2019年中国女子数学奥林匹克试题(扫描版,无答案)
第5届女子数学奥林匹克概况、试题和解答
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第5届女子数学奥林匹克概况、试题和解答
朱华伟;苏淳
【期刊名称】《中学数学研究》
【年(卷),期】2006(000)009
【摘要】由中国数学会奥林匹克委员会主办的第5届女子数学奥林匹(CGMO)于2006年8月7日至11日在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市举行。
【总页数】4页(P33-36)
【作者】朱华伟;苏淳
【作者单位】广州大学计算机教育软件研究所;中国科学技术大学
【正文语种】中文
【中图分类】G633.6
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2019年度高一数学奥林匹克竞赛决赛试题及答案解析
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2019年**一中高一数学竞赛奥赛班试题(决赛)及答案(时间:5月16日18:40~20:40)满分:120分一、 选择题(本大题共6小题,每小题5分,满分30分)1.已知M =},13|{},,13|{},,3|{Z n n x x P Z n n x x N Z n n x x ∈-==∈+==∈=,且P c N b M a ∈∈∈,,,设c b a d +-=,则∈d ( )A. MB. NC. PD.P M 2.函数()142-+=xx x x f 是( )A 是偶函数但不是奇函数B 是奇函数但不是偶函数C 既是奇函数又是偶函数 C 既不是奇函数也不是偶函数3.已知不等式m 2+(cos 2θ-5)m +4sin 2θ≥0恒成立,则实数m 的取值范围是( )A . 0≤m ≤4B . 1≤m ≤4C . m ≥4或x ≤0D . m ≥1或m ≤04.在△ABC 中,c b a ,,分别是角C B A ,,所对边的边长,若0sin cos 2sin cos =+-+B B A A ,则cba +的值是( ) A.1 B.2 C.3 C.2 5. 设 0ab >>, 那么 21()a b a b +- 的最小值是A. 2B. 3C. 4D. 56.设ABC ∆的内角A B C ,,所对的边,,a b c 成等比数列,则B CBAC Acos tan sin cos tan sin ++的取值范围是( )A. (0,)+∞B.C.D. )+∞.二、填空题(本大题共10小题,每小题5分,满分50分)7.母线长为3的圆锥中,体积最大的那一个的底面圆的半径为 8.函数|cos sin |2sin )(x x ex x f ++=的最大值与最小值之差等于 。
个个9.设函数,:R R f →满足1)0(=f ,且对任意的R y x ∈,,都有)1(+xy f =2)()()(+--x y f y f x f ,则________________)(=x f 。
2019年第18届中国女子数学奥林匹克
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4
若b > c > a, 则σ(bca) − σ(abc) = 3 − 1 = 2
若c > a > b, 则σ(bca) − σ(abc) = 1 −− 1 = 0
若c > b > a, 则σ(bca) − σ(abc) = 2 − 0 = 2
故若 (12 . . . n) 可以变成 (n . . . 21) 的话, 反向对数之差应该是个偶数, 但是
所以这里我们考虑整数问题的一个套路: 取模. Fibonacci 数列在模 3 的时候有一个周期性, 由于 2019 = 3 × 673, 而 Finobacci 第 4n 项是被 3 整 除的. 我们把 Finobacci 数列中 3 的倍数拎出来:
F4 = 3 = 3 × 1
F8 = 21 = 3 × 7
在
△ABC
内可知,
λ+µ ≥
1,
而
0 ≤ λ, µ ≤ 1. 并且由于 A, C, P 都是整点, 容易得到 λ, µ 都是有理数. 我
们设
−−→ OQ
=
x−O−→A +
−−→ yOC
−
z−O−→P
=
(x −
λz)−O−→A
+
(y
− µz)−O−→C
(x, y, z
∈
Z),
那么
−−→ OR
=
−−→ OP
−
−−→ OQ
=
((1
+
z)λ
−
x)−O−→A
+
((1
+
z)µ
−
y)−O−→C.
