =2+4(n -1), 故填a n =4n -2 (n ∈N*).9.函数y=|cos x |+|cos2x | (x ∈R ) 的最小值是 .解:令t=|cos x |∈[0,1],则y=t +|2t 2-1|. 当22≤t ≤1时,y=2t 2+t -1=2(t +14)2-98,得 22≤y ≤2.当0≤t <22时,y=-2t 2+t +1=-2(t -14)2+98,得22≤y ≤98.又y 可取到22.故填22.10.在长方体中ABCD -A 1B 1C 1D 1中,AB=2, AA 1=AD=1,点E 、F 、G 分别是棱AA 1、C 1D 1与BC 的中点,那么四面体B 1-EFG 的体积是 .解:在D 1A 1的延长线上取一点H ,使AH=14,易证,HE ∥B 1G ,HE ∥平面B 1FG .故 V B 1-EFG =V E -B 1FG =V H -B 1FG =V G -B 1FH .而S ∆B 1EF =98,G 到平面B 1FH 的距离为1.故填V B 1-EFG =38.11.由三个数字1,2,3组成的5位数中,1,2,3都至少出现1次,这样的5位数共有 个.解:在5位数中,若1只出现1次,有C 51(C 41+C 42+C 43)=70个;若1只出现2次,有C 52(C 31+C 32)=60个;若1只出现3次,有C 53C 21=20个.所以这样的五位数共有150个.故填150.12.已知平面上两个点集:M={(x ,y )| |x +y +1|≥2(x 2+y 2),x ,y ∈R },N={(x ,y )| |x -a |+|y -1|≤1,x ,y ∈R },若M ∩N ≠∅,则a 的取值范围为 .解:由题意知M 是以原点为焦点,直线x +y +1=0为准线的抛物线及其凹口内侧的点集,N 是以(a ,1)为中心的正方形及其内部的点集(如图).考察M ∩N=∅时a 的取值范围: 令y=1, 代入方程 |x +y +1|=2(x 2+y 2) 得x 2-4x -2=0,解得 x=2±6.所以,当a <2-6-1=1-6时M ∩N=∅.令y=2,代入方程|x +y +1|=2(x 2+y 2)得x 2-6x -1=0,解得 x=3±10.所以,当a >3+10时,M ∩M=∅.于是,当1-6≤a ≤3+10,即a ∈[1-6,3+10]时,M ∩N ≠∅.故填[1-6,3+10].三、解答题:13. 已知点M 是∆ABC 的中线AD 上的一点,直线BM 交边AC 于点N ,且AB 是∆NBC的外接圆的切线,设BC BN =λ,试求 BM MN (用λ表示).(15分)证明:在∆BCN 中,由Menelaus 定理得BM MN ·NA AC ·CD DB =1.因为 BD=DC ,所以BM MN =AC AN .………………………6分 由∠ABN=∠ACB ,知∆ABN ∽∆ACB ,则 AB AN =AC AB =CB BN .所以,AB AN ·AC AB =⎝ ⎛⎭⎪⎫CB BN 2,即AC AN =BC 2BN 2.…………………………………………………12分 因此,BM MN =BC 2BN 2.A B C D N M又 BC BN =λ,故 BM MN=λ2.………………………………………………………………15分14.求所有使得下列命题成立的正整数n (n ≥2):对于任意实数x 1,x 2,…,x n ,当i=1∑n x i =0时,总有i=1∑nx i x i +1≤0 (其中x n +1=x 1).(15分)解:当n=2时,由x 1+x 2=0,得x 1x 2+x 2x 1=-2x 12≤0.故n =2时命题成立;……3分当n=3时,由x 1+x 2+x 3=0,得x 1x 2+x 2x 3+x 3x 1=(x 1+x 2+x 3)2-(x 21 +x 22+x 23)2=-(x 21+x 22+x 23)2≤0.故n=3时命题成立. ……………………………………………………………………………………6分当n=4时,由x 1+x 2+x 3+x 4=0,得x 1x 2+x 2x 3+x 3x 4+x 4x 1=(x 1+x 3)(x 2+x 4)=-(x 2+x 4)2≤0.故n=4时,命题成立.………………………………………………………………9分 当n ≥5时,令x 1=x 2=1,x 4=-2,x 3=x 5=…=x n =0,则i=1∑n x i =0,但i=1∑nx i x i +1=1>0,故n ≥5时命题不成立.综上可知,使命题成立的n=2,3,4.……………………………………………15分15.设椭圆的方程x 2a 2+y 2b 2=1(a >b >0),线段PQ 是过左焦点F 且不与x 轴垂直的焦点弦,若在左准线上存在点R ,使△PQR为正三角形,求离心率e 的取值范围,并用e 表示直线PQ 的斜率.(24分)解:如图,设线段PQ 中点M ,过点P 、M 、Q 分别作准线的垂线,垂足分别为点P ',M ',Q ',则|MM '|=12(|PP '|+|QQ '|)=12(|PF |e+|QF |e )=|PQ |2e .…………………………6分假设存在点R ,则|RM |=32|PQ |,且|MM '|<|RM | ,即|PQ |2e <32|PQ |,所以, e >33.………………………………12分于是,cos ∠RMM '=|MM '||RM |=12e ⨯13e ,cot∠RMM'=13e2-1.在图中,|PF| < |QF|,且有k PQ= tan∠QFx= tan∠FMM'=cot∠RMM'=13e2-1.………………………………………………18分当e>33时,过点F作斜率为13e2-1的焦点弦PQ,它的中垂线交左准线于R,由上述过程知,|RM|=32|PQ|.故∆PQR为正三角形.……………………………………………21分根据对称性,当|FP| > |FQ|时,有k PQ=-13e2-1.所以,椭圆x2a2+y2b2=1(a>b>0)的离心率e的范围是(33,1),且直线PQ的斜率为±13e2-1.…………………………………………………………………………………………24分16.⑴若n(n∈N*) 个棱长为正整数的正方体的体积之和等于2005,求n的最小值,并说明理由;( 12分)⑵若n (n∈N*) 个棱长为正整数的正方体的体积之和等于20022005,求n的最小值,并说明理由.( 24分)解:⑴因为2005=1728+125+125+27=123+53+53+33,故n=4存在,n min≤4.………6分103=1000,113=1331,123=1728,133=2169,123<2005<133,则n≠1.若n=2,因103+103<2005,则最大立方体的棱长只能为11或12,2005-113=674,2005-123=277,674与277均不是完全立方数,故n=2不可能;若n=3,设此三个立方体中最大一个的棱长为x,由3x3≥2005>3×83,知最大立方体的棱长只能为9、10、11或12,而2005<3⨯93,2005-93-93=547,2005-93-83-83>0,故x≠9.2005-103-103=5,2005-103-93=276,2005-103-83=493,2005-103-73-73>0.故x≠10;2005-113-93<0,2005-113-83=162,2005-113-73=331,2005-113-63-63>0,故x ≠11;2005-123-73<0,2005-123-63=61,2005-123-53-53>0,故x≠12.所以n=3不可能.综上所述,n min=4.…………………………………………………………………………12分⑵设n个立方体的棱长分别是x1,x2,…,x n,则x31+x32+…+x3n=20022005.①由2002≡4(mod 9),43≡1(mod 9),得20022005≡42005≡4668⨯3+1≡(43)668⨯4≡4(mod 9).②又当x∈N*时,x3≡0,±1(mod 9),所以x31≡∕4(mod 9),x31+x32≡∕4(mod 9),x31+x32+x33≡∕4(mod 9).③①式模9,并由②、③式可知n≥4.…………………………………………………18分而2002=103+103+13+13,则20022005=20022004⨯(103+103+13+13)=(2002668)3⨯(103+103+13+13)=(2002668⨯10)3+(2002668⨯10)3+(2002668)3+(2002668)3.故n=4为所求的最小值.………………………………………………………………24分。

