2014年全国高中数学联赛试题及答案

2014年全国高中数学联赛一道数列题目的解答第一篇：2014年全国高中数学联赛一道数列题目的解答2014年全国高中数学联赛一道数列题目的解答题目：已知数列﹛an﹜,a1=1,an+1=2an-n+2,求Sn 解：令an+1+x(n+1)+y=2(an+xn+y)展开，得：an+1=2an+xn+y-x 与已知an+1=2an-n+2对照系数，得：X=-1,y-x=2,即有X=-1,y=1所以：数列﹛an-n+1﹜是首项为a1-1+1=1，公比是2的等比数列，其通项公式为an-n+1=2n-1,∴an=2n-1 +n-1∴Sn=(20+21+22+…+2n-1)+【0+1+2+…+（n-1)】=2n-1+n(n-1)/2第二篇：2014全国高中数学联赛试题及解答2014年全国高中数学联合竞赛一试试题（A）一．填空题：本大题共8小题，每小题8分，共64分.1.若正数a,b满足2+log2a=3+log3b=log6(a+b)，则11+的值为_______________ 解：设2+log2a=3+log3b=log6(a+b)=m ⎧2m-2⎪=a则⎨3m-3=b⎪6m=a+b⎩∴4a⋅27b=a+b∴1a+1b=4⨯27=108 ab⎧⎪2m=4a⎨3m=27b⎪6m=a+b ⎩∴第三篇：2014全国高中数学联赛试题3及解答（范文）2014年全国高中数学联合竞赛一试试题（A）一．填空题：本大题共8小题，每小题8分，共64分.3.若函数f(x)=x2+ax-1在[0,+∞)上单调递增，则实数a的取值范围是___________⎧x2+ax-a解：f(x)=x+ax-1=⎨2⎩x-ax+a2(x≥1)(x<1)f(x)在[0,+∞)上单调递增∴-2≤a≤0 ⎧∴⎪⎪-a⎨2≤1 ⎪a⎪⎩2≤0第四篇：2014年全国高中数学联赛一道排列组合题目的解答问题：18个名额分配给4个班，要求每个班至少1个名额，且任意班名额不同，一共有多少分法？解答：先用隔板法：C17^3=680，再减去名额相等的情况:1、(1,1,X,Y),其中x+y=16,即：（x,y）为：（1,15）、（2,14）、（3,13）、（4,12）、（5,11）、（6,10）、（7,9）、（8,8）共有4+6A4^2+C4^2=82；2、(2,2,X,Y), 其中x+y=14,即：（x,y）为：（1,15）、（2,14）、（3,11）、（4,10）、（5,9）、（6,8）、（7,7）共有4+5A4^2+C4^2=70；3、(3,3,X,Y), 其中x+y=12,即：（x,y）为：（1,11）、（2,10）、（3,9）、（4,8）、（5,7）、（6,6）共有4+4A4^2+C4^2=58；4、(4,4,X,Y), 其中x+y=10,即：（x,y）为：（1,9）、（2,8）、（3,7）、（4,6）、（5,5）共有4+3A4^2+C4^2=46；5、(5,5,X,Y), 其中x+y=8,即：（x,y）为：（1,7）、（2,6）、（3,5）、（4,4）共有4+2A4^2+C4^2=34；6、(6,6,X,Y), 其中x+y=6,即：（x,y）为：（1,5）、（2, 4）、（3, 3）共有2A4^2+C4^2=30；7、(7,7,X,Y), 其中x+y=4,即：（x,y）为：（1,3）、（2,2）共有A4^2+C4^2=18；8、(8,8,X,Y), 其中x+y=2,即：（x,y）为：（1,1）共有C4^2=6；以上（1，1，8，8）、（2、2、7、7）、（3、3、6、6）、（4、4、5、5）重复∴不同的分配方法种数为680-（82+70+58+46+34+30+18+6-4*6）=680-320=360。

全国高中数学联合竞赛试题（A 卷）一试一、填空题（本大题共8小题，每小题8分，共64分）1. 若正数,a b 满足()2362log 3log log a b a b +=+=+，则11a b+的值为________．答案：设连等式值为k ，则232,3,6k k ka b a b --==+=，可得答案108分析：对数式恒等变形问题，集训队讲义专门训练并重点强调过2. 设集合3|12b a b a ⎧⎫+≤≤≤⎨⎬⎩⎭中的最大元素与最小你别为,M m ，则M m -的值为______．答案：33251b a +≤+=，33b a a a+≥+≥，均能取到，故答案为5-分析：简单最值问题，与均值、对勾函数、放缩有关，集训队讲义上有类似题 3. 若函数()21f x x a x =+-在[0,)+∞上单调递增，则实数a 的取值范围是______．答案：零点分类讨论去绝对值，答案[]2,0-分析：含绝对值的函数单调性问题，集训队讲义专门训练并重点强调过4. 数列{}n a 满足12a =，()()*1221n n n a a n N n ++=∈+，则2014122013a a a a =+++______． 答案：()1221n n n aa n ++=+，迭乘得()121n n a n -=+，()212232421n n S n -=+⨯+⨯+++，乘以公比错位相减，得2n n S n =，故答案为20152013．分析：迭乘法求通项，等差等比乘积求前n 项和，集训队讲义专门训练并重点强调过5. 正四棱锥P ABCD -中，侧面是边长为1的正三角形，,M N 分别是边,AB BC 的中点，则异面直线MN与PC 之间的距离是________．答案：OB 为公垂线方向向量，故距离为12OB =分析：异面直线距离，也可以用向量法做，集训队讲义专门练并重点强调过6. 设椭圆Γ的两个焦点是12,F F ，过点1F 的直线与Γ交于点,P Q ．若212PF F F =，且1134PF QF =，则椭圆Γ的短轴与长轴的比值为________．答案：不妨设焦点在x 轴（画图方便），设114,3PF QF ==，焦距为2c ，224a c =+，可得△2PQF 三边长为7,21,2c c +，过2F 作高，利用勾股可得5c =． 分析：椭圆中常规计算，与勾股定理、解三角形、斯特瓦尔特等有关，集训队讲义训练过相关7. 设等边三角形ABC 的内切圆半径为2，圆心为I ．若点P 满足1PI =，则△APB 与△APC 的面积之比的最大值为________．答案：sin sin APB APC S PABS PAC ∠=∠，又两角和为60最大，即AP 与(),1I 切于对称轴右侧8. 设,,,A B C D 是空间中四个不共面的点，以12的概率在每对点之间连一条边，任意两点之间是否连边是相互独立的，则,A B 之间可以用空间折线（一条边或者若干条边组成）连结的概率为_______． 