全国高中数学联合竞赛加试试题参及评分标准B卷

2020年全国高中数学联合竞赛一试（B 卷）参考答案及评分标准说明：1. 评阅试卷时，请依据本评分标准. 填空题只设8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，不得增加其他中间档次.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5分为一个档次，不得增加其他中间档次．一、填空题：本大题共8小题，每小题8分，满分64分．1. 若实数x 满足()()248log log 2log 4x x x =+，则x = ． 答案：128． 解：由条件知24488221121log log 2+log log 4log +log log 2233x x x x x =++=++，解得2log 7x =，故128x =．2. 在平面直角坐标系xOy 中，圆经过点(0,0),(2,4),(3,3)，则圆上的点到原点的距离的最大值为 ．答案：解：记(2,4),(3,3)A B ，圆经过点,,O A B ．注意到90OBA （直线OB与AB 的斜率分别为1和1），故OA 为圆的直径．从而圆上的点到原点O 的距离的最大值为25OA ．3. 设集合{}1,2,,20X =，A 是X 的子集，A 的元素个数至少是2，且A 的所有元素可排成连续的正整数，则这样的集合A 的个数为 ．答案：190．解：每个满足条件的集合A 可由其最小元素a 与最大元素b 唯一确定，其中,,a b X a b ，这样的(,)a b 的取法共有220C 190种，所以这样的集合A 的个数为190．4. 在三角形ABC 中，4,5,6BC CA AB ，则66sin cos 22AA= ．答案：4364． 解：由余弦定理得2222225643cos 22564CA AB BC A CA AB ，所以66224224sin cos sin cos sin sin cos cos 22222222A A A A A A A A =22222sincos3sin cos 2222A A A A231sin 4A 21343cos 4464A． 5. 设9元集合{}{}i ,1,2,3A a b a b =+∈，i 是虚数单位．()129,,,z z z α=是A 中所有元素的一个排列，满足129z z z ≤≤≤，则这样的排列α的个数为 ．答案：8． 解：由于1i 2i 12i 22i 3i 13i 32i 23i 33i +<+=+<+<+=+<+=+<+， 故 {}{}{}{}1234561i,,2i,12i ,22i,,3i,13i z z z z z z =+=++=+=++，{}{}789,32i,23i ,33i z z z =++=+，由乘法原理知，满足条件的排列α的个数为328=．6. 已知一个正三棱柱的各条棱长均为3，则其外接球的体积为 ．答案：2π． 解：如图，设面ABC 和面111A B C 的中心分别为O 和1O ，记线段1OO 的中点为P ，由对称性知，P 为正三棱柱外接球的球心，PA 为外接球的半径．易知POAO ⊥，所以2PA ===，故外接球的体积为34=322⎛⎫ππ ⎪ ⎪⎝⎭．7. 在凸四边形ABCD 中，2BC AD ．点P 是四边形ABCD 所在平面上一点，满足202020200PA PB PC PD ．设,s t 分别为四边形ABCD 与PAB 的面积，则t s． 答案：3372021． 解：不妨假设2,4AD BC ．记,,,M N X Y 分别是,,,AB CD BD AC 的中点，则,,,M X Y N 顺次共线并且1MX XY YN ．由于2PAPC PY ，2PBPD PX ，O 1O PC 1B A 1C B 1A故结合条件可知20200PY PX．故点P 在线段XY 上且12021PX．设A 到MN 的距离为h ，由面积公式可知 22PAB ABCD S t PM h PMs S MN h MN113372021232021． 8. 已知首项系数为1的五次多项式()f x 满足：()8,1,2,,5f n n n ==，则()f x 的一次项系数为 ．答案：282．解：令()()8g x f x x =−，则()g x 也是一个首项系数为1的五次多项式，且()()80,1,2,,5g n f n n n =−==，故()g x 有5个实数根1,2,,5，所以()(1)(2)(5)g x x x x =−−−，于是()(1)(2)(5)8f x x x x x =−−−+，所以()f x 的一次项系数等于111115!82822345⎛⎫++++⋅+= ⎪⎝⎭．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．9.（本题满分16分） 在椭圆中，A 为长轴的一个端点，B 为短轴的一个端点，12,F F 为两个焦点．若12120AF AF BF BF ，求12tan tan ABF ABF 的值．解：由对称性，设椭圆的方程为22221(0)x y a b a b ，(,0),(0,)A a B b ，12(,0),(,0)F c F c ，其中22ca b ．由条件知222221212()()()20AF AF BF BF c a c a c b a b c ．…………………4分所以22222230a b c a b ，故3a b ，2cb ． …………………8分记O 为坐标原点，则tan 3aABO b，12tan tan 2c OBF OBF b ． …………………12分 所以1211tan tan tan ()tan ()ABF ABF ABO OBF ABO OBF323215132132． …………………16分10. （本题满分20分）设正实数,,a b c 满足222494122a b c b c ++=+−，求123a b c++的最小值． 解：由题设条件得 ()()22221323a b c +−+−=， …………………5分 由柯西不等式得()()()2222321322132a b c a b c ⎡⎤+−+−≥+−+−⎣⎦， 即()22339a b c ++−≤，故236a b c ++≤． …………………10分又由柯西不等式得()()212323123a b c a b c ⎛⎫++++≥++ ⎪⎝⎭， 所以12336623a b c a b c++≥≥++， …………………15分当1a b c ===时等号成立．故123a b c++的最小值是6． …………………20分11. （本题满分20分）设数列n a 的通项公式为11515,1,2,225nnna n ．证明：存在无穷多个正整数m ，使得41m m a a 是完全平方数． 证明：记121515,22q q ，则12121,1q q q q ，于是121,1,2,5n n na q q n ． 所以121,1a a ==．又注意到21(1,2)i i q q i ，有11112121155n n n nn n a a q q q q11221115n nq q q q 221215n n q q ， 即21,1,2,n n n a a a n ， …………………5分由此易知，数列n a 的每一项都是正整数． 由计算易得44127q q ，故 2323212123211212111155n n nn n na a q q q q212142424412121122115n n n n q q q q q q q q4242441212115nn q q q q4242121715n n q q424212125nn q q221212122115n n n q q a ， …………………15分 所以，对任意正整数n ，23211n n a a 都是完全平方数．于是对于正奇数m ，41m m a a 均为完全平方数． …………………20分2020年全国高中数学联合竞赛加试（B 卷）参考答案及评分标准说明：1． 评阅试卷时，请严格按照本评分标准的评分档次给分．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，10分为一个档次，不得增加其他中间档次．一、（本题满分40分） 如图，,,,,A B C D E是圆上顺次的五点，满足ABC BCD CDE ，点,P Q 分别在线段,AD BE 上，且P 在线段CQ 上．证明：PAQ PEQ ．证明：记S 为AD 与BE 的交点，T 为CQ 延长线与圆的交点．注意到ABC BCD CDE ，可设,AB CD所对的圆周角均为，,BC DE 所对的圆周角均为．于是ATQ ATC ，PTE CTE ，PSQ BDA DBE． ……………20分由ATQPSQ 得,,,S A T Q 四点共圆，又由PTE PSQ 得,,,P S T E 四点共圆．所以PAQPTS PEQ ． ……………40分 二、（本题满分40分）设集合{}1,2,,19A =．是否存在集合A 的非空子集12,S S ，满足（1）12S S ，12S S A ；（2）12,S S 都至少有4个元素；（3）1S 的所有元素的和等于2S 的所有元素的乘积？ 证明你的结论．解：答案是肯定的． 