所以我们只需找到一组
(x, y, z) 使得
2019年第18届中国女子数学奥林匹克
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K •O
B
M
C
E
S′
S
P
T L
1
于是 KA = KE ⇔ ∠KAE = ∠KEA ⇔ AE ∥ DS . 由于 AP ∥ DM, 所以原命
题等价于 ∠PAE = ∠MDS . 由于 ∠APD = ∠AT D, 而 ∠AEP = 180◦ − ∠AED =
180◦ −∠AS D = ∠DS T , 所以 ∠PAE = ∠S DT, 故原命题等价于 DS 平分 ∠MDT .
答案 3. 可以这样操作的 n 为所有满足 n ≡ 0, 1 (mod 4) 的大于 3 的正整数 n.
3
先说明 n = 4k 的时候是可行的. 首先 n = 4 时, 我们有:
(1234) → (2314) → (2143) → (2431) → (4321)
当 n = 4k (k > 1) 时, 由于 4 之后有 4k − 4 个数, 所以可以用 2k − 2 步
本篇答案中第一段通过比角的方法丢掉了 P, E, 把问题变成了一个 △ABC 及其鸡爪点 S , 和一个动点 D 的问题. 但是这个时候 L, T 很不好 刻画, 因为 D 如果是动点的话, △ADL 的外接圆也是个动圆, 不好想象. 所以 这里的主要策略是将 A, D 固定住, 考虑 B, C 运动时候的的性质. 由于 B, C 可被 M 或 L 固定住, 所以就变成 ⊙O 上两点 A, D, 和点 M 或其反演点 L 的 性质的问题, 那这个时候就可以用反演的基本性质直接做.
a13 = a11 + a12 = 377 a14 = a12 + a13 = 610
a15 = a13 + a14 = 987 a16 = a7 + a15 = 1008
2019年全国数学竞赛试题详细参考答案
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中国教育学会中学数学教学专业委员会《数学周报》杯” 2013年全国初中数学竞赛试题参考答案题号-一一 _ 二 _ 三总分1〜56〜1011121314得分评卷人复查人答题时注意:1用圆珠笔或钢笔作答2•解答书写时不要超过装订线. 3.草稿纸不上交.一、选择题(共5小题,每小题6分,满分30分.以下每道小题均给出了代号为 A , B , C , D 的四个选项,其中有且只有一个选项是正确的 .请将正确选项的代号填入题后的括号 里.不填、多填或错填都得0分)1.已知实数x , y 满足 刍二=3, y 4 - y^3,则-44 y 4的值为().XXx(A ) 7 (B )(C ) 7 "3(D )52 2【答】(A ) 解:因为x 20,y 2 > 0,由已知条件得-1,13244 y 4 乡 3 3-y 2£ -y 2 6 =7.X XX程为t 2 +t-3=0,所以(一W )+ y 2 =-1, (―寸=-3X X2.把一枚六个面编号分别为1, 2, 3, 4, 5, 6的质地均匀的正方体骰子先后投掷2次,若两个正面朝上的编号分别为 m , n ,则二次函数y = x 2 • mx • n 的图象与X 轴 有两个不同交点的概率是().(D)所以另解:由已知得: 2 2 2」(一P )2+(—P )—3=0 X X Q 2) + y 2-3 = 0显然 2 2 2 2 2 -y 2,以- 2 ,y 2为根的一元二次方 XX42故 4y 4 二[(- 2)y 2]2 -2XX2 2 22)y =(T) -2 (-3)=7 X12.4 4 4 3[答]( C )解:基本事件总数有60 = 36,即可以得到36个二次函数.由题意知;_ =_4n >0,即卩 m 2 >4n .通过枚举知,满足条件的 m, n 有 17 对.363.有两个同心圆,大圆周上有 4个不同的点,小圆周上有 可以确定的不同直线最少有().2个不同的点,则这6个点 (A ) 6条 (B ) 8 条(C ) 10 条(D ) 12 条【答](B )解:如图,大圆周上有4个不同的点A ,B ,C ,D ,两两连线 可以确定6条不同的直线;小圆周上的两个点 E ,F 中,至少有一 个不是四边形ABCD 的对角线AC 与BD 的交点,则它与A ,B ,C , D 的连线中,至少有两条不同于 A ,B ,C ,D 的两两连线.