解析版-2024年全国高中数学联赛福建赛区预赛试卷

解析版-2024年全国高中数学联赛福建赛区预赛试卷

2024 年全国高中数学联赛福建赛区预赛 暨 2024 年福建省高中数学竞赛试卷参考答案(考试时间: 2024 年 6 月 22 日上午 9:00-11:30, 满分 160 分)一、填空题 (共 10 小题, 每小题 6 分, 满分 60 分. 请直接将答案写在题中的横线上) 1. 在 △ABC 中,已知 AB =4,BC =2,AC =2√3 ,若动点 P 满足 |CP⃗⃗⃗⃗⃗ |=1 ,则 AP ⃗⃗⃗⃗⃗ ⋅BP ⃗⃗⃗⃗⃗ 的最大值为 . 【答案】 5【解答】取 AB 中点 O ,则AP ⃗⃗⃗⃗⃗ ⋅BP ⃗⃗⃗⃗⃗ =PA ⃗⃗⃗⃗⃗ ⋅PB ⃗⃗⃗⃗⃗ =14[(PA ⃗⃗⃗⃗⃗ +PB ⃗⃗⃗⃗⃗ )2−(PA ⃗⃗⃗⃗⃗ −PB ⃗⃗⃗⃗⃗ )2]=14[(2PO ⃗⃗⃗⃗⃗ )2−BA⃗⃗⃗⃗⃗ 2]=PO ⃗⃗⃗⃗⃗ 2−14×42=PO ⃗⃗⃗⃗⃗ 2−4由 AB =4,BC =2,AC =2√3 ,知 AB 2=CA 2+CB 2 ,于是 CA ⊥CB . 所以 CO =12AB =2 .又 |CP⃗⃗⃗⃗⃗ |=1 ,所以 |PO ⃗⃗⃗⃗⃗ | 的最大值为 CO +1=3 . 所以 AP⃗⃗⃗⃗⃗ ⋅BP ⃗⃗⃗⃗⃗ 的最大值为 32−4=5 . 2. 已知 z 1,z 2,z 3 为方程 z 3=−i 的三个不同的复数根,则 z 1z 2+z 2z 3+z 3z 1= . 【答案】 0【解答】设 z =x +yi (x,y ∈R ) 为方程 z 3=−i 的复数根, 则 z 3=(x +yi )3=x 3+3x 2(yi )+3x (yi )2+(yi )3=−i . 即 x 3+3x 2yi −3xy 2−y 3i =−i,x 3−3xy 2+(3x 2y −y 3)i =−i . 由 x,y ∈R ,得 {x 3−3xy 2=03x 2y −y 3=−1,解得 {x 1=0y 1=1 , {x 2=√32y 2=−12,{x 3=−√32y 3=−12.于是 z 1=i, z 2=√32−12i, z 3=−√32−12i . 所以 z 2+z 3=(√32−12i)+(−√32−12i)=−i ,z 2z 3=(√32−12i)(−√32−12i)=(−12i)2−(√32)2=−14−34=−1.因此 z 1z 2+z 2z 3+z 3z 1=z 1(z 2+z 3)+z 2z 3=i ×(−i )−1=0 .3. 设a=66⋯6⏟10个6,b=33⋯3⏟6个3,则a,b的最大公约数为 .【答案】 33【解答】用(x,y)表示正整数x,y的最大公约数.则(a,b)=(66⋯6⏟10个6,33⋯3⏟6个3)=(33⋯3⏟10个3,33⋯3⏟6个3)=3(11⋯1⏟10个1,11⋯1⏟6个1) .设m=11⋯1⏟10个1, n=11⋯1⏟6个1,则由m=11⋯1⏟10个1=104×11⋯1⏟6个1+1111 ,可知(m,n)=(1111,11⋯1⏟6个1) .同理可得, (m,n)=(1111,11⋯1⏟6↑1)=(11,1111)=(11,11)=11 .所以(a,b)=3(m,n)=33 .4. 某校三个年级举办乒乓球比赛, 每个年级选派 4 名选手参加比赛. 组委会随机将这 12 名选手分成 6 组, 每组 2 人, 则在上述分组方式中每组的 2 人均来自不同年级的概率为 .【答案】64385【解答】设三个年级为甲、乙、丙.12名选手随机分成6组,每组2人的分组方式有: C122C102C82C62C42C22A66=11×9×7×5×3×1种.下面考虑每组的2人均来自不同年级的分组情形.先考虑甲年级4名选手的配对方式: 由于每组2人均来自不同年级, 因此需从乙, 丙两个年级中每个年级各取 2 名选手与甲年级的 4 名选手配对. 故有C42×C42×A44=36×24种方式.再考虑余下 4 人的配对方式,此时乙、丙年级各有 2 人,其分组方式有2×1种.所以每组的 2 人均来自不同年级的分组方式有36×24×2种.所以每组的 2 人均来自不同年级的概率为36×24×211×9×7×5×3×1=64385.5. 如图,在棱长为 6 的正方体ABCD−A1B1C1D1中,点E,F分别为 AB,BC 的中点,点 G 在棱 CC 1 上. 若平面 EFG 与底面 ABCD 所成角的余弦值为 3√1717,则平面 EFG 截正方体 ABCD −A 1B 1C 1D 1 所得截面多边形的周长为 . 【答案】 6√13+3√2【解答】如图,以 D 为原点,射线 DA,DC,DD 1 分别为 x 轴, y 轴,(第 5 题图) z 轴非负半轴建立空间直角坐标系.(第 5 题答题图)则 E (6,3,0),F (3,6,0) . 设 G (0,6,t ) ,则 EF ⃗⃗⃗⃗⃗ =(−3,3,0) , EG ⃗⃗⃗⃗⃗ =(−6,3,t ) . 设 m ⃗⃗ =(x,y,z ) 为平面 EFG 的一个法向量,则{m ⃗⃗ ⋅EF⃗⃗⃗⃗⃗ =−3x +3y +0=0m ⃗⃗ ⋅EG⃗⃗⃗⃗⃗ =−6x +3y +tz =0 ,于是 m ⃗⃗ =(t,t,3) 为平面 EFG 的一个法向量.又 n ⃗ =(0,0,1) 为平面 ABCD 的一个法向量,且平面 EFG 与底面 ABCD 所成角的余弦值 为 3√1717, 所以 |cos⟨m ⃗⃗ ,n ⃗ ⟩|=|m⃗⃗⃗ ⋅n ⃗ |m ⃗⃗⃗ |⋅|n ⃗ ||=√2t 2+9⋅1=3√1717. 结合 t >0 ,解得 t =2 . 所以 G (0,6,2),CG =2 .延长 EF 交直线 DC 于点 M ,由 E,F 分别为 AB,BC 的中点,知点 M 在 DC 延长线上, 且 CM =3 . 由 CG DD 1=26=39=MCMD 知, M,G,D 1 三点共线.于是 GD 1 是截面多边形的一条边.延长 FE 交直线 DA 于点 N ,连接 D 1N 交 AA 1 于点 P ,则 D 1P 也是截面多边形的一条边. 另由AN =3=12A 1D 1 可知, AP =12A 1P ,所以 AP =2,A 1P =4 .连接 PE ,则五边形 EFGD 1P 为平面 EFG 截正方体 ABCD −A 1B 1C 1D 1 所得的截面多边形. 易知 EF =√32+32=3√2,FG =√32+22=√13,GD 1=√42+62=2√13 ,D 1P =√62+42=2√13, PE =√22+32=√13.所以截面五边形的周长为 6√13+3√2 .注: 作 CH ⊥EF 与 H ,则 GH ⊥EF,∠GHC 为二面角 G −EF −D 的平面角,于是 tan∠GHC =CGCH =3√22=2√23,因此 CG =2 。

