2015年全国高中数学联赛一试试题(A卷)

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2015年全国高中数学联赛陕西赛区预赛Word版无答案

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2015年全国高中数学联赛陕西省预赛一试一、填空题:本大题共10小题,每小题5分,共50分,请将答案填在答题卡的相应位置.1.已知集合,若集合,则集合中元素的个数是2.已知函数,则3.已知,则4.在三棱锥中,,则直线与所成的角的大小为5.如图,以双曲线上一点为圆心的圆与轴恰好相切于双曲线的一个焦点,且与轴交于两点,若为正三角形,则该双曲线的离心率是6.设为的外心,且满足,则7.在中,,则的最小值是8.某人抛掷一枚硬币,出现正面向上和反面向上的概率都是,构造数列,使,记,则且的概率是(用最间分数作答)9.若正整数满足,则的值为10.设单调递增数列的各项均为正整数,且,则二试二、本大题共6小题,共100分,解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤.11(本小题满分15分)设等比数列的前项和为,且.(Ⅰ)求数列的通项公式;(Ⅱ)在与之间插入个实数,,使这个数依次组成公差为组成公差为的等差数列,设数列的前项和为,求证:12(本小题满分15分)设的三内角所对的边分别为,且满足(Ⅰ)求证:为直角三角形;(Ⅱ)若,求面积的最大值.13(本小题满分15分)如图,设为锐角的垂心,过点且垂直于的直线交于点,过点且垂直于的直线交于点,,过点且垂直于的直线交直线于点,求证:14(本小题满分15分)如图,,在直角坐标系中,圆与轴的正半轴交于点,以为圆心的圆与圆交于两点.(Ⅰ)求的最小值;(Ⅱ)设是圆上异于的任意一点,直线与轴分别交于点,求的最大值(其中分别表示的面积)15(本小题满分20分)已知函数.(Ⅰ)若对任意不等式恒成立,求实数的取值范围;(Ⅱ)证明:对任意,有.16(本小题满分20分)设表示不超过实数的最大整数,已知求和:。

2015年全国高中数学联赛(WORD,含答案)

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2015全国高中数学联赛安徽省初赛试卷(考试时间:2015年7月4日上午9:00—11:30)注意: 1.本试卷共12小题,满分150分; 2.请用钢笔、签字笔或圆珠笔作答;3.书写不要超过装订线; 4.不得使用计算器.一、填空题(每题8分,共64分)1. 函数R ∈++++=-x x x x f x ,e 31)(的最小值是 .2. 设24211111≥+-==--n x x x x n n n ,.数列}{n x 的通项公式是=n x .3. 设平面向量βα,满足3|||,||,|1≤+≤βαβα,则βα∙的取值范围是.4. 设)(x f 是定义域为R 的具有周期π2的奇函数,并且0)4()3(==f f ,则)(x f 在]10,0[中至少有 个零点.5. 设a 为实数,且关于x 的方程1)sin )(cos (=-+x a x a 有实根,则a 的取值范围是.6. 给定定点)1,0(P ,动点Q 满足线段PQ 的垂直平分线与抛物线2x y =相切,则Q 的轨迹方程是 . 7. 设z x yi =+为复数,其中,x y 是实数,i 是虚数单位,其满足z 的虚部和1z iz--的实部均非负,则满足条件的复平面上的点集(,)x y 所构成区域的面积是.8. 设n 是正整数.把男女乒乓球选手各n 3人配成男双、女双、混双各n 对,每位选手均不兼项,则配对方式总数是 .二、解答题(第9题20分,第10━12题22分,共86分)9. 设正实数b a ,满足1=+b a .求证:31122≥+++bb a a .10. 在如图所示的多面体ABCDEF 中,已知CFBE AD ,,都与平面ABC 垂直.设c CF b BE a AD ===,,,1===BC AC AB .求四面体ABCE 与BDEF 公共部分的体积(用c b a ,,表示).11.设平面四边形ABCD的四边长分别为4个连续的正整数。

证明:四边形ABCD的面积的最大值不是整数。

《全国高中数学联赛真题暨答案(2011-202

《全国高中数学联赛真题暨答案(2011-202

−−→ AF1
·
−−→ AF2
+
−−→ BF1
·
−−→ BF2
=
0,

|AB| |F1F2|
的值为

3.
设a
>
0,函数 f (x)
=
x+
100 x
在区间 (0, a] 上的最小值为 m1,在区间 [a, +∞) 上的
最小值为 m2,若 m1m2 = 2020,则 a 的值为 .
4.
设z
为复数,若
z−2 z−i
为实数(i 为虚数单位),则 |z + 3| 的最小值为
.
5. 在 △ABC 中,AB = 6,BC = 4,边 AC 上的中线长为 √10,则 sin6 A + P − ABC 的所有棱长均为 1,L, M, N 分别为棱 P A, P B, P C 的中点,则该 正三棱锥的外接球被平面 LM N 所截的截面面积为 .
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2015年全国高中数学联赛试题及答案详解(A卷)

2015年全国高中数学联赛试题及答案详解(A卷)

(i ) 5 2 ,此时 1 且 5 ,无解;
22
2
4
(ii) 5 9 2 ,此时有 9 5 ;
件等价于:存在整数 k, l (k l) ,使得
2k 2l 2 .

2
2
当 4 时,区间[, 2]的长度不小于 4 ,故必存在 k, l 满足①式.
当 0 4 时,注意到[, 2] (0, 8) ,故仅需考虑如下几种情况:


答案: 2015 1007i .
解:由已知得,对一切正整数 n ,有
zn2 zn1 1n 1i zn 1 ni 1n 1i zn 2 i , 于是 z2015 z1 10072 i 2015 1007i .
4. 在矩形 ABCD 中, AB 2, AD 1 ,边 DC 上(包含点 D 、 C )的动点 P 与 CB 延 长线上(包含点 B )的动点 Q 满足 DP BQ ,则向量 PA 与向量 PQ 的数量积 PA PQ 的
6. 在平面直角坐标系 xOy 中,点集 K (x, y) x 3y 6 3x y 6 0所对
应的平面区域的面积为

答案:24.
解:设 K1 (x, y) x 3y 6 0 .先考虑 K1
在第一象限中的部分,此时有 x 3y 6 ,故这些点对
应于图中的 OCD 及其内部.由对称性知, K1 对应的 区域是图中以原点 O 为中心的菱形 ABCD 及其内部.
同理,设 K2 (x, y) 3x y 6 0 ,则 K2 对
应的区域是图中以 O 为中心的菱形 EFGH 及其内部.
由点集 K 的定义知, K 所对应的平面区域是被