答案：总连法64种，按由A 到B 最短路线的长度分类．长度为1，即AB 连其余随意，32种； 长度为2，即AB 不连，ACB 或ADB 连，其余随意，ACB 连8种，故共88214+-=种 （一定注意,ACB ADB 同时连被算了2次，根据CD 是否连有2种情形）；长度为3，两种情形考虑ACDB ，ACDB 连、,,AB CB AD 均不连只有1种，故连法为2种；综上，答案483644=分析：组合计数，分类枚举，难度不大但容易算错，集训队讲义训练过类似题目二、解答题（本大题共3小题，共56分）9. （本题满分16分）平面直角坐标系xOy 中，P 是不在x 轴上的一个动点，满足条件：过P 可作抛物线24y x =的两条切线，两切点连线P l 与PO 垂直．设直线P l 与直线PO ，x 轴的交点分别为,Q R ． （1）证明：R 是一个定点；（2）求PQQR的最小值．答案：（1）设(),P a b ，()()1122,,,A x y B x y ，0,0a b ≠≠，()11:2PA yy x x =+，()22:2PB yy x x =+ 故,A B 两点均适合方程()2by a x =+，利用垂直，可得2a =-，故交点为定点()2,0（2）∵2a =-，故,2PO PR b bk k =-=-，设OPR α∠=，则α为锐角，1tan PQ QR α=，利用两角差 的正切公式，可得282PQ b QR b+=≥． 分析：涉及圆锥曲线切点弦方程、两直线夹角公式、不等式求最值，集训队讲义专门训练并重点过10. （本题满分20分）数列{}n a 满足16a π=，()()*1arctan sec n n a a n N +=∈．求正整数m ，使得121sin sin sin 100m a a a ⋅⋅⋅=． 答案：由反函数值域，知,22n a ππ⎛⎫∈- ⎪⎝⎭，2222132tan sec tan 1tan 3n n n n a a a +-==+==，1212112122311tan tan tan tan tan tan tan sin sin sin sec sec sec tan tan tan tan m m m m m m a a a a a a a a a a a a a a a a a ++⋅⋅⋅=⋅=⋅==故3333m =分析：涉及简单反三角函数、数列通项公式求法，集训队讲义对类似题目进行过训练11. （本题满分20分）确定所有的复数α，使得对任意复数()121212,,1,z z z z z z <≠，均有()()221122z z z z αααα++≠++．答案：转换命题为计算存在12,z z 使得相等时的充要条件存在12,z z 使得相等，记()()2f z z z αα=++，()()()()()1212121220f z f z z z z z z z αα-=++-+-=， 则()()()1212122z z z z z z αα-=-++-，故12122222z z z z a ααα=++≥-->-， 故2α<； 若2α<，令12,22z i z i ααββ=-+=--，其中012αβ<<-，则12z z ≠，122i ααββ-±≤-+<，计算121212,2,2z z z z i z z i αββ+=--=-=-并代入，知()()12f z f z =．综上，满足条件的α为,2Z αα∈≥二试一、（本题满分40分）设实数,,a b c满足1a b c++=，0abc>．求证：14ab bc ca++<．a b c≥≥>，则1a≥1c≤．)ab bc ca c++-+⎭12c-，故有()()111122c c cc cc c⎛---≤-+-⎭⎝⎭由于1110,3333c-≥+≥>310c->，故原不等式成立．方法2：不妨设0a b c≥≥>，则13a≥c，设()()1f b ab bc ca ab c c=++=+-，()f b递增f⇔，()())()1f b ab a b a b⎛'=--=-⎝，()010f b'≥⇔≥⇔≤≥故()f b a；题目转化为21ac+=，a c≥，记()()222212g a a ac a a a=+-=+--()()262621g a a a⎫'=-+=-⎪⎭，由于13a≥1=，得1532a=，115,332a⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时g'151,322⎫⎪⎝⎭时()g a在13或12max1124g g⎛⎫==⎪⎝⎭分析：一道偏函数化的不等式题，可以将其放缩为一元函数，也可以拿导数与调整法很快做出来，集训队讲义上两种方法都训练过．二、（本题满分40分）在锐角三角形ABC中，60BAC∠≠，过点,B C分别作三角形ABC的外接圆的切线,BD CE，且满足BD CE BC==．直线DE与,AB AC的延长线分别交于点,F G．设CF与BD交于点M，CE与BG交于点N．证明：AM AN=．答案：设△ABC三边为,,a b c，则BD CE a==，先计算AM，∵,BFD ABC BDF DBC BAC∠=∠∠=∠=∠，∴△BFD∽△CBA．由比例可知acDFb=，故BM BC bBDDF c==，故abBMb c=+，故由余弦定理知()2222cosab abAM c c A Bb c b c⎛⎫=+-⋅+⎪++⎝⎭222cosab abcc Cb c b c⎛⎫=++⎪++⎝⎭，整理可得此式关于,b c对称故可知22AM AN=分析：由于一旦,,a b c三边确定则图形固定，所以通过相似、比例、余弦定理计算的思路比较显然GF ED三、（本题满分50分）设{}1,2,3,,100S =．求最大的整数k ，使得S 有k 个互不相同的非空子集，具有性质：对这k 个子集中任意两个不同子集，若它们的交非空，则它们交集中的最小元素与这两个子集中的最大元素均不相同．答案：一方面，取包含1的、至少含2个元素的所有子集，共9921-个，显然满足题意； 另外归纳证对于{}1,2,3,,S n =，任取()123n n -≥个子集，均存在两个的交集中最小的等于某个中最大的当3n =时，将7个非空子集分为三类：{}{}{}31,32,3，{}{}21,2，{}{}11,2,3．任取四个必有两个同类． 