从而这 6个点可以确定的直线不少于 8条.当这6个点如图所示放置时,恰好可以确定 8条直线. 所以,满足条件的6个点可以确定的直线最少有8条.4 .已知AB 是半径为1的圆O 的一条弦,且 AB 二a :::1 .以AB 为一边在圆O 内作正△ ABC ,点D 为圆O 上不同于点A 的一点,且DB 二AB 二a , AE 的长为().(B) 1(C )乎【答](B )解:女口图,连接 OE ,OA ,OB .设.D =:,贝UECA=120- EAC .11又因为 ABO ABD 60180 -2:-120 -:22所以△ ACE 也△ ABO ,于是AE = OA = 1 .另解:如图,作直径EF ,连结AF ,以点B 为圆心,AB 为半径 作。
2024年第22届中国女子奥林匹克竞赛数学试卷
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2024年第22届中国女子奥林匹克竞赛数学试卷1、求所有的三元正整数组(aa,bb,cc),满足aa2aa=bb2bb+cc2cc.2、如图,用144根完全相同的长度为1的细棒摆成边长为8的正方形网格状图形.问:至少需要取走多少根细棒,才能使得剩余图形中不含矩形?请证明你的结论.3、设aa,bb,cc,dd都是不超过1的非负实数.证明:11+aa+bb+11+bb+cc+11+cc+dd+11+dd+aa⩽41+2√aabbccdd4.4、如图,四边形AAAAAAAA内接于圆Γ,对角线AAAA,AAAA互相垂直,交点为EE.设FF是边AAAA上一点,射线FFEE交Γ于点PP,线段PPEE上一点QQ满足PPQQ⋅PPFF=PPEE2,过点QQ且垂直于AAAA的直线交AAAA于点RR.证明:RRPP=RRQQ.5、如图,在锐角△AAAAAA 中,AAAA <AAAA ,AAAA 是高,GG 是重心,PP 、QQ 分别是内切圆与边AAAA 、AAAA 的切点,MM 、NN 分别是线段AAPP 、AAQQ 的中点.设AA 、EE 是△AAAAAA 内切圆上两点,满足:∠AAAAAA +∠AAAAAA =180°,∠AAEEAA +∠AAAAAA =180°.证明:直线MMAA ,NNEE ,GGAA 三线共点.6、设实数xx 1,xx 2,⋯,xx 22满足对任意1⩽ii ⩽22,有2ii−1⩽xx ii ⩽2ii .求(xx 1+xx 2+⋯+xx 22)�1xx 1+1xx 2+⋯+1xx 22� 7、给定奇素数pp 和正整数aa 、bb 、mm 、rr ,其中pp ∤aabb ,且aabb >mm 2.证明:至多只有一对正整数(xx ,yy )满足xx 与yy 互素,且aaxx 2+bbyy 2=mmpp rr .8、对于平面直角坐标系中任意两点AA (xx 1,yy 1)、AA (xx 2,yy 2),定义dd (AA ,AA )=|xx 1−xx 2|+|yy 1−yy 2|,设PP 1,PP 2,⋯,PP 2023是该坐标系中2023个两两不同的点.记λλ=mmaaxx 1⩽ii <jj⩽2023dd�PP ii ,PP jj �mmii mm 1⩽ii <jj⩽2023dd�PP ii ,PP jj �.(1) 证明:λλ⩾44.(2) 给出一组PP 1,PP 2,⋯,PP 2023,使得λλ=44.1 、【答案】(1,4,4),(2,4,4),(4,5,6),(4,6,5);【解析】设xx mm=mm2nn,则当nn⩾2时,xx mm−xx mm+1=mm−12nn+1>0,故12=xx1=xx2>xx3>xx4>⋯,不妨设bb⩽cc,由条件等式得aa<bb⩽cc,(1)若bb=cc,则aa2aa=bb2bb−1,故bb aa=2bb−aa−1∈ZZ,设bb=aaaa(aa>1),则aa=2aaaa−aa−1⩾aaaa−aa,即(aa−1)(aa−1)⩽1,由aa⩾2知aa=1或2,均有bb=2bb−2,得bb=4,(2)若bb<cc,则aa2aa⩽aa+12aa+1+aa+22aa+2=3aa+42aa+2①⇒aa⩽4,注意到,xx1=xx2=12,xx3=38,xx4=14,xx5=532,xx6=332<18,若aa=1或2,则xx bb+xx cc=12⇒xx bb>14⇒bb=3,此时cc无解.