2009中国数学奥林匹克解答

首届中国大学生数学竞赛赛区赛试卷解答（非数学类，2009）考试形式： 闭卷 考试时间： 120 分钟 满分： 100 分.注意：1、所有答题都须写在此试卷纸密封线右边，写在其它纸上一律无效。

2、密封线左边请勿答题，密封线外不得有姓名及相关标记。

一、 填空题（每小题5分，共20分）（1）计算=--++⎰⎰dxdy yx x yy x D1)1ln()(_____________，其中区域D 由直线x + y = 1与两坐标轴所围三角形区域。

（2） 设f (x ) 是连续函数， 满足⎰--=2022)(3)(dx x f x x f ，则=)(x f _ __ __。

（3）曲面2222-+=y x z 平行平面 2x + 2y − z = 0 的切平面方程是_ __ _。

（4）设函数y = y (x )由方程29ln )(y y f e xe =确定，其中f 具有二阶导数，且1≠'f ，则22dxyd =_________________。

答案：1516，31032-x ，0522=--+z y x ，322)](1[)()](1[y f x y f y f '-''-'--。

二、（5 分）求极限xenx x x x ne e e )(lim 20+++→ ，其中n 是给定的正整数。

解：原式=)}ln(ex p{lim 20ne e e x e nxx x x +++→ =}ln )ln({lim ex p{20xne e e e nx x x x -+++→ ………………….….…（2 分）其中大括号内的极限是型未定式，由 L ′Hospital 法则，有nxx x x x x x nx x x x e e e ne e e e x n e e e e ++++++=-+++→→ 2020)2(lim }ln )ln({lim e n n n e )21()21(+=+++=于是 原式=e n e )21(+ …….…. . …………………………….………………（5 分)三 、（15 分） 设函数 f (x) 连续, ⎰=1)()(dt xt f x g ，且A xx f x =→)(lim， A 为常数，求)(x g '并讨论)(x g '在x = 0处的连续性。

2009届小学数学奥林匹克竞赛预赛试题及答案2009届小学数学奥林匹克竞赛预赛试题及答案时间：2012-12-06 11:18 来源：世奥赛资讯站作者：世奥赛小编阅读：175次2009年小学数学奥林匹克预赛试卷及参考答案(本卷共12个题，每题10分，总分120分)1、23×( ＋)＋13×( －)－15×( ＋)=( )解：原式=69/11+11+13×15/23-39/11-30/11-15×13/23=112、(1－)(1－)…(1－)=( )解：原式=1/2×2/3×3/4×4/5×……×2007/2008×2008/2009=1/20093、两个整数相除，商数=4，余数=7。

已知被除数比除数大58，那么除数是( )。

解：设除数为x。

则x+58=4x+7 x=174、四位数- =5904，如果是偶数，那么=( 8892 )。

解：8892-2988=59045、右图中的三角形都是等腰直角三角形。

图中阴影部分的面积=( )。

解：5×5÷2÷2-2×2÷2=4.256、下面是一个乘法算式，它的得数是(69104 )。

１２□□×５□□□０４□□７０□□□□□解：1234×56=69014７、一个泉水池，每分钟涌出的泉水量不变。

如果用8台抽水机工作，10小时能把水抽干；如果用12台抽水机工作，6小时能把水抽干。

那么，用14台抽水机把水抽干，需要工作( )小时。

解：设1台抽水机1小时抽的水为1份。

则每小时涌出的泉水量为（8×10-12×6）÷（10-6）=2（份）原有的水量为8×10-10×2=60（份）用14台抽水机把水抽干，需要工作60÷（14-2）=5（小时）。

2009年第50届国际数学奥林匹克竞赛试题(中文版)与参考答案2009年第50届IMO解答2009年7月15日1、是一个正整数，是n12,,...,(2)kaaak≥{}1,2,...,n中的不同整数，并且1(1iinaa+.对于所有都成立，证明：1,2,...,1ik=1(1kaa.不能被n整除。

证明1：由于12(1naa.，令1(,)nap=，nqp=也是整数，则npq=，并且1pa，21qa.。

因此，由于2(,)1qa=23(1npqaa=.，故31qa.；同理可得41qa.，。

，因此对于任意都有2i≥1iqa.，特别的有1kqa.，由于1pa，故1(1knpqaa=.(*)。

若结论不成立，则1(1knpqaa=，与(*)相减可得1(knaa.，矛盾。

综上所述，结论成立。

此题平均得分：4.804分2、外接圆的圆心为O，分别在线段上，ABCΔ,PQ,CAAB,,KLM分别是,,BPCQPQ的中点，圆过Γ,,KLM并且与相切。

证明：OPPQOQ=。

*****QP证明：由已知*****QP∠=∠=∠，*****PQ∠=∠=∠，因此APQMKLΔΔ～。

所以*****QMLCP==，故*****Q.=.(*)。

设圆O的半径为R，则由(*)有222ROPROQ.=.，因此OPOQ=。

不难发现OP也是圆Γ与相切的充分条件。

OQ=PQ此题平均得分：3.710分3、是严格递增的正整数数列，并且它的子数列和都是等差数列。

证明：是一个等差数列。

123,,,...SSS123,,,...SSSSSS*****,,,.SSSSSS+++123,,,...SSS问题等价于：:fZZ+→是一个严格递增的函数。

()()nbffn=是一个等差数列，也是一个等差数列。

证明：(()1ncffn=()nafn=也是等差数列。

证明：由于是一个严格递增的整值函数，所以对于任意f,xy均有()()fxfy xy.≥.。

令{}{},nnbc的公差分别为，则有,de()()(1)()(1)(dffnffnfnfn=+.≥+.，将可得()nfn→()()()1()0nndffnffncb≥+.=.，因此对于任意都有kZ+∈()()*****kkdcbcbkde++≥.=.+.故只能有，也即两个等差数列公差相等，故可设de=nncbg.=是一个为常数。

2009年第50届IMO 解答2009年7月15日1、是一个正整数，是n 12,,...,(2)k a a a k ≥{}1,2,...,n 中的不同整数，并且1(1i i n a a +−)−)对于所有都成立，证明：1,2,...,1i k =1(1k a a −不能被n 整除。

证明1：由于12(1n a a −)，令1(,)n a p =，nq p=也是整数，则n pq =，并且1p a ，21q a −。

因此，由于2(,)1q a =23(1n pq a a )=−，故31q a −；同理可得41q a −，。

，因此对于任意都有2i ≥1i q a −，特别的有1k q a −，由于1p a ，故1(1k n pq a a )=−(*)。

若结论不成立，则1(1k n pq a a =)−，与(*)相减可得1(k n a a −)，矛盾。

综上所述，结论成立。

此题平均得分：4.804分2、外接圆的圆心为O ，分别在线段上，ABC ∆,P Q ,CA AB ,,K L M 分别是,,BP CQ PQ 的中点，圆过Γ,,K L M 并且与相切。

证明：OP PQ OQ =。

证明：由已知MLK KMQ AQP ∠=∠=∠，MKL PML APQ ∠=∠=∠，因此APQ MKL ∆∆∼。

所以AP MK BQAQ ML CP==，故AP CP AQ BQ ⋅=⋅(*)。

设圆O 的半径为R ，则由(*)有2222R OP R OQ −=−，因此OP OQ =。

不难发现OP 也是圆Γ与相切的充分条件。

OQ =PQ此题平均得分：3.710分3、是严格递增的正整数数列，并且它的子数列和都是等差数列。

证明：是一个等差数列。

123,,,...S S S 123,,,...S S S S S S 123111,,,.S S S S S S +++..123,,,...S S S 问题等价于：:f Z Z +→+是一个严格递增的函数。

2009中国数学奥林匹克解答
一、给定锐角三角形PBC ，PC PB ≠．设A ，D 分别是边PB ，PC 上的点，连接AC ，BD ，相交于点O. 过点O 分别作OE ⊥AB ，OF ⊥CD ，垂足分别为E ，F ，线段BC ，AD 的中点分别为M ，N ．
（1）若A ，B ，C ，D 四点共圆，求证：EM FN EN FM ⋅=⋅；
（2）若 EM FN EN FM ⋅=⋅，是否一定有A ，B ，C ，D 四点共圆？证明你的结论．
，
二、求所有的素数对（p ，q ），使得q p pq 55+．
三、设m ，n 是给定的整数，n m <<4，1221+n A A A 是一个正2n +1边形，
{}1221,,,+=n A A A P ．求顶点属于P 且恰有两个内角是锐角的凸m 边形的个数．
C
B
四、给定整数3≥n ，实数n a a a ,,,21 满足 1min 1=-≤<≤j i n
j i a a ．求∑=n
k k a 1
3
的最小值．
五、凸n 边形P 中的每条边和每条对角线都被染为n 种颜色中的一种颜色．问：对怎样的n ，存在一种染色方式，使得对于这n 种颜色中的任何3种不同颜色，都能找到一个三角形，其顶点为多边形P 的顶点，且它的3条边分别被染为这3种颜色？
六、给定整数3≥n ，证明：存在n 个互不相同的正整数组成的集合S ，使得对S 的任意两个不同的非空子集A ，B ，数
A
x
A
x ∑∈ 与
B
x
B
x ∑∈
是互素的合数．（这里∑∈X
x x 与X 分别表示有限数集X 的所有元素之和及元素个数．）。