假设n k =时命题成立，当1n k =+时，如果取出的2k 个子集中至少有12k -个不含1k +，利用归纳假设知成 立；如果不含1k +的不足12k -，则至少有121k -+个含有1k +，而S 含有1k +的子集共2k 个，可以配成12k - 对，使得每对中除了公共元素1k +外，其余恰为1到n 的互补子集，这样，如果选出121k -+个，则必有两 个除1k +外不交，故命题成立． 综上，k 的最大值为9921-．分析：集合中的组合最值问题，比较常规的一道题，类似感觉的题集训队讲义在组合中的归纳法中有过四、（本题满分50分）设整数122014,,,x x x 模2014互不同余，整数122014,,,y y y 模2014也互不同余．证明：可将122014,,,y y y 重新排列为122014,,,z z z ，使得112220142014,,,x z x z x z +++模4028互不同余．答案：不妨设()mod 2014i i x y i ≡≡，1,2,,2014i =．下面对i y 序列进行1007次调整从而构成i z 序列：若i i x y +与10071007i i x y +++模4028不同余，则1007,i i y y +不调整；否则，交换1007,i i y y +位置，1,2,,2014i =．下证，进行1007次调整后，得到的i z 序列一定满足条件． 任意挑选一列()1,2,,1007i i x z i +=，只需证其与10071007i i x z +++、()1,2,,1007,j j x z j j i +=≠、10071007j j x z +++模4028不同余即可由i z 构造方法，i i x z +与10071007i i x z +++不同余是显然的，因为不可能调整前后均同余，故只需看另两个； 首先，对于不同的,i j ，2i 与2j 模4028不同余，否则会导致()mod 2014i j ≡．若,i j y y 均未调整，则()2mod 2014i i x z i +≡，()100710072mod 2014j j j j x z x z j +++≡+≡，故成立；若,i j y y 均已调整，则()21007mod 2014i i x z i +≡+，()1007100721007mod 2014j j j j x z x z j +++≡+≡+，故成立； 若只有一个被调整过，不妨设i y 未调整、j y 已调整，则()2mod 2014i i x z i +≡， ()1007100721007mod 2014j j j j x z x z j +++≡+≡+，若()4028|21007i j --，则()1007|i j -，矛盾，故同样成立． 综上，构造的i z 序列满足条件．全国高中数学联赛试题及解答高中联赛试题分析从试题类型来看，今年代数、几何、数论、组合4部分所占的比例为：代数37.3%，几何26.7%，数论16.7%，组合19.3%．这方面和历年情况差不多，但具体的知识点差别极大．一试第7题填空题可谓出人意表，虽然解答是用三角函数的方法处理的，对比历年试题，这题毫无疑问也是顶替了三角函数的位置．但本题却是一道彻头彻尾的平面几何题．从图中不难看出，最值情况在相切时取到，剩下的只是利用三角函数处理了一下计算上的问题．其余填空题中，第1~6题和往年出题风格类似，第8题概率计算略显突兀，本题几乎不需要用到计数的技巧，而是用单纯枚举的方法即可解决．放在填空题最后一题的位置不免显得难度不够．一试三道解答题中，第9题和第10题均不太难，所考知识点也和往年类似，无需多说．第11题又再次爆了冷门，考了一道复数问题．联赛已经多年没有考复数的大题了，许多学生都没有准备．可以说，这次一下戳中了学生的罩门．相信本题最终的得分率不容乐观．而本次试题中最特殊的要数加试中的平面几何题了．一反从1997年开始保持到如今的惯例，没有将平面几何题放在加试的第一题．而且本题实则为《中等数学》2012年第12期中的数学奥利匹克高中训练题中的原题，这无疑又让此题失色不少．今年的加试第一题放了一道不等式问题，虽然近几年不等式考察得较少，但是不等式一直是数学竞赛中的热门，在历年联赛中多有出现．考虑到本题难度并不大，放在联赛加试第一题还是非常合适的．全国高中数学联赛试题及解答加试第三题组合最值问题的出题风格一如既往，可以从很极端的情况下猜出答案，再进行证明．值得一提的是本题题干描述有歧义，最后一句“则它们交集中的最小元素与这两个子集中的最大元素均不相同”中，记最小元素为a ，两个最大元素为b 和c ．本句话中到底是指a 、b 、c 这3个数互不相同还是指a b ≠且a c ≠，无疑是容易让人误解的．希望今后联赛试题中能避免出现这种情况．加试第四题虽说考察的是数论中的同余知识，但更多考察的是构造法技巧，这也符合联赛加试中试题综合各方面知识的出题思想．从难度上来说本题难度不算太大，只要能从较小的数开始构造并寻找规律，找出2014的构造并不显得困难．但本题的出题背景无疑和以下题目相关：“n 为给定正整数，()122,,,n x x x 和()122,,,n y y y 均为1~2n 的一个排列，则112222,,,n n x y x y x y +++这2n 个数不可能模2n 互不同余．” 总的说来，本次联赛考察的知识点和往年比差别较大，但从试卷难度来说，和前两年是相当的．预计今年联赛的分数线可能比去年略低．。

2014年全国高中数学联赛(B 卷)一 试一、填空题（每小题8分，共64分，） 1.函数xx x f 3245)(---=的值域是 .2. 已知函数x x a y sin )3cos (2-=的最小值为3-，则实数a 的取值围是 .3.双曲线122=-y x的右半支与直线100=x 围成的区域部（不含边界）整点（纵横坐标均为整数的点）的个数是 .4.已知}{n a 是公差不为0的等差数列，}{n b 是等比数列，其中3522113,,1,3b a b a b a ====，且存在常数βα,使得对每一个正整数n 都有βα+=n n b a log ，则=+βα .5. 函数)1,0(23)(2≠>-+=a a a a x f x x 在区间]1,1[-∈x 上的最大值为8，则它在这个区间上的最小值是 .6.两人轮流投掷骰子，每人每次投掷两颗，第一个使两颗骰子点数和大于6者为胜，否则轮由另一人投掷.先投掷人的获胜概率是 .7.正三棱柱111C B A ABC -的9条棱长都相等，P 是1CC 的中点，二面角α=--11B P A B ,则=αsin .8.方程2010=++z y x满足z y x ≤≤的正整数解（x ,y ,z ）的个数是 .