2015年全国高中数学联赛试题答案

2015年全国高中数学联赛试题答案
1≤i ≤ k
…………………20 分
包含 a1 的集合至少有
n− s −t 个.又由于 A1 ⊆ Ci ( i = 1, , t ) ,故 C1 , C2 , , Ct 都 k
n− s −t ,即在剩下的 n − s − t 个集合中, k
包含 a1 ,因此包含 a1 的集合个数至少为
n− s −t n − s + (k − 1)t n − s + t (利用 k ≥ 2 ) = +t ≥ k k k n . ……………40 分 ≥ (利用 t ≥ s ) k
n ≤ (n + 1) ∑ห้องสมุดไป่ตู้ai2 , i =1 所以①得证,从而本题得证.
…………………40 分
证法二:首先,由于问题中 a1 , a2 , , an 的对称性,可设 a1 ≥ a2 ≥ ≥ an .此 n 外,若将 a1 , a2 , , an 中的负数均改变符号,则问题中的不等式左边的 ∑ ai 不 i =1 减,而右边的 ∑ ai2 不变,并且这一手续不影响 ε i = ±1 的选取,因此我们可进一
2t u − 1 2u − 1 m 1 2αt ⋅ 1 2αt ⋅ 1 + 2u + + 2(t −1)u ) =+ =+ ( q q q
…………………10 分
n + 2 ∑ aj n = j +1 2
2
2
n 2 n n n 2 2 ≤ 2 ∑ ai + 2 n − ∑ a j (柯西不等式) …………30 分 2 i =1 2 = n j +1 2 n n 2 2 n + 1 n n n + 1 2 a j (利用 n − = = 2 ∑ ai + 2 ) ∑ 2 2 2 i =1 2 = n j +1 2 n n 2 2 2 ≤ n ∑ ai + (n + 1) ∑ a j (利用 [ x ] ≤ x ) n = i =1 j +1 2

2015年全国高中数学联赛试题及答案解析

2015年全国高中数学联赛试题及答案解析



5. 已知点 P (1, 2, 5) 是空间直角坐标系 O xyz 内一定点,过 P 作一平面与三坐标轴的正半轴分别交于 A, B, C 三点,则所有这样的四面体 OABC 的体积的最小值为 . x y z 解:设此平面的方程为 1 , a, b, c 0 分别是该平面在 x, y, z 轴上的截距,又点 P 在平面 ABC 内, a b c 3 1 2 5 1 10 1 1 2 5 1 1 2 5 1 2 5 ,即 ,得 VOABC abc 45 .当 , 故 1 ,由于 1 3 a b c a b c 27 abc a b c 3 a b c 6 即 (a, b, c) (3, 6,15) 时, VOABC 的最小值为 45.
2015 年全国高中数学联赛模拟试题 04 第一试参考解答 一、填空题:本大题共 8 小题,每小题 8 分,共 64 分. 1. 集合 A = {x, y} 与 B = {1, log 3 ( x + 2)} 恰有一个公共元为正数 1 + x ,则 A B = 解:由于 1 + x ¹ x ,故 1 + x = y .由 log 3 ( x + 2) ¹ 1 知 x ¹ 1 ,又因为 1 + x > 0 ,所以 3

2

1 tan tan
tan tan
tan .
2 tan 1 3tan 2
2 1 3tan tan

3 , u 的最大值为 . 6 3
4.在单调递增数列 an 中,已知 a1 2 , a2 4 ,且 a2 n 1 , a2 n , a2 n 1 成等差数列, a2 n , a2 n 1 , a2 n 2 成 解:因为 an 单调递增, a1 0 ,所以 an 0 .因为 a2 n 1 , a2 n , a2 n 1 成等差数列, a2 n , a2 n 1 , a2 n 2 成等 比数列,所以 所以 a2 n 所以 a2 n 等比数列, n 1, 2,3, .那么, a100 _________.

2015年全国高中数学联合竞赛试题及解答.(A卷)

2015年全国高中数学联合竞赛试题及解答.(A卷)

2k 2 1 m2 .②
由直线
AF1, l, BF1
的斜率
y1 , k, y2 x1 1 x2 1
依次成等差数列知,
y1 x1 1
y2 2k x2 1
,又
y1 kx1 m, y2 kx2 m ,所以 (kx1 m)(x2 1) (kx2 m)(x1 1) 2k(x1 1)(x2 1) ,化简并
棱两两异面的取法数为 4×2=8,故所求概率为 8 2 . 220 55
2015A6、在平面直角坐标系 xOy 中,点集 K (x, y) | ( x 3 y 6)( 3x y 6) 0 所对应的平
面区域(如图所示)的面积为
◆答案: 24 ★解析:设 K1 {(x, y) || x | | 3y | 6 0} . 先考虑 K1 在第一象限中的部分,此时有 x 3y 6 ,故这些点
对应于图中的△OCD 及其内部.由对称性知, K1 对应的区
域是图中以原点 O 为中心的菱形 ABCD 及其内部.
同理,设 K2 {(x, y) || 3x | | y | 6 0} ,则 K2 对应
的区域是图中以 O 为中心的菱形 EFGH 及其内部.
由点集 K 的定义知,K 所对应的平面区域是被 K1 、K2
1 sin
cos4

cos 2 sin 2 sin
sin 2

(1 sin )(1 cos2 )

