【高中教育】2020高中数学奥林匹克竞赛训练题(186)

合集下载

2020年中国数学奥林匹克试题和详细解答word版

2020年中国数学奥林匹克试题和详细解答word版

2020年中国数学奥林匹克试题和详细解答word 版一、给定锐角三角形PBC ,PC PB ≠.设A ,D 分不是边PB ,PC 上的点,连接AC ,BD ,相交于点O. 过点O 分不作OE ⊥AB ,OF ⊥CD ,垂足分不为E ,F ,线段BC ,AD 的中点分不为M ,N .〔1〕假设A ,B ,C ,D 四点共圆,求证:EM FN EN FM ⋅=⋅;〔2〕假设 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 分不是OB ,OC 的中点,连接EQ ,MQ ,FR ,MR ,那么11,22EQ OB RM MQ OC RF ====,又OQMR 是平行四边形,因此OQM ORM ∠=∠,由题设A ,B ,C ,D 四点共圆,因此ABD ACD ∠=∠,因此 图1 22EQO ABD ACD FRO ∠=∠=∠=∠,因此 EQM EQO OQM FRO ORM FRM ∠=∠+∠=∠+∠=∠, 故 EQM MRF ∆≅∆, 因此 EM =FM , 同理可得 EN =FN , 因此 EM FN EN FM ⋅=⋅.〔2〕答案是否定的.当AD ∥BC 时,由于B C ∠≠∠,因此A ,B ,C ,D 四点不共圆,但现在仍旧有EM FN EN FM ⋅=⋅,证明如下:如图2所示,设S ,Q 分不是OA ,OB 的中点,连接ES ,EQ ,MQ ,NS ,那么11,22NS OD EQ OB ==,CB因此NS ODEQ OB=.①又11,22ES OA MQ OC==,因此ES OAMQ OC=.②而AD∥BC,因此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∠=∠,因此NSE∆~EQM∆,故EN SE OAEM QM OC==〔由②〕.同理可得,FN OAFM OC=,因此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:假设pq |2,不妨设2=p ,那么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.假设pq 为奇数且pq |5,不妨设5=p ,那么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,因此313=q .经检验素数对)313,5(合乎要求.假设q p ,都不等于2和5,那么有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. 假设l k ≤,那么由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!因此l k >.同理有l k <,矛盾!即现在不存在合乎要求的),(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,设那个凸m 边形为m P P P 21,只考虑至少有一个锐角的情形,现在不妨设221π<∠P P P m ,那么)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,假设凸m 边形中恰有两个内角是锐角,那么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〕,如此的),(j i 在r 固定时恰有12+n 对.〔1〕 假设凸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,现在那个2-m 顶点的取法数为21--m r C .〔2〕 假设凸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,因此,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,现在那个2-m 顶点的取法数为2-m r C .因此,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 1m in 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,那么对n k ≤≤1,有k n a a a a k k n k n k 2111-+≥-≥++-+-,因此()∑∑=-+=+=nk kn knk 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 . 因此,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.咨询:对如何样的n ,存在一种染色方式,使得关于这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条边分不被染为这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。