二、解答题（本题满分56分） 9. （16分）已知函数)0()(23≠+++=a d cx bx ax x f ，当10≤≤x 时，1)(≤'x f ，试求a 的最大值.10.（20分）已知抛物线x y 62=上的两个动点1122(,)(,)A x y B x y 和，其中21x x ≠且421=+x x .线段AB的垂直平分线与x 轴交于点C ，求ABC ∆面积的最大值.11.（20分）证明：方程02523=-+x x恰有一个实数根r ，且存在唯一的严格递增正整数数列}{n a ，使得+++=32152a a a r r r .解 答1. ]3,3[- 提示：易知)(x f 的定义域是[]8,5，且)(x f 在[]8,5上是增函数，从而可知)(x f 的值域为]3,3[-.2. 1223≤≤-a 提示：令t x =sin ，则原函数化为t a at t g )3()(2-+-=，即 t a at t g )3()(3-+-=.由3)3(3-≥-+-t a at ，0)1(3)1(2≥----t t at ，0)3)1()(1(≥-+--t at t 及01≤-t 知03)1(≤-+-t at 即3)(2-≥+t t a . （1）当1,0-=t 时（1）总成立；对20,102≤+<≤<t t t ；对041,012<+≤-<<-t t t .从而可知 1223≤≤-a . 3. 9800 提示：由对称性知，只要先考虑x 轴上方的情况，设)99,,2,1( ==k k y 与双曲线右半支于k A ,交直线100=x 于k B ，则线段k k B A 部的整点的个数为99k -，从而在x 轴上方区域部整点的个数为991(99)99494851k k =-=⨯=∑.又x 轴上有98个整点，所以所求整点的个数为98009848512=+⨯.3 提示 ：设}{n a 的公差为}{,n b d 的公比为q ，则,3q d =+ （1） 2)43(3q d =+， （2）（1）代入（2）得961292++=+d d d ，求得9,6==q d .从而有βα+=-+-19log )1(63n n 对一切正整数n 都成立，即βα+-=-9log )1(36n n 对一切正整数n 都成立.从而βαα+-=-=9log 3,69log ，求得 3,33==βα，333+=+βα.5. 41- 提示：令,y a x=则原函数化为23)(2-+=y y y g ,)(y g 在3(,+)2-∞上是递增的.当10<<a 时，],[1-∈a a y ,211max 1()32822g y a a a a ---=+-=⇒=⇒=，所以412213)21()(2min -=-⨯+=y g ；当1>a 时，],[1a a y -∈，2823)(2max =⇒=-+=a a a y g ，所以412232)(12min -=-⨯+=--y g . 综上)(x f 在]1,1[-∈x 上的最小值为41-. 6.1217 提示：同时投掷两颗骰子点数和大于6的概率为1273621=，从而先投掷人的获胜概率为 +⨯+⨯+127)125(127)125(1274217121442511127=-⨯=.提示：解法一：如图，以AB 所在直线为x 轴，线段AB 中点O 为原点，OC 所在直线为y 轴，建立空间直角坐标系.设正三棱柱的棱长为2，则)1,3,0(),2,0,1(),2,0,1(),0,0,1(11P A B B -，从而，)1,3,1(),0,0,2(),1,3,1(),2,0,2(1111--=-=-=-=B A B .设分别与平面PBA 1、平面PA B 11垂直的向量是),,(111z y x m =、),,(222z y x n =，则⎪⎩⎪⎨⎧=++-=⋅=+-=⋅,03,022111111z y x z x BA ⎪⎩⎪⎨⎧=-+-=⋅=-=⋅,03,022221211z y x B x A B n 由此可设)3,1,0(),1,0,1(==，所以cos m n m n α⋅=⋅，即2cos cos 4αα=⇒=.所以 410sin =α.OEPC 1B 1A 1A解法二：如图，PB PA PC PC==11, .设B A 1与1AB 交于点,O 则1111,,OA OB OA OB A B AB ==⊥ .11,,PA PB PO AB =⊥因为 所以 从而⊥1AB 平面B PA 1 .过O 在平面B PA 1上作P A OE 1⊥,垂足为E .连结EB 1,则EO B 1∠为二面角11B P A B --的平面角.设21=AA ,则易求得3,2,5111=====PO O B O A PA PB .在直角O PA 1∆中，OE P A PO O A ⋅=⋅11,即 56,532=∴⋅=⋅OE OE .又 554562,222111=+=+=∴=OE O B E B OB .4105542sin sin 111===∠=E B O B EO B α. 8. 336675 提示：首先易知2010=++z y x 的正整数解的个数为 1004200922009⨯=C .把2010=++z y x满足z y x ≤≤的正整数解分为三类：（1）z y x ,,均相等的正整数解的个数显然为1；（2）z y x ,,中有且仅有2个相等的正整数解的个数，易知为1003； (3)设z y x ,,两两均不相等的正整数解为k . 易知100420096100331⨯=+⨯+k ，所以110033*********-⨯-⨯=k200410052006123200910052006-⨯=-⨯+-⨯=，即3356713343351003=-⨯=k .从而满足z y x≤≤的正整数解的个数为33667533567110031=++.9. 解法一：,23)(2c bx ax x f ++='由 ⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧++='++='='cb a fc b a f c f 23)1(,43)21(,)0( 得 )21(4)1(2)0(23f f f a '-'+'=.所以)21(4)1(2)0(23f f f a '-'+'=)21(4)1(2)0(2f f f '+'+'≤8≤，所以38≤a . 又易知当m x x x x f ++-=23438)(（m 为常数）满足题设条件，所以a 最大值为38. 解法二：c bx ax x f ++='23)(2. 设1)()(+'=x f x g ，则当10≤≤x 时，2)(0≤≤x g .设 12-=x z，则11,21≤≤-+=z z x . 