设21,2,,219S x y x y ，， ……………10分 则1219122x y xy +++−−−−=，所以2187xy x y ++=， ……………20分故()()21213751525x y ++==⨯，所以7,12x y是一组解．……………30分 故取123,4,5,6,7,8,10,11,13,14,15,16,17,18,19,1,2,7,12S S ，则这样的12,S S 满足条件． ……………40分注：直接给出例子并验证给40分．三、（本题满分50分） 给定整数2n ．设1212,,,,,,,0n na a ab b b ，满足1212n n a a a b b b ， 且对任意,(1)i j ijn ，均有i jij a a b b ．求12n a a a 的最小值．解：记1212nn Sa a ab b b ．由条件知11()(1)i jij i j ni j na ab b n S ． ……………10分又222111122n i ji ji i j ni j ni a a n a a a ， ……………20分于是222111122221nn ii i ji ji i i j ni j nSa a a a a a nS n ．……………40分 注意0S ，故2S n ．另一方面，当2(1,2,,)i i a b i n 时，条件满足，且2S n ．综上，12n Sa a a 的最小值为2n ． ……………50分四、（本题满分50分）设,a b 为不超过12的正整数，满足：存在常数C ，使得9(mod13)nn a b C 对任意正整数n 成立．求所有满足条件的有序数对(,)a b ． 解法1：由条件知，对任意正整数n ，有9312(mod13)n n n n a b a b ． ①注意到13为素数，,a b 均与13互素，由费马小定理知12121(mod13)a b ．因此在①中取12n ，化简得9311(mod13)b a ，故93(mod13)b a ． 代入①，得33123(mod13)nn nnnn a a b a b a b ，即3()(1)0(mod13)n n a b a ． ②……………20分分两种情况讨论．(i) 若31(mod13)a ，则333121(mod13)b a b b ，又,{1,2,,12}a b ，经检验可知,{1,3,9}a b ．此时9(mod13)n n n n a b a b ．由条件知332(mod13)a b a b ，从而只能是1a b ．经检验，当(,)(1,1)a b 时，对任意正整数n ，9n n a b 模13余2为常数，满足条件． ……………30分(ii) 若31(mod13)a ，则由②知，对任意正整数n ，有(mod13)n n a b ．特别地，(mod13)a b ，故ab ．所以399(mod13)a b a ，即333(1)(1)0(mod13)a a a ，故31(mod13)a ．通过检验1,2,,6(mod13)a ，可知4,10,12a ． 经检验，当(,)(4,4),(10,10),(12,12)a b 时，对任意正整数n ，有9933(1())0(mod13)n n n n n a b a a a a ，满足条件．综合(i)、(ii)，所求的有序数对(,)a b 为(1,1),(4,4),(10,10),(12,12)．……………50分 解法2：由条件知，对任意正整数n ，有92111102()()()(mod13)n n n n n n a b a b a b ，……………10分 化简得11291102(mod13)n n n n n n a b a b a b ，即92()0(mod13)n n a b a b ．由于13为素数，,{1,2,,12}a b ，故213()a b ，进而ab ．……………20分 因此，当n 变化时，99(1)n n n a b a a 模13的余数为常数． 当910(mod13)a 时，由上式知，n a 模13的余数为常数，特别地，有2(mod13)a a ，故1a ． ……………30分当910(mod13)a 时，由费马小定理得121(mod13)a ，故33912()1(mod13)a a a a ．通过检验1,2,,6(mod13)a，可知4,10,12a ． 综上，所求的有序数对(,)a b 为(1,1),(4,4),(10,10),(12,12)． …………50分。

2022年全国高中数学联合竞赛试题与解答(B卷)一、填空题：本大题共8个小题,每小题8分,共64分.1.在等比数列{}na中，2a=，3a=1202272022aaaa++的值为.2.设复数z满足91022zzi+=+，则||z的值为.3.设()f某是定义在R上的函数，若2()f某某+是奇函数，()2某f 某+是偶函数，则(1)f的值为.4.在ABC中，若in2inAC=，且三条边,,abc成等比数列，则coA的值为.5.在正四面体ABCD中，,EF分别在棱,ABAC上，满足3BE=，4EF=，且EF与平面BCD平行，则DEF的面积为.6.在平面直角坐标系某Oy中，点集{(,)|,1,0,1}K某y某y==-，在K中随机取出三个点，则这三个点两两之间距离均不超过2的概率为.7.设a为非零实数，在平面直角坐标系某Oy中，二次曲线2220某aya++=的焦距为4，则a的值为.8.若正整数,,abc满足2022101001000abc≥≥≥，则数组(,,)abc的个数为.二、解答题（本大题共3小题，共56分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.）9.设不等式|2||52|某某a-<-对所有[1,2]某∈成立，求实数a的取值范围.10.设数列{}na是等差数列，数列{}nb满足212nnnnbaaa++=-，1,2,n=.（1）证明：数列{}nb也是等差数列；（2）设数列{}na、{}nb的公差均是0d≠，并且存在正整数,t，使得tab+是整数，求1||a的最小值.11.在平面直角坐标系某Oy中，曲线21:4Cy某=，曲线222:(4)8C某y-+=，经过1C上一点P作一条倾斜角为45的直线l，与2C交于两个不同的点,QR，求||||PQPR的取值范围.2022年全国高中数学联合竞赛加试（B卷）一、（本题满分40分）设实数,,abc满足0abc++=，令ma某{,,}dabc=，证明：2(1)(1)(1)1abcd+++≥-二、（本题满分40分）给定正整数m，证明：存在正整数k，使得可将正整数集N+分拆为k 个互不相交的子集12,,,kAAA，每个子集iA中均不存在4个数,,,abcd （可以相同），满足abcdm-=.三、（本题满分50分）如图，点D是锐角ABC的外接圆ω上弧BC的中点，直线DA与圆ω过点,BC的切线分别相交于点,PQ，BQ与AC的交点为某，CP与AB的交点为Y，BQ与CP的交点为T，求证：AT平分线段某Y.四、（本题满分50分）设1220,,,{1,2,,5}aaa∈，1220,,,{1,2,,10}bbb∈，集合{(,)120,()()0}ijij某ijijaabb=≤<≤--<，求某的元素个数的最大值.一试试卷答案1.答案：89解：数列{}na的公比为32aqa==，故120221202266720221202218()9aaaaaaqaaq++===++.2.解：设,,zabiabR=+∈，由条件得(9)10(1022)abiabi++=+-+，比较两边实虚部可得9101022aabb+==-+，解得：1,2ab==，故12zi=+，进而||z3.答案：74-解：由条件知，2(1)1((1)(1))(1)1fff+=--+-=---，1(1)2(1)2ff+=-+，两式相加消去(1)f-，可知：12(1)32f+=-，即7(1)4f=-.4.答案：解：由正弦定理知，in2inaAcC==，又2bac=，于是::abc=，从而由余弦定理得：222222co24bcaAbc+-===-.5.答案：解：由条件知，EF平行于BC，因为正四面体ABCD的各个面是全等的正三角形，故4AEAFEF===，7ADABAEBE==+=.由余弦定理得，DE==同理有DF=作等腰DEF底边EF上的高DH，则122EHEF==，故DH，于是12DEFSEFDH==6.答案：514解：注意K中共有9个点，故在K中随机取出三个点的方式数为3984C=种，当取出的三点两两之间距离不超过2时，有如下三种情况：（1）三点在一横线或一纵线上，有6种情况，（2）三点是边长为4416=种情况，（3的等腰直角三角形的顶点，其中，直角顶点位于(0,0)的有4个，直角顶点位于(1,0)±，(0,1)±的各有一个，共有8种情况.综上可知，选出三点两两之间距离不超过2的情况数为616830++=，进而所求概率为3058414=.7.解：二次曲线方程可写成2221某yaa--=，显然必须0a->，故二次曲线为双曲线，其标准方程为2221()某a-=-，则2222()caaa=+-=-，注意到焦距24c=，可知24aa-=，又0a<，所以a=.8.答案：574解：由条件知2022[]21000c≤=，当1c=时，有1020b≤≤，对于每个这样的正整数b，由10201ba≤≤知，相应的a的个数为20220b-，从而这样的正整数组的个数为2022(1022)11(20220)5722bb=+-==∑，当2c=时，由202220[]100b≤≤，知，20b=，进而2022200[]20220a≤≤=，故200,201a=，此时共有2组(,,)abc.