高中数学奥林匹克竞赛试题及答案

高中数学奥林匹克竞赛试题及答案

高中数学奥林匹克竞赛试题及答案1 求一个四位数,它的前两位数字及后两位数字分别相同,而该数本身等于一个整数的平方.1956年波兰.x=1000a+100a+10b+b=11(100a+b)其中0<a?9,0?b?9.可见平方数x被11整除,从而x被112整除.因此,数100a+b=99a+(a+b)能被11整除,于是a+b能被11整除.但0<a+b?18,以a+b=11.于是x=112(9a+1),由此可知9a+1是某个自然数的平方.对a=1,2,…,9逐一检验,易知仅a=7时,9a+1为平方数,故所求的四位数是7744=882.2 假设n是自然数,d是2n2的正约数.证明:n2+d不是完全平方.1953年匈牙利.【证设2n2=kd,k是正整数,如果n2+d是整数x的平方,那么k2x2=k2(n2+d)=n2(k2+2k)但这是不可能的,因为k2x2与n2都是完全平方,而由k2<k2+2k<(k +1)2得出k2+2k不是平方数.3 试证四个连续自然数的乘积加上1的算术平方根仍为自然数.1962年上海高三决赛题.【证】四个连续自然数的乘积可以表示成n(n+1)(n+2)(n+3)=(n2+3n)(n2+8n+2)=(n2+3n+1)2-1因此,四个连续自然数乘积加上1,是一完全平方数,故知本题结论成立.4 已知各项均为正整数的算术级数,其中一项是完全平方数,证明:此级数一定含有无穷多个完全平方数.1963年俄【证】设此算术级数公差是d,且其中一项a=m2(m∈N).于是a+(2km +dk2)d=(m+kd)2对于任何k∈N,都是该算术级数中的项,且又是完全平方数.5 求一个最大的完全平方数,在划掉它的最后两位数后,仍得一个完全平方数(假定划掉的两个数字中的一个非零).1964年俄.【解】设n2满足条件,令n2=100a2+b,其中0<b<100.于是n>10a,即n?10a+1.因此b=n2100a2?20a+1由此得 20a+1<100,所以a?4.经验算,仅当a=4时,n=41满足条件.若n>41则n2-402?422-402>100.因此,满足本题条件的最大的完全平方数为412=1681.6 求所有的素数p,使4p2+1和6p2+1也是素数.1964年波兰【解】当p≡±1(mod 5)时,5|4p2+1.当p≡±2(mod 5)时,5|6p2+1.所以本题只有一个解p=5.7 证明存在无限多个自然数a有下列性质:对任何自然数n,z=n4+a 都不是素数.1969德国.【证】对任意整数m>1及自然数n,有n4+4m4=(n2+2m2)2-4m2n2=(n2+2mn+2m2)(n2-2mn+2m2)而 n2+2mn+2m2>n2-2mn+2m2=(n-m)2+m2?m2>1故n4+4m4不是素数.取a=4224,4234,…就得到无限多个符合要求的a.8 将某个17位数的数字的顺序颠倒,再将得到的数与原来的数相加.证明:得到的和中至少有一个数字是偶数.1970年苏【证】假设和的数字都是奇数.在加法算式中,末一列数字的和d+a 为奇数,从而第一列也是如此,因此第二列数字的和b+c?9.于是将已知数的前两位数字a、b与末两位数字c、d去掉,所得的13位数仍具有性质:将它的数字颠倒,得到的数与它相加,和的数字都是奇数.照此进行,每次去掉首末各两位数字.最后得到一位数,它与自身相加显然是偶数.矛盾!9 证明:如果p和p+2都是大于3的素数,那么6是p+1的因数.1973年加拿大【证】因p是奇数,2是p+1的因数.因为p、p+1、p+2除以3余数不同,p、p+2都不被3整除,所以p+1被3整除.10 证明:三个不同素数的立方根不可能是一个等差数列中的三项(不一定是连续的).美国1973年【证】设p、q、r是不同素数.假如有自然数l、m、n和实数a、d,消去a,d,得化简得(m-n)3p=(l-n)3q+(m-l)3r+3(l-n)(m11 设n为大于2的已知整数,并设V n为整数1+kn的集合,k=1,2,….数m∈V n称为在V n中不可分解,如果不存在数p,q∈V n使得pq=m.证明:存在一个数r∈V n可用多于一种方法表达成V n中不可分解的元素的乘积.1977年荷兰【证】设a=n-1,b=2n-1,则a2、b2、a2b2都属于V n.因为a2<(n+1)2,所以a2在V n中不可分解.