Y.P.M 数学竞赛讲座 1竞赛中的二项式定理二项式定理是数学竞赛的热点之一.1.常数项[例1]:(2003年全国高中数学联赛安徽初赛试题)在(4x 2-2x-5)(1+21x)5的展开式中,常数项为 .[解析]:[类题]:1.①(2008年全国高中数学联赛贵州初赛试题)(x 2-x1)6的展开式中常数项为 (用数字作答). ②(2009年全国高中数学联赛浙江初赛试题)(x-61x)2009的二项展开式中常数项是 .2.①(2012年全国高中数学联赛四川初赛试题)(x 2+x-x1)6的展开式中的常数项是 (用具体数字作答). ②(1997年全国高中数学联赛上海初赛试题)展开式(1+x+x1)7的常数项是_____. 3.(2010年全国高中数学联赛黑龙江初赛试题)若二项式(a x -x1)6的展开式中的常数项为-160,则⎰-adx x 02)13(= .2.通项公式[例2]:(2000年全国高中数学联赛试题)设a n 是(3-x )n的展开式中x 项的系数(n=2,3,4,…),则∞→n lim (223a +333a +…+ nna 3)= . [解析]:[类题]:1.(2006年全国高中数学联赛江苏初赛试题)(x-3x 2)3的展开式中,x 5的系数为 2.①(1998年全国高中数学联赛湖南初赛试题)若(x x -x 1)6展开式中第5项的值为215,则∞→n lim (x -1+x -2+…+x -n)= . ②(2000年全国高中数学联赛湖南初赛试题)若(x x -x 1)6展开式中第5项的值为5,则∞→n lim (x -1+x -3+…+x -1-2n)= .3.(2010年全国高中数学联赛吉林初赛试题)已知 (ax+1)n=a n x n+a n-1x n-1+…+a 1x+a 0(n ∈N *),点列A i (i,a i )(i=0,1,2…,n)部分图象如图所示, 则实数a 的值为________.3.通项分析[例3]:(2002年全国高中数学联赛试题)将二项式(x +421x)n的展开式按x 的降幂排列,若前三项系数成等差数列,则该展开式中x 的幂指数是整数的项共有__________个.[解析]:[类题]:2 Y.P.M 数学竞赛讲座1.(《中等数学》.2008年第3期.数学奥林匹克高中训练题(106))在(53+35)100的展开式中共有 个项为有理数.2.①(2011年全国高中数学联赛安徽初赛试题)设展开式(5x+1)n=a 0+a 1x+…+a n x n,n ≥2011,若a 2011=max{a 0,a 1,…,a n },则n= .②(2010年全国高中数学联赛浙江初赛试题)若x ∈R +,则(1+2x)15的二项式展开式中系数最大的项为( ) (A)第8项 (B)第9项 (C)第8项和第9项 (D)第11项3.(1988年全国高中数学联赛试题)(x +2)2n+1的展开式中,x 的整数次幂的各项系数之和为_________.4.赋值方法[例4]:(2005年全国高中数学联赛浙江初赛试题)设(1+x+x 2)n =a 0+a 1x+…+a 2n x 2n ,则a 2+a 4+…+a 2n 的值为 . [解析]:[类题]:1.①(2010年全国高中数学联赛辽宁初赛试题)设(3+x+2x 2)n=a 0+a 1x+a 2x 2+…+a 2n x 2n(n ∈N +)对x ∈R 恒成立,则a 1+a 2+…+a 2n-1= .②(2008年全国高中数学联赛吉林初赛试题)已知多项式(1+x)+(1+x)2+(1+x)3+…+(1+x)n=b 0+b 1x+b 2x 2+…+b n x n,且满 足:b 0+b 1+…+b n =26,则正整数n 的一个可能值为 .③(2009年全国高中数学联赛湖南初赛试题)已知多项式(1+x)+(1+x)2+(1+x)3+…+(1+x)n=b 0+b 1x+b 2x 2+…+b n x n,且满足: b 0+b 1+…+b n =1013,则正整数n 的一个可能值为 .2.①(2006年全国高中数学联赛四川初赛试题)若(2x-1)8=a 8x 8+a 7x 7+…+a 1x+a 0,则a 8+a 6+a 4+a 2= .②(2009年全国高中数学联赛四川初赛试题)设二项式(3x-1)2n=a 2n x 2n+a 2n-1x 2n-1+…+a 2x 2+a 1x+a 0,记T n =a 0+a 2+…+a 2n ,R n =a 1+ a 3+…+a 2n-1,则∞→n limnnR T = . ③(2006年全国高中数学联赛山西初赛试题)若(2x+4)2n=a 0+a 1x+a 2x 2+…+a 2n x 2n(n ∈N +),则a 2+a 4+…+a 2n 被3除的余数是 .2.①(2009年第20届全国希望杯高二数学邀请赛试题)已知f(x)=x 2-2x-3,f(g(x))=4x 4+4x 3-7x 2-4x,则g(x)的各项系数(包括常数项)的和等于 .②(2006年全国高中数学联赛黑龙江初赛试题)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)的各项系数的和等于 .③(2005年全国高中数学联赛试题)将关于x 的多项式f(x)=1-x+x 2-x 3+…-x 19+x 20表为关于y 的多项式g(y)=a 0+a 1y +a 2y 2+…+a 19y 19+a 20y 20,其中y=x-4,则a 0+a 1+…+a 20= .④(2006年全国高中数学联赛河南初赛试题)设函数f(x)=x 2+6x+8.如果f(bx+c)=4x 2+16x+15,那么,c-2b= . ⑤(2010年全国高中数学联赛北京初赛试题)满足方程f(x)+(x-2)f(1)+3f(0)=x 3+2(x ∈R)的函数f(x)= .5.微积方法[例5]:(2008年全国高中数学联赛湖北初赛试题)设(x 2+2x-2)6=a 0+a 1(x+2)+a 2(x+2)2+...+a 12(x+2)12,其中a i (i=1,2, (12)为实常数,则a 0+a 1+2a 2+…+12a 12= .[解析]:[类题]:1.①(2008年全国高中数学联赛陕西初赛试题)若x 5+3x 3+1=a 0+a 1(x-1)+a 2(x-1)2+ ⋯+a 5(x-1)5对任意实数x 都成立,则a 3的 值是 (用数字作答).②(2008年全国高中数学联赛上海初赛试题)已知恒等式x 4+a 1x 3+a 2x 2+a 3x+a 4＝(x+1)4+b 1(x+1)3+b 2(x+1)2+b 3(x+1)+b 4,则用a 1、a 2、a 3、a 4来表示b 3有b 3＝_______________________.③(2003年湖南高中数学夏令营试题)由等式x 4+a 1x 3+a 2x 2+a 3x+a 4=(x+2)4+b 1(x+2)3+b 2(x+2)2+b 3(x+2)+b 4,定义映射 f:(a 1,a 2,a 3,a 4)→(b 1,b 2,b 3,b 4),则f[(10,30,38,21)]= .2.①(2011年全国高中数学联赛辽宁初赛试题)设(1+x-x 2)10=a 0+a 1x+a 2x 2+…+a 20x 20,则a 0+a 1+2a 2+3a 3+…+20a 20= .Y.P.M 数学竞赛讲座 3②(《中等数学》.2010年第4期.数学奥林匹克高中训练题(128))设(2+x-2x 2)1005=a 0+a 1x+a 2x 2+…+a 2010x 2010,则a 1+3a 3+5a 5+…+2009a 2009= .3.(1998年全国高中数学联赛上海初赛试题)计算:1011C +2111C +3211C +…+121111C = .6.多截公式[例6]:(2001年全国高中数学联赛试题)若(1+x+x 2)100的展开式为a 0+a 1x+a 2x 2+a 3x 3+…+a 2000x 2000,则a 0+a 3+a 6+a 9+…+a 1998的值为 .[解析]:[类题]:1.(2007年全国高中数学联赛甘肃初赛试题)设(1+x+x 2)n=a 0+a 1x+a 2x 2+…+a 2n x 2n(n ∈N +),则a 0+a 3a 6+…+]32[[3n a 的值为 (其中,[x]表示不超过x 的最大整数).2.①(《中等数学》.2005年第4期.数学奥林匹克高中训练题(75))C 20040-C 20042+C 20044-C 20046+…-C 20042002+C 20042004= .解:在(1+x)2004=C 20040+xC 20041+x 2C 20042+…+x2004C 20042004中,令x=i 得:(1+i)2004=(C 20040-C 20042+C 20044-C 20046+…-C 20042002+C 20042004)+i(C 20041-C 20043+C 20045-C 20047+…+C 20042001-C 20042003).又(1+i)2004=(2i)1002=-21002⇒C 20040-C 20042+C 20044-C 20046+…-C 20042002+C 20042004=-21002.②(1990年全国高中数学联赛试题)设n=1990,则n21(1-3C n 2+32C n 4-33C n 6+…+3994C n 1988-3995C n1990)= .3.(《中等数学》.2010年第7期.数学奥林匹克高中训练题(75))设f(x)=(x+231i -)2010=∑=20100k k a x k +i ∑=2010k k b x k,其中,a k ,b k∈R,k=0,1,2,…,2010,则)(367003k k k b a +∑== .7.计数思想[例7]:(2009年全国高中数学联赛福建初赛试题)集合{1,2,3,…,2009}的元素和为奇数的非空子集的个数为 . [解析]:[类题]:1.(2005年全国高中数学联赛安徽初赛试题)在(x 2+3x+2)5的展开式中,含x 项的系数是 . 2.(《中等数学》.2011年第7期.P3例题)在(x+1)(x+2)…(x+n)的展开式中,含x n-2项的系数是 . 3.(2008年全国高中数学联赛湖南初赛试题)多项式(1+x+x 2+…+x 100)3的展开式在合并同类项后,x 150的系数为 (用数字作答).8.对偶思想[例8]:(2009年全国高中数学联赛吉林初赛试题)(2+3)2010的小数点后一位数字是 .[解析]:[类题]:1.(2010年全国高中数学联赛河南初赛试题)记M=(5+24)2n (n ∈N *),N 是M 的小数部分,则M(1-N)的值是 . 2.(2011年全国高中数学联赛四川初赛试题)已知(1+3)n=a n +b n 3,其中a n ,b n 是整数,则∞→n limnnb a = . 3.①(2009年全国高中数学联赛新疆初赛试题)数(3+8)2n (n ∈N *),且n ≥2009,设[x]为x 的整数部分,则[(3+8)2n]除以8的余数是 .②(2006年第七届北方数学奥林匹克邀请赛试题)数(3+2)4022(n ∈N +)的整数部分的个位数字是 .9.二项应用4 Y.P.M 数学竞赛讲座 [例9]:(2003年江苏省数学夏令营数学竞赛试题)x 10+1除以(x-1)2的余式是 . [解析]:[类题]:1.(1986年全国高中数学联赛上海初赛试题)21000除以13的余数是 .2.(《中等数学》.2011年第12期.数学奥林匹克高中训练题(148))整数列{a n }定义如下:a 0=0,a 1=1,a n =2a n-1+a n-2(n>1).则满足22012|a n 的最小正整数n 为 .10.逆向应用[例10]:(2006年全国高中数学联赛试题)数码a 1,a 2,a 3,…,a 2006中有奇数个9的2007位十进制数20063212a a a a ⋅⋅⋅的个数为 .[解析]:[类题]:1.(2005年全国高中数学联赛山东初赛试题)611+C 111610+C 11269+…+C 11106-1被8除所得余数是 .2.(2003年全国高中数学联赛湖南初赛试题)已知n 为自然数,多项式P(x)=∑=nh hn C 0x n-h(x-1)h可展开成x 的升幂排列a 0+a 1x+a 2x 2+…+a n x n,则|a 0|+|a 1|+|a 2|+…+|a n |= .3.(2010年全国高中数学联赛上海初赛试题)满足0<a 1<a 2<…<a n (n ≥2,n ∈N +)的2n-1位十进制正整数121121a a a a a a a n n n ⋅⋅⋅⋅⋅⋅-- 共有 个(用数值作答).11.组合等式[例11]:(2006年全国高中数学联赛安徽初赛试题)2∑=n k k 13C n k-3n ∑=nk k 12C n k +n 2∑=nk k 1C n k = .[解析]: [类题]:1.(1989年全国高中数学联赛上海初赛试题)计算∑=-121111k k k C = .2.(2009年全国高中数学联赛湖南初赛试题)对于n ∈N +,计算C 4n+11+C 4n+15+…+C 4n+14n+1= .12.质数指数勒让德(Legendre)定理:n ！中含质数p 的指数k=[p n]+[2p n ]+[3pn ]+…. 推论:在C n 0,C n 1,C n 2,…,C n n中,奇数个数是)(2n S ,其中S(n)是n 的二进制数玛的和.[例12]:(2011年全国高中数学联赛试题)已知a n =C 200n (36)200-n (21)n(n=1,2,…,95),则数列{a n }中整数项的个数为 .[解析]:[类题]:1.(2008年安徽高考试题)设(1+x)8=a 0+a 1x+…+a 8x 8,则a 0,a 1…,a 8中奇数的个数为 . 2.(2008年全国高中数学联赛安徽初赛试题)(1+x)2008=a 0+a 1x+…+a 2008x 2008,则a 0,a 1…,a 2008中奇数的个数为 .3.(1991年日本数学奥林匹克试题)满足0≤r ≤n ≤63的全部数组(n,r)中,二项式系数C n r为偶数的个数是 .Y.P.M 数学竞赛讲座 1竞赛中的二项式定理高中联赛中的向量问题具有纯粹性,着重于对向量本质特征--“数形二重性”的考察,需要充分挖掘蕴含的几何本质. 二项式定理的应用有三个方面:一是通项公式T k+1=C n k a n-k b k的应用,如求某一指定的项、或其系数、常数项、有理项、系数为有理数.T k+1最大⇔T k ≤T k+1且T k+2≤T k+1等;二是赋值法,在二项式的展开式中,通常通过赋值1,0,-1,可求a 0,a n ,a 0+a 1+…+a n ,a 0+a 2+…,a 1+a 3+…;特殊情况下,求某一项的系数,我们还可以通过逐次求导,再赋值于零,来求解;三是组合数的性质.一、知识结构1.三角形的四心表示:⑴静态形式:二、典型问题1.常数项[例1]:(2003年全国高中数学联赛安徽初赛试题)在(4x 2-2x-5)(1+21x)5的展开式中,常数项为 .[解析]:(1+21x)5展开式的通项T k+1=C 5k x -2k⇒[类题]:(2009年全国高中数学联赛浙江初赛试题)(x-61x)2009的二项展开式中常数项是 .(2008年全国高中数学联赛贵州初赛试题)(x 2-x1)6的展开式中常数项为 (用数字作答). 1.(2012年全国高中数学联赛四川初赛试题)(x 2+x-x1)6的展开式中的常数项是 (用具体数字作答). -51.(1997年全国高中数学联赛上海初赛试题)展开式(1+x+x1)7的常数项是_____. 1.(2010年全国高中数学联赛黑龙江初赛试题)若二项式(a x -x1)6的展开式中的常数项为-160,则⎰-adx x 02)13(= .2.通项公式[例2]:(2000年全国高中数学联赛试题)设a n 是(3-x )n的展开式中x 项的系数(n=2,3,4,…),则∞→n lim (223a +333a +…+ nna 3)= . [解析]:[类题]:1.(2006年全国高中数学联赛江苏初赛试题)(x-3x 2)3的展开式中,x 5的系数为 (1998年全国高中数学联赛湖南初赛试题)若(x x -x 1)6展开式中第5项的值为215,则∞→n lim (x -1+x -2+…+x -n)= . (2000年全国高中数学联赛湖南初赛试题)若(x x -x 1)6展开式中第5项的值为5,则∞→n lim (x -1+x -3+…+x -1-2n)= .3.(2010年全国高中数学联赛吉林初赛试题)已知 (ax+1)n=a n x n+a n-1x n-1+…+a 1x+a 0(n ∈N *),点列A i (i,a i )(i=0,1,2…,n)部分图象如图所示, 则实数a 的值为________.3.通项分析[例3]:(2002年全国高中数学联赛试题)将二项式(x +421x)n的展开式按x 的降幂排列,若前三项系数成等差数列,则该展开式中x 的幂指数是整数的项共有__________个.[解析]:[类题]:1.(《中等数学》.2008年第3期.数学奥林匹克高中训练题(106))在(53+35)100的展开式中共有 个项为有理数.解:T k+1=C 100k 3)100(5153k k -为有理数⇔5|(100-k),3|k ⇔5|k,3|k ⇔15|k(0≤k ≤100)⇔k=0×15,1×15,2×15,…,6×15,计7个.3.(1988年全国高中数学联赛试题)(x +2)2n+1的展开式中,x 的整数次幂的各项系数之和为_________.解:(2011年全国高中数学联赛安徽初赛试题)设展开式(5x+1)n=a 0+a 1x+…+a n x n,n ≥2011,若a 2011=max{a 0,a 1,…,a n },则n= .1.(2010年全国高中数学联赛浙江初赛试题)若x ∈R +,则(1+2x)15的二项式展开式中系数最大的项为( ) (A)第8项 (B)第9项 (C)第8项和第9项 (D)第11项4.赋值方法[例4]:(2005年全国高中数学联赛浙江初赛试题)设(1+x+x 2)n =a 0+a 1x+…+a 2n x 2n ,则a 2+a 4+…+a 2n 的值为 . [解析]:[类题]:1.(2006年全国高中数学联赛四川初赛试题)若(2x-1)8=a 8x 8+a 7x 7+…+a 1x+a 0,则a 8+a 6+a 4+a 2= .1.(2010年全国高中数学联赛辽宁初赛试题)设(3+x+2x 2)n =a 0+a 1x+a 2x 2+…+a 2n x 2n (n ∈N +)对x ∈R 恒成立,则a 1+a 2+…+a 2n-1= . 1.(2009年全国高中数学联赛四川初赛试题)设二项式(3x-1)2n=a 2n x 2n+a 2n-1x 2n-1+…+a 2x 2+a 1x+a 0,记T n =a 0+a 2+…+a 2n ,R n =a 1+a 3+ …+a 2n-1,则∞→n lim nnR T = .1.(2008年全国高中数学联赛吉林初赛试题)已知多项式(1+x)+(1+x)2+(1+x)3+…+(1+x)n=b 0+b 1x+b 2x 2+…+b n x n,且满足:b 0+ b 1+…+b n =26,则正整数n 的一个可能值为 .