综上所述，满足条件的正整数组的个数为5722574+=.9.解：设2某t=，则[2,4]t∈，于是|||5|tat-<-对所有[2,4]t∈成立，由于22|||5|()(5)tattat-<--<-，(25)(5)0taa---<，对给定实数a，设()(25)(5)fttaa=---，则()ft是关于t的一次函数或常值函数，注意[2,4]t∈，因此()0ft<等价于(2)(1)(5)0(4)(3)(5)0faafaa=---<=--<，解得35a<<所以实数a的取值范围是35a<<.10.解：（1）设等差数列{}na的公差为d，则22123112()()nnnnnnnnbbaaaaaa++++++-=---23111()()()nnnnnnnaaaaaaa+++++=--+-212()nnnadaad++=-+221(2)3nnnaaadd++=--=所以数列{}nb也是等差数列.（2）由已知条件及（1）的结果知：23dd=，因为0d≠，故13 d=，这样2212()(2)nnnnnnnbaaaadada++=-=++-22329nndada=+=+若正整数,t满足tabZ+∈，则1122(1)(1)99ttababadatd+=++=+-++-+122239taZ+-=++∈.记122239tla+-=++，则lZ∈，且1183(31)1alt=--++是一个非零的整数，故1|18|1a≥，从而11||18a≥.又当1118a=时，有1311711818abZ+=+=∈，综上所述，1||a的最小值为118.11.解：设2(,2)Ptt，则直线l的方程为22y某tt=+-，代入曲线2C的方程得，222(4)(2)8某某tt-++-=，化简可得：222222(24)(2)80某tt某tt--++-+=①，由于l与2C交于两个不同的点，故关于某的方程①的判别式为正，计算得，222222222(24)2((2)8)(2)8(2)162(2)164tttttttttt=-+--+=---+---222(2)8(2)tttt=--+-22(2)(28)tttt=----(2)(2)(4)tttt=--+-，因此有(2,0)(2,4)t∈-，②设,QR的横坐标分别为12,某某，由①知，21224某某tt+=-+，22121((2)8)2某某tt=-+，因此，结合l的倾斜角为45可知，2224121212||||))22()2PQPR某t某t某某t某某t--=-++22224(2)82(24)2tttttt=-+--++43243244482482ttttttt=-++-+-+4248tt=-+22(2)4t=-+，③由②可知，22(2,2)(2,14)t-∈-，故22(2)[0,4)(4,196)t-∈，从而由③得：22||||(2)4[4,8)(8,200)PQPRt=-+∈注1：利用2C的圆心到l的距离小于2C的半径，列出不等式2<同样可以求得②中t的范围.注2：更简便的计算||||PQPR的方式是利用圆幂定理，事实上，2C的圆心为(4,0)M，半径为r=故22222242||||||(4)(2)48PQPRPMrtttt=-=-+-=-+.加试试卷答案一、证明：当1d≥时，不等式显然成立以下设01d≤<，不妨设,ab不异号，即0ab≥，那么有(1)(1)11110ababababcd++=+++≥++=-≥->因此222(1)(1)(1)(1)(1)111abcccccd+++≥-+=-=-≥-二、证明：取1km=+，令{(mod1),}iA某某im某N+=≡+∈，1,2,,1im=+设,,,iabcdA∈，则0(mod1)abcdiiiim-≡-=+，故1mabcd+-，而1mm+，所以在iA中不存在4个数,,,abcd，满足abcdm-=三、证明：首先证明//Y某BC，即证A某AY某CYB=连接,BDCD，因为ACQACQABCABCABPABPSSSSSS=，所以111ininin22211ininin222ACCQACQACBCACBACAQCAQABBCABCABBPABPABAPBAP∠∠∠=∠∠∠，①由题设，,BPCQ是圆ω的切线，所以ACQABC∠=∠，ACBABP∠=∠，又CAQDBCDCBBAP∠=∠=∠=∠（注意D是弧BC的中点），于是由①知ABAQCQACAPBP=②因为CAQBAP∠=∠，所以BAQCAP∠=∠，于是1in21in2ABQACPABAQBAQSABAQSACAPACAPCAP∠==∠③而1in21in2BCQBCPBCCQBCQSCQSBPBCBPCBP∠==∠④由②，③，④得ABQCBQACPBCPSSSS=，即ABQACPCBQBCPSSSS=又ABQCBQSA某S某C=，ACPBCPSAYSYB=故A某AY某CYB=设边BC的中点为M，因为1A某CMBY某CMBYA=，所以由塞瓦定理知，,,AMB某CY三线共点，交点即为T，故由//Y某BC可得AT平分线段某Y四、解：考虑一组满足条件的正整数12202220(,,,,,,,)aaabbb对1,2,,5k=，设120,,aa中取值为k的数有kt个，根据某的定义，当ijaa=时，(,)ij某，因此至少有521ktkC=∑个(,)ij不在某中，注意到5120kkt==∑，则柯西不等式，我们有5555522211111111120()(())20(1)3022525ktkkkkkkkkkCtttt======-≥-=-=∑∑∑∑∑从而某的元素个数不超过2203019030160C-=-=另一方面，取4342414kkkkaaaak---====（1,2,,5k=），6iiba=-（1,2,,20i=），则对任意,ij（120ij≤<≤），有2()()()((6)(6))()0ijijijijijaabbaaaaaa--=----=--≤等号成立当且仅当ijaa=，这恰好发生24530C=次，此时某的元素个数达到22030160C-=综上所述，某的元素个数的最大值为160.。

2010年全国高中数学联合竞赛加试 试题参考答案及评分标准（B 卷）说明：1. 评阅试卷时，请严格按照本评分标准的评分档次给分.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，10分为一个档次，不要增加其他中间档次。

一、（本题满分40分）如图，锐角三角形ABC 的外心为O ，K 是边BC 上一点（不是边BC 的中点），D 是线段AK 延长线上一点，直线BD 与AC 交于点N ，直线CD 与AB 交于点M ．求证：若OK ⊥MN ，则A ，B ，D ，C 四点共圆．证明：用反证法．若A ，B ，D ，C 不四点共圆，设三角形ABC 的外接圆与AD 交于点E ，连接BE 并延长交直线AN 于点Q ，连接CE 并延长交直线AM 于点P ，连接PQ ．因为2PK =P 的幂（关于⊙O ）+K 的幂（关于⊙O ） ()()2222PO rKOr=-+-，同理 ()()22222QK QO r KO r =-+-，所以 2222P O P K Q O Q K -=-，故 OK ⊥PQ ． （10分）由题设，OK ⊥MN ，所以PQ ∥MN ，于是AQ APQN PM=． ① 由梅内劳斯（Menelaus ）定理，得1NB DE AQBD EA QN⋅⋅=， ② 1MC DE APCD EA PM⋅⋅=． ③ 由①，②，③可得NB MCBD CD=， （30分） 所以ND MDBD DC=，故△DMN ∽ △DCB ，于是DMN DCB ∠=∠，所以BC ∥MN ，故OK ⊥BC ，即K 为BC 的中点，矛盾！从而,,,A B D C 四点共圆. （40分）M注1：“2PK =P 的幂（关于⊙O ）+K 的幂（关于⊙O ）”的证明：延长PK 至点F ，使得PK KF AK KE ⋅=⋅， ④则P ，E ，F ，A 四点共圆，故PFE PAE BCE ∠=∠=∠，从而E ，C ，F ，K 四点共圆，于是PK PF PE PC ⋅=⋅， ⑤⑤-④，得 2PK PE PC AK KE =⋅-⋅=P 的幂（关于⊙O ）+K 的幂（关于⊙O ）．注2：若点E 在线段AD 的延长线上，完全类似．二、（本题满分40分）设m 和n 是大于1的整数，求证：11111112(1)().1m m n mmmk k jj m m k j i n n C n C i m -+===⎧⎫+++=+-⎨⎬+⎩⎭∑∑∑ 证明：11101)m m j jm j q C q +++=+=∑由（得到 1110(1),mm m j jm j q qC q +++=+-=∑ 1,2,,q n =分别将代入上式得：11021,mm jm j C ++=-=∑111322,mm m j jm j C +++=-=∑F E QP O NM K DCBA1110(1)(1),mm m j jm j n n C n +++=--=-∑ 1110(1).m m m j j m j n nC n +++=+-=∑ n 将上面个等式两边分别相加得到：1101(1)1(),mnm jjm j i n Ci++==+-=∑∑ （20分）11111(1)(1)1(1),m nnmj j mm j i i n n n Ci m i -+===++-=+++∑∑∑（）11111112(1)().1m m nm mmk k j j m m k j i n n C n C i m -+===⎧⎫+++=+-⎨⎬+⎩⎭∑∑∑ （40分） 三、（本题满分50分）设,,x y z 为非负实数, 求证：22232222223()()()()()32xy yz zx x y z x xy y y yz z z zx x ++++≤-+-+-+≤.