年全国高中数学联赛浙江省预赛试题及答案(word版本)

年全国高中数学联赛浙江省预赛试题及答案(word版本)

年全国高中数学联合竞赛浙江省预赛试卷一、选择题 1、下列三数16273,log 82,log 1242的大小关系正确的是 ( ) A 、16273log 82log 1242<< B 、27163log 124log 822<<C 、27163log 124log 822<<D 、27163log 124log 822<<2、已知两点A (1,2),B (3,1)到直线L 252L 共有( )A 、1条B 、2条C 、 3条D 、 4条3、设()f n 为正整数n (十进制)的各数位上的数字的平方之和,比如()22212312314f =++=。

记1()()f n f n =,1()(())k k f n f f n +=,1,2,3...k =,则2006(2006)f =( )A 、20B 、4C 、42D 、1454、设在xOy 平面上,20y x <≤,01x ≤≤所围成图形的面积为13,则集合 {}{}2(,)|||||1,(,)|||1M x y y x N x y y x =-≤=≥+的交集M N ⋂所表示的图形面积为( )A 、13 B 、23 C 、1 D 、435、在正边形中,与所有边均不平行的对角线的条数为( )。

A 、B 、21003 C 、210031003- D 、210031002- 6、函数sin cos tan cot sin cos tan cot ()sin tan cos tan cos cot sin cot x x x x x x x x f x x x x x x x x x ++++=+++++++在(,)2x o π∈时的最小值为( )。