若aa=3,则xx bb+xx cc=38⇒xx bb>316⇒bb=4,此时cc无解;若aa=4,则式①等号成立,即bb=5,cc=6,经检验,满足要求,综上,所求(aa,bb,cc)为(1,4,4),(2,4,4),(4,5,6),(4,6,5).【标注】 ( 数论模块 )2 、【答案】43;【解析】首先证明至少需要移除43根细棒,假设图形中不含矩形,则每个有界连通区域至少由3个单位正方形组成,即面积至少为3,记[xx]表示不超过实数xx的最大整数,这样至多有�643�=21个有界连通区域,每取走一根细棒至多使得有界连通区域的个数减少1(将两个有界连通区域合并为一个有界连通区域,或者将一个有界连通区域与无界连通区域合并),最初时有64个有界连通区域,故至少取走64−21=43根细棒,下图给出了取走43根细棒的例子,其中每个有界连通区域的面积均是3,且图中不含矩形.【标注】 ( 数论模块 )3 、【答案】证明见解析;【解析】注意到,当√aacc⩽xx时,1xx+aa+1xx+cc−2xx+√aacc=(√aa−√cc)2(√aacc−xx)(xx+aa)(xx+cc)(xx+√aacc)⩽0,①由条件可知√aacc⩽1⩽1+bb,√aacc⩽1+dd,在式①中取xx=1+bb和xx=1+dd,分别得11+aa+bb+11+bb+cc⩽21+bb+√aacc,11+cc+dd+11+dd+aa⩽21+dd+√aacc,可见以√aacc代替aa和cc时,不等式左边不减,而右边不变,故不妨设aa=cc,类似地,不妨设bb=dd,这样,原不等式变为证明11+aa+bb⩽11+2√aabb,由均值不等式aa+bb⩾2√aabb可知上式成立.【标注】 ( 不等式 )4 、【答案】证明见解析;【解析】如图,作EEEE//AAFF,交AAPP于点EE,交AAPP于点YY,延长EEQQ、YYQQ,分别交AAAA于点SS、TT,联结AAPP,记⊙AAAAAA表示过AA,AA,AA三点的圆,由PPPP PPPP=PPPP PPPP=PPPP PPPP⇒EEQQ//AAEE,类似地,YYQQ//AAEE,由∠EEEESS=∠AAEEEE=∠AAAAAA=∠EEAASS⇒EE,EE,SS,AA四点共圆,由∠PPEEEE=∠PPAAAA=∠PPAAEE⇒EE,EE、PP,AA四点共圆,故EE,EE,SS,PP,AA五点共圆,类似地,YY,EE、TT,PP,AA五点共圆,由∠PPQQTT=∠PPEEAA=∠PPSSTT⇒PP,SS、QQ,TT四点共圆,由SSQQ//AAEE,TTQQ//AAEE,AAEE⊥AAEE⇒SSQQ⊥TTQQ,由∠RRQQSS=90°−∠QQEEYY=90°−∠QQTTSS=∠RRSSQQ,可知RR是⊙PPSSQQTT的圆心.从而,RRPP=RRQQ.【标注】 ( 平面几何 )5 、【答案】证明见解析;【解析】在△AAAAAA的外接圆上取点FF,使得AAAAAAFF是等腰梯形.直线FFAA与⊙AAAAAA的另一个交点为LL,与中线AAAA交于点GG′.如图,由AAFF=2AAAA⇒PPGG′GG′KK=PPPP HHKK=2⇒GG′是△AAAAAA的重心⇒点GG′与GG重合,故∠AALLAA=∠AALLFF=12AAFF⌢∘=12AAAA⌢∘=∠AAAAAA,结合条件∠AAAAAA+∠AAAAAA=180°得∠AAAAAA+∠AALLAA=180°⇒AA,LL,AA,AA四点共圆,类似可证∠AALLAA=∠AAAAAA,且AA,LL,AA、EE四点共圆,由于∠AALLAA=∠AAAAAA,PPAA与⊙AALLAAAA切于点AA,记△AAAAAA的内切圆为Γ,PPAA是Γ与⊙AALLAAAA的外公切线,由MMPP =MMAA 可知MM 是Γ与⊙AALLAAAA 的等幂点,从而,直线MMAA 是Γ与⊙AALLAAAA 的根轴,类似可证直线NNEE 是Γ与⊙AALLAAEE 的根轴,又直线GGAA 是⊙AALLAAAA 与⊙AALLAAEE 的根轴,故直线MMAA 、NNEE 、GGAA 要么三线共点,要么两两平行.