证明：首先证明左边不等式.因为 2222211[()3()]()44x xy y x y x y x y -+=++-≥+, 同理,有2221()4y yz z y z -+≥+, 2221()4z zx x z x -+≥+; （10分） 于是22222221()()()[()()()]64x xy y y yz z z zx xx y y z z x -+-+-+≥+++21[()()]64x y z xy yz zx xyz =++++-; （20分） 由算术-几何平均不等式, 得 1()()9xyz x y z xy yz zx ≤++++,所以222222221()()()()()81x xy y y yz z z zx x x y z xy yz zx -+-+-+≥++++ 22221(222)()81x y z xy yz zx xy yz zx =+++++++3()3xy yz zx ++≥. 左边不等式获证, 其中等号当且仅当x y z ==时成立. （30分）下面证明右边不等式.根据欲证不等式关于,,x y z 对称, 不妨设x y z ≥≥, 于是 22222()()z z x x y y z z xy -+-+≤, 所以222222222()()()()x x y y y y z z z z x x xx y y x y-+-+-+≤-+. （40分）运用算术-几何平均不等式, 得222222222()()()2x xy y xy x xy y x y x xy y xy xy xy -++-+=-+⋅⋅≤⋅ 22222()()22x xy y xy x y -+++≤⋅2222233()()22x y x y z +++=≤. 右边不等式获证, 其中等号当且仅当,,x y z 中有一个为0,且另外两个相等时成立. （50分）四、（本题满分50分）设k 是给定的正整数，12r k =+．记(1)()()f r f r r r ==⎡⎤⎢⎥，()()l f r = (1)(()),2l f f r l -≥．证明：存在正整数m ，使得()()m f r 为一个整数．这里，x ⎡⎤⎢⎥表示不小于实数x的最小整数，例如：112⎡⎤=⎢⎥⎢⎥，11=⎡⎤⎢⎥． 证明：记2()v n 表示正整数n 所含的2的幂次．则当2()1m v k =+时，()()m f r 为整数． 下面我们对2()v k v =用数学归纳法．当0v =时，k 为奇数，1k +为偶数，此时()111()1222f r k k k k ⎛⎫⎡⎤⎛⎫=++=++ ⎪ ⎪⎢⎥⎝⎭⎢⎥⎝⎭为整数． （10分)假设命题对1(1)v v -≥成立．对于1v ≥，设k 的二进制表示具有形式1212222v v v v v k αα++++=+⋅+⋅+，这里，0i α=或者1，1,2,i v v =++． （20分)于是 ()111()1222f r k k k k ⎛⎫⎡⎤⎛⎫=++=++ ⎪ ⎪⎢⎥⎝⎭⎢⎥⎝⎭2122kk k =+++ 11211212(1)2()222v v v vv v v ααα-++++=+++⋅++⋅+++12k '=+， ① （40分）这里1121122(1)2()22v v v v v v v k ααα-++++'=++⋅++⋅+++．显然k '中所含的2的幂次为1v -．故由归纳假设知，12r k ''=+经过f 的v 次迭代得到整数，由①知，(1)()v f r +是一个整数，这就完成了归纳证明． （50分）出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。

一试一、选择题：（每小题8分，共64分）{}n a 的各项均为正数，且213263236,a a a a a ++=则24a a +的值为．答案：6．解：由于()2222132632424243622,a a a a a a a a a a a =++=++=+且240,a a +>故24 6.a a +=另解：设等比数列的公比为，则52611.a a a q a q +=+又因()()()()()22252132********2223331111112436222,a a a a a a a q a q a q a q a q a q a qa q a q a q aa =++=⋅+⋅+=+⋅⋅+=+=+而240a a +>，从而24 6.a a +={}|12A a a =-≤≤，则平面点集(){},|,,0B x y x y A x y =∈+≥的面积为．答案：7．解：点集如图中阴影部分所示，其面积为 133227.2MRSMNPQ S S-=⨯-⨯⨯=正方形满足22z z z z +=≠（表示的共轭复数），则的所有可能值的积为． 答案：3．解：设()i ,.z a b a b R =+∈由22z z z +=知，222i 22i i,a b ab a b a b -+++=-比较虚、实部得220,230.a b a ab b -+=+=又由z z ≠知0b ≠，从而有230,a +=即32a =-，进而23.2b a a =±+=±于是，满足条件的复数的积为3333i i 3.2222⎛⎫⎛⎫-+--= ⎪⎪ ⎪⎪⎝⎭⎝⎭()(),f x g x 均为定义在上的函数，()f x 的图像关于直线1x =对称，()g x 的图像关于点()1,2-中心对称，且()()391x f x g x x +=++，则()()22f g 的值为．答案：2016. 解：由条件知 ()()002,f g +=①()()22818190.f g +=++=②由()(),f x g x 图像的对称性，可得()()()()02,024,f f g g =+=-结合①知， ()()()()22400 2.f g f g --=+=③由②、③解得()()248,242,f g ==从而()()2248422016.f g =⨯=另解：因为()()391x f x g x x +=++， ①所以()()2290.f g +=②因为()f x 的图像关于直线1x =对称，所以 ()()2.f x f x =-③又因为()g x 的图像关于点()1,2-中心对称，所以函数()()12h x g x =++是奇函数，()()h x h x -=-，()()1212g x g x ⎡⎤-++=-++⎣⎦，从而()()2 4.g x g x =---④将③、④代入①，再移项，得 ()()3229 5.x f x g x x ---=++⑤在⑤式中令0x =，得()()22 6.f g -=⑥由②、⑥解得()()248,246.f g ==于是()()222016.f g =5.将红、黄、蓝3个球随机放入5个不同的盒子,,,,A B C D E 中，恰有两个球放在同一盒子的概率为．解：样本空间中有35125=个元素．而满足恰有两个球放在同一盒子的元素个数为成角的余弦值为．设异面直线,AM BN所成的角为，则112AM BNAM BN⋅-=⋅正整数满足2016n ≤，且不超过的最大整数．解：由于对任意整数，有二、解答题：（共3小题，共56分）9.（16解(100a a =10.（20中，已知AB ⋅（1的长分别记为,a b （2解 （1cos AB AC cb ⋅=222222,.22a cb a bc BA BC CA CB +-+-⋅=⋅=故已知条件化为()()222222223,a a c b a b c ++-=+- 2.c（2）由余弦定理及基本不等式，得11.（20解这意味着符合条件的只可能为加试一、（40（1（2解：由已知条件（1由条件（21．二、（40分）设是正整数，且是奇数．已知的不超过的正约数的个数为奇数，证明：有一个约数，满三、（50点在线段上．四、（50分）设是任意一个11少于负数个数．下面分类讨论：情况一：中没有负数．情况二：中至少有一个负数．它们是中的76,,2,2±±是个17元集合．综上所述，的元素个数的最小值为。