A 、2B 、4C 、6D 、8 二、填空题7、手表的表面在一平面上。

整点1,2,,12这12个数字等间隔地分布在半径为22的圆周上。

从整点i 到整点()1i +的向量记作1i i t t +,则1223233412112t t t t t t t t t t t t ⋅+⋅++⋅= 。

2023_年全国高中数学联赛(四川预赛)试题及解析

2023_年全国高中数学联赛(四川预赛)试题及解析

2023年全国高中数学联赛(四川预赛)试题及解析张㊀君(四川省温江中学ꎬ四川成都611130)摘㊀要:文章给出2023年全国高中数学联赛(四川预赛)试题及解析ꎬ部分试题给出一题多解ꎬ解答题给出了有别于参考答案的精彩解法.关键词:高中数学联赛ꎻ四川预赛ꎻ数学竞赛试题中图分类号:G632㊀㊀㊀文献标识码:A㊀㊀㊀文章编号:1008-0333(2023)28-0088-05收稿日期:2023-07-05作者简介:张君(1978.10-)ꎬ男ꎬ四川省宣汉人ꎬ本科ꎬ中学高级教师ꎬ从事高中数学教学研究.㊀㊀2023年全国高中数学联赛(四川预赛)试题ꎬ全卷共11道题(满分120分)ꎬ其中8道填空题(每小题8分)ꎬ3道解答题(第9题16分ꎬ第11㊁12题各20分).笔者参考2022年四川预赛试题及其解析[1]ꎬ对2023年四川预赛每道题都进行了分析和研究ꎬ逐个给出解析.1试题内容简析该试题涉及函数性质(第1题)ꎬ平面向量(第2题)ꎬ二项式定理(第3题)ꎬ函数与导数(第4题)ꎬ数论(第5题)ꎬ立体几何(第6题)ꎬ平面解析几何(第9题)ꎬ三角函数与三角变换(第7ꎬ8题)ꎬ函数与数列(第5ꎬ10题)ꎬ函数与不等式(第8ꎬ11题).2试题及其解析题1㊀已知f(x)是定义在R上的函数ꎬ且对任意实数xꎬ均有2f(x)+fx2-1()=1ꎬ则f(2)的值为.解析㊀令x=1ꎬ得2f(1)+f0()=1.①令x=-1ꎬ得2f(-1)+f0()=1.②令x=0ꎬ得2f(0)+f-1()=1.③由①②③解得f(1)=13.令x=2ꎬ得2f(2)+f1()=1.解得f(2)=13.题2㊀设平面向量aꎬb满足:|a|=1ꎬ|b|=2ꎬaʅb.点OꎬAꎬB为平面上的三点ꎬ满足OAң=2a+bꎬOBң=-3a+2bꎬ则ΔAOB的面积为.解析㊀由aʅb建立以O为原点ꎬ分别以向量aꎬb的方向为正方向建立平面直角坐标系ꎬ因为|a|=1ꎬ|b|=2ꎬ所以a=(1ꎬ0)ꎬb=(0ꎬ2).所以OAң=2a+b=(2ꎬ2)ꎬOBң=-3a+2ba=(-3ꎬ4).即A(2ꎬ2)ꎬB(-3ꎬ4).从而求得SΔAOB=7.题3㊀在(-xy+2x+3y-6)6的展开式中ꎬx4y3的系数为.(用具体数字作答)解析㊀因为(-xy+2x+3y-6)6=(y-2)6(x+3)6ꎬ所以x4y3的系数为C36(-2)3 C26 32=-21600.题4㊀设P(0ꎬa)是y轴上异于原点的任意一点ꎬ过点P且平行于x轴的直线与曲线y=1alnx交于点Qꎬ曲线y=1alnx在点Q处的切线交y轴于点Rꎬ则ΔPQR的面积的最小值为.解析㊀由题意知ꎬa=1alnxꎬ解得x=ea2.所以Q(ea2ꎬa).因为yᶄ=1axꎬ所以切线RQ的方程为y-a=1aea2(x-ea2).令x=0ꎬ得R(0ꎬa-1a).所以SΔPRQ=12PQ PR=12aea2.令f(a)=12aea2(a>0)ꎬ所以fᶄ(a)=12ea2(2-a-2).当aɪ0ꎬ22æèçöø÷时ꎬfᶄ(a)<0ꎬf(a)单调递减ꎻ当aɪ22ꎬ+ɕæèçöø÷时ꎬfᶄ(a)>0ꎬf(a)单调递增[2].㊀所以f(a)min=f(22)=2e2.题5㊀㊀设集合I={0ꎬ1ꎬ2ꎬ ꎬ22}ꎬA={(aꎬbꎬcꎬd)|aꎬbꎬcꎬdɪIꎬa+dʉ1(mod23)ꎬ且ad-bcʉ0(mod23)}ꎬ则集合A中元素的个数为.解析㊀若aꎬd中有0ꎬ由于a+dʉ1(mod23)ꎬ则aꎬd()有0ꎬ1()和1ꎬ0()两种情况.此时ad=0ꎬ且ad-bcʉ0(mod23)ꎬ则bꎬc中有0ꎬbꎬc()有45种情况.所以ꎬ此类共有2ˑ45=90种情况.若aꎬd中无0ꎬ由于a+dʉ1(mod23)ꎬ则aꎬd()有2ꎬ22()ꎬ3ꎬ21()ꎬ ꎬ22ꎬ2()共21种情况.因为ad-bcʉ0(mod23)ꎬ注意到km(kꎬmɪ1ꎬ2ꎬ ꎬ22{})对每一个确定的kꎬkm(mɪ1ꎬ2ꎬ ꎬ22{})的每两个值对于mod23不同余ꎬ即与1ꎬ2ꎬ ꎬ22关于mod23同余的值各有一个ꎬ则km(kꎬmɪ1ꎬ2ꎬ ꎬ22{})的值与1ꎬ2ꎬ ꎬ22关于mod23同余的各有22个.则对于每一个aꎬd()ꎬbꎬc()有22种情况.故此类共有21ˑ22=462种情况.㊀所以ꎬ集合A中元素的个数为90+462=552.题6㊀在直三棱柱ABC-A1B1C1中ꎬAB=1ꎬBC=CC1=3ꎬøABC=90ʎꎬ点P是平面ABC上一动点ꎬ则A1P+12PC的最小值为.解析㊀易知ꎬ点P在线段AC上时ꎬA1P+12PC才可能最小.由已知可求得AC=2ꎬAA1=3.设øAA1P=αꎬ则αɪ0ꎬarctan23æèçöø÷ꎬA1P=3cosαꎬAP=3tanα.则A1P+12PC=3cosα+2-3tanα2=1+32-sinα()2cosα.设t=2-sinαcosαꎬ则tcosα+sinα=2.于是t2+1ȡ2ꎬtȡ3.则A1P+12PCȡ52.当t=3时ꎬ3cosα+sinα=2ꎬ则sinα+π3æèçöø÷=1ꎬ解得α=π6.故当α=π6时ꎬA1P+12PC取最小值52.题7㊀如图1ꎬ将函数y=cosx+1(0ɤxɤ2π)的图象Γ画在矩形OABC内ꎬ将AB与OC重合围成一个圆柱ꎬ则曲线Γ在圆柱表面形成的曲线的离心率为.解析㊀如图2ꎬ设图1中OAꎬCB的中点分别为EꎬDꎬ则围成圆柱后AEꎬBD分别为上㊁下底面的直径ꎬ易知AE=2.设AE的中点为GꎬP为曲线上一点ꎬ作PQʅ底面ꎬ垂足为点QꎬQMʅAE于点MꎬMNʊAB交BE于点N.㊀图1㊀函数y=cosx+1图象㊀㊀㊀㊀㊀图2㊀圆柱设AQ(=xꎬ则PQ=1+cosxꎬøAGQ=xꎬøAEQ=x2.所以EQ=AEcosøAEQ=2cosx2ꎬME=QEcosøAEQ=2cos2x2.易知әNME为等腰直角三角形ꎬ则MN=ME=2cos2x2=1+cosx.所以PQ=NMꎬ则四边形PQMN为矩形.所以PNʅNMꎬ则PNʅ平面ABDEꎬ于是点P在平面ABDE内的投影为点N.所以曲线在平面ABDE内的投影为线段BEꎬ于是曲线为过直线BE且垂直于平面ABDE的平面截圆柱侧面所得曲线[3].该曲线为椭圆ꎬ长轴为BE=22ꎬ短轴长等于底面直径2ꎬ所以离心率为22.题8㊀设AꎬBꎬC是ΔABC的三个内角ꎬ则3cosA+2cos2B+cos3C的取值范围为.解析㊀设M=3cosA+2cos2B+cos3C.易知M<6ꎬ当Aң0ꎬBңπꎬCң0时ꎬMң6.当Cң0时ꎬM=-3cosB+C()+2cos2B+cos3Cң-3cosB+2cos2B+1ꎬ又-3cosB+2cos2B+1=4cos2B-3cosB-1=4cosB-38æèçöø÷2-2516ꎬ所以ꎬ当Cң0ꎬB=arccos38πꎬAңπ-arccos38时ꎬMң-2516.下面证明M>-2516.当Aɤπ3时ꎬMȡ3cosπ3-3=-32>-2516.当A>π3时ꎬ0<B<2π3ꎬ0<C<2π3ꎬ0<B+C<2π3.此时ꎬA不是AꎬBꎬC中最小的.(1)若C最小ꎬ则C<AꎬCɤB.此时cosA+cosB-cosC+cos2Cȡ0ꎬ证明如下:cosA+cosB-cosC+cos2C=-cosB+C()-cosC+cosB+cos2C=-2cosB+2C2cosB2+2cosB+2C2cosB-2C2=4cosB+2C2sinB-C2sinC2.因为B+2C2ꎬB-C2ꎬC2ɪ0ꎬπ2[öø÷ꎬ所以cosA+cosB-cosC+cos2Cȡ0成立.所以3cosA+2cos2B+cos3Cȡ3-cosB+cosC-cos2C()+2cos2B+cos3C=-3cosB+2cos2B+3cosC-3cos2C+cos3C=4cos2B-3cosB+4cos3C-6cos2C+1=4cosB-38æèçöø÷2+2cosC-1()22cosC+1()-2516.因为0<C<2π3ꎬ-12<cosC<1ꎬ所以3cosA+2cos2B+cos3C>-2516.(2)若B最小ꎬ则BɤCꎬB<Aꎬ3B+C2ɪ0ꎬπ()ꎬC-B2ɪ0ꎬπ2[öø÷.于是cosA+cos2B=-cosB+C()+cos2B=2sin3B+C2sinC-B2ȡ0ꎮ所以3cosA+2cos2B+cos3CȡcosA+cos3C=-cosB+C()+cos3C>-cosC+cos3C=4cos3C-4cosC.设t=cosCꎬ由于0<C<2π3ꎬ-12<cosC<1ꎬ则-12<t<1.令4cos3C-4cosC=4t3-4t=ft()ꎬ则fᶄt()=12t2-4=43t2-1()ꎬ则ft()的极值点为ʃ13.则ft()在-12ꎬ-13æèçöø÷上单调递增ꎬ在-13ꎬ13æèçöø÷上单调递减ꎬ在13ꎬ1æèçöø÷上单调递增.计算知f-12æèçöø÷=32>-2516ꎬf13æèçöø÷=-833>-2516ꎬ所以ft()>-2516.所以3cosA+2cos2B+cos3C>-2516.综上所述ꎬ3cosA+2cos2B+cos3C的取值范围是-2516ꎬ6æèçöø÷.题9㊀已知抛物线Γ的顶点是原点Oꎬ焦点是F(0ꎬ1).过直线y=-2上任意一点A作抛物线Γ的两条切线ꎬ切点分别为PꎬQꎬ求证:(1)直线PQ过定点ꎻ(2)øPFQ=2øPAQ.证明㊀(1)易得拋物线Γ的方程为x2=4y.设点A(tꎬ-2)ꎬPx1ꎬy1()ꎬQx2ꎬy2()ꎬ则过点P的抛物线Γ的切线l1的方程为y-y1=x12x-x1().即x1x-2y-2y1=0.同理ꎬ过点Q的抛物线Γ的切线l2的方程为x2x-2y-2y2=0.由l1ꎬl2过点Aꎬ可得x1t+4-2y1=0ꎬx2t+4-2y2=0ꎬ这表明ꎬ点Px1ꎬy1()ꎬQx2ꎬy2()的坐标满足方程tx-2y+4=0.所以直线PQ的方程为tx-2y+4=0.所以易得直线PQ过定点(0ꎬ2).(2)不妨设点P在点Q的左边ꎬ则x1<x2.因为tanøPAQ=x1/2-x2/21+(x1/2) (x2/2)=2x1-x2()x1x2+4ꎬ所以tan2øPAQ=2tanøPAQ1-tan2øPAQ=4x1-x2()/x1x2+4()1-4x1-x2()2/x1x2+4()2=4x1-x2()x1x2+4()x1x2+4()2-4x1-x2()2.又因为tanøPFQ=(y1-1)/x1-(y2-1)/x21+[(y1-1)/x1] [(y2-1)/x2]=x2x21/4-1()-x1x22/4-1()x1x2+x21/4-1()x22/4-1()=4x1-x2()x1x2+4()x1x2+4()2-4x1-x2()2ꎬ所以tan2øPAQ=tanøPFQ.易知0ʎ<øPAQ<90ʎ<øPFQ<180ʎ.所以øPFQ=2øPAQ.题10㊀给定正整数n(nȡ2).已知2n个正实数a1ꎬa2ꎬ ꎬa2nꎬ满足:ðnk=1a2k-1 ðnk=1a2k=ᵑnk=1a2k-1+ᵑnk=1a2k.求S=ð2nk=1an-1kak+1的最小值ꎬ其中a2n+1=a1.解析㊀一方面ꎬ记A=ᵑ2nk=1ak()1nꎬ则S=ðnk=1an-12ka2k+1+ðnk=1an-12k-1a2kȡnᵑnk=1an-12ka2k+1æèçöø÷1n+nᵑnk=1an-12k-1a2kæèçöø÷1n=nAᵑnk=1a2k-1+ᵑnk=1a2k()=nAðnk=1a2k-1 ðnk=1a2k()ȡnAnᵑnk=1a2k-1()1n nᵑnk=1a2k()1n=n3.另一方面ꎬ易知n=2时ꎬ取a1=a3=1ꎬa2=a4=2+3时可满足条件ꎬ且S=n3.nȡ3时ꎬ取a1=a2= =a2n=n22æèçöø÷1n-2时可满足条件ꎬ且S=n3.综上所述ꎬ所求的最小值是n3.题11㊀给定正整数aꎬb(aɤb).数列fn{}满足:f1=aꎬf2=bꎬfn+2=fn+1+fn(n=1ꎬ2ꎬ ).若对任意的正整数nꎬ都ðnk=1fk()2ɤλ fnfn+1ꎬ求实数λ的最小值.解析㊀先证以下3个引理:引理1㊀对任意nɪN∗ꎬ有fn+2=ðnk=1fk+f2.证明㊀fn+2=ðn+1k=2fk+1-fk()+f2=ðn+1k=2fk-1+f2=ðnk=1fk+f2.引理2㊀记T=a2+ab-b2ꎬ则对任意nɪN∗ꎬ有fnfn+2+(-1)nT=f2n+1.证明㊀由条件知f3=a+b.从而f1f3+(-1)1T=a(a+b)-a2+ab-b2()=b2=f22ꎬ故结论对n=1成立.假设n=k(kȡ1)时ꎬ结论成立ꎬ即fkfk+2+(-1)kT=f2k+1.当n=k+1时ꎬfk+1fk+3+(-1)k+1T=fk+1fk+1+fk+2()+fkfk+2-f2k+1=fk+1fk+2+fkfk+2=f2k+2ꎬ故当n=k+1时ꎬ结论也成立.由归纳原理知ꎬ对任意的正整数nꎬ都有fnfn+2+(-1)nT=f2n+1.引理3㊀limnң+ɕfnfn+1=5-12.证明㊀首先ꎬ由fnfn+1-fn+1fn+2=fnfn+2-f2n+1fn+1fn+2=(-1)nTfn+1fn+2ң0知limnң+ɕfnfn+1存在ꎬ设其值为aꎬ其中0ɤaɤ1.其次ꎬ将fn+2=fn+1+fn同时除以fn+1ꎬ再令nң+ɕꎬ得1a=1+aꎬ解得a=5-12.回到原题:记Tn=ðnk=1fk()2fnfn+1ꎬn=1ꎬ2ꎬ3ꎬ ꎬ则Tn+1-Tn=ðn+1k=1fk()2fn+1fn+2-ðnk=1fk()2fnfn+1=fnðnk=1fk+fn+1()2-fn+2ðnk=1fk()2fnfn+1fn+2=fn-fn+2()ðnk=1fk()2+2fnfn+1ðnk=1fk()+fnf2n+1fnfn+1fn+2=-fn+1fn+2-f2()2+2fnfn+1fn+2-f2()+fnf2n+1fnfn+1fn+2=2fn+1f2-f22+fnfn+2-f2n+1fnfn+2=2bfn+1-b2-(-1)nTfnfn+2.注意到fn+1ȡbꎬ且(-1)nT=(-1)na2+ab-b2()ɤb2ꎬ所以2bfn+1-b2-(-1)nTȡ2b2-b2-b2=0.因此ꎬTn+1ȡTn对任意的正整数n均成立.由Tn{}单调递减可知:若limnң+ɕTn存在ꎬ则其值为λ的最小值.又limnң+ɕTn=limnң+ɕðnk=1fk()2fnfn+1=limnң+ɕfn+2-f2()2fnfn+1=limnң+ɕfn+1+fn-f2()2fnfn+1=limnң+ɕfn+1+fn()2fnfn+1=limnң+ɕfnfn+1+fn+1fn+2æèçöø÷=5-12+5+12+2=2+5.综上可知ꎬλ的最小值为2+5.参考文献:[1]张君.2022年全国高中数学联赛(四川预赛)试题及解析[J].数理化解题研究ꎬ2022(25):84-88.[2]李鸿昌.我这样做奥数[M].成都:四川省教育电子音像出版社ꎬ2021.[3]甘志国.圆锥曲线光学性质的证明及其应用[J].数学教学ꎬ2017(09):16-18ꎬ37.[责任编辑:李㊀璟]。