2 sin
cos2

2.
2015A 3、已知复数数列 zn 满足 z1 1,zn1 zn 1 ni (n 1,2,) ,其中 i 为虚数单位,zn 表

2015年全国高中数学联赛一试二试试题及详细解析

2015年全国高中数学联赛一试二试试题及详细解析

一、填空题(本大题共8小题,每小题8分,共64分)1.设,a b 为不相等的实数,若二次函数2()f x x ax b =++满足()()f a f b =,则(2)f 的值是 .【答案】4【解析】由已知条件及二次函数图象的轴对称性,可得22a b a+=-,即20a b +=,所以 (2)424f a b =++=2.若实数θ满足cos tan θθ=,则41cos sin θθ+的值为 . 【答案】2【解析】由条件知,2cos sin αα=,反复利用此结论,并注意到22cos sin 1αα+=,得2242221cos sin cos sin (1sin )(1cos )2sin cos 2sin sin αααααααααα++=+=++-=+-= 3.已知复数数列{}n z 满足111,1(1,2,)n n z z z ni n +==++=,其中i 为虚数单位, n z 表示n z 的共轭复数,则2015z 的值是 .【答案】2015+1007i【解析】由已知得,对一切正整数n,有211(1)1(1)2n n n n z z n i z ni n i z i ++=+++=++++=++ 于是201511007(2)20151007z z i i =++=+ z 学科xx 网k4.在矩形ABCD 中,2,1AB AD ==,边DC 上(包括点,)D C 的动点P 与CB 延长线上(包括点)B 的动点Q 满足||||DP BQ =,则向量PA 与向量PQ 的数量积PA PQ ⋅的最小值为 .【答案】3422133(2)(1)(1)1()244PA PQ t t t t t t ⋅=-⋅-+-⋅--=-+=-+≥当t=12时,min 3()4PA PQ ⋅= 5.在正方体中随机取三条棱,它们两两异面的概率为 . 【答案】255【解析】设正方体为ABCD-EF GH ,它共有12条棱,从中任意选出3条棱的方法共有312C =220种.下面考虑使3条棱两两异面的取法数,由于正方体的棱共确定3个互不平行的方向(即AB 、AD 、AE 的方向),具有相同方向的4条棱两两共面,因此取出的3条棱必属于3个不同的方向.可先取定AB 方向的棱,这有4种取法.不妨设取的棱就是AB ,则AD 方向只能取棱EH 或棱FG ,共2种可能,当AD 方向取棱是EH 或FG 时,AE 方向取棱分别只能是CG 或DH.由上可知,3条棱两两异面的取法数为4×2=8,故所求的概率为8222055=. z 学科xx 网k 6.在平面直角坐标系xOy 中,点集{(,)|(|||3|6)(|3|||6)0}K x y x y x y =+-+-≤所对应的平面区域的面 积为 . 【答案】247.设ω为正实数,若存在,(2)a b a b ππ≤<≤,使得sin sin 2a b ωω+=,则实数ω的取值范围是 【答案】9513[,][,)424w ∈+∞ 【解析】由sin sin 2wa wb +=知sin sin 1wa wb ==,而[,][,2],wa wb w w ππ⊆故题目条件等价于:存在整数()k l k l <,,使得222.22w k l w ππππππ≤+<+≤ ⑴当4w ≥时,区间[,2]w w ππ的长度不小于4π,故必存在k,l 满足(1)式. 当04w <<时,注意到[,2]0,8w w πππ⊆(),故仅需考虑如下几种情况: 5)2,22i w w ππππ≤<≤(此时15,24w w ≤≥且无解;59)2,22ii w w ππππ≤<≤(此时有95;42w ≤≤913()222iii w w ππππ≤<≤,此时有13913,4424w w ≤≤≤<得.综合)()(),i ii iii (、、并注意到4w ≥亦满足条件,可知9513[,][,)424w ∈+∞. z 学科xx 网k8.对四位数(19,0,,9)abcd a b c d ≤≤≤≤,若,,a b b c c d ><>,则称abcd 为P 类数,若,,a b b c c d <><,则称abcd 为Q 类数,用()N P 与()N Q 分别表示P 类数与Q 类数的个数,则()()N P N Q -的值为【答案】285下面计算0||:A 对任一四位数00,abc A b ∈可取0,19⋅⋅⋅,,,对其中每个b , 由9b a <≤及9b c <≤知,a 和c 分别有9-b 种取法,从而992200191019||=(9)285.6b k b k ==⨯⨯-===∑∑A 因此()()285.N P N Q -=二、解答题(本大题共3个小题,共56分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.) 9. (本题满分16分)若实数,,a b c 满足242,424a b c a b c +=+=,求c 的最小值. 【解析】将2,2,2a b c 分别记为,,x y z ,则,,0x y z >由条件知,222,,x y z x y z +=+=故 2222224()2z y x z y z y z y -==-=-+ 因此,结合均值不等式可得,4223321111113(2)3222444y y y y y y y y y +=++≥⋅⋅⋅=z= 当212=y y ,即312y =时,z 的最小值为3324.此时相应的x 值为3124,符合要求. 由于2,z c=log 故c 的最小值为32235log (2)log 3.43=- 10.(本题满分20分)设1234,,,a a a a 是四个有理数,使得{|14}i j a a i j ≤<≤,31{24,2,,,1,3}28=---- 求1234a a a a +++的值.2231412113{,}{,24}{2,},82a a a a a a =--=-- z 学科xx 网k 结合1,a Q ∈只可能11.4a =±由此易知,123411,4,642a a a ==-==-,a 或者123411,4,642a a a =-==-=,a . 经检验知这两组解均满足问题的条件,故12349.4a a a ++=±+a11.(本题满分20分)在平面直角坐标系xOy 中,12,F F 分别是椭圆2212x y +=的左,右焦点,设不经过焦点1F 的直线l 与椭圆C 交于两个不同的点,A B ,焦点2F 到直线l 的距离为d .如果直线11,,AF l BF 的斜率成等差数列,求d 的取值范围.22222=4)4(21)(22)8(21)0km k m k m ∆-+-=+->(, 即2221.(2)k m +>由直线11AF l BF 、、的斜率121211y yk x x ++、、依次成等差数列知, 12112212+2,,11y yk y kx m y kx m x x ==+=+++又,所以122112)(1))(1)2(1)(1).kx m x kx m x k x x +++++=++(( 化简并整理得,12)(2)0m k x x -++=(假如m=k ,则直线L 的方程为y=kx+k,即l 经过点11,0F (-),不符合条件.因此必有122=0x x ++,故由方程(1)及韦达定理知,z 学科xx 网k12241()2,.(3)212km x x m k k k=-+==++即 由22212321=2k m k k +>+()、()知,(),化简得221,4k k >这等价于2||2k > 反之当m,k 满足(3)及2||2k >l 必不经过点1F (否则将导致,m k =与(3)矛盾),21313()().(4)222t t t t⋅+=⋅+d= z 学科xx 网k考虑到函数13()()2f t t t=⋅+在[1,3]上单调递减,故由(4)得,(3)(1),f d f <<即(3,2)d ∈.一.(本题满分40分)设12,,,(2)n a a a n ≥是实数,证明:可以连取12,,,{1,1}n εεε∈-使得222111()()(1)()nnni i i i i i i a a n a ε===+≤+∑∑∑【证明】我们证明:[]2222111[]12()()(1)()(1)nnnni i j i n i i i j a a a n a ====++-≤+∑∑∑∑1,,[],1;[]1,,,122i i n ni i n εε=⋅⋅⋅==+⋅⋅⋅=-即对取对取符合要求,[].)x x (这里,表示实数的整数部分1事实上,()的左边为[][]222211[]1[]122(+)+()nn nni j i j nn i i j j a a a a ===+=+-∑∑∑∑[]2221[]12=2(+2)nni j n i j a a ==+∑∑)([]2221[]122[]([]))(22n ni j n i j n n a a ==+≤∑∑)+2(n-(柯西不等式)[]2221[]12++=2[](+]))([]])2222n ni j ni j n n a a n ==+-=∑∑n 1n 1)2([(利用[ z 学科xx 网k[]2221[]12()([]n ni j n i j n a a x x ==+≤≤∑∑)+(n+1)(利用)[]221n+1(1.ni i a =≤∑()),所以()得证,从而本题得证 二、(本题满分40分)设12{,,,}n S A A A =,其中12,,,n A A A 是n 个互不相同的有限集合(2)n ≥,满足对任意,i j A A S ∈,均有ij A A S ∈,若1min ||2i i nk A ≤≤=≥,证明:存在1n i i x A =∈,使得x 属于12,,,n A A A 中的至少nk个集合(这里||X 表示有限集合X 的元素个数)1121212={,}.,,k n s A A A A A A A B B B ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅设,,在,,中除去,,,12,t C C C n s t ⋅⋅⋅--,,后,在剩下的个集合中,设包含 i k),n-s-t i a x ≤≤的集合有个(1由于剩下的个集合中1i A a 每个集合与的交非空,即包含某个,从而12+.k x x x n s t +⋅⋅⋅+≥--111max ,,i i kn s tx x x n s t k≤≤--=≥--不妨设则由上式知即在剩下的个集合中,1112(1,,),,i t n s tA C i t C C C k--⊆=⋅⋅⋅⋅⋅⋅包含a 的集合至少有个,又由于故,,都 11,a a 包含因此包含的集合个数至少为(1)+(2)n s t n s k t n s t t k k k k ---+--+=≥≥利用()nt s k≥≥利用 三、(本题满分50分)如图,ABC ∆内接于圆,O P 为BC 上一点,点K 在线段AP 上,使得BK 平分ABC ∠,过,,K P C 三点的圆Ω与边AC 交于点D ,连结BD 交圆Ω于点E ,连结PE 并延长与边AB 交于点F ,证明:2ABC FCB ∠=∠四、(本题满分50分)求具有下述性质的所有正整数k :对任意正整数(1)1,2k n n -+不整除()!!kn n . 【解析】对正整数m,设2()v m 表示正整数m 的标准分解中素因子2的方幂,则熟知2(!)(),(1)v m m s m =- z 学科xx 网k().s m m 这里表示正整数在二进制表示下的数码之和1)12)!)!2()(1),!!k n kn kn v k n n n -+≤-(((由于不整除等价于即22(()!)(!),1kn v kn n v n -≥-进而由()知,本题等价于 ≥求所有正整数k,使得s(kn)s(n)对任意正整数n 成立.(0,1,2,).a a =⋅⋅⋅我们证明,所有符号条件的k 为2(2)()a S n S n n =一方面,由于对任意正整数成立,故2.a k =符合条件 22,0,1.a k k q a q =⋅≥另一方面,若不是的方幂,设是大于的奇数 )().)=2)(),a n S kn S n S kn S qn S qn <=下面构造一个正整数,使得(因为(( ,)().mq m S m S q<因此问题等价于我们选取的一个倍数使得( z 学科xx 网k212102,u u u u q q --<<由于故正整数的二进制表示中的最高次幂小于,由此2121(01),22t tu u lu ju i j i j t q qαα++--≤<≤-⋅⋅易知,对任意整数,数与的二进制表示中没有相同的项.210,20,1,,1)1tu lu t l t qαα+->⋅=⋅⋅⋅-又因为故(的二进制表示中均不包含,故(0,1,2,).a a =⋅⋅⋅综合上述的两个方面可知,所求的k 为2 z 学科xx 网k。