若MMAA 、NNEE ,AAAA 两两平行,则⊙AALLAAAA 的圆心OO 1,⊙AALLAAEE 的圆心OO 2、Γ的圆心II 三点共线, 由于∠AAAAAA 与∠AAEEAA 都是钝角,于是,点OO 1,OO 2在AAAA 下方,显然点II 在AAAA 上方,设OO 1、OO 2、II 在AAAA 上的投影分别为EE 、YY 、ZZ ,则EE ,YY 分别是AAAA 、AAAA 的中点,由AAAA <AAAA 知点YY 、ZZ 在AAAA 同侧,且AAZZ =PPAA+BBAA−PPBB 2>BBAA 2>AAHH 2=AAYY , 故点ZZ 在线段EEYY 上.因此,OO 1、OO 2、II 不可能共线,矛盾, 从而,MMAA 、NNEE 、GGAA 三线共点.【标注】 ( 平面几何 )6 、【答案】 �212−1−1211�2 ;【解析】 设yy ii =xx ii 211(ii =1,2,⋯,22) , 注意到, ff (tt )=tt +1tt在区间(0,1]上递减,在区间[1,+∞)上递增,对1⩽ii ⩽11,有1212−ii ⩽yy ii ⩽1211−ii ⇒yy ii +1yy ii ⩽212−ii +1212−ii ; 对12⩽ii ⩽22,有 2ii−12⩽yy ii ⩽2ii−11⇒yy ii +1yy ii ⩽2ii−11+12ii −11, 则 �∑22ii=1xx ii ��∑22ii=11xx ii �=�∑22ii=1yy ii ��∑22ii=11yy ii� ⩽14���yy ii +1yy ii �mm ii=1�2⩽14���212−ii +1212−ii �11ii=1+��2ii−11+12ii −11�22ii=12�2=�21+22+⋯+211+121+122+⋯+1211�2 =�212−1−1211�2, 当xx ii =�2ii−1,1⩽ii ⩽112ii ,12⩽ii ⩽22 时,上式等号成立, 故所求最大值是 是�212−1−1211�2. 【标注】 ( 不等式 )7 、【答案】 证明见解析;【解析】 反证法.假设有两对不同的正整数解 (xx 1,yy 1)、(xx 2,yy 2),由于xx 1与yy 1互素,于是,pp ∤xx 1yy 1, 类似地,pp ∤xx 2yy 2,由 aaxx 12≡−bbyy 12(mod pp rr )aaxx 22≡−bbyy 22(mod pp rr ),可知 aabbxx 12yy 22≡aabbxx 22yy 12(mod pp rr ) 又pp ∤aabb ,故pp rr |(xx 12yy 22−xx 22yy 12), 注意到,xx 1yy 2−xx 2yy 1与xx 1yy 2+xx 2yy 1不能都被pp 整除,否则,pp |2xx 1yy 2,这与pp 是奇素数且pp ∤xx 1yy 1xx 2yy 2矛盾, 故pp rr |(xx 1yy 2−xx 2yy 1)或pp rr |(xx 1yy 2+xx 2yy 1), 若xx 1yy 2−xx 2yy 1=0,则 xx 1xx 2=yy1yy 2, 结合aaxx 12+bbyy 12=aaxx 22+bbyy 22,可知xx 1=xx 2,yy 1=yy 2,这与(xx 1,yy 1)≠(xx 2,yy 2)矛盾, 因而,xx 1yy 2−xx 2yy 1≠0, 若pp rr |(xx 1yy 2+xx 2yy 1),则xx 1yy 2+xx 2yy 1⩾pp rr ,若pp rr |(xx 1yy 2−xx 2yy 1),则xx 1yy 2+xx 2yy 1⩾|xx 1yy 2−xx 2yy 1|⩾pp rr ,因此总有xx 1yy 2+xx 2yy 1⩾pp rr ,利用条件aabb>mm2和上式有mm2pp2rr=(aaxx12+bbyy12)(aaxx22+bbyy22)=(aaxx1xx2−bbyy1yy2)2+aabb(xx1yy2+xx2yy1)2⩾aabb(xx1yy2+xx2yy1)>mm2pp2rr,矛盾.