2019年全国高中数学联合竞赛试卷（加试）（B卷）一、解答题（本大题共4小题，共180.0分）(k= 1.设正实数a1，a2，⋯，a100满足a i≥a101−i(i=1,2,⋯,50).记x k=ka k+1a1+a2+⋯+a k 1,2,⋯,99).证明：x1x22⋯x9999≤1．2.求满足以下条件的所有正整数n：(1)n至少有4个正约数；(2)若d1<d2<⋯<d k是n的所有正约数，则d2−d1，d3−d2，…，d k−d k−1构成等比数列．3.如图，点A，B，C，D，E在一条直线上顺次排列，满足BC=CD=√AB⋅DE，点P在该直线外，满足PB=PD.点K，L分别在线段PB，PD上，满足KC平分∠BKE，LC平分∠ALD．4.将一个凸2019边形的每条边任意染为红、黄、蓝三种颜色之一，每种颜色的边各673条．证明：可作这个凸2019边形的2016条在内部互不相交的对角线将其剖分成2017个三角形，并将所作的每条对角线也染为红、黄、蓝三种颜色之一，使得每个三角形的三条边或者颜色全部相同，或者颜色互不相同．答案和解析1.【答案】证明：注意到a 1，a 2，⋅⋅⋅，a 100>0，对k =1，2，⋅⋅⋅，99， 由平均值不等式可得，0<(ka1+a 2+⋅⋅⋅+a k)k ≤1a1a 2⋅⋅⋅a k，从而有x 1x 22⋅⋅⋅x 9999=k =1π99a k+1k (ka1+a 2+⋅⋅⋅+a k)k≤k =1π99a k+1k a1a 2⋅⋅⋅a k，记①的右端为T ，则对任意i =1，2，⋅⋅⋅，100，a i 在T 的分子中的次数为i −1，在T 的分母中的次数为100−i ，从而T =i =1π100a i 2i−101=i =1π50a i 2i−101a 101−i 2(101−i)−101=i =1π50(a 101−i ai)101−2i ，又0<a 101−i ≤a i (i =1,2,⋅⋅⋅,50)，故T ≤1，结合①得，x 1x 22⋅⋅⋅x 9999≤T ≤1．【解析】略 略2.【答案】解：(1)由条件可知k ≥4，且d 3−d 2d 2−d 1=d k −dk−1d k−1−d k−2， 易知d 1=1，d k =n ，d k−1=n d 2，d k−2=nd 3，代入上式可得，d 3−d 2d 2−1=n−nd 2n d 2−n d 3，化简可得，(d 3−d 2)2=(d 2−1)2d 3，由此可知，d 3 是完全平方数，由于d 2=p 是n 的最小素因子，d 3 是平方数， 故只能d 3=p 2，从而系列d 2−d 1，d 3−d 2，⋅⋅⋅，d k −d k−1为p −1，p 2−p ，p 3−p 2，⋅⋅⋅，p k−1−p k−2， 即d 1，d 2，d 3，⋅⋅⋅，d k 为1，p ，p 2，⋅⋅⋅，p k−1，而此时相应的n 为p k−1， 综上所述，满足条件的n 为所有形如p a 的数，其中p 是素数，整数a ≥3．【解析】略 略3.【答案】证明：令AB =1，BC =CD =t(t >0)，由条件知DE =t 2，注意到∠BKE <∠ABK =∠PDE <180°−∠DEK ，可在CB延长线上取一点A′，使得∠A′KE=∠ABK=∠A′BK，此时有△A′BK∽△A′KE，故A′BA′K =A′KA′E=BKKE，又KC平分∠BKE，故BKKE =BCCE=tt+t2=11+t，于是有A′BA′E =A′BA′K⋅A′KA′E=(BKKE)2=11+2t+t2=ABAE，由上式两端减1，得BEA′E =BEAE，从而A′=A，因此∠AKE=∠A′KE=∠ABK，同理可得∠ALE=∠EDL，而∠ABK=∠EDL，所以∠AKE=∠ALE，因此A，K，L，E四点共圆．【解析】略．略．4.【答案】证明：我们对n≥5归纳证明加强的命题：如果将凸n边形的边染为三种颜色a，b，c，并且三种颜色的边均至少有一条，那么可作满足要求的三角形剖分．当n=5时，若三种颜色的边数为1，1，3，由对称性，只需考虑如下两种情形，分别可作图中所示的三角形剖分．若三种颜色的边数为1，2，2，由对称性，只需考虑如下三种情形，分别可作图中所示的三角形剖分．假设结论对n(n≥5)成立，考虑n+1的情形，将凸n+1边形记为A1A2⋯A n+1．情形1：有两种颁色的边各只有一条．不妨设a，b色边各只有一条．由于n+1≥6，故存在连续两条边均为c色，不妨设是A n A n+1，A n+1A1．作对尔线A1A n，并将A1A n染为c色，则三角形A n A n+1A1的三边全部同色．此时凸n边形A1A2⋯A n的三种颜色的边均至少在一条，由归纳假设，可对共作符合要求的三角形剖分．情形2：某种颜色的边只在一条，其余纹色的边均至少两条．不妨设a色边只有一条，于是可以选择两条相邻边均不是a色，不妨设A n A n+1，A n+1A1均不是a色，作对角线A1A n，则A1A n有唯一的染色方式，使得三你形A n A n+1A1的三边全部同色或互不同色．此时凸n边形A1A2⋯A n的三种颜色的边均至少有一条，由归纳假设，可对其作符合要求的三角形剖分．情形3：每种颜色的边均至少两条．作对角线A1A n，则A1A n有唯一的染色方式，使得三角形A n A n+1A1的三边全部同色或互不同色．此时凸n边形A1A2⋯A n的三种颜色的边均至少有一条，由归纳假设，可对其作符合要求的三角形剖分．综合以上3种情形，可知n+1的情形下结论也成立．由数学归纳法，结论获证．【解析】略．略．。

2023年全国中学生数学奥林匹克竞赛（预赛）暨2023年全国高中数学联合竞赛加试（B 卷）参考答案及评分标准说明：1．评阅试卷时，请严格按照本评分标准的评分档次给分．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，10分为一个档次，不得增加其他中间档次．一．（本题满分40分）如图，ABC 的外心为O ，在边AB 上取一点D ，延长OD 至点E ，使得,,,A O B E 四点共圆．若2,3,4,5OD AD BD CD ，证明：ABE 与CDE 的周长相等．证明：由,,,A O B E 共圆得AD BD OD DE ，又2,3,4OD AD BD ，所以6DE ． ……………10分由OA OB 得OAD OEA ，故OAD OEA ∽，故OA OE AE OD OA AD． 所以22(26)16OA OD OE ，得4OA ． 进而26OE AE AD AD OA． 同理可得OBD OEB ∽ ，28BE BD ． ……………20分 由于22OC OA OD OE ，故OCD OEC ∽． ……………30分 因此EC OC CD OD． 由2,8OD OE OD DE 知4OC ，又5CD ，故210EC CD ． 计算得76821AB AE BE ，561021CD DE EC ，即ABE 与CDE 的周长相等． ……………40分二．（本题满分40分）设,m n 是给定的整数，3m n ≥≥.求具有下述性质的最小正整数k ：若将1,2,,k 中的每个数任意染为红色或者蓝色，则或者存在m 个红色的数12,,,m x x x （允许相同），满足121m m x x x x -+++< ，或者存在n 个蓝色的数12,,,n y y y （允许相同），满足121n n y y y y -+++< ． C E O A B D C E O A B D解：答案是1mn n -+．若k mn n =-，将1,2,,1n - 染为蓝色，,1,,n n mn n +- 染为红色．则对任意m 个红色的数12,,,m x x x ，有121(1)m m x x x n m x -+++≥-≥ ，对任意n 个蓝色的数12,,,n y y y ，有1211n n y y y n y -+++≥-≥ ，上述例子不满足要求．对k mn n <-，可在上述例子中删去大于k 的数，则得到不符合要求的例子．因此所求1k mn n ≥-+． ………………10分下面证明1k mn n =-+具有题述性质．假设可将1,2,,1mn n -+ 中的每个数染为红色或蓝色，使得结论不成立． 情形一：若1是红色的数，则红色的数均不超过1m -，否则可取一个红色的数m x m ≥，再取1211m x x x -==== ，则11m m x x x -++< ，与假设矛盾． ………………20分故,1,,1m m mn n +-+ 均为蓝色的数，此时取121,1n n y y y m y mn n -=====-+ ，有121(1)11n n y y y m n mn m mn n y -+++=-<-+≤-+= ，（*） 与假设矛盾． ………………30分情形二：若1是蓝色的数，则同情形一可知蓝色的数均不超过1n -，故,1,,1n n mn n +-+ 均是红色的数．此时取121,1m m x x x n x mn n -=====-+ ，与（*）类似，可得矛盾．故1k mn n =-+时结论成立．综上，所求最小的正整数1k mn n =-+． ………………40分三．（本题满分50分）是否存在2023个实数122023,,,(0,1]a a a ，使得20236120231110i j i j k ka a a 证明你的结论．解：记20231202311i j i j k kS a a a． 假设存在122023,,,(0,1]a a a ，使得610S ．不妨设12202301a a a ，则将12023i j i j a a 去掉绝对值后，k a 的系数为22024k ，从而 202311(22024)k k kS k a a ． ……………10分 当11011k 时，由基本不等式知11(22024)(20242)220242k k k kk a k a k a a ． ……………20分当10122023k 时，由于1()(22024)k f x k x x在(0,1]上单调增，故1(22024)(1)22025k k k k a f k a． 从而1011202311012220242(22025)k k S k k1011110101012202422k k k ． ……………30分 注意到202422(20242)2202444k k k k ，故61010101210114410S ，这意味者不存在122023,,,a a a 满足条件． ……………50分四．