2015全国高中数学联赛一试试题及答案(A卷)

2015全国高中数学联赛一试试题及答案(A卷)

由b a 9 下面计算 A0 :对任一四位数 abc0 A0 ,b 可取 0, 1, , 9 ,对其中每个 b ,

及 b c 9 知, a 和 c 分别有 9 b 种取法,从而

9
N ( P ) N (Q) A B A0 A1 B A0 .
A0 (9 b) 2 k 2
奥 林
于是 a2
1 a1a2 , 8 a a 1, 1 3 a2 a4 3, a3 a4 24,

ai a j (1 ≤ i < j ≤ 4 ) 中最小的与次小的两个数分别是 a1 a2 及 a1 a3 ,最大与次大的两个
2 当 2y
3
10. (本题满分 20 分)设 a1 , a2 , a3 , a4 是 4 个有理数,使得
ai a j
求 a1 a2 a3 a4 的值.
3 1 1 i j 4 24, 2, , , 1, 3 , 2 8
(i )
9 5 13 综合 (i ) 、 (ii) 、 (iii) ,并注意到 4 亦满足条件,可知 , , . 4 2 4
数;若 a b, b c, c d ,则称 abcd 为 Q 类数.用 N ( P ) 与 N (Q) 分别表示 P 类数与 Q 类 数的个数,则 N ( P ) N (Q) 的值为 答案:285. .
…………………8 分
z
1 3 1 1 33 y4 y 1 2 y 2 1 1 3 2 y2 2. 2 y y 4 2y 4 y y 4