(2009年全国高中数学联赛湖南初赛试题)已知多项式(1+x)+(1+x)2+(1+x)3+…+(1+x)n=b 0+b 1x+b 2x 2+…+b n x n,且满 足:b 0+b 1+…+b n =1013,则正整数n 的一个可能值为 .1.(2006年全国高中数学联赛山西初赛试题)若(2x+4)2n =a 0+a 1x+a 2x 2+…+a 2n x 2n (n ∈N +),则a 2+a 4+…+a 2n 被3除的余数是 . 解:a 0=42n,a 0+a 2+a 4+…+a 2n =21[(2+4)2n +(-2+4)2n ]=21[62n +22n ]⇒a 2+a 4+…+a 2n =21(62n +22n )-42n =22n-1(32n +1)-(3+1)2n(mod3)≡(3-1)2n-1-1(mod3)≡(-1)2n-1-1(mod3)≡-2(mod3)≡1(mod3).(2005年全国高中数学联赛试题)将关于x 的多项式f(x)=1-x+x 2-x 3+…-x 19+x 20表为关于y 的多项式g(y)=a 0+a 1y +a 2y 2+…+a 19y 19+a 20y 20,其中y=x-4,则a 0+a 1+…+a 20= .解:由题设知,f(x)和式中的各项构成首项为1,公比为-x 的等比数列,由等比数列的求和公式,得:f(x)=1((1)(21----x x = 1121++x x ,令x=y+2,得g(y)=51)4(21+++y y ,取y=1,有a 0+a 1+…+a 20=g(1)=61521+. 1.(2010年全国高中数学联赛北京初赛试题)满足方程f(x)+(x-2)f(1)+3f(0)=x 3+2(x ∈R)的函数f(x)= . 解:令x=0,1:4f(0)-2f(1)=2,3f(0)=3⇒f(0)=1,f(1)=1⇒f(x)=x 3-x+1.2.①(2009年第20届全国希望杯高二数学邀请赛试题)已知f(x)=x 2-2x-3,f(g(x))=4x 4+4x 3-7x 2-4x,则g(x)的各项系数(包括常数项)的和等于 .0或2②(2006年全国高中数学联赛黑龙江初赛试题)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)的各项系数的和等于 . 8 解:3.(2006年全国高中数学联赛河南初赛试题)设函数f(x)=x 2+6x+8.如果f(bx+c)=4x 2+16x+15,那么,c-2b= . 解:取x=-2,有f(c-2b)=16-16×2+15=-1.而当x 2+6x+8=-1时,有x=-3.所以,c-2b=-3.5.微积方法[例5]:(2008年全国高中数学联赛湖北初赛试题)设(x 2+2x-2)6=a 0+a 1(x+2)+a 2(x+2)2+...+a 12(x+2)12,其中a i (i=1,2, (12)为实常数,则a 0+a 1+2a 2+…+12a 12= .[解析]:[类题]:(2003年湖南高中数学夏令营试题)由等式x 4+a 1x 3+a 2x 2+a 3x+a 4=(x+2)4+b 1(x+2)3+b 2(x+2)2+b 3(x+2)+b 4,定义映射f:(a 1,a 2, a 3,a 4)→(b 1,b 2,b 3,b 4),则f[(10,30,38,21)]= .解:x 4+10x 3+30x 2+38x+21=(x+2)4+b 1(x+2)3+b 2(x+2)2+b 3(x+2)+b 4,令x=-2⇒b 4=1,4x 3+30x 2+60x+38=4(x+2)3+3b 1(x+2)2+2b 2(x +2)+b 3⇒b 3=6,12x 2+60x+60=12(x+2)2+6b 1(x+2)+2b 2⇒b 2=1.(2008年全国高中数学联赛陕西初赛试题)若x 5+3x 3+1=a 0+a 1(x-1)+a 2(x-1)2+ ⋯+a 5(x-1)5对任意实数x 都成立,则a 3的值是 (用数字作答).在x 5+3x 3+1=[(x-1)+1]5+3[(x-1)+1]3+1的展开式中,(x-1)3项的系数为C 52+3=13.1.(2008年全国高中数学联赛上海初赛试题)已知恒等式x 4+a 1x 3+a 2x 2+a 3x+a 4＝(x+1)4+b 1(x+1)3+b 2(x+1)2+b 3(x+1)+b 4,则用a 1、a 2、a 3、a 4来表示b 3有b 3＝_______________________.1.(2011年全国高中数学联赛辽宁初赛试题)设(1+x-x 2)10=a 0+a 1x+a 2x 2+…+a 20x 20,则a 0+a 1+2a 2+3a 3+…+20a 20= . 1.(《中等数学》.2010年第4期.数学奥林匹克高中训练题(128))设(2+x-2x 2)1005=a 0+a 1x+a 2x 2+…+a 2010x 2010,则a 1+3a 3+5a 5+…+2009a 2009= .解:(2+x-2x 2)1005=a 0+a 1x+a 2x 2+…+a 2010x 2010⇒1005(2+x-2x 2)1004(1-4x)=a 1+2a 2x+3a 3x 2+…+a 2010x 2009.令x=1⇒a 1+2a 2+3a 3+…+2010a 2010=1005(-3);令x=1⇒a 1-2a 2+3a 3+…-2010a 2010=1005×5⇒a 1+3a 3+5a 5+…+2009a 2009=1005.1.(1998年全国高中数学联赛上海初赛试题)计算:1011C +2111C +3211C +…+121111C = .解:由(1+x)n=1+xC n 1+x 2C n 2+…+x nC n n⇒⎰+10)1(nx =)1(2211nn n n n C x C x xC +⋯+++⎰,注意到f(x)=x k的原函数F(x)=k+11x k+1⇒ F(1)-F(0)=k +11⇒10n C +21n C +32n C +…+1+n C nn =11+n ×2n+1-11+n . 6.多截公式[例6]:(2001年全国高中数学联赛试题)若(1+x+x 2)100的展开式为a 0+a 1x+a 2x 2+a 3x 3+…+a 2000x 2000,则a 0+a 3+a 6+a 9+…+a 1998的值为 .[解析]:[类题]:1.(2007年全国高中数学联赛甘肃初赛试题)设(1+x+x 2)n=a 0+a 1x+a 2x 2+…+a 2n x 2n(n ∈N +),则a 0+a 3a 6+…+]32[[3n a 的值为 (其中,[x]表示不超过x 的最大整数).2.(《中等数学》.2005年第4期.数学奥林匹克高中训练题(75))C 20040-C 20042+C 20044-C 20046+…-C 20042002+C 20042004= .解:在(1+x)2004=C 20040+xC 20041+x 2C 20042+…+x2004C 20042004中,令x=i 得:(1+i)2004=(C 20040-C 20042+C 20044-C 20046+…-C 20042002+C 20042004)+i(C 20041-C 20043+C 20045-C 20047+…+C 20042001-C 20042003).又(1+i)2004=(2i)1002=-21002⇒C 20040-C 20042+C 20044-C 20046+…-C 20042002+C 20042004=-21002.3.(1990年全国高中数学联赛试题)设n=1990,则n21(1-3C n 2+32C n 4-33C n 6+…+3994C n 1988-3995C n1990)= .1.(《中等数学》.2010年第7期.数学奥林匹克高中训练题(75))设f(x)=(x+231i -)2010=∑=20100k k a x k +i ∑=2010k k b x k,其中,a k ,b k∈R,k=0,1,2,…,2010,则)(367003k k k b a +∑== .解:f(x)=(x+231i -)2010=(x-ω)2010=(-ω)2010(1-ωx)2010=(1-ωx)2010=∑=-201002010)(k k k k x C ϖ=-∑=670332010i i ix C -ω136690132010+=+∑i i i x C +ω2236690232010+=+∑i i i xC ⇒∑=6703k k b =0,∑=67003k k a =-∑=67032010i iC .令g(x)=(1+x)2010=C 20100+xC 20101+x 2C 20102+x 3C 20103+…+x 2010C 20102010⇒g(1)=C 20100+C 20101+C 20102+C 20103+…+C 20102010,g(ω)=C 20100+ωC 20101+ω2C 20102+ω3C 20103+…+ω2010C 20102010,g(ω2)=C 20100+ω2C 20101+ω4C 20102+ω6C 20103+…+ω4020C 20102010⇒g(1)+g(ω)+g(ω2)=3∑=670032010i iC ,g(1)+g(ω)+g(ω2)=22010+(1+ω)2010+(1+ω2)2010=22010+(-ω2)2010+(-ω)2010=22010+2.7.计数思想[例7]:(2009年全国高中数学联赛福建初赛试题)集合{1,2,3,…,2009}的元素和为奇数的非空子集的个数为 . [解析]:令f(x)=(1+x)(1+x 2)(1+x 3)…(1+x 2009),则问题中要求的答案为f(x)的展开式中x 的奇次项的系数和.故所求的答案为21[f(1)-f(-1)]=22008. [类题]:1.(2005年全国高中数学联赛安徽初赛试题)在(x 2+3x+2)5的展开式中,含x 项的系数是 . 2.(《中等数学》.2011年第7期.P3例题)在(x+1)(x+2)…(x+n)的展开式中,含x n-2项的系数是 .解:(x+1)(x+2)…(x+n)的展开式中,含x n-2项的系数A ⇔1,2,…,n 中任意两数积的和,由(1+2+…+n)2=12+22+…+n 2+2A ⇒ A=241(n-1)n(n+1)(3n+2). 3.(2008年全国高中数学联赛湖南初赛试题)多项式(1+x+x 2+…+x 100)3的展开式在合并同类项后,x 150的系数为 (用数字作答).解:由多项式乘法法则可知,可将问题转化为求方程s+t+r=150 ①的不超过100的自然数解的组数.显然,方程①的自然数解的组数为C 1522.下面求方程①的超过100自然数解的组数.因其和为150,故只能有一个数超过100,不妨设s>100.将方程①化为(s-101)+t+r=49.记x=s-101,则方程x+s+t=49的自然数解的组数为C 512.因此,x 150的系数为C 1522-C 31C 512=7651.8.对偶思想[例8]:(2009年全国高中数学联赛吉林初赛试题)(2+3)2010的小数点后一位数字是 .[解析]:因(2+3)2010+(2-3)2010为整数,则(2+3)2010的小数部分为1-(2-3)2010,又因0<(2-3)2010<0.21005<0.008300,所以0.9<1-(2-3)2010<1,可知(2+3)2010的小数点后一位数字是9.[类题]:1.(2010年全国高中数学联赛河南初赛试题)记M=(5+24)2n (n ∈N *),N 是M 的小数部分,则M(1-N)的值是 . 解:因(5+24)2n +(5-24)2n 是整数,且0<(5-24)2n <1⇒N=1-(5-24)2n ⇒M(1-N)=(5+24)2n (5-24)2n=1. 2.(2011年全国高中数学联赛四川初赛试题)已知(1+3)n=a n +b n 3,其中a n ,b n 是整数,则∞→n limnnb a = . 解:由(1+3)n =a n +b n 3⇒(1-3)n=a n -b n 3⇒a n =21[(1+3)n +(1-3)n ],b n =321[(1+3)n +(1-3)n]⇒∞→n lim n n b a = 3.3.(2009年全国高中数学联赛新疆初赛试题)数(3+8)2n (n ∈N *),且n ≥2009,设[x]为x 的整数部分,则[(3+8)2n]除以8的余数是 .(2006年第七届北方数学奥林匹克邀请赛试题)数(3+2)4022(n ∈N +)的整数部分的个位数字是 .解:(3+2)2n =(5+26)n ,令a n =(5+26)n +(5-26)n ,由5+26,5-26是方程x 2=10x-1的根⇒a n+2=10a n+1-a n ,a 1=10⇒ a 2n+1为10的倍数,又0<(5-26)n <1⇒(3+2)4022=a 2011-(3-2)4022的个位数字是9.9.二项应用[例9]:(2003年江苏省数学夏令营数学竞赛试题)x 10+1除以(x-1)2的余式是 . [解析]:x 10+1=[(x-1)+1]10+1=[类题]:1.(1986年全国高中数学联赛上海初赛试题)21000除以13的余数是 .3.(《中等数学》.2011年第12期.数学奥林匹克高中训练题(148))整数列{a n }定义如下:a 0=0,a 1=1,a n =2a n-1+a n-2(n>1).则满足22012|a n 的最小正整数n 为 .解:由a 0=0,a 1=1,a n =2a n-1+a n-2⇒a 2=2,a 3=5,a 4=12,a 5=29,a 6=70,a 7=169,a 8=408,猜测2k|k a 2.用数学归纳法证明:①2|a 2,即n=1时,2k|k a 2;②假设2k|k a 2.由a n =42[(1+2)n -(1-2)n ]⇒a 2n =42[(1+2)2n -(1-2)2n ]=[(1+2)n +(1-2)n] 42[(1+2)n -(1-2)n ]=[(1+2)n +(1-2)n ]a n =2(C n 0+2C n 2+…)a n ⇒2k+1|12+k a ,且C n 0+2C n 2+…为奇数⇒最小正整数n 为22012.10.逆向应用[例10]:(2006年全国高中数学联赛试题)数码a 1,a 2,a 3,…,a 2006中有奇数个9的2007位十进制数20063212a a a a ⋅⋅⋅的个数为 .[解析]:出现奇数个9的十进制数个数有C 2006192005+C 2006392003+…+C 200620059.又由于(9+1)2006=∑=200602006k kC 92006-k ,以及(9-1)2006=∑=200602006k kC (-1)k 92006-k,从而得C 2006192005+C 2006392003+…+C 200620059=21(102006-82006).[类题]:1.(2005年全国高中数学联赛山东初赛试题)611+C 111610+C 11269+…+C 11106-1被8除所得余数是 . 解:2.(2003年全国高中数学联赛湖南初赛试题)已知n 为自然数,多项式P(x)=∑=nh hn C 0x n-h(x-1)h可展开成x 的升幂排列a 0+a 1x+a 2x 2+…+a n x n,则|a 0|+|a 1|+|a 2|+…+|a n |= .解:P(x)=∑=n h h n C 0x n-h(x-1)h=(2x-1)n=∑=n k k n C 0(2x)k(-1)n-k⇒|a 0|+|a 1|+|a 2|+…+|a n |=∑=nk k n C 02k=3n.3.(2010年全国高中数学联赛上海初赛试题)满足0<a 1<a 2<…<a n (n ≥2,n ∈N +)的2n-1位十进制正整数121121a a a a a a a n n n ⋅⋅⋅⋅⋅⋅-- 共有 个(用数值作答).解:因n ≤9,满足0<a 1<a 2<…<a n (n ≥2,n ∈N +)的2n-1位十进制正整数有C 9n,共有C 92+C 93+…+C 99=(1+1)9-(C 90+C 91)=29-10=502.11.组合等式[例11]:(2006年全国高中数学联赛安徽初赛试题)2∑=n k k 13C n k-3n ∑=nk k 12C n k +n 2∑=nk k 1C n k = .[解析]:因(1+x)n =C n 0+xC n 1+x 2C n 2+…+x k C n k +…+x n C n n ⇒n(1+x)n-1=C n 1+2xC n 2+…+kx k-1C n k +…+nx n-1C n n ⇒n(n-1)(1+x)n-2=2C n 2+…+k(k-x k-2C n k+…+n(n-1)x n-2C n n⇒C n 1+2C n 2+…+kC n k+…+nC n n=n ×2n-1,2×(2-1)C n 2+…+k(k-1)C n k+…+n(n-1)C n n=n(n-1)×2n-2⇒ 12C n 1+22C n 2+…+k 2C n k+…+n 2C n n=n(n-1)×2n-2+n ×2n-1=n(n+1)×2n-2.2∑=n k k 13C n k=2∑=n k k 12nC n-1k-1=2n ∑=n k k 12C n-1k-1=2n[∑=-n k k 12)1(C n-1k-1+∑=-nk k 1)12(C n-1k-1]=2n[(n-1)n ×2n-3+2×(n-1)2n-2-2n-1]=2n 2(n+3)×2n-3.所以,2∑=nk k 13C n k-3n ∑=nk k 12C nk+n2∑=nk k 1Cn k =2n 2(n+3)×2n-3-3n ×n(n+1)×2n-2+n 2×n ×2n-1=0.[类题]:1.(1989年全国高中数学联赛上海初赛试题)计算∑=-121111k k k C = . 解: (2009年全国高中数学联赛湖南初赛试题)对于n ∈N +,计算C 4n+11+C 4n+15+…+C 4n+14n+1= . 解:24n-1-(-1)n 22n-1.12.质数指数勒让德(Legendre)定理:n ！中含质数p 的指数k=[p n ]+[2p n ]+[3p n ]+…. 推论:在C n 0,C n 1,C n 2,…,C n n 中,奇数个数是)(2n S ,其中S(n)是n 的二进制数玛的和.[例12]:(2011年全国高中数学联赛试题)已知a n =C 200n (36)200-n (21)n(n=1,2,…,95),则数列{a n }中整数项的个数为 . [解析]:[类题]: 1.(2008年安徽高考试题)设(1+x)8=a 0+a 1x+…+a 8x 8,则a 0,a 1…,a 8中奇数的个数为 . 解:因8=(1000)2⇒S(8)=1,所以a i 中,共有21=2个奇数.3.(1991年日本数学奥林匹克试题)满足0≤r ≤n ≤63的全部数组(n,r)中,二项式系数C n r 为偶数的个数是 . 解:满足0≤r ≤n ≤63的二项式系数C n r 的个数是1+2+3+…+64=2080.因63=(111111)2⇒S(63)=6⇒0≤S(n)≤6,其中, S(n)=k(k=0,1,2,3,4,5,6),有C 6k 种(如k=2:(000011)2→n=3;(000101)2→n=5;(001001)→n=9;(010001)2→n=17;…,有C 62种)⇒奇数的个数为∑=6062k k k C =(1+2)6=729⇒偶数的个数是2080-729=1351.。