14322343)21()(2++++++=+=c b az b a z a z g z h .容易知道当11≤≤-z 时，2)(0,2)(0≤-≤≤≤z h z h . 从而当11≤≤-z 时，22)()(0≤-+≤z h z h ， 即21434302≤++++≤c b a z a ， 从而 0143≥+++c b a ,2432≤z a ，由 102≤≤z 知38≤a .又易知当m x x x x f ++-=23438)(（m 为常数）满足题设条件，所以a 最大值为38.10. 解法一：设线段AB 的中点为),(00y x M ，则 2,22210210y y y x x x +==+=，01221221212123666y y y y y y y x x y y k AB =+=--=--=.线段AB 的垂直平分线的方程是)2(30--=-x y y y . （1） 易知0,5==y x 是（1）的一个解，所以线段AB 的垂直平分线与x 轴的交点C 为定点，且点C 坐标为)0,5(.由（1）知直线AB 的方程为)2(30-=-x y y y ，即 2)(300+-=y y y x . （2） （2）代入x y 62=得12)(2002+-=y y y y ，即012222002=-+-y y y y . （3）依题意，21,y y 是方程（3）的两个实根，且21y y ≠，所以22200044(212)4480y y y ∆=--=-+>,32320<<-y .221221)()(y y x x AB -+-=22120))()3(1(y y y -+=]4))[(91(2122120y y y y y -++=))122(44)(91(202020--+=y y y)12)(9(322020y y -+=. 定点)0,5(C 到线段AB 的距离22029)0()25(y y CM h+=-+-==.2020209)12)(9(3121y y y h AB S ABC+⋅-+=⋅=∆)9)(224)(9(2131202020y y y +-+=3202020)392249(2131y y y ++-++≤7314=.当且仅当222249yy-=+，即0y=,66((33A B+-或66((33A B-时等号成立.所以，ABC∆面积的最大值为7314.11.令252)(3-+=xxxf，则056)(2>+='xxf，所以)(xf是严格递增的.又43)21(,02)0(>=<-=ff，故)(xf有唯一实数根1(0,)2r∈.所以32520r r+-=，3152rr-=4710r r r r=++++.故数列),2,1(23=-=nnan是满足题设要求的数列.若存在两个不同的正整数数列<<<<naaa21和<<<<nbbb21满足52321321=+++=+++bbbaaa rrrrrr，去掉上面等式两边相同的项，有+++=+++321321tttsss rrrrrr，这里<<<<<<321321,tttsss，所有的is与jt都是不同的.不妨设11ts<，则++=++<21211ttsss rrrrr，112111111121211=--<--=++≤++<--rrrrr stst，矛盾.故满足题设的数列是唯一的.加试1. （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．2. （40分）设k 是给定的正整数，12rk =+．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=⎡⎤⎢⎥． 3. （50分）给定整数2n>，设正实数12,,,n a a a 满足1,1,2,,k a k n ≤=，记12,1,2,,kk a a a A k n k+++==．求证：1112n nk k k k n a A ==--<∑∑． 4. （50分）一种密码锁的密码设置是在正n 边形12n A A A 的每个顶点处赋值0和1两个数中的一个，同时在每个顶点处涂染红、蓝两种颜色之一，使得任意相邻的两个顶点的数字或颜色中至少有一个相同．问：该种密码锁共有多少种不同的密码设置？解 答1. 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 ）()()2222POr KO r =-+-，同理()()22222QKQO rKOr=-+-，所以 2222PO PK QO QK-=-，故OK ⊥PQ ． 由题设，OK ⊥MN ，所以PQ ∥MN ，于是AQ APQN PM=． ①由梅劳斯（Menelaus ）定理，得1NB DE AQBD EA QN⋅⋅=， ② 1MC DE APCD EA PM⋅⋅=． ③M由①，②，③可得NB MC BD CD =， 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.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 2PKPE 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．2. 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． 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 =++．于是FE QPONMK DCBA()111()1222f r k k k k ⎛⎫⎡⎤⎛⎫=++=++ ⎪ ⎪⎢⎥⎝⎭⎢⎥⎝⎭2122kk k =+++ 11211212(1)2()222v v v v v v v ααα-++++=+++⋅++⋅+++12k '=+， ①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 fr +是一个整数，这就完成了归纳证明． 3. 由01k a <≤知，对11k n ≤≤-，有110,0kni ii i k a k an k ==+<≤<≤-∑∑．注意到当,0x y >时，有{}max ,x y x y -<，于是对11k n ≤≤-，有11111kn n k i ii i k A A a a n k n ==+⎛⎫-=-+ ⎪⎝⎭∑∑11111n ki i i k i a a n k n =+=⎛⎫=-- ⎪⎝⎭∑∑11111max ,nk i i i k i a a n k n =+=⎧⎫⎛⎫<-⎨⎬ ⎪⎝⎭⎩⎭∑∑ 111max (),n k k n k n ⎧⎫⎛⎫≤--⎨⎬ ⎪⎝⎭⎩⎭1kn=-， 故111nnnk kn kk k k a AnA A ===-=-∑∑∑()1111n n nk n kk k AA A A --===-≤-∑∑111n k k n -=⎛⎫<-⎪⎝⎭∑12n -=． 