全国高中数学联赛一试试题

全国高中数学联赛一试试题

全国高中数学联合竞赛一试 试题参考答案及评分标准(A 卷)说明:1.评阅试卷时,请依据本评分标准.选择题只设6分和0分两档,填空题只设9分和0分两档;其他各题的评阅,请严格按照本评分标准的评分档次给分,不要增加其他中间档次.2.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,在评卷时可参考本评分标准适当划分档次评分,解答题中5分为一个档次,不要增加其他中间档次.一、选择题(本题满分36分,每小题6分)1.函数254()2x x f x x-+=-在(,2)-∞上的最小值是 ( C )A .0B .1C .2D .3[解] 当2x <时,20x ->,因此21(44)1()(2)22x x f x x x x+-+==+---12(2)2x x ≥⋅--2=,当且仅当122x x=--时上式取等号.而此方程有解1(,2)x =∈-∞,因此()f x 在(,2)-∞上的最小值为2.2.设[2,4)A =-,2{40}B x x ax =--≤,若B A ⊆,则实数a 的取值范围为 ( D ) A .[1,2)- B .[1,2]- C .[0,3] D .[0,3) [解] 因240x ax --=有两个实根21424a a x =+22424a a x =+故B A ⊆等价于12x ≥-且24x <,即24224a a +≥-且24424a a +, 解之得03a ≤<.3.甲乙两人进行乒乓球比赛,约定每局胜者得1分,负者得0分,比赛进行到有一人比对方多2分或打满6局时停止.设甲在每局中获胜的概率为23,乙在每局中获胜的概率为13,且各局胜负相互,则比赛停止时已打局数ξ的期望E ξ为 ( B ) A. 24181 B. 26681 C. 27481D. 670243[解法一] 依题意知,ξ的所有可能值为2,4,6.设每两局比赛为一轮,则该轮结束时比赛停止的概率为22215()()339+=.若该轮结束时比赛还将继续,则甲、乙在该轮中必是各得一分,此时,该轮比赛结果对下轮比赛是否停止没有影响.从而有5(2)9P ξ==,4520(4)()()9981P ξ===,2416(6)()981P ξ===,故520162662469818181E ξ=⨯+⨯+⨯=.[解法二] 依题意知,ξ的所有可能值为2,4,6.令k A 表示甲在第k 局比赛中获胜,则k A 表示乙在第k 局比赛中获胜. 由性与互不相容性得12125(2)()()9P P A A P A A ξ==+=, 1234123412341234(4)()()()()P P A A A A P A A A A P A A A A P A A A A ξ==+++332112202[()()()()]333381=+=,1234123412341234(6)()()()()P P A A A A P A A A A P A A A A P A A A A ξ==+++2221164()()3381==,故520162662469818181E ξ=⨯+⨯+⨯=.4.若三个棱长均为整数(单位:cm )的正方体的表面积之和为564 cm 2,则这三个正方体的体积之和为 ( A ) A. 764 cm 3或586 cm 3 B. 764 cm 3 C. 586 cm 3或564 cm 3 D. 586 cm 3[解] 设这三个正方体的棱长分别为,,a b c ,则有()2226564a b c ++=,22294a b c ++=,不妨设110a b c ≤≤≤<,从而2222394c a b c ≥++=,231c >.故610c ≤<.c 只能取9,8,7,6.若9c =,则22294913a b +=-=,易知2a =,3b =,得一组解(,,)(2,3,9)a b c =. 若8c =,则22946430a b +=-=,5b ≤.但2230b ≥,4b ≥,从而4b =或5.若5b =,则25a =无解,若4b =,则214a =无解.此时无解.若7c =,则22944945a b +=-=,有唯一解3a =,6b =.若6c =,则22943658a b +=-=,此时222258b a b ≥+=,229b ≥.故6b ≥,但6b c ≤=,故6b =,此时2583622a =-=无解.综上,共有两组解2,3,9a b c =⎧⎪=⎨⎪=⎩或3,6,7.a b c =⎧⎪=⎨⎪=⎩体积为3331239764V =++=cm 3或3332367586V =++=cm 3.5.方程组0,0,0x y z xyz z xy yz xz y ++=⎧⎪+=⎨⎪+++=⎩的有理数解(,,)x y z 的个数为 ( B ) A. 1 B. 2 C. 3 D. 4[解] 若0z =,则00.x y xy y +=⎧⎨+=⎩,解得00x y =⎧⎨=⎩,或11.x y =-⎧⎨=⎩,若0z ≠,则由0xyz z +=得1xy =-. ① 由0x y z ++=得z x y =--. ②将②代入0xy yz xz y +++=得220x y xy y ++-=. ③ 由①得1x y=-,代入③化简得3(1)(1)0y y y ---=. 易知310y y --=无有理数根,故1y =,由①得1x =-,由②得0z =,与0z ≠矛盾,故该方程组共有两组有理数解0,0,0x y z =⎧⎪=⎨⎪=⎩或1,1,0.x y z =-⎧⎪=⎨⎪=⎩6.设ABC ∆的内角A B C ,,所对的边,,a b c 成等比数列,则sin cot cos sin cot cos A C AB C B++的取值范围是( C )A. (0,)+∞B. 51(0,)2C. 5151()-+D. 51()-+∞[解] 设,,a b c 的公比为q ,则2,b aq c aq ==,而sin cot cos sin cos cos sin sin cot cos sin cos cos sin A C A A C A CB C B B C B C++=++ sin()sin()sin sin()sin()sin A C B B bq B C A A aππ+-=====+-.因此,只需求q 的取值范围.因,,a b c 成等比数列,最大边只能是a 或c ,因此,,a b c 要构成三角形的三边,必需且只需a b c +>且b c a +>.即有不等式组22,a aq aq aq aq a ⎧+>⎪⎨+>⎪⎩即2210,10.q q q q ⎧--<⎪⎨+->⎪⎩ 解得1551,225151.22q q q ⎧-<<⎪⎪⎨⎪><-⎪⎩或 5151q -+<<,因此所求的取值范围是5151(-+. 二、填空题(本题满分54分,每小题9分)7.设()f x ax b =+,其中,a b 为实数,1()()f x f x =,1()(())n n f x f f x +=,1,2,3,n =,若7()128381f x x =+,则a b += 5 . [解] 由题意知12()(1)n n n n f x a x a a a b --=+++++11n na a xb a -=+⋅-,由7()128381f x x =+得7128a =,713811a b a -⋅=-,因此2a =,3b =,5a b +=.8.设()cos 22(1cos )f x x a x =-+的最小值为12-,则a =23-+[解] 2()2cos 122cos f x x a a x =---2212(cos )2122a x a a =----,(1) 2a >时,()f x 当cos 1x =时取最小值14a -; (2) 2a <-时,()f x 当cos 1x =-时取最小值1; (3) 22a -≤≤时,()f x 当cos 2a x =时取最小值21212a a ---. 又2a >或2a <-时,()f x 的最小值不能为12-,故2112122a a ---=-,解得23a =-+23a =-舍去).9.将24个志愿者名额分配给3个学校,则每校至少有一个名额且各校名额互不相同的分配方法共有 222 种.[解法一] 用4条棍子间的空隙代表3个学校,而用*表示名额.如||||********表示第一、二、三个学校分别有4,18,2个名额.若把每个“*”与每个“|”都视为一个位置,由于左右两端必须是“|”,故不同的分配方法相当于24226+=个位置(两端不在内)被2个“|”占领的一种“占位法”.“每校至少有一个名额的分法”相当于在24个“*”之间的23个空隙中选出2个空隙插入“|”,故有223C 253=种. 又在“每校至少有一个名额的分法”中“至少有两个学校的名额数相同”的分配方法有31种.