2009年湖北省小学数学奥林匹克决赛试题（A 卷）答案1. 解析：()⎪⎭⎫ ⎝⎛+++++++++++42130120112161211197531 = 36＋⎪⎭⎫ ⎝⎛+++++71-6161-5151-4141-3131-2121-1 = 7636 2. 解析：502213159-8335531512+⨯⨯ ＝3159-5022150279+ ＝3159-10 ＝3126 3. 解析：此题表面上没有分析的入角点，但是四位数每个位置上最高为9，全部为9也只能是36 ，刚好少了2，所以可能是一个位置上少2或者两个位置各少1A. 当3个9和1个7时，7可以放在四个位置上的任何一个位置。

分别为：9997 9979 9799 7999一共4种；B. 当2个9和2个8时，可能为：9988、8899、8989、9898、9889、8998一共6种4. 解析：将所有的点分两拨进行讨论(1) 所以另外6点内部可以构成多少条直线？...............15条直线 .(2) 在同一条直线上的4个点构成多少条直线？.................1条直线.(3) 6点中取1点，共线的4点种取1点构成多少条直线？......6乘以4=24条直线. 一共可以构成：15+1+24=40条直线5. 解析：此题用方程的方法有点复杂乙：甲=4：5 丙：乙=3：8 可见：甲：乙：丙=10：8：3三个人一共付款10+8+3=21份，每个人都应该平摊7321=份 丙实际上只给了3份，应该给7份的钱，少给了4份的钱。