4. 对于该种密码锁的一种密码设置，如果相邻两个顶点上所赋值的数字不同，在它们所在的边上标上a ，如果颜色不同，则DOC 专业资料. 标上b ，如果数字和颜色都相同，则标上c ．于是对于给定的点1A 上的设置（共有4种），按照边上的字母可以依次确定点23,,,n A A A 上的设置．为了使得最终回到1A 时的设置与初始时相同，标有a 和b 的边都是偶数条．所以这种密码锁的所有不同的密码设置方法数等于在边上标记a ，b ，c ，使得标有a 和b 的边都是偶数条的方法数的4倍．设标有a 的边有2i 条，02n i ⎡⎤≤≤⎢⎥⎣⎦，标有b 的边有2j 条，202n i j -⎡⎤≤≤⎢⎥⎣⎦．选取2i 条边标记a 的有2i n C 种方法，在余下的边中取出2j 条边标记b 的有22j n i C -种方法，其余的边标记c ．由乘法原理，此时共有2i n C 22j n i C -种标记方法．对i ，j 求和，密码锁的所有不同的密码设置方法数为222222004n n i i j n n i i j C C -⎡⎤⎡⎤⎢⎥⎢⎥⎣⎦⎣⎦-==⎛⎫ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭∑∑． ① 这里我们约定001C =．当n 为奇数时，20n i ->，此时22221202n i j n i n ij C -⎡⎤⎢⎥⎣⎦---==∑． ② 代入①式中，得()()2222222221222000044222n n i n n i j i n i i n i n n i n n i j i i C C C C -⎡⎤⎡⎤⎡⎤⎡⎤⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦----====⎛⎫ ⎪== ⎪ ⎪⎝⎭∑∑∑∑ 0022(1)(21)(21)n n kn k k n k k n n nn k k C C --===+-=++-∑∑ 31n =+．当n 为偶数时，若2n i <，则②式仍然成立；若2n i =，则正n 边形的所有边都标记a ，此时只有一种标记方法．于是，当n 为偶数时，所有不同的密码设置的方法数为222222004n n i i j n n i i j C C -⎡⎤⎡⎤⎢⎥⎢⎥⎣⎦⎣⎦-==⎛⎫ ⎪= ⎪ ⎪⎝⎭∑∑()122210412n i n i n i C ⎡⎤-⎢⎥⎣⎦--=⎛⎫ ⎪⨯+ ⎪ ⎪⎝⎭∑ ()2221024233n i n i n n i C ⎡⎤⎢⎥⎣⎦--==+=+∑．综上所述，这种密码锁的所有不同的密码设置方法数是：当n 为奇数时有31n +种；当n 为偶数时有33n +种．。

精品文档2014 年全国高中数学联赛(B 卷 )一试一、填空题（每小题8 分，共 64 分，）1.函数 f (x)x5243x 的值域是.2.已知函数 y(a cos2x3) sin x 的最小值为 3 ，则实数a的取值范围是.3.双曲线x2y 2 1 的右半支与直线x100围成的区域内部（不含边界）整点（纵横坐标均为整数的点）的个数是.4.已知 { a n } 是公差不为0的等差数列， { b n } 是等比数列，其中 a13,b11, a2b2 ,3a5b3，且存在常数 ,使得对每一个正整数 n 都有 a n log b n，则.5.函数 f (x)a 2x3a x2(a0, a1) 在区间 x [1,1]上的最大值为8，则它在这个区间上的最小值是.6.两人轮流投掷骰子，每人每次投掷两颗，第一个使两颗骰子点数和大于 6 者为胜，否则轮由另一人投掷 . 先投掷人的获胜概率是.7.正三棱柱ABC A1B1C1的9 条棱长都相等，P是CC1的中点，二面角B A1 P B1, 则sin.8.方程 x y z2010 满足x y z 的正整数解（x,y,z）的个数是.二、解答题（本题满分 56 分）9. （16 分）已知函数f ( x)ax3bx 2cx d ( a0) ，当0x1时， f(x)1，试求a的最大值.10.（20 分）已知抛物线y26x 上的两个动点A( x1 , y1)和 B(x2 , y2 ) ，其中 x1x2且 x1x2 4 .线段AB的垂直平分线与 x 轴交于点C，求ABC 面积的最大值.11. （ 20分）证明：方程2x35x 2 0 恰有一个实数根r ，且存在唯一的严格递增正整数数列{ a n}，使得2r a1r a2r a 3.5解答1.[ 3, 3] 提示：易知f (x) 的定义域是5,8 ，且 f ( x) 在 5,8上是增函数，从而可知 f ( x) 的值域为[ 3,3] .2.3a12提示：令 sin x t ，则原函数化为g(t)(at 2a3)t ，即2g(t)at 3(a3)t .由at3(a3)t 3 ，at (t 21)3(t1)0 ， (t1)( at (t 1)3)0 及t10 知at (t1)30即a(t 2t) 3 .（1）当 t0,1时（1）总成立；对0t1,0t2t 2 ；对1t0,1t 2t0 .从而可知3a12 .423.9800提示：由对称性知，只要先考虑x 轴上方的情况，设y k (k1,2,,99) 与双曲线右半支于 A k, 交直线x 100 于B k，则线段A k B k内部的整点的个数为 99k ，从而在x轴上方区域内部整点的个数为99k 1(99k )99494851 .又 x 轴上有98个整点，所以所求整点的个数为24851989800.4. 33 3 提示：设 { a n } 的公差为 d,{b n } 的公比为q，则3d q,（1 ）3(34d)q 2，（2）（ 1）代入（ 2）得912d d 26d9 ，求得 d6, q9 .从而有 36( n1)log 9n1对一切正整数 n 都成立，即 6n3(n1) log9对一切正整数n 都成立.从而log96,3log9，求得3 3, 3 ，333.5.1提示：令a x y, 则原函数化为 g( y)y23y 2 , g( y) 在(3,+ )上是递增的 .42当 0 a1时，y[a,a 1 ] ,g( y) max a 2 3a 128 a 12a1，2所以g( y) min(1 )2312 1 ；224当a 1 时，y[ a 1 , a] ，g ( y) max a 23a28 a 2，所以g( y) min 2 232 121.14综上 f (x) 在 x[.1,1] 上的最小值为1242176. 