全国高中数学联赛预赛模拟试题解答

全国高中数学联赛预赛模拟试题解答

全国高中数学联赛预赛模拟试题解答考生注意:1、本试卷共三大题(15个小题),全卷满分150分.2、用钢笔、签字笔或圆珠笔作答.3、解题书写不要超出装订线.4、不能使用计算器. 一、选择题(本题满分36分,每小题6分)本题共有6小题,每小题均给出A ,B ,C ,D 四个结论,其中有且仅有一个是正确的。

请将正确答案的代表字母填在题后的括号内。

每小题选对得6分;不选、选错或选出的代表字母超过一个(不论是否写在括号内),一律得0分。

1.设1()lg ,||1,1xf x x x-=<+则323()13x x f x ++等于( ). (A )2()f x (B )3()f x (C )2()f x (D )3()f x 答:D.解:3323322313113()lg()lg()3()3131113x xx x x x f f x x x x x x +-+-+===+++++. 2.,a b 是不等于1的正数,3(,2),2πθπ∈若tan tan 1a b θθ>>,则成立的是( ).(A )1a b >> (B )1a b << (C )1b a << (D )1b a >>答:B.解:tan 0,θ->由tan tan 11()()1ab θθ-->>,知111,1a b a b>>∴>>. 3.ABC ∆中,,,,BC a AC b AB c ===则使等式2222sin sin sin cos 2222A B C B ++=成立的充要条件是( ).(A )2a b c += (B )2b c a += (C )2c a b += (D )2c a b ⋅= 答:C . 解:由题设知,1cos 1cos 1cos 1cos 2222A B C B ---+++=2sin cos22B A C-⇒= 2sin sin sin ,B A C ⇒=+2,a c b ∴+=反之也成立。