也就是说少给的这4份钱代表了24元，所以每份需要6424=元 乙给了8份的钱，多给了1份的钱，所以需要拿回1份的钱6元。

6. 解析：72＝8×9能被8整除的数的特点为：末尾三位数能够被8整除能被9整除的数的特点为：全部数字加起来能被9整除此题超出了研究的范围7. 设该用户本月用电x 度()47.0x45.0100-x 5.0100=∙+⨯ ， x ＝250 8. 解析：设总路程为单位“1”V 甲＝401 15秒钟甲跑了8315401=⨯ V 乙＝2411583-1= 多长时间会第一次追上甲，即乙比甲多跑一圈，设时间为t1t 401-t 241= ， t ＝60 9. 解析：此题在初一上册知识上加以改编，设对的题数为x当x ＝10，得分最差＝10×8－5×10＝30＞13，不符合情况当x ＝1时，得分＝1×8＝8＜13，不符合情况所以，只可能是2≤x ≤9当x ＝2时，得分＝2×8＝16分，需要扣除3分，不可能当x ＝3时，得分＝3×8＝24分，需要扣除11分，不可能当x ＝4时，得分＝4×8＝32分，需要扣除19分，不可能当x ＝5时，得分＝5×8＝40分，需要扣除27分，不可能当x ＝6时，得分＝6×8＝48分，需要扣除35分，可以是做错7题，不做7题其他情况，同样可以如此验证都不符合情况10. 解析：195cm--------x 根--------可以做65cm 的木料：3x 根176cm--------y 根--------可以做88cm 的木料：2y 根218cm--------z 根--------可以做65cm 的2z 根＋88cm 的z 根⎩⎨⎧=+=+15z y 215z 2x 3 可以发现，2z 为偶数，15为奇数，则3x 必须为奇数，这样就缩小了讨论的范围 x ＝1、3、5最终可知：195cm 的3根，176cm 的6根，218cm 的3根11. 解析：设甲速度为a 千米/小时，乙速度为b 千米/小时，则A 、B 两地之间的距离为8(a+b)千米()()()()⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧=-+++⨯+=-+++⨯+208585168585a b a b a a b b a b a b 解得a+b=45所以8(a+b)=360。