式中不会出现a2.r=a2b2有两种不同的分解方式:r=a22b2=a2…(直至b2分成不可分解的元素之积)与r=ab2ab=…(直至ab分成不可分解的元素之积),前者有因数a2,后者没有.12 证明在无限整数序列10001,100010001,1000100010001,…中没有素数.注意第一数(一万零一)后每一整数是由前一整数的数字连接0001而成.1979年英国【证】序列1,10001,100010001,…,可写成1,1+104,1+104+108,…一个合数.即对n>2,a n均可分解为两个大于1的整数的乘积,而a2=10001=137273.故对一切n?2,a n均为合数.13 如果一个自然数是素数,并且任意地交换它的数字,所得的数仍然是素数,那么这样的数叫绝对素数.求证:绝对素数的不同数字不能多于3个.1984年苏【证】若不同数字多于3个,则这些数字只能是1、3、7、9.不难验证1379、3179、9137、7913、1397、3197、7139除以7,余数分别为0、1、2、3、4、5、6.因此对任意自然数M,1043M与上述7个四位数分别相加,所得的和中至少有一个被7整除,从而含数字1、3、7、9的数不是绝对素数.14正整数d不等于2、5、13.证在集合{2,5,13,d}中可找到两个不同元素a、b,使得ab-1不是完全平方数.1986年德【证】证明2d-1、5d-1、13d-1这三个数中至少有一个不是完全平方数即可.用反证法,设5d-1=x2 5d-1=y2 13d -1=z2 其中x、y、z是正整数.x是奇数,设x=2n-1.代入有2d-1=(2n-1)2即d=2n2-2n+1 说明d也是奇数.y、Z是偶数,设y=2p,z=2q,代入(2)、(3)相减后除以4有2d=q2-p2=(q+p)(q-p)因2d是偶数,即q2-p2是偶数,所以p、q同为偶数或同为奇数,从而q+p和q-p都是偶数,即2d是4的倍数,因此d是偶数.这与d是奇数相矛盾,故命题正确.15 .求出五个不同的正整数,使得它们两两互素,而任意n(n?5)个数的和为合数.1987年全苏【解】由n个数a i=i2n!+1,i=1,2,…,n组成的集合满足要求.因为其中任意k个数之和为m2n!+k(m∈N,2?k ?n)由于n!=1222…2n是k的倍数,所以m2n!+k是k的倍数,因而为合数.对任意两个数a i与a j(i>j),如果它们有公共的质因数p,则p也是a i-a j=(i-j)n!的质因数,因为0<i-j<n,所以p也是n!的质因数.但a i与n!互质,所以a i与a j不可能有公共质因数p,即a i、a j(i≠j)互素.令n=5,便得满足条件的一组数:121,241,361,481,601.16 n?2,证:如果k2+k+n对于整数k素数.1987苏联(1)若m?p,则p|(m-p)2+(m-p)+n.又(m-p)2+(m-p)+n?n>P,这与m是使k2+k+n为合数的最小正整数矛盾.(2)若m?p-1,则(p-1-m)2+(p-1-m)+n=(p-1-m)(p-m)+n被p整除,且(p-1-m)2+(p-1-m)+n?n>p因为(p-1-m)2+(p-1-m)+n为合数,所以p-1-m?m,p?2m+1由得4m2+4m+1?m2+m+n即3m2+3m+1-n?0由此得17 正整数a与b使得ab+1整除a2+b2.求证:(a2+b2)/(ab+1)是某个正整数的平方.1988德国a2-kab+b2=k (1)显然(1)的解(a,b)满足ab?0(否则ab?-1,a2+b2=k(ab+1)?0).又由于k不是完全平方,故ab>0.设(a,b)是(1)的解中适合a>0(从而b>0)并且使a+b最小的那个解.不妨设a?b.固定k与b,把(1)看成a的二次方程,它有一根为a.设另一根为a′,则由韦达定理a′为整数,因而(a′,b)也是(1)的解.由于b>0,所以a′>0.但由(3)从而a′+b<a+b,这与a+b的最小性矛盾,所以k必为完全平方. 18 求证:对任何正整数n,存在n个相继的正整数,它们都不是素数的整数幂.1989年瑞典提供.【证】设a=(n+1)!,则a2+k(2?k?n+1),被k整除而不被k2整除(因为a2被k2整除而k不被k2整除).如果a2+k是质数的整数幂p l,则k=p j(l、j都是正整数),但a2被p2j整除因而被p j+1整除,所以a2+k被p j整除而不被p j+1整除,于是a2+k=p j=k,矛盾.因此a2+k(2?k?n+1)这n个连续正整数都不是素数的整数幂. 19 n为怎样的自然数时,数32n+1-22n+1-6n是合数?1990年全苏解32n+1-22n+1-6n=(3n-2n)(3n+1+2n+1)当n>l时,3n -2n>1,3n+1+2n+1>1,原数是合数.