6 的概率为，从而先投掷人的获胜概率为提示：同时投掷两颗骰子点数和大于3612177112 .7( 5 )2 7( 5 )47121212121212125171447.10提示：解法一：如图，以 AB 所在直线为x轴，线段 AB 中点 O 为原点， OC 所在直线为 y 轴，建立空间4直角坐标系 . 设正三棱柱的棱长为2，则B(1,0,0), B1(1,0,2), A1(1,0,2), P(0,3,1) ，从而，BA1( 2,0,2), BP(1,3,1), B1 A1(2,0,0), B1 P( 1,3,1) .设分别与平面 BA1 P 、平面 B1 A1 P 垂直的向量是m (x1 , y1 , z1 ) 、 n( x2 , y2 , z2 ) ，则z A1 m BA12x12z10,C 1B 1m BP x13y1z10,P n B1 A12x20,An B1 P x23y2z20,Om(1,0,1), n(0,1,3)B C y由此可设，所以ur r ur r xm n m n cos，即A132 2 cos cos6C 1.4E10B 1所以 sin.4O PAB精品文档解法二：如图， PCPC 1 , PA 1 PB .设 A 1 B 与 AB 1交于点O , 则OA 1OB,OA OB 1, A 1 B AB 1 .因为 PAPB 1, 所以 POAB 1,从而AB 1平面PA 1 B .过 O 在平面 PA 1 B 上作 OE A 1 P , 垂足为 E .连 结 B 1 E , 则B 1 EO 为 二 面 角B A 1 P B 1的 平 面 角 .设AA 12 , 则 易 求 得PB PA 15, A 1O B 1O 2, PO3 .PA 1O中，A 1 O PO A 1 P OE ,即2 35 OE, OE6 在直角 .5又 B 1O2, B 1 EB 1O 2 OE 22 6 4 5 .5 5sin sin B 1 EOB 1O 2 10.B 1 E4 5 458. 336675 提示：首先易知 x y z2010 的正整数解的个数为 C 20092 2009 1004.把 xy z2010 满足 x yz 的正整数解分为三类：（ 1） x, y, z 均相等的正整数解的个数显然为 1；（ 2） x, y, z 中有且仅有 2 个相等的正整数解的个数，易知为 1003； (3) 设 x, y, z 两两均不相等的正整数解为 k .易知1 3 1003 6k2009 1004 ，所以6k2009 1004 3 1003 12006 1005 2009 3 2 1 2006 10052004，即k 1003 335 334335671.从而满足 xy z 的正整数解的个数为1 1003 335671 336675.f (0)c,9. 解法一： f ( x) 3ax22bx c, 由f (1) 3 a b c,得2 4f (1) 3a 2b c3a 2 f (0) 2 f (1) 4 f 1( ) .2所以3 a2 f ( 0) 2 f (1) 4 f ( 1)22 f(0) 2 f (1)4 f ( 1)8 ，2所以 a 8 .又易知当 f (x) 8 x 3 4x 2 xm （ m 为常数）满足题设条件，所以 a 最大值为8.333解法二： f( x) 3ax 22bx c . 设 g( x) f ( x) 1 ，则当 0 x 1 时， 0g( x) 2.设 z 2x 1 ，则 xz 1, 1 z 1. 2g( z1) 3a z 2 3a 2b z 3ah( z) b c 1.2 4 2 4容 易 知 道 当1 z 1时 ，h(z)2,0 h( z)2 .从 而 当 1z1 时 ，h( z) h( z)2 ， 即23a z 2 3a0 b c 1 2 ，从而3a3a z 24 4 8 .b c1 0 ,2 ，由 0 z 2 1知 a4 8 x 3 43 8又易知当 f (x)4 x 2 x m （ m 为常数）满足题设条件，所以 a 最大值为 .3310. 解法一：设线段 AB 的中点为 M ( x 0 , y 0 ) ，则 x 0 x 1x 22, y 0y 1 y 2，22k ABy 2 y 1y 2 y 163x 2x 1y 22 y 12 y 2y 1.y 06 6线段 AB 的垂直平分线的方程是y y 0y 0( x 2) .（1）3易知 x5, y0 是（ 1）的一个解，所以线段 AB 的垂直平分线与 x 轴的交点 C 为定点，且点 C 坐标为 (5,0) .由（ 1）知直线AB的方程为y y03( x2) ，即y0xy0 ( y y0 ) 2 .（2）3（ 2）代入y26x 得 y 2 2 y0 ( y y0 )12，即y2 2 y0 y 2 y0212 0 .（3）依题意，y1 , y2是方程（ 3）的两个实根，且y1y2，所以22248 0 ,4 y04(2 y012)4 y023y02 3 .AB( x1x2 ) 2( y1y2 ) 2(1 ( y0 ) 2 )( y1 y2 ) 23(1y02)[( y1y2 )2 4 y1 y2 ]9(1y02)(4 y024(2y0212))92(9y02 )(12y02 ).3定点 C (5,0)到线段 AB 的距离h CM(5 2) 2(0 y0 ) 29 y02.S ABC1AB h1(9y02 )(12y02 ) 9y02231 1 (9y02 )(24 2 y02 )(9y02 )321 1 (9 y02242 y029 y02)3323147 .3yABO C(5,0)x当 且 仅 当 9 y 0224 2 y 02 ， 即 y 05 , A(635 , 5 7), B(6 35, 57) 或33A(635 , ( 5 7)), B(635 , 57) 时等号成立 .33所以， ABC 面积的最大值为147 .311.令f (x)2x 35x 2， 则f ( x)6x 25 0 ， 所 以f ( x)是 严 格 递 增 的 . 又f (0)2 0, f ( 13 0 ，故 f ( x) 有唯一实数根 r1) .)4(0,2 2所以 2r35r 2，2 r r3 r r 4r 7r 10L .51故数列 a n 3n 2(n 1,2, ) 是满足题设要求的数列 .