综上知,满足条件的分配方法共有253-31=222种.[解法二] 设分配给3个学校的名额数分别为123,,x x x ,则每校至少有一个名额的分法数为不定方程12324x x x ++=.的正整数解的个数,即方程12321x x x ++=的非负整数解的个数,它等于3个不同元素中取21个元素的可重组合:2121232323H C C 253===. 又在“每校至少有一个名额的分法”中“至少有两个学校的名额数相同”的分配方法有31种.综上知,满足条件的分配方法共有253-31=222种. 10.设数列{}n a 的前n 项和n S 满足:1(1)n n n S a n n -+=+,1,2,n =,则通项n a =112(1)n n n -+. [解] 1111(1)(2)(1)n n n n n n n a S S a a n n n n +++-=-=--++++,即 2n n a n n n n n n a ++++-++-+=+)1(111)2)(1(221=)1(1)2)(1(2+++++-n n a n n n , 由此得 2)1(1))2)(1(1(1++=++++n n a n n a n n . 令1(1)n n b a n n =++,111122b a =+= (10a =),有112n n b b +=,故12n n b =,所以)1(121+-=n n a n n . 11.设()f x 是定义在R 上的函数,若(0)2008f = ,且对任意x ∈R ,满足(2)()32x f x f x +-≤⋅,(6)()632x f x f x +-≥⋅,则)2008(f =200822007+.[解法一] 由题设条件知(2)()((4)(2))((6)(4))((6)())f x f x f x f x f x f x f x f x +-=-+-+-+-+++-24323263232x x x x ++≥-⋅-⋅+⋅=⋅, 因此有(2)()32x f x f x +-=⋅,故(2008)(2008)(2006)(2006)(2004)(2)(0)(0)f f f f f f f f =-+-++-+2006200423(2221)(0)f =⋅+++++10031413(0)41f +-=⋅+-200822007=+. [解法二] 令()()2x g x f x =-,则2(2)()(2)()2232320x x x x g x g x f x f x ++-=+--+≤⋅-⋅=,6(6)()(6)()226326320x x x x g x g x f x f x ++-=+--+≥⋅-⋅=,即(2)(),(6)()g x g x g x g x +≤+≥,故()(6)(4)(2)()g x g x g x g x g x ≤+≤+≤+≤, 得()g x 是周期为2的周期函数,所以200820082008(2008)(2008)2(0)222007f g g =+=+=+.12.一个半径为1的小球在一个内壁棱长为46球永远不可能接触到的容器内壁的面积是723.[解] 如答12图1,考虑小球挤在一个角时的情况,记小球半径为r ,作平面111A B C //平面ABC ,与小球相切于点D ,则小球球心O 为正四面体111P A B C -的中心,111PO A B C ⊥面,垂足D 为111A B C 的中心.因11111113P A B C A B C V S PD -∆=⋅1114O A B C V -=⋅111143A B C S OD ∆=⋅⋅⋅,故44PD OD r ==,从而43PO PD OD r r r =-=-=.记此时小球与面PAB 的切点为1P ,连接1OP ,则222211(3)22PP PO OP r r r=--=.答13图答12图 2 考虑小球与正四面体的一个面(不妨取为PAB )相切时的情况,易知小球在面PAB 上最靠近边的切点的轨迹仍为正三角形,记为1P EF ,如答12图2.记正四面体 的棱长为a ,过1P 作1PM PA ⊥于M . 因16MPP π∠=,有113cos 226PM PP MPP r r =⋅==,故小三角形的边长1226PE PA PM a r =-=-. 小球与面PAB 不能接触到的部分的面积为(如答12图2中阴影部分)1PAB P EF S S ∆∆-223(26))a a r =--23263ar r =-. 又1r =,46a =124363183PAB PEF S S ∆∆-= 由对称性,且正四面体共4个面,所以小球不能接触到的容器内壁的面积共为723 三、解答题(本题满分60分,每小题20分)13.已知函数|sin |)(x x f =的图像与直线y kx = )0(>k 有且仅有三个交点,交点的横坐标的最大值为α,求证:2cos 1sin sin 34ααααα+=+. [证] ()f x 的图象与直线y kx =)0(>k 的三个交点如答13图所示,且在3(,)2ππ内相切,其切点为(,sin )A αα-,3(,)2παπ∈. …5分由于()cos f x x '=-,3(,)2x ππ∈,所以sin cos ααα-=-,即tan αα=. …10分 因此cos cos sin sin 32sin 2cos αααααα=+ 14sin cos αα=…15分22cos sin 4sin cos αααα+=21tan 4tan αα+=214αα+=. …20分 14.解不等式121086422log (3531)1log (1)x x x x x ++++<++.[解法一] 由44221log (1)log (22)x x ++=+,且2log y 在(0,)+∞上为增函数,故原不等式等价于1210864353122x x x x x ++++>+.即 1210864353210x x x x x +++-->. …5分 分组分解 12108x x x +- 1086222x x x ++- 864444x x x ++- 642x x x ++- 4210x x ++->,864242(241)(1)0x x x x x x +++++->, …10分所以 4210x x +->, 221515()(022x x ----->. …15分 所以215x -+>,即152x -+<-152x -+> 故原不等式解集为5151(,)(,)22---∞-+∞. …20分 [解法二] 由44221log (1)log (22)x x ++=+,且2log y 在(0,)+∞上为增函数,故原不等式等价于1210864353122x x x x x ++++>+. (5)分 即6422232262133122(1)2(1)x x x x x x x x+<+++++=+++, )1(2)1()1(2)1(232232+++<+x x xx , …10分题15图令3()2g t t t =+,则不等式为221()(1)g g x x<+, 显然3()2g t t t =+在R 上为增函数,由此上面不等式等价于2211x x <+, …15分 即222()10x x +->,解得251x ->(251x +<舍去),故原不等式解集为5151(,)(,)22---∞-+∞. …20分 15.如题15图,P 是抛物线22y x =上的动点,点B C ,在y 轴上,圆22(1)1x y -+=内切于PBC ∆,求PBC ∆面积的最小值.[解] 设00(,),(0,),(0,)P x y B b C c ,不妨设b c >.直线PB 的方程:00y by b x x --=, 化简得 000()0y b x x y x b --+=.又圆心(1,0)到PB 的距离为1,0022001()y b x b y b x-+=-+ , …5分故22222000000()()2()y b x y b x b y b x b -+=-+-+,易知02x >,上式化简得2000(2)20x b y b x -+-=,同理有2000(2)20x c y c x -+-=. …10分 所以0022y b c x -+=-,002x bc x -=-,则22200020448()(2)x y x b c x +--=-.因00(,)P x y 是抛物线上的点,有2002y x =,则22204()(2)x b c x -=-,0022x b c x -=-. …15分 所以00000014()(2)4222PBC x S b c x x x x x ∆=-⋅=⋅=-++-- 2448≥=.当20(2)4x -=时,上式取等号,此时004,22x y ==±.因此PBC S 的最小值为8. …20分。