当n=1时,原数是13 20 设n是大于6的整数,且a1、a2、…、a k是所有小于n且与n互素的自然数,如果a2-a1=a3-a2=…=a k-a k-1>0求证:n或是素数或是2的某个正整数次方.1991年罗马尼亚.证由(n-1,n)=1,得a k=n-1.令d=a2-a1>0.当a2=2时,d=1,从而k=n-1,n与所有小于n的自然数互素.由此可知n是素数.当a2=3时,d=2,从而n与所有小于n的奇数互素.故n是2的某个正整数次方.设a2>3.a2是不能整除n的最小素数,所以2|n,3|n.由于n-1=a k=1+(k-1)d,所以3d.又1+d=a2,于是31+d.由此可知3|1+2d.若1+2d<n,则a3=1+2d,这时3|(a3,n).矛盾.若1+2d?n,则小于n且与n互素自然数的个数为2.设n=2m(>6).若m为偶数,则m+1与n互质,若m为奇数,则m+2与m互质.即除去n-1与1外、还有小于n且与n互质的数.矛盾.综上所述,可知n或是素数或是2的某个正整数次方.21 试确定具有下述性质的最大正整数A:把从1001至2000所有正整数任作一个排列,都可从其中找出连续的10项,使这10项之和大于或等于A.1992年台北数学奥林匹克【解】设任一排列,总和都是1001+1002+…+2000=1500500,将它分为100段,每段10项,至少有一段的和?15005,所以A?15005另一方面,将1001~2000排列如下:2000 1001 1900 1101 18001201 1700 1301 1600 14011999 1002 1899 1102 17991202 1699 1302 1599 1402 ………………1901 1100 1801 1200 17011300 1601 1400 1501 1300并记上述排列为a1,a2,…,a2000(表中第i行第j列的数是这个数列的第10(i-1)+j项,1?i?20,1?j?10)令S i=a i+a i+1+…+a i+9(i=1,2,…,1901)则S1=15005,S2=15004.易知若i为奇数,则S i=15005;若i为偶数,则S i=15004.综上所述A=15005.22 相继10个整数的平方和能否成为完全平方数?1992年友谊杯国际数学竞赛七年级【解】(n+1)2+(n+2)2+…+(n+10)2=10n2+110n+385=5(2n2+22n+77)不难验证n≡0,1,-1,2,-2(mod 5)时,均有2n2+22n+77≡2(n2+n+1)0(mod 5)所以(n+1)2+(n+2)2+…+(n+10)2不是平方数,23 是否存在完全平方数,其数字和为1993?1993年澳门数学奥林匹克第二轮【解】存在,取n=221即可.24 能表示成连续9个自然数之和,连续10个自然数之和,连续11个自然数之和的最小自然数是多少?1993年美国数学邀请赛【解】答495.连续9个整数的和是第5个数的9倍;连续10个整数的和是第5项与第6项之和的5倍;连续11个整数的和是第6项的11倍,所以满足题目要求的自然数必能被9、5、11整除,这数至少是495.又495=51+52+…+59=45+46+…+54=40+41+…+5025 如果自然数n使得2n+1和3n+1都恰好是平方数,试问5n+3能否是一个素数?1993年全俄数学奥林匹克【解】如果2n+1=k2,3n+1=m2,则5n+3=4(2n+1)-(3n+1)=4k2-m2=(2k+m)(2k-m).因为5n+3>(3n+1)+2=m2+2>2m+1,所以2k-m≠1(否则5n+3=2k+m=2m+1).从而5n+3=(2k +m)(2k-m)是合数.26 设n是正整数.证明:2n+1和3n+1都是平方数的充要条件是n+1为两个相邻的平方数之和,并且为一平方数与相邻平方数2倍之和.1994年澳大利亚数学奥林匹克【证】若2n+1及3n+1是平方数,因为2(2n+1),3(3n+1),可设2n+1=(2k+1)2,3n+1=(3t±1)2,由此可得n+1=k2+(k+1)2,n+1=(t±1)2+2t2反之,若n+1=k2+(k+1)2=(t±1)2+2t2,则2n+1=(2k+1)2,3n+1=(3t±1)2从而命题得证.27 设a、b、c、d为自然数,并且ab=cd.试问a+b+c+d能否为素数.1995年莫斯科数学奥林匹克九年级题【解】由题意知正整数,将它们分别记作k与l.由。