若存在两个不同的正整数数列 a 1a 2a n和b 1b 2 b n满足ra1ra2ra3rb1rb2rb32 ， 5去掉上面等式两边相同的项，有r s 1r s 2r s 3r t 1r t 2r t 3，这里s 1s 2 s 3 ,t 1t 2t 3，所有的 s i 与 tj 都是不同的 .不妨设s 1t 1，则rs1rs1rs2rt1rt2，1r t 1s 1r t2 s1r r 21 1 11 1 1 ，r1 12矛盾 . 故满足题设的数列是唯一的 .加 试1. （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．AOBCE KD2.（40 分）设 k 是给定的正整数，rk1．记 f(1) (r ) f ( r ) r r ，f(l )(r ) f ( f (l 1) (r )), l 2 ．证2明：存在正整数 m，使得f(m )( r )为一个整数．这里，x表示不小于实数 x 的最小整数，例如：11，1 1 ．23.（50 分）给定整数n 2 ，设正实数a1, a2,L, a n满足 a k1, k1,2, L , n ，记A k a1 a2L a k, k1,2,L , n ．kn n n 1a k A k求证：．k1k 124.（50 分）一种密码锁的密码设置是在正 n 边形A1A2L A n的每个顶点处赋值 0 和 1 两个数中的一个，同时在每个顶点处涂染红、蓝两种颜色之一，使得任意相邻的两个顶点的数字或颜色中至少有一个相同．问：该种密码锁共有多少种不同的密码设置？解答1. 用反证法．若A，B，D，C 不四点共圆，设三角形ABC 的外接圆A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 PK 2P 的幂（关于⊙ O）K 的幂（关于⊙ O）O2r2KO2r2BPO，CEK同理DQ QK 2QO2r 2KO 2r 2，P2222N所以PO PK QO QK，M 故 OK ⊥PQ．由题设，OK⊥MN，所以PQ∥MN，于是AQ AP ．①QN PM由梅内劳斯（ Menelaus）定理，得NB DE AQBD EA1，②QNMC DE AP CD EA 1．③PMNB MC ND MD由①，②，③可得BD，所以BD，故△ DMN ∽ △ DCB，于是DMN CD DC故 OK⊥BC ，即 K 为 BC 的中点，矛盾！从而A, B, D ,C 四点共圆.注 1：“PK2P 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 PAEBCE ，从而 E，C，F，K 四点共圆，于是PK PF PE PC ，⑤⑤-④，得PK 2PE 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．BPM2. 记v2( n)表示正整数 n 所含的 2 的幂次．则当m v2 ( k)1 时，f( m)( r )为整数．下面我们对v2 ( k)v 用数学归纳法．当 v0 时，k为奇数， k 1 为偶数，此时11k 1f (r )k k k 1222为整数．假设命题对 v 1(v1) 成立．对于 v 1 ，设k的二进制表示具有形式k 2v v 1 2v 1v 22v 2 L ，这里，i0或者1， i v 1, v 2, L ．于是精品文档DCB ，所以BC∥MN，AOFCEKDQNf (r )1 1 k1 kkk 12221 k k2 k 2 21 2v 1(v 11) 2v(v 1v 2 ) 2v 1L 22 v L2 1k， ①2这里k2v 1( v 1 1) 2v( v 1v2) 2v 1 L 22vL .显然 k 中所含的 2 的幂次为 v 1．故由归纳假设知， rk1 经过 f 的 v 次迭代得到整数，由①知， f (v 1) (r ) 是2一个整数，这就完成了归纳证明．kn3. 由 0a k 1 知，对 1 k n 1，有a ik,a in k．i 1i k 1注意到当 x, y0 时，有 x ymax x, y ，于是对 1k n 1 ，有A n A k1 1 ka i 1n a i nkn ii 1k 11 n a i 1 1 ka in i k n ik 1 1max 1 n a , 1 1kan iiknik 1 i 1max1( n k), 1 1 kn k n1 k，nnnn故a kA knA nA kk 1k 1k 1n 1n 1k 1 A n A kk 1 A n A kn 1k n 11n2 ．k 14. 对于该种密码锁的一种密码设置，如果相邻两个顶点上所赋值的数字不同，在它们所在的边上标上a ，如果颜色不同，则标.上 b，如果数字和颜色都相同，则标上c．于是对于给定的点A1上的设置（共有 4 种），按照边上的字母可以依次确定点A2 , A3 ,L, A n上的设置．为了使得最终回到A1时的设置与初始时相同，标有 a 和 b 的边都是偶数条．所以这种密码锁的所有不同的密码设置方法数等于在边上标记a，b，c，使得标有 a 和 b 的边都是偶数条的方法数的 4 倍．设标有 a 的边有2 i条，0 i n，标有 b 的边有2j 条， 0j n 2i．选取 2i 条边标记a的有 C n2i种方22法，在余下的边中取出2 j 条边标记b的有C n2j2i 种方法，其余的边标记c．由乘法原理，此时共有C n2i C n2 j2i 种标记方法．对i ，j 求和，密码锁的所有不同的密码设置方法数为n n2i224C n2i C n2 j2i．①i0j0这里我们约定C00 1 ．当 n 为奇数时，n2i0 ，此时n2i2C n2 j2 i2n 2i 1 ．②j0代入①式中，得n n 2 i n n2C n2i 2C n2 j2 i2C n2i 2n 2i 12C n2i 2n 2 i442 i0j0i 0i 0nC n k 2n k nC n k 2n k ( 1)k(2 1)n(2 1)nk0k03n1．n n当 n 为偶数时，若i，则②式仍然成立；若i，则正n边形的所有边都标记a，此时只有一种标记方法．于是，22当 n 为偶数时，所有不同的密码设置的方法数为n n 2 i n12224C n2 i C n2 j2i 4 1C n2i 2n 2 i 1i 0j0i0n22 4C n2i2n 2i 13n3 ．i 0综上所述，这种密码锁的所有不同的密码设置方法数是：当n 为奇数时有3n1种；当 n 为偶数时有3n3种．.。