高中数学历届全国高中数学联赛一试解析版

高中数学历届全国高中数学联赛一试解析版

19 1999 年全国高中数学联合竞赛一试试题 . . . . . . . . . . . . . . 97
20 2000 年全国高中数学联合竞赛一试试题 . . . . . . . . . . . . . . 102
21 2001 年全国高数学联合竞赛一试试题 . . . . . . . . . . . . . . 107
和 AB′ 相交的直线有 4 条,共面 (相交或平行)
C. 24
的直线有 2 条,与其异面的直线有 5 条:
CD′, DA′, BC′, BD, A′C′.
于是异面直线的对数为 12 ·5 2
= 30. 所以选
A.
D. 48
6. 在坐标平面上有两个区域 M 和 N . M 是由 y ⩾ 0, y ⩽ x 和 y ⩽ 2 − x 这三个
7 1987 年全国高中数学联合竞赛一试试题 . . . . . . . . . . . . . . 33
8 1988 年全国高中数学联合竞赛一试试题 . . . . . . . . . . . . . . 37
9 1989 年全国高中数学联合竞赛一试试题 . . . . . . . . . . . . . . 42
解答
S△ABC =
1 2 ab
sin C
⇒ C1 =Biblioteka C2 或C1 = π
− C2,于是甲

乙,乙

甲.
甲是乙的必要条件,所以选 B.
2. 条件甲:√1 + sin θ = a;条件乙:sin θ + cos θ = a. 则
2
2
()
A. 甲是乙的充分必要条件
B. 甲是乙的必要条件
C. 甲是乙的充分条件

2015年全国高中数学联赛试卷解析汇报

2015年全国高中数学联赛试卷解析汇报

2015 年全国高中数学联合竞赛(A 卷)参考答案及评分标准一试说明:1.评阅试卷时,请依据本评分标冶填空题只设。

分和香分两档;其他各题的评阅,请严格按照本评分标准的评分档次给分,不要增加其他中间档次.2.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,在评卷时可参考本评分标准适当划分档次评分,解答题中第9小题4分为一个档次,第10、11小题该分为一个档次,不要增加其他中间档次.一、填空题:本大题共8小题,每小题8分,满分64分.1.设b a ,为不相等的实数,若二次函数b ax x x f ++=2)(满足)()(b f a f =,则=)2(f 答案:4.解:由己知条件及二次函数图像的轴对称性,可得22a b a+=-,即20a b +=,所以(2)424f a b =++=.2.若实数α满足ααtan cos =,则αα4cos sin 1+的值为 . 答案:2. 解:由条件知,ααsin cos 2=,反复利用此结论,并注意到1sin cos 22=+αα,得)cos 1)(sin 1(sin sin sin cos cos sin 122224αααααααα-+=++=+ 2cos sin 22=-+=αα.3.已知复数数列{}n z 满足),2,1(1,111⋅⋅⋅=++==+n ni z z z n n ,其中i 为虚数单位,n z 表示n z 的共轭复数,则=2015z .答案:2015 + 1007i .解:由己知得,对一切正整数n ,有211(1)11(1)2n n n n z z n i z ni n i z i ++=+++=+++++=++, 于是201511007(2)20151007z z i i =+⨯+=+.4.在矩形ABCD 中,1,2==AD AB ,边DC 上(包含点D 、C )的动点P 与CB 延长线上(包含点B )的动点Q =PQ PA ⋅的最小值为 . 答案34. 解:不妨设 A ( 0 , 0 ) , B ( 2 , 0 ) , D ( 0 , l ) .设 P 的坐标为(t , l) (其中02t ≤≤),则由||||DP BQ =得Q 的坐标为(2,-t ),故(,1),(2,1)PA t PQ t t =--=---,因此,22133()(2)(1)(1)1()244PA PQ t t t t t t ⋅=-⋅-+-⋅--=-+=-+≥.当12t =时,min 3()4PA PQ ⋅=.5.在正方体中随机取三条棱,它们两两异面的概率为 .答案:255.解:设正方体为ABCD-EFGH ,它共有12条棱,从中任意取出3条棱的方法共有312C =220种.下面考虑使3条棱两两异面的取法数.由于正方体的棱共确定3个互不平行的方向(即 AB 、AD 、AE 的方向),具有相同方向的4条棱两两共面,因此取出的3条棱必属于3个不同的方向.可先取定AB 方向的棱,这有4种取法.不妨设取的棱就是AB ,则AD 方向只能取棱EH 或棱FG ,共2种可能.当AD 方向取棱是EH 或FG 时,AE 方向取棱分别只能是CG 或DH .由上可知,3条棱两两异面的取法数为4×2=8,故所求概率为8222055=.6.在平面直角坐标系xOy 中,点集{}0)63)(63(),(≤-+-+y x y x y x 所对应的平面区域的面积为 . 答案:24.解:设1{(,)||||3|60}K x y x y =+-≤. 先考虑1K 在第一象限中的部分,此时有36x y +≤,故这些点对应于图中的△OCD 及其内部.由对称性知,1K 对应的区域是图中以原点O为中心的菱形ABCD 及其内部.同理,设2{(,)||3|||60}K x y x y =+-≤,则2K 对应的区域是图中以O 为中心的菱形EFGH 及其内部.由点集K 的定义知,K 所对应的平面区域是被1K 、2K 中恰好一个所覆盖的部分,因此本题所要求的即为图中阴影区域的面积S .由于直线CD 的方程为36x y +=,直线GH 的方程为36x y +=,故它们的交点P 的坐标为33(,)22.由对称性知,138842422CPG S S ∆==⨯⨯⨯=.7.设ω为正实数,若存在实数)2(,ππ≤<≤b a b a ,使得2sin sin =+b a ωω,则ω的取值范围为 . 答案:9513[,)[,)424w ∈+∞.解:2sin sin =+b a ωω知,1sin sin ==b a ωω,而]2,[,ππωωw w b a si ∈,故题目条件等价于:存在整数,()k l k l <,使得ππππππw l k w 22222≤+≤+≤. ①当4w ≥时,区间]2,[ππw w 的长度不小于π4,故必存在,k l 满足①式. 当04w <<时,注意到)8,0(]2,[πππ⊆w w ,故仅需考虑如下几种情况:(i) ππππw w 2252≤<≤,此时21≤w 且45>w 无解; (ii) ππππw w 22925≤<≤,此时2549≤≤w ; (iii) ππππw w 221329≤<≤,此时29413≤≤w ,得4413<≤w . 综合(i)、(ii)、(iii),并注意到4≥w 亦满足条件,可知9513[,)[,)424w ∈+∞.8.对四位数abcd (9d ,0,91≤≤≤≤c b a ,),若,,,d c c b b a ><>则称abcd 为P 类数;若d c c b b a <><,,,则称abcd 为Q 类数,用N(P)和N(Q)分别表示P 类数与Q 类数的个数,则N(P)-N(Q)的值为 .答案:285.解:分别记P 类数、Q 类数的全体为A 、B ,再将个位数为零的P 类数全体记为0A ,个位数不等于零的尸类数全体记为1A .对任一四位数1A abcd ∈,将其对应到四位数dcba ,注意到1,,≥><>d c c b b a ,故B dcba ∈.反之,每个B dcba ∈唯一对应于从中的元素abcd .这建立了1A 与B 之间的一一对应,因此有011()()||||||||||||N P N Q A B A A B A -=-=+-=.下面计算0||A 对任一四位数00A abc ∈, b 可取0, 1,…,9,对其中每个b ,由9≤<a b 及9≤<c b 知,a 和c 分别有b -9种取法,从而992200191019||(9)2856b k A b k ==⨯⨯=-===∑∑.因此,()()285N P N Q -=.二、解答题:本大题共3小题,满分56分,解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