（本题满分50分）设正整数,,,a b c d 同时满足：(1) 2023a b c d +++= ；(2) ab ac ad bc bd cd +++++ 是2023的倍数；(3) abc bcd cda dab +++是2023的倍数．证明：abcd 是2023的倍数．证明：易知22023717=⨯．首先，由(1)，(3)知2()()()()() a b a c a d a a b c d abc bcd cda dab +++=+++++++是2023的倍数，故,,a b a c a d +++中至少有一个是 7的倍数． ……………10分由对称性，不妨设a b +是7的倍数，则) 2023( c d a b +=-+也是7的倍数，()()ac ad bc bd a b c d +++=++也是7的倍数，故结合(2)知ab cd +是7的倍数，因此22) (()()a c a a b c c d ab cd +=+++-+也是 7的倍数．又平方数除以 7的余数只能是0,1,2,4，因此22,a c 只能同时是 7的倍数， 这表明,,,a b c d 都是 7的倍数． ………………20分同上面分析可知：) ()()( a b a c a d +++是217的倍数，故或者其中有一个因子是217的倍数，或者其中有两个因子是 17的倍数．如果有一个因子是217的倍数，不妨设a b +是217的倍数，结合 ,a b 都是7的倍数知，a b +是 22023717=⨯的倍数，但这与2023a b c d +++=及,,,a b c d 是正整数相矛盾！ ………………30分因此,,a b a c a d +++中至少有两个是17的倍数．不妨设,a b a c ++都是17的倍数，那么b d +也是17的倍数，由2()()(2)()ab ac ad bc bd cd a b d b d c a a b a a c a +++++=+++++++-知，22a 是17的倍数，故a 是17的倍数．因此,,,a b c d 都是17的倍数，这就说明了abcd 是44717⨯的倍数，也就是2023的倍数．………………50分。

高中数学竞赛B 卷试题（含参考答案及评分标准）一、选择题（本大题共10个小题，每小题6分，共60分，在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的）1、已知函数)(1x f y -=的图象过点（1,0），则)231(-x f 的反函数一定过点（ ）A 、（1,6）B 、（6,1）C 、（0,6）D 、（6,0）2、已知在矩形ABCD 中，AB ＝2，BC ＝3，则AC BC AB ++的模等于 （ ） A 、0 B 、5 C 、13 D 、2133、已知57cos sin =+αα，且tan α>1，则cos α＝ （ ） A 、－53 B 、－54 C 、53 D 、544、在等差数列}{n a 中，若a 2＋a 4＋a 6＋a 8＋a 10＝80，则a 7－21a 8的值为 （ ）A 、4B 、6C 、8D 、105、)120tan 3(10cos 70tan -︒︒︒等于 （ ） A 、1 B 、2 C 、－1 D 、－26、设函数)10()9||≠>=-a a a x f x 且，f （－2）＝9，则 （ ） A 、f （－2）＞f （－1） B 、f （－1）＞f （－2） C 、f （1）＞f （2） D 、f （－2）＞f （2）7、已知)1,(k =，)3,2(=，则下列k 值中能使△ABC 是直角三角形的一个值是（ ） A 、23B 、1－2C 、1－3D 、－5 8、已知)2,2(,-∈y x ，且xy ＝1，则224422y x -+-的最小值是 （ ） A 、720 B 、712 C 、72416+ D 、72416- 9、四边形各顶点位于一长为1的正方形的各边上，若四条边的平方和为t ，则t 的取值区间是 （ ）A 、[1，2]B 、[2，4]C 、[1，3]D 、[3，6]10、朝阳电器厂和红星电器厂2005年元月份的产值相等，朝阳电器厂的产值逐月增加且每月增加的产值相同，红星电器厂的产值也逐月增加，且每月增加的百分率相同，已知2006年元月份两厂的产值又相同，则2005年7月份，产值高的工厂是 （ ） A 、朝阳电器厂 B 、红星电器厂 C 、两厂一样 D 、无法确定二、填空题（本大题共4个小题，每小题6分，共24分，请将正确的答案填在横线上） 11、若△ABC 的三条中线AD 、BE 、CF 相交于点M ，则++＝ 12、对于实数x ，当且仅当n ≤x ＜n ＋1（n ∈N ＋）时，规定[x]＝n ，则不等式045][36][42<+-x x 的解集为13、在数列}{n a 中，1a ＝2，)(1*1N n a a n n ∈=++，设n S 为数列}{n a 的前n 项和，则 2005200620072S S S +-的值为14、在△ABC 中，AB ＝30，AC ＝6，BC ＝15，有一个点D 使得AD 平分BC 并且∠ADB 是直角，比值ABCADB S S ∆∆能写成n m的形式，这里m,n 是互质的正整数，则m ＋n ＝三、解答题（本大量题共5小题，共66分，要求解答有必要的过程） 15、（本大题12分）在△ABC 中，怭B A C C A s i n 232co s s i n 2co s s i n 22=+在，求2s i n 22co sBC A --的值16、（本大题12分）已知函数xax x x f ++=42)(2，x ∈(1,＋∞]（1）当a ＝2时，求函数f （x ）的最小值；（2）若对任意x ∈(1,＋∞]，f （x ）＞0恒成立，试求实数a 的取值范围17、（本大题12分）已知向量)23sin ,23(cos x x a = ，)2sin ,2(cos x x b -= ，且]23,2[ππ∈x（1）求||b a+的取值范围；（2）求函数||)(b a b a x f+-⋅=的最小值，并求此时x 的值18、（本大题15分）设}{n a 是正数数列，其前n 项和S n 满足)3)(1(41+-=n n n a a S （1）求数列}{n a 的通项公式； （2）令nn S b 1=，试求}{n b 的前n 项和T n19、（本大题15分）2006年8月中旬，湖南省资兴市遇到了百年不遇的洪水灾害。

全国高中数学联合竞赛（B 卷）一试一、填空题（每小题8分，共64分）1．已知锐角三角形的三条边长都是整数，其中两条边长分别为3和4，则第三条边的边长为 ．2．设i =为虚数单位，则232013232013i i i i ++++= ．3．设集合{}2,0,1,3A =，集合{}2,2B x x A x A =-∈-∉，则集合B 中所有元素的和为 ．4．已知正三棱锥P ABC -的底面边长为1，则其内切球半径是 ．5．在区间[)0,π中，方程sin12x x =的解的个数为 ．6．定义在实数上的函数())f x x R =∈的最小值是 ．7．设,a b 为实数，函数()f x ax b =+满足：对任意[]0,1x ∈，()1f x ≤，则ab 的最大值为 ．8．将正九边形的每个顶点等概率地涂上红、蓝两种颜色之一，则存在三个同色的顶点构成锐角三角形的概率为 ．二、解答题（本大题共3小题，共56分）9．（16分）已知数列{}n a 满足：12a =，()12n n a n a -=+，2,3,n = ．求数列{}n a 的通项公式．10．（20分）假设,,0a b c >，且1abc =，证明222a b c a b c ++≤++．11．（20分）在平面直角坐标系xOy 内，点F 的坐标为()1,0，点,A B 在抛物线24y x =上，满足4OA OB ⋅=- ，FA FB -= FA FB ⋅ 的值．全国高中数学联合竞赛（B 卷）加试一、（40分）对任意的正整数n ，证明不存在三个奇数,,x y z 满足如下的方程：()()()n n n x y y z x z +++=+．二、（40分）a ）设,,A B C 依次是直线l 上的三个不同的点，证明存在l 外一点P ，使得APB BPC ∠=∠．b ）对于直线l 上依次排列的任意四点,,,A B C D ，是否总存在l 外一点P ，使得APB BPC CPD ∠=∠=∠？如果点P 总存在，试写出证明；如果点P 不一定存在，请举出反例．三、（50分）非负实数,,x y z 满足22210x y z ++=，求u =的最大值和最小值．四、（50分）用若干单位小正方形和由三个单位小方格组成的 形“砖”铺满一个2n ⨯的方格棋盘的所有不同可能铺法的数目是n T ．下面的图是3n =时的两种不同的铺法：a ）求10T ；并且b ）求2013T 的个位数．。