【2020】高中数学奥林匹克竞赛训练题(215)(无答案)

【2020】高中数学奥林匹克竞赛训练题(215)(无答案)

江西省××县中学20xx -20xx学年高中数学奥林匹克竞赛训练题(215)(无答案)第一试一、填空题1.已知数列{}n a 满足对于任意正整数n ,均有31n k k a n ==∑。

则2017211k k a ==-∑ 2.已知实数x y 、满足2212x y xy +-=则22x y -的最大值为3.若从1,2,…,14这14个整数中同时取三个数,使得任何两数之差的绝对值不小于3,则不同的取法数为 。

4.在ABC ∆中,CA=2,CB=6,060ACB ∠=,若点O 在ACB ∠的平分线上,满足()OC mOA nOB m n R =+∈u u u r u u u r u u u r 、,且11420n -≤-,则OC u u u r 的取值范围是 。

5.如图1,正方形ABCD 的边长为1,E 、F 分别为边BC 、AD 的中点,将ABF ∆沿BF 所在直线进行翻折,将CDE ∆沿DE 所在直线进行翻折,则在翻折的过程中,点A 与C 之间的最大距离为 。

6.已知椭圆22:198x y C +=的左、右焦点分别为F 1、F 2,左、右顶点分别为A 、B ,过右焦点F 2的直线:1l x my =+与椭圆C 交于点112212(,)(,)(0,0)M x y N x y y y ><、。

若1MA NF ⊥,则实数m = 。

7.已知函数2()2ln f x x x a x =++,对于任意的1t ≥恒有(21)2()3f t f t -≥-。

则实数a 的取值范围是 。

8.若4034220170()(2)k k k f x a x x x ==++∑与的展开式,则1344331320=k k k k a a a ++=--∑(2) 。

二、解答题9.在数列{}n a 中,2112,2n n n a a a a +==+。

证明:1242n k k k ka a =<+∑10.在ABC ∆中,A B C ∠∠∠、、所对的边分别为a b c 、、.若0=39A ∠,222222()()a b a ac b b c -+-=,求C ∠的度数。

【2020】高中数学奥林匹克竞赛训练题(201)(无答案)

【2020】高中数学奥林匹克竞赛训练题(201)(无答案)
11.(20分)设有 个互异的正偶数与 个互异的正奇数之和为20xx 的边BC上任意一点,EF为 的内切圆 的内切圆 的外公切线,EF与AD交于点K, 的内切圆 ,与AB切于点N,证明:
二、(40分)设 ,证明:
三、(50分)设 为互不相等的正整数,满足下列三式:
证明:满足题设条件的方程有无穷多组正整数解。
四、(50分)设 为正整数,记平面点集 。问:平面内最少要有多少条直线,它们的并集才能包含S,但不含点(0,0)?
8.对集合 的 元子集 ,满足 的任意两个元素(可以相同)之和均不为3的整数次幂,则 的最大值为。
二、解答题(共56分)
9.(16分)证明:
10.(20分)设A、B、P为椭圆 上三点,满足 ,其中, 。
(1)求线段AB中点的轨迹C的方程
(2)过曲线C上任一点Q作曲线C的切线,与椭圆 交于E、F两点,证明:QE=QF.
【2020】高中数学奥林匹克竞赛训练题(201)(无答案)
编 辑:__________________
时 间:__________________
江西省××县中学20xx-20xx学年高中数学奥林匹克竞赛训练题(201)(无答案)
第一试
一、填空题(每小题8分,共64分)
1.设 ,集合 , 。当 只有一个元素时, =。
2.设 的三边长,且 则 =。
3.设s为方程 的非实数根,则 =。
4.定义异面棱长相等的四面体为等腰四面体。设等腰四面体DBMN的外接球半径为R, 的外接圆半径为r,已知 ,则 的取值范围是。
5.设 且 ,则 的取值范围是。
6.已知抛物线 上两点 切线互相垂直,则切线交点的轨迹方程
为。
7.设正整数数列 单调递增,满足 ,则 =。