故假设不成立,原命题成立.【标注】 ( 数论模块 )8 、【答案】 (1) 证明见解析;(2) 见解析;【解析】 (1) 对aa=1,2,⋯,2023,设PP aa(xx aa,yy aa),记uu aa=xx aa+yy aa,vv aa=xx aa−yy aa,记AA=mmaaxx1⩽ii⩽jj⩽2023dd�PP ii,PP jj�,则对于任意1⩽ii、jj⩽2023,有|uu ii−uu jj|=|�xx ii−xx jj�+�yy1−yy jj�|⩽|xx ii−xx jj|+|yy ii−yy jj|=dd�PP ii,PP jj�⩽AA,因此,uu1,uu2,⋯,uu2023中的最大数与最小数之差不超过AA,即全在某个区间[aa,aa+AA]中,类似地,vv1,vv2,⋯,vv mm全在某个区间[bb,bb+AA]中,对aa、ll=1,2,⋯,44,考虑区域AA aa,ll=��uu+vv2,uu−vv2�|aa+aa−144AA⩽uu⩽aa+aa44AA,bb+ll−144AA⩽vv⩽bb+ll44AA�,点PP ii,PP2,⋯,PP2023落在这442=1936个区域中,由抽屉原理知存在两点在同一区域,假设PP1、PP jj∈AA aa,ll,记UU=uu ii−uu jj,VV=vv ii−vv jj,则−DD44⩽UU、VV⩽DD44,dd�PP ii,PP jj�=|xx ii−xx jj|+|+|yy ii−yy jj|=�uu ii+vv ii−uu jj+vv jj�+�uu ii−vv ii−uu jj−vv jj�=�UU+VV 2�+�UU−VV 2� ∈�±UU+VV 2±UU−VV 2�={UU ,−UU ,VV ,−VV },由于每种情况都有 dd�PP ii ,PP jj �⩽mmaaxx {|UU |,|VV |}⩽DD 44, 故 mmii nn 1⩽ii<jj⩽2023dd�PP ii ,PP jj �⩽dd�PP ii ,PP jj �⩽DD 44⇒λλ⩾44. (2) 关于构造,取点集MM ={(xx ,yy )∈ZZ 2|xx ,yy 同奇偶,|xx +yy |⩽44,|xx −yy |⩽44} =��uu+vv 2,uu−vv 2�|uu =0,±2,±4,⋯,±44;vv =0,±2,±4,⋯,±44�, 集合MM 中共有452=2025个点,从中任选2023个点作为PP 1,PP 2,⋯,PP 2023,则 dd�PP ii ,PP jj �=|xx ii −xx jj |+|yy ii −yy jj |是偶数且大于0,即dd�PP ii ,PP jj �⩾2, 另一方面,dd�PP ii ,PP jj �=|xx ii −xx jj |+|yy ii −yy jj |⩽mmaaxx�|(xx ii +yy ii )−�xx jj +yy jj �|,|(ii yy ii )−�xx jj −yy jj �|�⩽88, 故此时λλ=mmaaxx 1⩽ii <jj⩽2023dd�PP ii ,PP jj �mmii mm 1⩽ii <jj⩽2023dd�PP ii ,PP jj �⩽882,由(1)知此时λλ=44, 图1是nn =25个点满足λλ=4的例子,图2是16个区域划分,可以用来证明nn =17个点时λλ⩾4.第11页, 共11页【标注】。
2019年中国数学奥林匹克完整试题及解析
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(因为
C325
≥
max L(x, y)).
(x,y)∈X
下面构造例子说明 C325 是可以取到的最好的常数:
设 S = {1, 2, · · · , 35}, 考虑置换 f = (12 · · · 35), 即:
f (1) = 2, f (2) = 3, · · · , f (34) = 35, f (35) = 1,
极值可以在满足一些对称性的序列 (ai) 上取到. 毋庸置疑,满足题目条件的数列集合是闭集,因此两个
小题中的目标函数(都是连续的)确实能取到最大值.