2009年中国数学奥林匹克国家集训队协作体练习题（一）答案1、已知非负实数x ，y ，z 满足41332222=+++++z y x z y x ①，求z y x ++的最大值与最小值．解：由①式及均值不等式，得427()22223121⎪⎭⎫ ⎝⎛++++⎪⎭⎫ ⎝⎛+=z y x ()2331+++≥z y x ， ∴23≤++z y x ，当且仅当1=x ，21=y ，0=z 时等号成立故z y x ++的最大值为23．由于z y x ++的最大值是在“中值”，即23121+=+=+z y x 时取得，故可猜测其最小值应在“边值”，即0==y x ，2322-=z 时取得，下面利用局部调整法求解．固定z ，并记()A z y x =⎪⎭⎫ ⎝⎛+-=++⎪⎭⎫ ⎝⎛+22223427121（常数），则 ()12121212+⎪⎭⎫ ⎝⎛++=⎪⎭⎫⎝⎛+++y x A y x ．将x ，y 调整为0，y x +因为有()()121021212++⎪⎭⎫ ⎝⎛+≥+⎪⎭⎫ ⎝⎛+y x y x∴调整后，2121⎪⎭⎫⎝⎛+++y x 不增，即y x +不增于是，可令0=x ，则由①式可得()42623122=⎪⎭⎫ ⎝⎛+++z y ． 类似地，再将y ，z 调整为0，z y +，仍可得z y +也不增．故当0==y x ，2322-=z 时，z y x ++取得最小值2322-．另解：当0==y x ，2322-=z 时，2322-=++z y x又由x ，y ，z 0≥及①式，可得()()z y x z y x +++++32()yx zx yz xy z y x z y x ++++++++++=223222241332222=+++++≥z y x z y x ， 即()()41332≥+++++z y x z y x解得2223+-≥++z y x 或2223--≤++z y x （舍去）综上所述，z y x ++的最小值为2322-．2、设常数N n ∈，2≥n ，求最大的实数λ，使不等式()n n n a a a a a 21212++++≥- λ ①对所有正整数n a a a <<< 21成立．解：（先猜后证）当i a i =()n i ≤≤1时，由①式可得142--≤n n λ．下面证明()n n n a a a a n n a 21421212++++--≥- ②对所有正整数n a a a <<< 21成立．由整数的疏密性，知()k n a a n k --≤，n k ≤≤1，所以()[]∑∑-=-=----≤--1111142142n k kn k kk n an n an n()()⎥⎦⎤⎢⎣⎡-----=211142n n a n n n n()()242---=n n a n n()()22141++----=n n n a a a n()()2211-+---≤n n n a a a （∵1+<≤n n a a n ）n n a a 22-=此即②式． 综上所述，142max --=n n λ．3、设1a ，2a ，…，6a ；1b ，2b ，…，6b ；1c ，2c ，…，6c 都是1，2，3，4，5，6的排列，求∑=61i i i i c b a 的最小值．解：记∑==61i ii ic b aS ，则6616i i i i c b a S =∏⋅≥=()63!66⋅==!66=572=160>．下面证明：161>S ．注意到222111,,c b a c b a 这6个数的几何平均值为512，且2751226<<．所以这6个数中必有一个不小于27，也必有一个不大于26.又1，2，3，4，5，6中任三个数（允许重复）之积都不等于26. ∴其中的不大于26的数必不大于25. 不妨设27111≥c b a ，25222≤c b a ，则()()()66655544433322211122221112c b a c b a c b a c b a c b a c b a c b a c b a S +++++-=()66655544433322211122222527c b a c b a c b a c b a c b a c b a +++-≥()661232533i i i i c b a =∏⋅⨯+-≥()5725332+-=33057252-+=161>故由整数的疏密性，知162≥S ．另一方面，当()()6,5,4,3,2,1,61=a a ，()()2,1,6,3,4,5,61=b b ，()()2,6,1,3,4,5,61=c c 时，162=S ． 故162min =S ．4、给定正整数3>k ，记集合{}是非负整数、、z y x z y x S k k k ++=，将集合S 中的数从小到大排列，得到一个数列{}n a ，即有<<<<<=+1210n n a a a a ．求证：31118⎪⎭⎫ ⎝⎛-+⋅≤-k n k n n aa a ， ,5,4,3=n ．分析：要适当处理数列中的项与k k k z y x ++之间的关系．——利用x 、y 、z的存在性得到．证明：对于01>+n a ，N x ∈∃，使()kn k x a x 11+≤<+． ①对于01>-+k n x a ，N y ∈∃，使()kk n k y x a y 11+≤-<+．②对于01>--+k k n y x a ，N z ∈∃，使()kk k n k z y x a z 11+≤--<+． ③即N z y x ∈∃,,，使()kk k n k k k z y x a z y x 11+++≤<+++．再由数列的定义，知k k k n z y x a ++≥． ∴()k kn n z z a a -+≤-+11．且由①、②、③知，()k kk y y z -+<1，()k kk x x y -+<1． 又3≥n ，∴21≥+n a ．于是由①知1≥x ．∴()()kk k k k k k k kx C C C x x x 211211⋅<+++≤-+-- ． 当1≥y 且1≥z 时，同理有()kk kkyyy 211⋅≤-+-，()k k k kz z z 211⋅≤-+-∴k k k y z 21⋅<-，k k k x y 21⋅<-． ∴n n a a -+1()()kkk kk kk kkyzz z 2221111⋅⋅<⋅<-+≤---()()()kk k k k kk kk k k xy 222221111111111⋅⋅⋅<⋅⋅=-⎪⎭⎫ ⎝⎛--⋅--⎪⎭⎫ ⎝⎛--()kk kk k k x2221121112⋅⋅⋅=-+-⎪⎭⎫ ⎝⎛--()211132⎪⎭⎫ ⎝⎛--⋅<k k kx ．且当0=y 或0=z 时，上式也成立，故()2111312⎪⎭⎫ ⎝⎛--+⋅<-k k kn n xa a ．又由k k k k n x z y x a ≥++≥， ∴31118⎪⎭⎫ ⎝⎛-+⋅<-k n k n n aa a ．5、设k 为正整数，Z A ⊆，若存在Z x x x k ∈,,,21 ，使得对j i ≠∀，有()()φ=++A x A x j i，则称A 为一个k 集，其中{}A a a x A x ∈+=+．证明：若t A A A ,,,21 分别为t k k k ,,,21 集，且Z A A A t = 21，则111121≥+++tk k k ．证明：定义()∑≥∈=,αααA A xx P ，这里10<<x ．由Z A A A t = 21，知()xx x x P ti A i -=+++≥∑=11121①对每一个i A ，由于i A 是i k 集，所以存在整数ik i i i S S S ,,,21，使得()()φ=++i i i i A S A Sv u，v u =∀ ○*不妨设0≥wi S （i k w ≤≤1），则由○*知()()ik iiii S S S A xxxx P +++⋅ 21展开式中的项两两不同，从而()()xxx xxxx P ik iiii S S S A -=+++≤+++⋅111221②由①、②得11121≥+++∑=ti S S S ik iiixxx③在③式中，让+→1x ，则有111≥∑=ti ik．2009年中国数学奥林匹克国家集训队协作体练习题（四）1、已知非负实数x ，y ，z 满足41332222=+++++z y x z y x ①，求z y x ++的最大值与最小值．2、设常数N n ∈，2≥n ，求最大的实数λ，使不等式()n n n a a a a a 21212++++≥- λ ①对所有正整数n a a a <<< 21成立．3、设1a ，2a ，…，6a ；1b ，2b ，…，6b ；1c ，2c ，…，6c 都是1，2，3，4，5，6的排列，求∑=61i i i i c b a 的最小值．4、给定正整数3>k ，记集合{}是非负整数、、z y x z y x S k k k ++=，将集合S 中的数从小到大排列，得到一个数列{}n a ，即有<<<<<=+1210n n a a a a ．求证：31118⎪⎭⎫ ⎝⎛-+⋅≤-k n k n n a a a ， ,5,4,3=n ．5、设k 为正整数，Z A ⊆，若存在Z x x x k ∈,,,21 ，使得对j i ≠∀，有()()φ=++A x A x j i，则称A 为一个k 集，其中{}A a a x A x ∈+=+．证明：若t A A A ,,,21 分别为t k k k ,,,21 集，且Z A A A t = 21，则111121≥+++tk k k ．。

2009年中国数学奥林匹克国家集训队协作体练习题（二）答案1．自圆外一点P 作圆的两条切线PS 、PT (S 、T 为切点), 再过点P 作割线交圆于A 、B 两点, 直线SA 、SB 与切线PT 分别交于Q 、R . 求证:112PQPRPT+=.P解答1．自圆外一点P 作圆的两条切线PS 、PT (S 、T 为切点), 再过点P 作割线交圆于A 、B 两点, 直线SA 、SB 与切线PT 分别交于Q 、R . 求证:112PQPRPT+=.PR证明: 如图所示, 作轴反射变换S (OT ), 设S →S ′, B →B ′, 直线SB ′、S ′B 分别与直线PT 交于E 、F , 则T 为EF 的中点, 且SS ′∥PQ ∥B ′B , 所以,∠ESA =∠B ′SA =∠B ′BA =∠EPA , ∠RFB =∠SS ′B =∠PSB ,因此, A 、E 、P 、S 四点共圆, B 、F 、P 、S 四点共圆. 于是, 由圆幂定理, 有PQ ∙ EQ = SQ ∙ AQ = QT 2, PR ∙ FR = SR ∙ BR = TR 2.另一方面, 我们有PQ ∙ EQ = PQ (ET −QT ) = PQ (ET + PT ) −PQ (QT + PT ) = PQ (ET + PT ) − (PT −QT ) (QT + PT ) = PQ (ET + PT ) −PT 2 + QT 2.PR ∙ FR = PR (TR − TF ) = PR (PT −TF ) −PR (PT −TR ) = PR (PT −TF ) −(PT + TR ) (PT −TR ) = PR (PT −TF ) − PT 2 + TR 2. 所以, PQ (ET +PT ) =PT 2, PR (PT −TF ) = PT 2 . 于是由ET = TF 即得11P QP R+=22ET PT PT TF PTPT+-+=22PT PT=2P T.2.一会议厅有n 张椅子围绕着一张圆桌．n 位代表在开会．第一位代表任意选择他（或她）的座位．此后第()1k +位代表坐在第k 位代表的右边的（按逆时针方向）第k 个座位，这里11k n ≤≤-．（特别地，第两位代表坐在第一位的下一个座位．）每张椅子不能坐多于一位代表．求能得到如此安置代表座位的n 值． 解：2m n =，其中m 是任一非负整数．记这些座位的编号分别为0,1,2,,1n - ．第k 位代表坐在座位()12k k -，其中1,2,,k n = ．于是如果这n 个数()12k k -对模n 不同余，这里1,2,,k n = ，那么这个安置座位方案是可能的．首先，假设2m n =，其中m 是非负整数．特别地，当0m =时，显然安置座位方案是可能的．当0m ≠时，我们有()()()()111222h h k k h k h k ---+--=．若h 和k 不相等，则h k -和1h k +-都是非零数，但它们具有相异奇偶性，并且都小于2n ．于是其中一个是奇数，另一个不能被比2m 的指数更高的2的幂整除．这样()()12h k h k -+-不能被2m 整除，即()12h h -与()12k k -对模n 不同余．因此安置座位方案在n 是一个2的幂时可操作．反之，假设()221m n a =+，其中a 是正整数，m 是非负整数． 若2m a <，取21m h a =++，2m k a =-． 则21h k a -=+，112m h k ++-=，()()()1122122mh h k k a ---=+．故()12h h -和()12k k -对模n 同余．若2m a ≥，取21m h a =++，21m k a =-+． 则12m h k +-=，121h k a +-=+，()()()1122122mh h k k a ---=+．故也得到()12h h -和()12k k -对模n 同余． 上述h 、k 的取值都是1~n 范围内的整数．因此若n 不是一个2的幂就没有可能的安置座位方案．3 设n 是一个正整数，},,1,|),{(Z y x n y n x y x S ∈≤≤≤≤=，设T 是所有顶点均在S 中的正方形组成的集合，对于S 中的一个点对（两点组成），当此点对恰是k 个正方形的顶点时，则称这个点对具有k 重性，所有具有k 重性的点对的个数记为.k a 试比较3202a a a +与的大小。