2020四套数学奥林匹克高中训练题及答案

2020四套数学奥林匹克高中训练题及答案

数学奥林匹克高中训练题(一)第一试一、选择题(本题满分36分,每小题6分)1.(训练题22)集合111{|log 2,}23nn n N -<<-∈的真子集的个数是(A). (A) 7 (B)8 (C)31 (D)322.(训练题22)从1到9这九个自然数中任取两个,分别作为对数的真数和底数,共得不同的对数值(B).(A) 52个 (B) 53个 (C) 57个 (D) 72个3.(训练题22)空间有四张不同的平面,则这四张平面可能形成的交线条数取值的集合是(C).(A){1,2,3,4,5,6} (B) {0,1,2,3,4,5,6} (C) {0,1,3,4,5,6} (D) {0,1,2,3,5,6}4.(训练题22) 函数(),()y f x y g x ==的定义域及值域都是R ,且都存在反函数,则11((()))y f g f x --=的反函数是(B).(A)1((()))y f g f x -= (B) 1((()))y f g f x -= (C) 11((()))y f g f x --= (D) 11((()))y f g f x --=5.(训练题22) 若cos 40sin 40o o ω=+,则1239239ωωωω-++++等于(D). (A)1cos 2018o (B) 1sin 409o (C) 1cos 409o (D) 2sin 209o 6.(训练题22) 当01x <<时,222sin sin sin ,(),x x x x x x的大小关系是(B). (A) 222sin sin sin ()x x x x x x << (B) 222sin sin sin ()x x x x x x << (C) 222sin sin sin ()x x x x x x << (D) 222sin sin sin ()x x x x x x<< 二、填空题(本题满分54分,每小题9分)1.(训练题22) 已知211(),()5,()2f x x g x x g x -==-+表示)(x g 的反函数,设11()(())(())F x f g x g f x --=-.则()F x 的最小值是 703. 2.(训练题22) 在1000和9999之间由四个不同数字组成,且个位数字与千位数字之差的绝对值是2的整数共有 840 个.3.(训练题22) 四面体P ABC -中,,8,6,9,120o PC ABC AB BC PC ABC ⊥===∠=面,则二面角B AP C --的余弦值是 . 4.(训练题22) 设{}P =不少于3的自然数,在P 上定义函数f 如下:若,()n P f n ∈表示不是n 的约数的最小自然数,则(360360)f = 16 .5.(训练题22)n 为不超过1996的正整数,如果有一个θ,使(sin cos )sin cos ni n i n θθθθ+=+成立,则满足上述条件的n 值共有 498 个.6.(训练题22)在自然数列中由1开始依次按如下规则将某些数染成红色.先染1;再染两个偶数2,4;再染4后最邻近的三个连续奇数5,7,9;再染9后最邻近的四个连续偶数10,12,14,16;再染此后最邻近的五个连续奇数17,19,21,23,25,按此规则一直染下去,得一红色子列1,2,4,5,7,9,10,12,14,16,17,…,则红色子列中由1开始数起的第1996个数是 3929 . 第二试一、(训练题22)(本题满分25分) 点M 是正三角形内一点,证明:由线段,MA MB 和MC 为边组成的三角形面积不超过原正三角形面积的13. 二、(训练题22)(本题满分25分) 若21x y +≥,试求函数2224u y y x x =-++的最小值.95- 三、(训练题22)(本题满分35分) 证明:从任意四个正整数中一定可以选出两个数x 和y ,使得如下不等式成立0212x y x y xy-≤<+++. 