(1)设序列
(ai)
使
a+b+c+d
取到最大,令
ci
=
ai
+
ai+10
+ ai+20 4
+ ai+30 ,下标模
40
理解.
根
据上一段,ci 满足题目条件,而且(1)中目标函数在序列 (ai) 和 (ci) 上取值相同,因此可以只对具有
2019 年中国数学奥林匹克试题解析
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注意到: L(x, y) ≤ L(f1(x), f1(y)) + 1, 从而
L(x, y) ≤ L (fk−1(· · · (f1(x))), fk−1(· · · (f1(y)))) + (k − 1) = k ≤ |X| = C325,
所以
m
≥
C325
时总是可以办到的
(解题 : )
题 2. 已知:△ABC 中,AD 为角平分线,E 为 AD 上一点,EF 、EG 为 △ABD、△ACD 外接圆 切线,F 、G 分别为切点,CF 交 BG 于 J. 过 J 的 BC 平行线交 DF 、DG、DE 于 H、I、K.
2019年高一数学奥林匹克竞赛决赛试题及答案
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2019年**一中高一数学竞赛奥赛班试题(决赛)及答案(时间:5月16日18:40~20:40)满分:120分一、 选择题(本大题共6小题,每小题5分,满分30分)1.已知M=},13|{},,13|{},,3|{Z n n x x P Z n n x x N Z n n x x ∈-==∈+==∈=,且P c N b M a ∈∈∈,,,设c b a d +-=,则∈d ( )A. MB. NC. PD.P M 2.函数()142-+=xx x x f 是( )A 是偶函数但不是奇函数B 是奇函数但不是偶函数C 既是奇函数又是偶函数 C 既不是奇函数也不是偶函数3.已知不等式m 2+(cos 2θ-5)m +4sin 2θ≥0恒成立,则实数m 的取值范围是( )A . 0≤m ≤4B . 1≤m ≤4C . m ≥4或x ≤0D . m ≥1或m ≤04.在△ABC 中,c b a ,,分别是角C B A ,,所对边的边长,若0sin cos 2sin cos =+-+B B A A ,则cba +的值是( ) A.1 B.2 C.3 C.2 5. 设 0ab >>, 那么 21()a b a b +- 的最小值是A. 2B. 3C. 4D. 56.设ABC ∆的内角A B C ,,所对的边,,a b c 成等比数列,则B CBAC Acos tan sin cos tan sin ++的取值范围是( )A. (0,)+∞B.C.D. )+∞.二、填空题(本大题共10小题,每小题5分,满分50分)7.母线长为3的圆锥中,体积最大的那一个的底面圆的半径为 8.函数|cos sin |2sin )(x x ex x f ++=的最大值与最小值之差等于 。
个个9.设函数,:R R f →满足1)0(=f ,且对任意的R y x ∈,,都有)1(+xy f =2)()()(+--x y f y f x f ,则________________)(=x f 。
2019年中国数学奥林匹克完整试题及解析
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题 5. 数列 {an } 定义如下: 正整数 a1 > 1, an+1 = an + P (an ), n ≥ 1, 其中, P (x) 表示正整数 x 的最 大素因子. 证明: 数列 {an } 中有完全平方数.
题 6. 是否存在正实数 a1 , a2 , · · · , a19 ,使得多项式 P (x) = x20 + a19 x19 + · · · + a1 x + a0 无实数根, 但是任意调换两个系数 ai , aj 形成的新多项式都有实根.
(1)设序列 (ai ) 使 a + b + c + d 取到最大, 令 ci = 根
,下标模 40 理解.
据上一段, ci 满足题目条件, 而且(1) 中目标函数在序列 (ai ) 和 (ci ) 上取值相同, 因此可以只对具有
周期 10 的序列考虑这个最大值. 此时 a = b = c = d.
a20+k = − k (0 ≤ k ≤ 10), a30+k = a40 − k = − − k (0 ≤ k ≤ 5)
时取等.