高中数学竞赛(预赛)训练试题+数学竞赛初赛试题(含答案)

高中数学竞赛(预赛)训练试题+数学竞赛初赛试题(含答案)

高中数学竞赛(预赛)训练试题+数学竞赛初赛试题(含答案)高中数学竞赛(预赛)真题训练(一)一、填空题(本题满分56分,每小题7分。

) 1.已知复数m 满足11=+m m ,则=+200920081mm . 2.设2cos sin 23cos 21)(2++=x x x x f ,]4,6[ππ-∈x ,则)(x f 的值域为 . 3.设等差数列{}n a 的前n 项和为n S ,若0,01615<>S S ,则15152211,,,a S a S a S 中最大的是 . 4.已知O 是锐角△ABC 的外心,10,6==AC AB ,若AC y AB x AO +=,且5102=+y x ,则=∠BAC cos .5.已知正方体1111D C B A ABCD -的棱长为1,O 为底面ABCD 的中心,M ,N 分别是棱A 1D 1和CC 1的中点.则四面体1MNB O -的体积为 .6.设}6,5,4,3,2,1{=C B A ,且}2,1{=B A ,C B ⊆}4,3,2,1{,则符合条件的),,(C B A 共有 组.(注:C B A ,,顺序不同视为不同组.)7.设x x x x x x y csc sec cot tan cos sin +++++=,则||y 的最小值为 . 8.设p 是给定的正偶数,集合},3,22|{1N ∈=<<=+m m x x x A p pp 的所有元素的和是 .二、解答题(本题满分64分,第9题14分,第10题15分,第11题15分,第12题20分。

) 9.设数列)0}({≥n a n 满足21=a ,)(2122n m n m n m a a n m a a +=+-+-+,其中n m n m ≥∈,,N . (1)证明:对一切N ∈n ,有2212+-=++n n n a a a ; (2)证明:1111200921<+++a a a . 10.求不定方程21533654321=+++++x x x x x x 的正整数解的组数.11.已知抛物线C :221x y =与直线l :1-=kx y 没有公共点,设点P 为直线l 上的动点,过P 作抛物线C 的两条切线,A ,B 为切点.(1)证明:直线AB 恒过定点Q ;12.设d c b a ,,,为正实数,且4=+++d c b a .证明:22222)(4b a ad d c c b b a -+≥+++.湖北省黄冈中学高中数学竞赛(预赛)真题训练(一)参考答案一、填空题(本题满分56分,每小题7分。

一题多解,多解同道——以2022年全国高中数学联赛四川预赛第6题为例

一题多解,多解同道——以2022年全国高中数学联赛四川预赛第6题为例

一题多解,多解同道——以2022年全国高中数学联赛四川预
赛第6题为例
张君;李武学
【期刊名称】《中学数学:高中版》
【年(卷),期】2023()1
【摘要】1 预赛试题2022年全国高中数学联赛四川预赛第6题如下:若△ABC的三边a,b,c满足a^(2)+b^(2)+3c^(2)=7,则△ABC面积的最大值为_____.这是只有一个条件的求三角形面积的最值问题,属于中档题.注意到已知等式中a,b,c均带平方,且a与b是对称的,所以在选择面积的表示方法时,要充分考虑到这些因素,为下一步求最大值做好铺垫.2 解法探究设△ABC面积为S.解法1:因为当且仅当时,上式等号成立.
【总页数】3页(P86-88)
【作者】张君;李武学
【作者单位】四川省温江中学
【正文语种】中文
【中图分类】G63
【相关文献】
1.择一题而变通,求多解而善思——刍议高中数学"一题多解"类题目的重要作用
2.发散思维一题多解提升能力
——以2020年全国高考理科数学Ⅱ卷第21题为例3.发散思维一题多解提升能
力——以2020年全国高考理科数学Ⅱ卷第21题为例4.一道动力学竞赛试题的多解赏析--以第38届全国中学生物理竞赛预赛第8题为例5.一题多解悟“三会”,思维发散提“素养”--2021全国新高考数学II卷第20题一题多解
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全国高中数学联合竞赛预赛模拟试卷附答案

全国高中数学联合竞赛预赛模拟试卷附答案

全国高中数学联合竞赛预赛模拟试卷一. 选择题(共6小题,每题6分)1.设()n n nx a x a a xx 221021+++=++ ,求n a a a 242+++ 的值为(A )n3 (B )23-n(C )213-n (D )213+n 答: 【 】2.若1sin sin =+y x ,则y x cos cos +的取值范围是(A) ]2 ,2[- (B) ]1 ,1[- (C) ]3,0[ (D) ]3,3[- 答: 【 】 3.设2)(1=x f ,x x x f 2cos sin )(2+=,x xx f 2cos 2sin)(3+=,24sin )(x x f =,上述函数中,周期函数的个数是(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 答: 【 】 4.正方体的截平面不可能是(1) 钝角三角形 (2) 直角三角形 (3) 菱 形 (4) 正五边形 (5) 正六边形 下述选项正确的是:(A) (1)(2)(5) (B) (1)(2)(4) (C) (2)(3)(4) (D) (3)(4)(5) 答:【 】 5.已知a ,b 是两个相互垂直的单位向量,而13||=c ,3=⋅a c ,4=⋅b c 。

则对于任意实数21,t t ,||21b t a t c --的最小值是(A) 5 (B) 7 (C) 12 (D) 13 答: 【 】 6.设函数)(x f y =满足1)()1(+=+x f x f ,则方程x x f =)(根的个数可能是 (A) 无穷多 (B) 没有或者有限个(C) 有限个 (D) 没有或者无穷多 答: 【 】 二.填空题(共6小题,每题9分) 7. 设⎭⎬⎫⎩⎨⎧-+-=-+-=32232332x x x x xM ,⎭⎬⎫⎩⎨⎧-+-=-+-=56656556x x x x x N ,求 N M = 。

8. 已知数列n x ,满足n x x n n n +=++1)1(, 且21=x , 则2005x = 。

全国高中数学联赛省级预赛模拟试题及答案

全国高中数学联赛省级预赛模拟试题及答案

全国高中数学联赛省级预赛模拟试题第Ⅰ卷(选择题 共60分) 参考公式1.三角函数的积化和差公式sin α•cos β=21[sin(α+β)+sin(α-β)], cos α•sin β=21[sin(α+β)-sin(α-β)], cos α•cos β=21[cos(α+β)+cos(α-β)], sin α•sin β=21[cos(α+β)-cos(α-β)].2.球的体积公式V 球=34πR 3(R 为球的半径)。

一、选择题(每小题5分,共60分)1.设在xOy 平面上,0<y ≤x 2,0≤x ≤1所围成图形的面积为31。

则集合 M={(x,y)|x ≤|y|}, N={(x,y)|x ≥y 2| 的交集M ∩N 所表示的图形面积为 A .32 B .31 C .1 D .61 2.在四面体ABCD 中,设AB=1,CD=3,直线AB 与直线CD 的距离为2,夹角为3π。