2017 年全国高中数学结合比赛一试（ B 卷）一、填空题：本大题共 8个小题,每题 8分,共 64分.1. 在等比数列 { a n } 中， a2 ， a33 ，则a 1a2011的值为.23a 7a20172. 设复数 z 满足 z 9 10 z 22i ，则 | z |的值为.3. 设 f (x) 是定义在 R 上的函数，若 f ( x) x 2是奇函数， f ( x) 2x 是偶函数，则 f(1)的值为.4. 在 ABC 中，若 sin A 2sin C ，且三条边 a, b, c 成等比数列，则 cosA 的值为.5. 在正周围体 ABCD 中， E, F 分别在棱 AB, AC 上，满足 BE 3， EF4 ，且 EF 与平面 BCD 平行，则DEF 的面积为.6. 在平面直角坐标系 xOy 中，点集 K{( x, y) | x, y1,0,1} ，在 K 中随机取出三个点，则这三个点两两之间距离均不高出2 的概率为.7. 设 a 为非零实数，在平面直角坐标系 xOy 中，二次曲线 x 2 ay 2 a 20 的焦距为 4，则 a 的值为.8. 若正整数 a, b, c 满足 2017 10a 100b 1000c ，则数组 (a,b, c) 的个数为.二、解答题 （本大题共 3 小题，共 56 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤. ）9. 设不等式 | 2xa | | 5 2x |对所有 x [1,2] 成立，求实数 a 的取值范围 .10. 设数列{a n } 是等差数列，数列{ b n }满足 bnan 1an 2a2，n 1,2, .n（ 1）证明：数列{ b n } 也是等差数列；（ 2）设数列{ a n}、{ b n}的公差均是d 0 ，并且存在正整数s,t ，使得a s b t是整数，求 | a1 | 的最小值.11. 在平面直角坐标系xOy中，曲线C1: y24x ，曲线 C 2 : (x4) 2y28 ，经过 C1上一点P作一条倾斜角为 45 的直线l，与 C 2交于两个不同样的点Q,R，求|PQ|| PR |的取值范围.2017 年全国高中数学结合比赛加试（ B 卷）一、（本题满分 40 分）设实数 a,b, c 满足a b c 0 ，令 d max{ a , b , c } ，证明： (1 a)(1 b)(1 c) 1 d 2二、（本题满分 40 分）给定正整数 m ，证明：存在正整数k，使得可将正整数集 N分拆为 k 个互不订交的子集A1, A2,, A k，每个子集 A i中均不存在4个数 a, b, c, d （可以同样），满足ab cd m .三、（本题满分 50 分）如图，点 D 是锐角ABC 的外接圆上弧BC的中点，直线DA 与圆过点B,C的切线分别订交于点P,Q ，BQ 与AC的交点为X，CP与AB的交点为Y，BQ 与CP的交点为T，求证：AT均分线段XY.四、（本题满分 50 分）设 a1 , a2 , , a20{1,2, ,5} ， b1, b2 , , b20{1,2, ,10} ，会集X {( i, j ) 1 i j 20,( a i a j )(b i b j ) 0} ，求 X 的元素个数的最大值.一试一试卷答案1.答案：89解：数列 { a na3 3 3a1a2011a1a201118 } 的公比为q，故a7a2017q6 (a1a2011)q6.a2292. 答案：5解：设 z a bi , a,b R ，由条件得 (a 9) bi 10a ( 10b 22)i ，比较两边实虚部可得a 910a，解得： a1,b 2 ，故z 1 2i，进而 | z | 5.b10b223. 答案：7 4解：由条件知， f (1)1( f ( 1)( 1)2) f (1)1， f(1) 2 f ( 1)1，172两式相加消去 f (1) ，可知： 2 f (1)3 f (1)，即.244. 答案：2 4解：由正弦定理知，a sin A 2 ，又 b2ac ，于是 a : b : c 2 :2 :1 ，进而由余弦定理得：c sin Ccos A b2c2a2(2) 212122 2 .2bc2245.答案： 2 33解：由条件知， EF 平行于 BC ，由于正周围体ABCD 的各个面是全等的正三角形，故AE AF EF 4，AD AB AE BE 7.由余弦定理得，DE AD2AE 22AD AE cos604916 2837 ，同理有 DF37 .作等腰 DEF 底边 EF 上的高 DH ，则EH 1EF 2，故DH DE 2EH 233 ，2于是 S DEF 1EF DH233 . 26. 答案： 514解：注意 K 中共有 9 个点，故在 K 中随机取出三个点的方式数为C 9384 种，当取出的三点两两之间距离不高出 2 时，有以下三种情况：（ 1）三点在一横线或一纵线上，有 6 种情况，（ 2）三点是边长为 1,1, 2 的等腰直角三角形的极点，有 4 4 16 种情况，（ 3）三点是边长为2, 2, 2 的等腰直角三角形的极点，其中，直角极点位于(0,0) 的有 4 个，直角极点位于 ( 1,0) ， (0, 1) 的各有一个，共有 8种情况 .综上可知，选出三点两两之间距离不高出2 的情况数为 616 8 30 ，进而所求概率为30 5 84.147. 答案：1172解：二次曲线方程可写成x 2 y 2a 0 ，故二次曲线为双曲线，其标准方程为a21，显然必定ay 2 x 21，则 c 2 ( a )2 ( a)2a 2 a ，注意到焦距 2c 4 ，可知 a 2a 4 ，又 a0 ，( a )2( a)2117 .因此 a28. 答案： 574解：由条件知 c [2017]2 ，当 c 1 时，有 10 b 20 ，关于每个这样的正整数b ，由 10 b a 201 知，1000相应的 a 的个数为202 10b ，进而这样的正整数组的个数为20(102 2) 11(202 572 ，10b)2b 10当 c2 时，由 20 b [2017] ，知， b 20 ，进而 200a [ 2017 ]201，10010故 a200,201 ，此时共有 2 组 ( a,b, c) .综上所述，满足条件的正整数组的个数为5722574.9. 解：设t2x，则 t [2,4] ，于是 |t a || 5t | 对所有 t[2,4]成立，由于| t a || 5t |(t a)2(5t )2，(2t a5)(5a)0 ，对给定实数 a ，设 f (t)(2t a5)(5a)，则 f (t ) 是关于 t 的一次函数或常值函数，注意t[2,4]，因此 f (t )0f (2)(1a)(5a)0a5等价于f (4)(3a)(5a)，解得 3因此实数 a 的取值范围是3a 5 .10. 解：（ 1）设等差数列{ a n}的公差为d，则b n 1b n(a n2a n 3a n2 1 )(a n 1a n 2a n2 )an 2 (an 3a n1)(a n1a n )(a n 1a n )a n22d (a n 1a n ) d(2 a n 2an 1a n ) d3d 2因此数列 { b n } 也是等差数列.（ 2）由已知条件及（1）的结果知：3d2 d ，由于d0 ，故d1，这样3b n an 1an 2a n2(a n d )( a n2d ) a n23da n2d 2a n2922若正整数 s,t 满足a s b t Z ，则 a s b t a s b t a1(s1)d a1(t1)d99 s t222a1Z .39记 l2a s t22，则 l Z ，且18a13(3l s t 1) 1 是一个非零的整数，故|18a1 |1，进而1391| a1|.18又当 a11b31171Z ，时，有 a1181818综上所述， | a11 |的最小值为.1811. 解：设P(t2,2t)，则直线l的方程为y x2t t2，代入曲线 C 2的方程得， ( x 4) 2( x2t t 2 )28 ，化简可得： 2x22(t 22t4) x(t 22t) 280 ①，由于 l 与C2交于两个不同样的点，故关于x 的方程①的鉴识式为正，计算得，4(t 22t4)22((t 22t)28)(t 22t)28(t 22t )162(t22t) 216(t 2 2t)2 8(t 22t)(t 2 2t )(t 22t8)t (t 2)(t 2)(t4) ，因此有 t ( 2,0) (2,4) ，②设 Q , R 的横坐标分别为 x 1, x 2 ，由①知， x 1 x 2 t 22t 4 ， x 1x 21 ((t2 2t )2 8) ，2因此，结合 l 的倾斜角为 45 可知，| PQ| |PR|2( x t 2 ) 2( x t 2 ) 2x x22t 2 ( x x ) 2t 412 112(t 2 2t) 2 8 2t 2 (t 2 2t 4) 2t 4t 4 4t 3 4t 2 8 2t 4 4t 3 8t 2 2t 4t 4 4t 2 8(t 2 2)24 ，③由②可知， t 22 ( 2, 2) (2,14) ，故 (t 22) 2 [0, 4)(4,196) ，进而由③得：|PQ||PR| (t 2 2) 24 [4,8)(8, 200)注 1：利用 C 2 的圆心到 l 的距离小于 C 2 的半径，列出不等式|42t t 2 | 2 2 ，2同样可以求得②中t 的范围 .注 2：更简略的计算 | PQ | | PR |的方式是利用圆幂定理，事实上， C 2 的圆心为 M (4,0) ，半径为 r 2 2 ，故 |PQ ||PR||PM |2r 2 (t 2 4) 2 (2t) 2 (2 2) 2 t 4 4t 28 .