2009中国数学奥林匹克解答一、给定锐角三角形PBC ，PC PB ≠．设A ，D 分别是边PB ，PC 上的点，连接AC ，BD ，相交于点O. 过点O 分别作OE ⊥AB ，OF ⊥CD ，垂足分别为E ，F ，线段BC ，AD 的中点分别为M ，N ．（1）若A ，B ，C ，D 四点共圆，求证：EM FN EN FM ⋅=⋅；（2）若 EM FN EN FM ⋅=⋅，是否一定有A ，B ，C ，D 四点共圆？证明你的结论．解（1）设Q ，R 分别是OB ，OC 的中点，连接EQ ，MQ ，FR ，MR ，则11,22EQ OB RM MQ OC RF ====，又OQMR 是平行四边形，所以OQM ORM ∠=∠，由题设A ，B ，C ，D 四点共圆，所以ABD ACD ∠=∠，于是 图1 22EQO ABD ACD FRO ∠=∠=∠=∠，所以 E Q M E Q OO Q M F R O O R M ∠=∠+∠=∠+∠=∠， 故 E Q M M R F ∆≅∆，所以 EM ＝FM ， 同理可得 EN ＝FN ， 所以 E M F N E N F M⋅=⋅． （2）答案是否定的．当AD ∥BC 时，由于B C ∠≠∠，所以A ，B ，C ，D 四点不共圆，但此时仍然有EM FN EN FM ⋅=⋅，证明如下：如图2所示，设S ，Q 分别是OA ，OB 的中点，连接ES ，EQ ，MQ ，NS ，则CB11,22NS OD EQ OB ==，所以N S O DE Q O B=． ① 又11,22ES OA MQ OC ==，所以ES OAMQ OC=． ② 而AD ∥BC ，所以OA ODOC OB=， ③ 由①，②，③得NS ESEQ MQ=． 因为 2NSE NSA ASE AOD AOE ∠=∠+∠=∠+∠，()(1802)EQM MQO OQE AOE EOB EOB ∠=∠+∠=∠+∠+︒-∠ (180)2AOE EOB AOD AOE =∠+︒-∠=∠+∠，即 NSE EQM ∠=∠， 所以 NSE ∆～EQM ∆， 故EN SE OAEM QM OC==（由②）． 同理可得， FN OAFM OC =， 所以 EN FNEM FM =， 从而 EM FN EN FM ⋅=⋅．CB二、求所有的素数对（p ，q ），使得q p pq 55+．解：若pq |2，不妨设2=p ，则q q 55|22+，故255|+q q ．由Fermat 小定理， 55|-q q ，得30|q ，即5,3,2=q ．易验证素数对)2,2(不合要求，)3,2(，)5,2(合乎要求．若pq 为奇数且pq |5，不妨设5=p ，则q q 55|55+，故6255|1+-q q ． 当5=q 时素数对)5,5(合乎要求，当5≠q 时，由Fermat 小定理有15|1--q q ，故626|q ．由于q 为奇素数，而626的奇素因子只有313，所以313=q ．经检验素数对)313,5(合乎要求．若q p ,都不等于2和5，则有1155|--+q p pq ，故)(m od 05511p q p ≡+--． ①由Fermat 小定理，得 )(m od 151p p ≡- ， ② 故由①，②得)(m od 151p q -≡-． ③设)12(21-=-r p k ，)12(21-=-s q l ， 其中s r l k ,,,为正整数． 若l k ≤，则由②，③易知)(mod 1)1()5(5)5(1112121)12)(12(2)12(21)12(2p r r q s r s p s lkl kl -≡-≡==≡=----------，这与2≠p 矛盾！所以l k >．同理有l k <，矛盾！即此时不存在合乎要求的),(q p ． 综上所述，所有满足题目要求的素数对),(q p 为)3,2(，)2,3(，)5,2(，)2,5(，)5,5(，)313,5(及)5,313(．三、设m ，n 是给定的整数，n m <<4，1221+n A A A 是一个正2n +1边形，{}1221,,,+=n A A A P ．求顶点属于P 且恰有两个内角是锐角的凸m 边形的个数．解 先证一个引理：顶点在P 中的凸m 边形至多有两个锐角，且有两个锐角时，这两个锐角必相邻．事实上，设这个凸m 边形为m P P P 21，只考虑至少有一个锐角的情况，此时不妨设221π<∠P P P m ，则)13(2122-≤≤>∠-=∠m j P P P P P P m m j ππ，更有)13(211-≤≤>∠+-m j P P P j j j π．而321P P P ∠+11P P P m m -∠>π，故其中至多一个为锐角，这就证明了引理． 由引理知，若凸m 边形中恰有两个内角是锐角，则它们对应的顶点相邻． 在凸m 边形中，设顶点i A 与j A 为两个相邻顶点，且在这两个顶点处的内角均为锐角．设i A 与j A 的劣弧上包含了P 的r 条边（n r ≤≤1），这样的),(j i 在r 固定时恰有12+n 对．（1） 若凸m 边形的其余2-m 个顶点全在劣弧j i A A 上，而j i A A 劣弧上有1-r 个P 中的点，此时这2-m 个顶点的取法数为21--m r C ．（2） 若凸m 边形的其余2-m 个顶点全在优弧j i A A 上，取i A ，j A 的对径点i B ，j B ，由于凸m 边形在顶点i A ，j A 处的内角为锐角，所以，其余的2-m 个顶点全在劣弧j i B B 上，而劣弧j i B B 上恰有r 个P 中的点，此时这2-m 个顶点的取法数为2-m r C ．所以，满足题设的凸m 边形的个数为))()()(12()12()()12(11111111121211221∑∑∑∑∑==--+---=-=--=----+-+=⎪⎭⎫⎝⎛++=++nr nr m rm r m r m r n r m r n r m r nr m rm r C C C C n C C n CCn))(12(111--+++=m nm n C C n ．四、给定整数3≥n ，实数n a a a ,,,21 满足 1min 1=-≤<≤j i nj i a a ．求∑=nk k a 13的最小值．解 不妨设n a a a <<< 21，则对n k ≤≤1，有k n a a a a k k n k n k 2111-+≥-≥++-+-，所以()∑∑=-+=+=nk kn knk ka a a 13131321()()()∑=-+-+-+⎪⎭⎫ ⎝⎛++-+=n k k n k kn k k n k a a a a a a 121211414321 ()∑∑==-+-+≥+≥n k nk kn k k n a a 13131218181． 当n 为奇数时，222113313)1(412221-=⋅⋅=-+∑∑-==n i k n n i nk ． 当n 为偶数时，32113)12(221∑∑==-=-+n i nk i k n⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-=∑∑==21313)2(2ni n j i j)2(4122-=n n ． 所以，当n 为奇数时，2213)1(321-≥∑=n a nk k，当n 为偶数时，)2(3212213-≥∑=n n a nk k，等号均在n i n i a i ,,2,1,21 =+-=时成立． 因此，∑=nk k a 13的最小值为22)1(321-n （n 为奇数），或者)2(32122-n n （n 为偶数）．五、凸n 边形P 中的每条边和每条对角线都被染为n 种颜色中的一种颜色．问：对怎样的n ，存在一种染色方式，使得对于这n 种颜色中的任何3种不同颜色，都能找到一个三角形，其顶点为多边形P 的顶点，且它的3条边分别被染为这3种颜色？解 当n 3≥为奇数时，存在合乎要求的染法；当n 4≥为偶数时，不存在所述的染法。

2009中国数学奥林匹克解答、给定锐角三角形PBC, PB = PC •设A, D分别是边PB,PC上的点，连接AC, BD，相交于点O.过点O分别作0E丄AB, OF丄CD，垂足分别为E, F,线段BC, AD的中点分别为M, N.(1)若A, B, C, D 四点共圆，求证：EM FN =EN FM ;(2)若EM FN =EN FM ,是否一定有A, B, C, D四点共圆？证明你的结论.解(1)设Q, R分别是OB, OC的中点,EQ, MQ, FR, MR」1 1EQ 0B 二RM, MQ OC 二RF , 2 2又OQMR是平行四边形，所以.OQM —ORM ,由题设A, B, C, D四点共圆，所以ABD "ACD ,于是EQO =2 ABD =2 ACD = FRO ,所以EQM = /EQO. OQM/ FRO. O RM ,故.E Q M 二.：M R,F所以EM = FM ,同理可得EN = FN,所以EM F N E N F.M(2) 答案是否定的.当AD // BC时，由于.B = C，所以A, B, C, D四点不共圆，但此时仍然有EM FN二EN FM，证明如下：如图2所示，设S, Q分别是OA, OB的中点，连接ES, EQ, MQ, NS,贝UNS 二丄OD, E^-OB ,2 2 所以EQ O B1 1又ES^OA MQ^OC,所以ES OAMQ - OC而AD// BC,所以OA ODOC~~OBNS ESEQ 一MQ因为NSE 二NSA • ASE 二AOD 2 AOE , .EQM - MQO . OQE 二.AOE • EOB (180 -2 EOB)= /AOE (180 -. EOB)=/AOD 2 AOE ,即所以故同理可得,所以从而NSE 二EQM ,. NSE 〜. EQM ,EN SE OAEM -QM - OC（由②）.FN OAFM - OC ,EN FNEM 一FM ,EM FN =EN FM .A NDE S 'FO由①，②，③得二、求所有的素数对(p, q),使得pq 5p+5q.解：若 2 | pq，不妨设p = 2，则2q|52- 5q，故q |5q• 25 .由Fermat小定理，q|5q—5，得q | 30，即q = 2, 3, 5 .易验证素数对(2,2)不合要求，(2,3)，(2, 5)合乎要求.若pq为奇数且5| pq，不妨设p = 5，则5q |555q，故q |5q」625 .当q =5时素数对(5,5)合乎要求，当q=5时，由Fermat小定理有q | 5q」_ 1，故q|626 .由于q为奇素数，而626的奇素因子只有313,所以q=313 .经检验素数对(5,313)合乎要求.若p,q都不等于2和5,则有pq|5p「5q」，故5pJ 5q_* = 0(mod p). ①由Fermat小定理，得5pJ 1 (mod p)，②故由①，②得5qJ= 1 (mod p). ③设p—1=2k(2r—1)，q-1=2l2s-1)，其中k,l,r,s 为正整数.若k空I，则由②，③易知1 彳上(Z =(5心)廿(Z =52l(2r4)(2s4) =(52)2r' =(-1)心=-1(modp)，这与p = 2矛盾！所以k l .同理有k ：l，矛盾！即此时不存在合乎要求的(p,q).综上所述，所有满足题目要求的素数对(P, q)为(2,3)，(3,2)，(2, 5)，(5,2)，(5, 5)，(5,313)及(313, 5).三、设m, n是给定的整数， 4 ：：：m ：：：n , AA2 A2n d是一个正2n+1边形，P =：A,A2,…，A2「I 1求顶点属于P且恰有两个内角是锐角的凸m边形的个数.解先证一个引理：顶点在P中的凸m边形至多有两个锐角，且有两个锐角时，这两个锐角必相邻.事实上，设这个凸m边形为RP2…P m，只考虑至少有一个锐角的情况，此时不妨设.P m P i P2 ，则2卩2吓-二 - P zR P m 尹一j 乞口-1)，B亠K更有P j」P j P j i Q(3一j _ m -1) •而.RP2P3+. P m二P m R *二，故其中至多一个为锐角，这就证明了引理.由引理知，若凸m边形中恰有两个内角是锐角，贝尼们对应的顶点相邻.在凸m边形中，设顶点A i与A j为两个相邻顶点，且在这两个顶点处的内角均为锐角•设A i与A j的劣弧上包含了P的r条边(1兰r W n )，这样的(i, j)在r固定时恰有2n 1对.(1)若凸m边形的其余m-2个顶点全在劣弧A i A j上，而A A j劣弧上有r-1个P 中的点，此时这m-2个顶点的取法数为C^ .(2)若凸m边形的其余m - 2个顶点全在优弧AA j上，取A i，A j的对径点B i , B j，由于凸m边形在顶点A，A j处的内角为锐角，所以，其余的m-2个顶点全在劣弧B j B j 上，而劣弧B i B j上恰有r个P中的点，此时这m-2个顶点的取法数为C r m^ .所以，满足题设的凸m边形的个数为n ■- n n(2n 1p (bj C r m')=(2n 1) '。