则四面体ABCD 的体积等于 A .23 B .31 C .21 D .333.有10个不同的球,其中,2个红球、5个黄球、3个白球。

若取到一个红球得5分,取到一个白球得2分,取到一个黄球得1分,那么,从中取出5个球,使得总分大于10分且小于15分的取法种数为A .90B .100C .110D .1204.在ΔABC 中,若(sinA+sinB)(cosA+cosB)=2sinC ,则 A .ΔABC 是等腰三角形,但不一定是直角三角形 B .ΔABC 是直角三角形,但不一定是等腰三角形 C .ΔABC 既不是等腰三角形,也不是直角三角形 D .ΔABC 既是等腰三角形,也是直角三角形5.已知f(x)=3x 2-x+4, f(g(x))=3x 4+18x 3+50x 2+69x+48.那么,整系数多项式函数g(x)的各项系数和为A .8B .9C .10D .116.设0<x<1, a,b 为正常数。

湖北省黄冈中学高中数学竞赛(预赛)真题训练(六)

湖北省黄冈中学高中数学竞赛(预赛)真题训练(六)

湖北省黄冈中学高中数学竞赛(预赛)真题训练(六)姓名: 班级 :分数 :一、填空题(本题满分56分,每小题7分。

)1.已知复数m 满足11=+mm ,则=+200920081m m. 2.设2cos sin 23cos 21)(2++=x x x x f ,]4,6[ππ-∈x ,则)(x f 的值域为 .3.设等差数列{}na 的前n 项和为nS ,若0,01615<>S S,则15152211,,,a S a S a S 中最大的是 .4.已知O 是锐角△ABC 的外心,10,6==AC AB ,若AC y AB x AO +=,且5102=+y x ,则=∠BAC cos .5.已知正方体1111D C B A ABCD -的棱长为1,O 为底面ABCD 的中心,M ,N 分别是棱A 1D 1和CC 1的中点.则四面体1MNB O -的体积为 .6.设}6,5,4,3,2,1{=C B A ,且}2,1{=B A ,C B ⊆}4,3,2,1{,则符合条件的),,(C B A 共有 组.(注:C B A ,,顺序不同视为不同组.)7.设xx x x x x y csc sec cot tan cos sin +++++=,则||y 的最小值为 .8.设p 是给定的正偶数,集合},3,22|{1N ∈=<<=+m m x x x A p p p的所有元素的和是 .二、解答题(本题满分64分,第9题14分,第10题15分,第11题15分,第12题20分。

)9.设数列)0}({≥n a n满足21=a,)(2122n m n m nm a a n m a a+=+-+-+,其中n m n m ≥∈,,N .(1)证明:对一切N ∈n ,有2212+-=++n n n a a a ;(2)证明:1111200921<+++a a a . 10.求不定方程21533654321=+++++x x x x x x的正整数解的组数.11.已知抛物线C :221x y =与直线l :1-=kx y 没有公共点,设点P 为直线l 上的动点,过P 作抛物线C 的两条切线,A ,B 为切点.(1)证明:直线AB 恒过定点Q ;12.设d c b a ,,,为正实数,且4=+++d c b a .证明:22222)(4b a ad d c c b b a -+≥+++.湖北省黄冈中学高中数学竞赛(预赛)真题训练(六)详细解答一、填空题(本题满分56分,每小题7分。

陕西赛区高中数学联赛预赛试题(有答案)

陕西赛区高中数学联赛预赛试题(有答案)

陕西赛区高中数学联赛预赛试题(有答案)答案:15.在正四面体ABCD中,AO 平面BCD,垂足为O.设M是线段AO上一点,且满足,则 .答案:16.如图1,Rt 的三个顶点都在给定的抛物线上,且斜边AB//x轴,则斜边上的高 .答案:7.某项游戏活动的奖励分成一、二、三等奖(参与游戏活动的都有奖),且相应获奖的概率是以a为首项、2为公比的等比数列,相应获得的奖金是以700元为首项、以为公差的等差数列.则参与这项游戏活动获得奖金的期望是元.答案:5008.设、是两个不同的质数,则被除的余数是 .答案:19.定义在R上的函数满足:,且对于任意的,都有 .则不等式的解集为 .答案:10.从公路旁的材料工地沿笔直的公路向同一方向运送电线杆到500m以外的公路边埋栽,在500m处栽一根,然后每间隔50m在公路边栽一根.已知运输车辆一次最多只能运三根,要完成运载20根电线杆的任务,并返回材料工地,则运输车总的行程最小为答案:14000第二试一、(本题满分20分)在中,已知,且 .(1)求角A的大小和边的长;(2)若点P在内运动(含边界),且点P到三边距离之和为d,设点P到边BC、CA的距离分别为,试用表示d,并求d的取值范围.答案:二、(本题满分20分)在平面直角坐标系中,以点为圆心的圆经过坐标原点,且分别与轴、轴交于点 (不同于原点 ).(1)求证:的面积为定值;(2)设直线与圆相交于不同的两点,且,求圆的标准方程.答案:三、(本题满分20分)如图2,锐角内接于圆,过圆心且垂直于半径的直线分别交边于点设圆在两点处的切线相交于点 .求证:直线平分线段 .证明:如图4,过点作的平行线,分别交延长线于点,因为是的外心,所以所以又为圆的切线,所以 .所以,于是 .同理又,所以,即平分线段 .因为,故直线平分线段 .四、(本题满分30分)已知数列满足:, .(1)求数列的通项公式;(2)若数列满足:,且对任意正整数 ,不等式恒成立,求整数m的最大值.若存在,则由知, .依次类推,,这与矛盾.故于是,由,得,即 .所以是首项为3、公比为3的等比数列.所以,即由(1)得 .从而 .于是,不等式等价于令则所以单调递增.所以 .于是,,即 .故整数的最大值为13.五、(本题满分30分)对于任意的正整数n,证明:证明:记, .先证明:对任意,有 .事实上,因为单调递增,所以 .故再证明:对任意,有 .当时,,不等式成立.当时,(1)若为奇数,令,则(2)若为偶数,令,则综上所述,对任意,都有 .上述提供的高中数学联赛预赛试题希望能够符合大家的实际需要!。

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湖北省黄冈中学高中数学竞赛(预赛)真题训练(六)姓名: 班级 : 分数 :一、填空题(本题满分56分,每小题7分。

)1.已知复数m 满足11=+m m ,则=+200920081mm . 2.设2cos sin 23cos 21)(2++=x x x x f ,]4,6[ππ-∈x ,则)(x f 的值域为 . 3.设等差数列{}n a 的前n 项和为n S ,若0,01615<>S S ,则15152211,,,a S a S a S 中最大的是 .4.已知O 是锐角△ABC 的外心,10,6==AC AB ,若y x +=,且5102=+y x ,则=∠BAC cos .5.已知正方体1111D C B A ABCD -的棱长为1,O 为底面ABCD 的中心,M ,N 分别是棱A 1D 1和CC 1的中点.则四面体1MNB O -的体积为 .6.设}6,5,4,3,2,1{=C B A ,且}2,1{=B A ,C B ⊆}4,3,2,1{,则符合条件的),,(C B A 共有 组.(注:C B A ,,顺序不同视为不同组.)7.设x x x x x x y csc sec cot tan cos sin +++++=,则||y 的最小值为 .8.设p 是给定的正偶数,集合},3,22|{1N ∈=<<=+m m x x x A p p p 的所有元素的和是 .二、解答题(本题满分64分,第9题14分,第10题15分,第11题15分,第12题20分。