(解题人:龚 固)
题 2. 已知: △ABC 中, AD 为角平分线, E 为 AD 上一点, EF 、EG 为 △ABD 、△ACD 外接圆 切线, F 、G 分别为切点, CF 交 BG 于 J . 过 J 的 BC 平行线交 DF 、DG 、DE 于 H 、I 、K .
(a29+k + a41 − k ) + (a15 + a35 )
≥ (x − 2k) + (x − 2k) + (x − 18 − 2k) + (x − 20)
2019年小学数学奥林匹克竞赛试题及答案三年级
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2019年⼩学数学奥林匹克竞赛试题及答案三年级2019年⼩学数学奥林匹克竞赛试题及答案三年级(红⾊为正确答案)1、根据下列数中的规律在括号⾥填⼊合适的数:17、2、14、2、11、2、()、()。
A 2、8B 8、2C 5、4D 2、22、甲⼄丙三个数平均数是150,甲数48,⼄数与丙数相同,那么⼄数是()。
A 201B 402C 51D 1023、同学们做操,排成⼀个正⽅形的队伍,从前,后,左右数,⼩红都是第5 个,问⼀共有( )⼈.A 81 B25 C 32 D1204、在“A 9=B …..C ”算式⾥,其中B 、C 都是⼀位数,那么A 最⼤是多少?A 90B 91C 89D 875、妈妈从蛋糕店买来⼀块⽅形蛋糕,(如图),让⼩红动⼿分成8块,最⼩要切()⼑。
A 2B 4C 3D 56、在所有四位数中,各位数字之和等于35的数共有()个。
A 4B 5C 3D 67、如图,在⼩⽅格⾥最多放⼊⼀个,要想使得同⼀⾏、同⼀列或对⾓连线上的三个⼩⽅格最多不出现三个,那么在这九个⼩⽅格⾥最多能放⼊()个。
()A 4 B7 C 6 D 58、甲⼄⼆⼈买同⼀种杂志,甲买⼀本差2⾓8分,⼄买⼀本差2⾓6分,⽽他俩的钱合起来买⼀本还剩2⾓6分,那么这种杂志每本价钱是()。
A 1元B 7⾓C 8⾓D 9⾓9、从1—9中选出6个数填在算式:(+)(-),使结果最⼤。
那么这个结果是()。
A 190B 702C 630D 89010、夏令营基地⼩买部规定:每三个空汽⽔瓶可⼀瓶汽⽔。
李明如果买6瓶汽⽔,那么他最多可以让()位⼩伙伴喝到汽⽔。
A 11B 8C 10D 9个11、图中阴影部分是⼀个正⽅形,那么最⼤长⽅形的周长是( A 26 B 28 C 24 D 25在这串数中,从第三个数开始,每个都前两个数相乘后积的尾数(个位数字),1991991…….,那么把这串数写到第40位时的总和是()。
A 290B 248C 250D 210附送:2019年⼩学数学奥林匹克⽹上竞赛试题及答案(四年级上)宁波5.现有1分,2分和5分的硬币各四枚,⽤其中的⼀些硬币⽀付2⾓3分钱,⼀共有多少种不同的⽀付⽅法?(1)4 (2) 56.右图中,7.⽤0--4五个数字组成的最⼤的五位数与最⼩的五位数相差( ). (1)30870 (2)32900 (3)32976 (4)10000 8.⽤0、5、8、7这四个数字,可以组成()个不同的四位数?(1)10 (2)18 (3)11 (4)99.学校进⾏乒乓球选拔赛,每个参赛选⼿都要和其他所有选⼿各赛⼀场,⼀共进⾏了21场⽐赛,有多少⼈参加了选拔赛?(1)7 (2)8 (3)11 (4)910 ⼀个长⽅形的纸对折成三等份后变成了⼀个正⽅形,正⽅形的周长是40厘⽶,那么原来长⽅形的周长是多少?(1)70 (2)80 (3)100 (4)9611.⼩明每分钟⾛50⽶,⼩红每分钟⾛60 ⽶,两⼈从相距660⽶的两村同时沿⼀条公路相对出发,8分钟后两⼈相距( )⽶.(1)75 (2)200 (3)220 (4)9012甲、⼄、丙、丁四位同学的运动衫上印有不同的号码。