2009女子数学奥林匹克第一天2009年8月13日 上午 8：00 ~ 12：00 厦 门1．求证：方程a b c = 2009 (a + b + c )只有有限组正整数解 (a , b , c ).2．如图，在△ABC 中，∠BAC ＝90°，点E 在△ABC 的外接圆Γ的弧BC （不含点A ）内，AE > EC ．连接EC 并延长至点F ，使得∠EAC＝∠CAF ，连接BF 交圆Γ于点D ，连接ED ，记△DEF 的外心为O ．求证：A , C , O 三点共线．3．设平面直角坐标系中点集｛P 1, P 2 , …, P 4n +1｝＝｛(x , y ) | x , y 为整数, |x|≤n , |y|≤n , x y =0｝，其中n 为正整数．求 (P 1P 2)2+(P 2P 3)2+ …+(P 4n P 4n +1)2+(P 4n +1P 1)2的最小值． 4．设平面上有n 个点V 1, V 2 , …, V n (n ≥4)，任意三点不共线，某些点之间连有线段. 把标号分别为1, 2, …, n 的n 枚棋子放置在这n 个点处，每个点处恰有一枚棋子．现对这n 枚棋子进行如下操作：每次选取若干枚棋子，将它们分别移动到与自己所在点有线段相连的另一个点处；操作后每点处仍恰有一枚棋子，并且没有两枚棋子在操作前后交换位置．若一种连线段的方式使得无论开始时如何放置这n 枚棋子，总能经过有限次操作后，使每个标号为k 的棋子在点V k 处，k =1, 2, …, n ，则称这种连线段的方式为“和谐的”，求在所有和谐的连线段的方式中，线段数目的最小值．OB2009女子数学奥林匹克第二天2009年8月14日上午8：00 ~ 12：00 厦门x y z大于或等于1，求证：5．设实数,,222()22-+．xyz xyz-+-+-+≤2(22)(22)(22)x x y y z z6．如图，圆Γ1，Γ2内切于点S，圆Γ2的弦AB与圆Γ1相切于点C，M是弧AB（不含点S）的中点，过点M作MN⊥AB，垂足为N．记圆Γ1的半径为r，求证：AC·CB＝2r·MN．7．在一个10×10的方格表中有一个由4n个1×1的小方格组成的图形，它既可被n个“”型的图形覆盖，也可被n个“”或“”型（可以旋转）的图形覆盖．求正整数n 的最小值．8．设a n＝，求数列a1，a2，…，a2009中的最大项和最小项，其中［x］表示不超过实数x的最大整数．。

2009中国数学奥林匹克解答一、给定锐角三角形PBC ，PC PB ≠．设A ，D 分别是边PB ，PC 上的点，连接AC ，BD ，相交于点O. 过点O 分别作OE ⊥AB ，OF ⊥CD ，垂足分别为E ，F ，线段BC ，AD 的中点分别为M ，N ．（1）若A ，B ，C ，D 四点共圆，求证：EM FN EN FM ⋅=⋅；（2）若 EM FN EN FM ⋅=⋅，是否一定有A ，B ，C ，D 四点共圆？证明你的结论． 解（1）设Q ，R 分别是OB ，OC 的中点，连接EQ ，MQ ，FR ，MR ，则11,22EQ OB RM MQ OC RF ====，又OQMR 是平行四边形，所以OQM ORM ∠=∠，由题设A ，B ，C ，D 四点共圆，所以ABD ACD ∠=∠，于是 图1 22EQO ABD ACD FRO ∠=∠=∠=∠，所以 E Q M E Q O O Q M F R O O R M ∠=∠+∠=∠+∠=∠， 故 E Q M M R F ∆≅∆，所以 EM ＝FM ， 同理可得 EN ＝FN ，所以 E M F N E N F M ⋅=⋅．（2）答案是否定的．当AD ∥BC 时，由于B C ∠≠∠，所以A ，B ，C ，D 四点不共圆，但此时仍然有EM FN EN FM ⋅=⋅，证明如下：如图2所示，设S ，Q 分别是OA ，OB 的中点，连接ES ，EQ ，MQ ，NS ，则11,22NS OD EQ OB ==，所以N S O D E Q O B=． ①CB又11,22ES OA MQ OC==，所以ES OAMQ OC=．②而AD∥BC，所以OA ODOC OB=，③由①，②，③得NS ES EQ MQ=．因为2NSE NSA ASE AOD AOE∠=∠+∠=∠+∠，()(1802) EQM MQO OQE AOE EOB EOB∠=∠+∠=∠+∠+︒-∠(180)2AOE EOB AOD AOE=∠+︒-∠=∠+∠，即NSE EQM∠=∠，所以NSE∆～EQM∆，故EN SE OAEM QM OC==（由②）．同理可得，FN OAFM OC=，所以EN FN EM FM=，从而EM FN EN FM⋅=⋅．CB二、求所有的素数对（p ，q ），使得q p pq 55+．解：若pq |2，不妨设2=p ，则q q 55|22+，故255|+q q ．由Fermat 小定理， 55|-q q ，得30|q ，即5,3,2=q ．易验证素数对)2,2(不合要求，)3,2(，)5,2(合乎要求．若pq 为奇数且pq |5，不妨设5=p ，则q q 55|55+，故6255|1+-q q ．当5=q 时素数对)5,5(合乎要求，当5≠q 时，由Fermat 小定理有15|1--q q ，故626|q ．由于q 为奇素数，而626的奇素因子只有313，所以313=q ．经检验素数对)313,5(合乎要求．若q p ,都不等于2和5，则有1155|--+q p pq ，故)(mod 05511p q p ≡+--． ①由Fermat 小定理，得 )(mod 151p p ≡- ， ② 故由①，②得)(mod 151p q -≡-． ③设)12(21-=-r p k ，)12(21-=-s q l ， 其中s r l k ,,,为正整数． 若l k ≤，则由②，③易知)(mod 1)1()5(5)5(1112121)12)(12(2)12(21)12(2p r r q s r s p s lkl kl -≡-≡==≡=----------，这与2≠p 矛盾！所以l k >．同理有l k <，矛盾！即此时不存在合乎要求的),(q p ． 综上所述，所有满足题目要求的素数对),(q p 为)3,2(，)2,3(，)5,2(，)2,5(，)5,5(，)313,5(及)5,313(．三、设m ，n 是给定的整数，n m <<4，1221+n A A A 是一个正2n +1边形，{}1221,,,+=n A A A P ．求顶点属于P 且恰有两个内角是锐角的凸m 边形的个数． 解 先证一个引理：顶点在P 中的凸m 边形至多有两个锐角，且有两个锐角时，这两个锐角必相邻．事实上，设这个凸m 边形为m P P P 21，只考虑至少有一个锐角的情况，此时不妨设221π<∠P P P m ，则)13(2122-≤≤>∠-=∠m j P P P P P P m m j ππ，更有)13(211-≤≤>∠+-m j P P P j j j π．而321P P P ∠+11P P P m m -∠>π，故其中至多一个为锐角，这就证明了引理． 由引理知，若凸m 边形中恰有两个内角是锐角，则它们对应的顶点相邻． 在凸m 边形中，设顶点i A 与j A 为两个相邻顶点，且在这两个顶点处的内角均为锐角．设i A 与j A 的劣弧上包含了P 的r 条边（n r ≤≤1），这样的),(j i 在r 固定时恰有12+n 对．（1） 若凸m 边形的其余2-m 个顶点全在劣弧j i A A 上，而j i A A 劣弧上有1-r 个P中的点，此时这2-m 个顶点的取法数为21--m r C ．（2） 若凸m 边形的其余2-m 个顶点全在优弧j i A A 上，取i A ，j A 的对径点i B ，j B ，由于凸m 边形在顶点i A ，j A 处的内角为锐角，所以，其余的2-m 个顶点全在劣弧j i B B 上，而劣弧j i B B 上恰有r 个P 中的点，此时这2-m 个顶点的取法数为2-m r C ．所以，满足题设的凸m 边形的个数为))()()(12()12()()12(11111111121211221∑∑∑∑∑==--+---=-=--=----+-+=⎪⎭⎫⎝⎛++=++nr nr m r m r m r m r n r m r n r m r nr m rm r C C C C n C C n CCn))(12(111--+++=m nm n C C n ．四、给定整数3≥n ，实数n a a a ,,,21 满足 1min 1=-≤<≤j i nj i a a ．求∑=nk k a 13的最小值．解 不妨设n a a a <<< 21，则对n k ≤≤1，有k n a a a a k k n k n k 2111-+≥-≥++-+-，所以()∑∑=-+=+=n k kn k nk ka a a13131321()()()∑=-+-+-+⎪⎭⎫ ⎝⎛++-+=n k k n k kn k k n k a a a a a a 121211414321 ()∑∑==-+-+≥+≥n k nk kn k k n a a 13131218181． 当n 为奇数时，222113313)1(412221-=⋅⋅=-+∑∑-==n i k n n i nk ． 当n 为偶数时，32113)12(221∑∑==-=-+n i nk i kn⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-=∑∑==21313)2(2ni n j i j)2(4122-=n n ． 所以，当n 为奇数时，2213)1(321-≥∑=n a nk k，当n 为偶数时，)2(3212213-≥∑=n n a nk k ，等号均在n i n i a i ,,2,1,21=+-=时成立． 因此，∑=nk k a 13的最小值为22)1(321-n （n 为奇数），或者)2(32122-n n （n 为偶数）．五、凸n 边形P 中的每条边和每条对角线都被染为n 种颜色中的一种颜色．问：对怎样的n ，存在一种染色方式，使得对于这n 种颜色中的任何3种不同颜色，都能找到一个三角形，其顶点为多边形P 的顶点，且它的3条边分别被染为这3种颜色？ 解 当n 3≥为奇数时，存在合乎要求的染法；当n 4≥为偶数时，不存在所述的染法。