)9.设数列)0}({≥n a n 满足21=a ,)(2122n m n m n m a a n m a a +=+-+-+,其中n m n m ≥∈,,N .(1)证明:对一切N ∈n ,有2212+-=++n n n a a a ;(2)证明:1111200921<+++a a a .10.求不定方程21533654321=+++++x x x x x x 的正整数解的组数.11.已知抛物线C :221x y =与直线l :1-=kx y 没有公共点,设点P 为直线l 上的动点,过P 作抛物线C 的两条切线,A ,B 为切点.(1)证明:直线AB 恒过定点Q ;12.设d c b a ,,,为正实数,且4=+++d c b a .证明:22222)(4b a ad d c c b b a -+≥+++.湖北省黄冈中学高中数学竞赛(预赛)真题训练(六)参考答案一、填空题(本题满分56分,每小题7分。

)1.已知复数m 满足11=+m m ,则=+200920081mm 0 . 2.设2cos sin 23cos 21)(2++=x x x x f ,]4,6[ππ-∈x ,则)(x f 的值域为3[2,2]4.3.设等差数列{}n a 的前n 项和为n S ,若0,01615<>S S ,则15152211,,,a S a S a S 中最大的是88S a . 4.已知O 是锐角△ABC 的外心,10,6==AC AB ,若y x +=,且5102=+y x ,则=∠BAC cos 13. 5.已知正方体1111D C B A ABCD -的棱长为1,O 为底面ABCD 的中心,M ,N 分别是棱A 1D 1和CC 1的中点.则四面体1MNB O -的体积为748. 6.设}6,5,4,3,2,1{=C B A ,且}2,1{=B A ,C B ⊆}4,3,2,1{,则符合条件的),,(C B A 共有 1600 组.(注:C B A ,,顺序不同视为不同组.)7.设x x x x x x y csc sec cot tan cos sin +++++=,则||y 的最小值为8.设p 是给定的正偶数,集合},3,22|{1N ∈=<<=+m m x x x A p p p 的所有元素的和是21122p p ---. 二、解答题(本题满分64分,第9题14分,第10题15分,第11题15分,第12题20分。

)9.设数列)0}({≥n a n 满足21=a ,)(2122n m n m n m a a n m a a +=+-+-+,其中n m n m ≥∈,,N .(1)证明:对一切N ∈n ,有2212+-=++n n n a a a ;(2)证明:1111200921<+++a a a . 证明 (1)在已知关系式)(2122n m n m n m a a n m a a +=+-+-+中,令n m =,可得00=a ;令0=n ,可得m a a m m 242-= ①令2+=n m ,可得)(212242222n n n a a a a +=-+++ ② 由①得)1(24122+-=++n a a n n ,62412=-=a a ,)2(24242+-=++n a a n n ,n a a n n 242-=,代入②,化简得2212+-=++n n n a a a . ------------------------------------------7分(2)由2212+-=++n n n a a a ,得2)()(112+-=-+++n n n n a a a a ,故数列}{1n n a a -+是首项为201=-a a ,公差为2的等差数列,因此221+=-+n a a n n .于是∑∑==-+=+=+-=nk n k k k n n n k a a aa 1101)1(0)2()(. 因为)1(111)1(11≥+-=+=n n n n n a n ,所以 1201011)2010120091()3121()211(111200921<-=-++-+-=+++ a a a . ------------------------------14分10.求不定方程21533654321=+++++x x x x x x 的正整数解的组数.解 令x x x x =++321,y x x =+54,z x =6,则1,2,3≥≥≥z y x . 先考虑不定方程2153=++z y x 满足1,2,3≥≥≥z y x 的正整数解.1,2,3≥≥≥z y x ,123215≤--=∴y x z ,21≤≤∴z .-----------------------5分 当1=z 时,有163=+y x ,此方程满足2,3≥≥y x 的正整数解为)4,4(),3,7(),2,10(),(=y x .当2=z 时,有113=+y x ,此方程满足2,3≥≥y x 的正整数解为)2,5(),(=y x . 所以不定方程2153=++z y x 满足1,2,3≥≥≥z y x 的正整数解为)2,2,5(),1,4,4(),1,3,7(),1,2,10(),,(=z y x . ---------------------------------------10分 又方程)3,(321≥∈=++x N x x x x x 的正整数解的组数为21x C -,方程y x x =+54)2,(≥∈x N y 的正整数解的组数为11C -y ,故由分步计数原理知,原不定方程的正整数解的组数为81693036C C C C C C C C 1124132312261129=+++=+++.-------------------------------15分 11.已知抛物线C :221x y =与直线l :1-=kx y 没有公共点,设点P 为直线l 上的动点,过P 作抛物线C 的两条切线,A ,B 为切点.(1)证明:直线AB 恒过定点Q ;(2)若点P 与(1)中的定点Q 的连线交抛物线C 于M ,N 两点,证明:QN QMPN PM=.证明 (1)设11(,)A x y ,则21121x y =. 由221x y =得x y =',所以11|x y x x ='=. 于是抛物线C 在A 点处的切线方程为)(111x x x y y -=-,即11y x x y -=. 设)1,(00-kx x P ,则有11001y x x kx -=-.设22(,)B x y ,同理有22001y x x kx -=-.所以AB 的方程为y x x kx -=-001,即0)1()(0=---y k x x ,所以直线AB 恒过定点)1,(k Q . ------------------------------------------7分(2)PQ 的方程为002()1kx y x k x k-=-+-,与抛物线方程221x y =联立,消去y ,得02)22(42002002=---+---k x k x k x k x kx x . 设),(33y x M ,),(44y x N ,则kx k x k x x k x kx x x ---=--=+0024300432)22(,42 ① 要证QN QMPN PM=,只需证明kx x k x x x x --=--430403,即 02))((2043043=+++-kx x x x k x x ②由①知,②式左边=0000002242)(4)22(2kx kx kx x k k x k x k +--+---- 0)(2)42)((4)22(20000002=--+-+---=kx k x kx kx x k k x k . 故②式成立,从而结论成立. ------------------------------------------15分12.设d c b a ,,,为正实数,且4=+++d c b a .证明:22222)(4b a ad d c c b b a -+≥+++. 证明 因为4=+++d c b a ,要证原不等式成立,等价于证明dc b a b ad c b a a d d c c b b a +++-++++≥+++22222)(4 ① ---------------5分 事实上,)(2222d c b a ad d c c b b a +++-+++ )2()2()2()2(2222d a ad c d d c b c c b a b b a -++-++-++-+= 2222)(1)(1)(1)(1a d ad c d c b c b a b -+-+-+-=②--------------10分由柯西不等式知2222()()()()[]()a b b c c d d a a b c d b c d a----++++++ 2|)||||||(|a d d c c b b a -+-+-+-≥ ③--------------15分 又由||||||||a b a d d c c b -≥-+-+-知22)(4|)||||||(|b a a d d c c b b a -≥-+-+-+- ④ 由②,③,④,可知①式成立,从而原不等式成立. ------------------------------------20分。

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