加试一试卷答案一、证明：当 d1 时，不等式显然成立以下设 0 d 1，不如设 a, b 不异号，即 ab0 ，那么有(1 a)(1 b)1 a b ab 1a b 1 c 1d因此 (1a)(1 b)(1 c)(1 c)(1 c)1 c 21 2d 2c 1二、证明：取 km 1，令 A i{ x x i (mod m 1),xN } ， i1,2, , m 1设 a, b, c, d A i ，则 ab cdi ii i 0(mod m1) ，故 m 1 abcd ，而 m 1 m ，因此在 A i 中不存在 4 个数 a,b, c, d ，满足 ab cdm三、证明：第一证明YX // BC ，即证AXAYXCYB连接 BD ,CD ，由于S ACQSABCS ACQS ABC S ABP，S ABP1AC CQ sin ACQ1AC BC sin ACB 1ACAQ sin CAQ因此 22 2，①1AB BC sin ABC1AB BP sin ABP 1AB AP sin BAP222由题设， BP,CQ 是圆的切线，因此ACQABC ， ACB ABP ，又CAQDBCDCBBAPAB AQ CQ（注意 D 是弧 BC 的中点），于是由①知AP②AC BP由于 CAQBAP ，因此 BAQCAP ，S ABQ1AB AQ sin BAQAB AQ2③于是1 ACAPSACPAC AP sin CAP2SBCQ1BC CQ sin BCQCQ2④而1BPSBCPBP sin CBPBC2由②，③，④得SABQSCBQ，SACP SBCPSABQSACP即SCBQSBCPSABQAX S 又，SSCBQXC故 AXAY XCYBACPBCPAYYB设边 BC 的中点为 M ，由于AXCM BY 1 ，XCMB YA因此由塞瓦定理知，AM , BX , CY 三线共点，交点即为T ，故由 YX // BC 可得 AT 均分线段 XY四、解：考虑一组满足条件的正整数(a 1, a 2 , , a 20, b 1 , b 2 ,, b 20 )对 k1,2, ,5 ，设a 1 , , a 20 中取值为k 的数有 t k 个，依照 X 的定义，当ia j 时，(i , j ) X ，因此至a55稀有C t 2k 个 (i, j ) 不在 X 中，注意到t k20 ，则柯西不等式，我们有k 1k 1521 52 51 1 5 t k ) 25t k 120 1) 30C t k2( t kt k )( ()20 (k 1k 1k 12 5 k 1k 125进而 X 的元素个数不高出 C 20230 190 30160另一方面，取 a 4 k 3 a 4k 2a 4k 1 a 4 kk （ k 1,2,,5 ）， b i 6 a i （ i 1,2, ,20 ），则对任意 i, j （ 1 i j 20 ），有 (a i a j )(b i b j ) (a ia j )((6 a i ) (6 a j ))( a i a j ) 2等号成立当且仅当a ia j ，这恰好发生 5C 42 30 次，此时 X 的元素个数达到C 20230 160综上所述， X 的元素个数的最大值为160.。

2019年全国高中数学联赛加试试题（ｂ卷）含解析注意事项：认真阅读理解，结合历年的真题，总结经验，查找不足！重在审题，多思考，多理解！２０１２年全国高中数学联赛加试试题〔Ｂ卷〕参考答案及评分标准说明：１、评阅试卷时，请严格按照本评分标准的评分档次给分；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，１０分为一个档次，不要再增加其他中间档次、【一】〔此题总分值４０分〕如图，圆Ｉ内切于圆Ｏ，切点为Ｐ，圆Ｏ的弦ＡＢ切圆Ｉ于点Ｑ，ＰＱ的延长线交圆Ｏ于点Ｍ，ＭＮ为圆Ｏ的直径、过点Ｐ作ＰＡ的垂线交ＡＮ于点Ｃ、求证：Ｃ、Ｉ、Ｑ三点共线、证明：作圆Ｏ，圆Ｉ的公切线ＰＤ，那么∠ＭＰＤ＝∠ＡＱＰ、因此，ＰＡＭ＝ＰＡ＋ＭＢ、所以ＡＭ＝ＭＢ１０分!!!!!!!!!!!!!!!!故ＭＮ⊥ＡＢ、连结ＱＩ并延长，交ＡＮ于Ｃ１，那么Ｃ１Ｑ⊥ＡＢ、因而ＭＮ∥Ｃ１Ｑ２０分!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!因此，∠ＡＣ１Ｑ＝∠ＡＮＭ＝∠ＡＰＱ、故Ａ、Ｐ、Ｃ１、Ｑ四点共圆３０分!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!从而∠ＡＰＣ１＝１８０°－∠ＡＱＣ１＝９０°＝∠ＡＰＣ、所以点Ｃ１与点Ｃ重合，即Ｃ、Ｉ、Ｑ三点共线４０分!!!!!!!!!!!!!!!!!!【二】〔此题总分值４０分〕给定整数ｎ＞１，设ａ１，ａ２，…，ａｎ是互不相同的非负实数，记集合ｉ＋ａｊｉａｊ、求│Ａ││Ｂ│的最小值、这里，│Ｘ│表示集合Ｘ中元素的个数、２０１２年全国高中数学联赛加试试题〔Ｂ卷〕参考答案及评分标准第２页〔共３页〕解：不妨设ａ１＜ａ２＜…＜ａｎ，那么２ａ１＜ａ１＋ａ２＜２ａ２＜ａ２＋ａ３＜…＜ａｎ－１＋ａｎ＜２ａｎ，所以│Ａ│≥２ｎ－１１０分!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!又Ｂ＝ａ２ｉｉａｊ│Ｂ│≤ｎ＋Ｃ２ｎ＝ｎ〔ｎ＋１〕２，故│Ａ││Ｂ│≥２ｎ－１ｎ〔ｎ＋１〕２＝２〔２ｎ－１〕ｎ〔ｎ＋１〕２０分!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!１，ａ２，…，ａｎ２＋１，ｎ２＋２，…，ｎ２、事实上，２ｎ２＋２≤ａｉ＋ａｊ≤２ｎ２＋２ｎ〔１≤ｉ≤ｊ≤ｎ〕，且在２ｎ２＋２与２ｎ２＋２ｎ之间〔包括这两个数〕的整数值都取得到，所以│Ａ│＝２ｎ－１３０分!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!又假设〔ｎ２＋ｉ〕〔ｎ２＋ｊ〕＝〔ｎ２＋ｋ〕〔ｎ２＋ｌ〕、那么〔ｉ＋ｊ－ｋ－ｌ〕ｎ２＝ｋｌ－ｉｊ、由于│ｋｌ－ｉｊ│＜ｎ２〔ｎ＋１〕２、所以，│Ａ││Ｂ│的最小值为２〔２ｎ－１〕ｎ〔ｎ＋１〕４０分!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!【三】〔此题总分值５０分〕ｎ０＞０，ｘｎ＝槡ｘｎ－１＋１〔ｎ＝１，２，…〕，求证：必存在常数Ａ和Ｃ〔Ａ＞１，Ｃ＞０〕，使不等式｜ｘｎ－Ａ｜＜ＣＡｎ对任意正整数ｎ都成立、证明：假设ｎ０＝Ａ、由递推式ｘｎ＝槡ｘｎ－１＋１知，Ａ满足方程ｘ＝ｘ槡＋１、①解得Ａ＝槡１＋５２＞１１０分!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!从而，｜ｘｎ－Ａ｜＝０＜ＣＡｎ对任何正数Ｃ都成立２０分!!!!!!!!!!!!!!!!!!假设ｎ那么ｘ０≠Ａ，仍然取Ａ＝槡１＋５２，有｜ｘｎ－Ａ｜＝｜槡ｘｎ－１＋１－Ａ｜＝｜ｘｎ－１＋１－Ａ２｜槡ｘｎ－１＋１＋Ａ３０分!!!!!!!!!!!!!!由Ａ满足方程①知，１－Ａ２＝－Ａ、又槡ｘｎ－１＋１＋Ａ＞Ａ＞１，２０１２年全国高中数学联赛加试试题〔Ｂ卷〕参考答案及评分标准第３页〔共３页〕所以｜ｘｎ－Ａ｜＜｜ｘｎ－１－Ａ｜Ａ４０分!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!因此，｜ｘｎ－Ａ｜＜｜ｘｎ－１－Ａ｜Ａ＜｜ｘｎ－２－Ａ｜Ａ２＜…＜｜ｘ０－Ａ｜Ａｎ、记Ｃ＝｜ｘ０－Ａ｜，有Ｃ＞０，那么｜ｘｎ－Ａ｜＜ＣＡｎ、综上，存在常数Ａ＞１，Ｃ＞０，使不等式｜ｘｎ－Ａ｜＜ＣＡｎ对任意的正整数ｎ都成立５０分!!!!【四】〔此题总分值５０分〕素数ｐ满足下述条件：存在正整数ｎ，ｕ，ｖ，使ｎ的正约数的个数等于ｐｕ，且这ｐｕ个正约数之和等于ｐｖ、求ｐ的一切可能值、解：显然ｎ＞１、设ｎ＝ｐａ１１·ｐ２ａ２·…·ｐａｋｍ为ｎ的素因数分解、ｍ，ａ１，ａ２，…，ａｍ∈Ｎ那么〔ａ１＋１〕〔ａ２＋１〕·…·〔ａｍ＋１〕＝ｐｕ，①〔１＋ｐ１＋…＋ｐ１ａ１〕〔１＋ｐ２＋…＋ｐ２ａ２〕·…·〔１＋ｐｍ＋…＋ｐａｍｍ〕＝ｐｖ、②１０分!!因为ｐ是素数，那么由①知，存在ｓ∈Ｎ，使得ａ１＋１＝ｐｓ，因此１＋ｐ１＋ｐ２１＋…＋ｐａ１１＝１＋ｐ１＋ｐ２１＋…＋ｐｐｓ－１１＝ｐｐｓ１－１ｐ１－１＝ｐｐ１－１ｐ１－１·ｐｐｓ１－１ｐｐ１－１２０分!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!由于上式最后的两个分式的值都是整数，ｐ又是素数，由②知，存在ｔ∈Ｎ，使ｐｔ＝ｐｐ１－１ｐ１－１，故ｐ１－１、根据Ｆｅｒｍａｔ小定理即得ｐ１≡ｐｐ１≡１〔ｍｏｄｐ〕３０分!!!!!!!!!!!!!!!!!!设ｐ１＝ｋｐ＋１，ｋ∈Ｎ，那么ｐｔ＝ｐｐ１－１ｐ１－１＝〔ｋｐ＋１〕ｐ－１ｋｐ＝Ｃ０ｐ〔ｋｐ〕ｐ－１＋Ｃ１ｐ〔ｋｐ〕ｐ－２＋…＋Ｃｐ－２ｐｋｐ＋Ｃｐ－１ｐ、当ｐ≥３时，〔ｋｐ〕ｐ－１，Ｃ１Ｐ〔ｋｐ〕ｐ－２，…，Ｃｐ－２ｐｋｐ均为ｐ２的倍数，但Ｃｐ－１ｐ＝ｐ不是ｐ２的倍数，这使得上式右边不可能为ｐ的幂，矛盾４０分!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!所以，当ｐ≤２时、由于ｐ是素数，故ｐ＝２、事实上，当ｐ＝２时，存在这样的正整数ｎ，只要ｎ等于两两不同的２ｒ－１〔ｒ∈Ｎ〕型素数的乘积，即可满足条件、例如ｎ＝２１＝３×７等、综上所述，所求ｐ＝２是满足条件的唯一素数５０分!!!!!!!!!!!!!!!!!!。