2015年全国高中数学联合竞赛试题(A卷)与答案

2015年全国高中数学联合竞赛试题(A卷)与答案


bn+1

1 (n
2
+
1)
+
1 4
=
−bn
+
n

1 (n
2
+
1)
+
1 4
=
−bn
+
1 n
2

1 4
=−
11
bn

n 2
+
4

bn

1 n
2
+
1 4
=
− 1 (−1)n−1 4
=
1 (−1)n 4

bn
=
1 n
2
+
1 [(−1)n 4

1](n

N∗).
所以
a2015
=
2015, b2015
=
2015 2
= 4t2 − 2t + 1 = 4
1 t−
2
+
3

3 ,等号成立时
#» DP
=
1D# C».
4 44
4
所以向量 P# A» 与向量 P# Q» 的数量积 P# A» · P# Q» 的最小值为 3.
4
5. 在正方体中随机取 3 条棱,它们两两异面的概率为
.
解答
正方体 12 条棱共有 3 种方向 (左右,上下,前后),每种方向对应 4 条棱.
=
a
+
b

b
=
−2a,
22
于是 f (x) = x2 + ax − 2a ⇒ f (2) = 4 + 2a − 2a = 4.

2015全国高中数学联赛河南预赛试题及答案(高一)

2015全国高中数学联赛河南预赛试题及答案(高一)

2015 全国高中数学联赛河南初赛试题及答案 ( 高一 )2015 年全国高中数学联赛河南省高一初赛试题(5 月 10 日 8:30 至 11:00)一.填空题(本大题共8 小题,每题 8 分,共64 分)1.若会合A a a 5x 4, x N*,B b b7 y 6, y N*,将A I B中的元素从小到大摆列,则排在第20 个的那个元素是.2.已知实数x,y知足:(x 3)32015( x 3) (2 y 3)32015(2 y 3) 0,则 x24 y24 xmin.3.设线段BC, AB, CD BC,且 CD 与平面成 30角,且 AB BC CD 2cm,则线段AD的长度为.4.若直线l与直线x 3y 10 0,2x y 8 0分别交于点M,N ,若 MN 的中点为P(0,1),则直线 l 的方程是.5.设 k , m , n 都是整数,过圆 x2y2(3k1)2 外一点P( m 3 m,n 3 n)向该圆引两条切线,切点分别为A,B ,AB上知足横坐标与纵坐标均为整数的点个.6.若函数 f (x) (1 x 2)( x2ax b)的图象对于直线x 2对称,则 a b.7.(请同学们任选一题作答,若两题都做,则按上边一题正误判分)(必修 3)履行如下图的算法,则输出的结果是.则直线 有(必修4)已知函数 f (x)sin xπ上是减函x在区间 (0, )2数,若 0x ≤ 1 , a (sin x 2 ,bsin x ,csin x2x)xx 2,则 a, b,c的大小关系是.8.假如实数 a , b 使得 x 2x 1 是 ax 220151bx 2201511 的因式,则 a 的个位数字为.二(此题知足 16 分)求 x 23y 22的整数解.三(此题知足 20 分)如下图,已知 AB 为圆 O 的直径,点 C 在圆 O 上且知足 AC BC ,在线段 BC 上取一点 D ,使 BD AC ,在 AD上取一点 E 使BED 45 ,延伸BE 交 CA 于 F ,求证:CD AF .四(此题知足 20 分)对于随意的△ ABC,若其三边长为 a ,b, c ,则 a x,b x,c x依旧能够组成某三角形的三边长,务实数 x的取值范围.五(此题知足 20 分)已知全集 U 1,2,L , n ,会合A知足:(i) A U ;(ii)若x A,则 kx A;(iii)若x e U A,kx e U A(此中 k ,n N*, k ≥ 2 ),用 f k (n) 表示知足条件的会合A的个数.(1)求f2(4),f2(5);(2)记会合A中全部元素的和记为会合A的“和”,当 n pk q (p, q N , 0 ≤ q ≤ k 1 )时,求全部会合A的“和”的和(结果用含 p , q , k 的代数式表示).。

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