四、(训练题22)(本题满分35分)连结圆周上九个不同点的36条弦要么染成红色,要么染成蓝色,我们称它们为“红边”或“蓝边”,假定由这九个点中每三个点为顶点的三角形中都含有“红边”,证明:这九个点中存在四个点,两两连结的六条边都是红边.数学奥林匹克高中训练题(二)第一试一、选择题(本题满分36分,每小题6分)1.(训练题23)119963+除以19971996⨯所得的余数是(D).(A) 1 (B) 1995 (C) 1996 (D) 19972.(训练题23)若在抛物线)0(2>=a ax y 的上方可作一个半径为r 的圆与抛物线相切于原点O ,且该圆与抛物线没有别的公共点,则r 的最大值是(A). (A)a 21 (B)a1 (C)a (D)a2 3.(训练题23)考虑某长方体的三个两两相邻的面上的三条对角线及体对角线(共四条线段),则正确的命题是(B).(A)必有某三条线段不能组成一个三角形的三边.(B)任何三条线段都可组成一个三角形,其中每个内角都是锐角.(C)任何三条线段都可组成一个三角形,其中必有一个是钝角三角形.(D)任何三条线段都可组成一个三角形,其形状是“锐角的”或者是“非锐角的”,随长方体的长,宽,高而变化,不能确定.4.(训练题23)若20π<<x ,则11tan cot sin cos x x x x++-的取值范围是(D). (A)()+∞∞-, (B)()+∞,0 (C)),21(+∞ (D)()+∞,1 5.(训练题23)有5个男孩与3个女孩站成一排照相任何两个女孩都不相邻,则其可能的排法个数是(A). (A)!5!7!8⋅ (B)!4!6!7⋅ (C) !7!3!10⋅ (D) !3!7!10⋅ 6.(训练题23)使得11cos 51sin +>n 成立的最小正整数n 是(B).(A)4 (B)5 (C)6 (D)7二、填空题(本题满分54分,每小题9分)1.(训练题23)设R a ∈,若函数310),(+==xy x f y 关于直线x y =对称,且)(x f y =与)lg(2a x x y +-=有公共点,则a 的取值范围是 6a <- .2.(训练题23)设1,,2-=∈+i R b a 且存在C z ∈,适合⎪⎩⎪⎨⎧≤+=+1z bi a z z z 则ab 的最大值等于 18 . 3.(训练题23)设 900<<α,若ααsin 1)60tan(31=-+ ,则α等于 3050o o 或 . 4.(训练题23)设''''D C B A ABCD -是棱长为1的正方体,则上底面ABCD 的内切圆上的点P 与过顶点'''',,,D C B A 的圆上的点Q 之间的最小距离=d2 . 5.(训练题23)如图,在直角坐标系xOy 中,有一条周期性折线(函数)).(:1x f y l =现把该曲线绕原点O 按逆时针方向旋转45得到另一条曲线2l ,则这两条曲线与y 轴及直线()N n n x ∈=围成的图形的面积等于(12n +-- .6.(训练题23)设b a ,都是正整数,且100)21(2+=+b a 则b a ⋅的个位数等于 4 .第二试一、(训练题23)(本题满分25分) 求证:在复平面上,点集}01:{3=++∈=z z C z S 中,除去某一个点外的所有的点都在圆环45313<<z 中. 二、(训练题23)(本题满分25分)已知抛物线),0(22>=p px y 其焦点为F .试问:是否存在过F 点的弦AB (B A ,均在抛物线上,且A 在第一象限内),以及y )轴正半轴上的一点P ,使得B A P ,,三点构成一个以P 为直角顶点的等腰直角三角形?证实你的回答.如果回答是肯定的,请求出直线AB 的方程.)2p y x =- 三、(训练题23)(本题满分35分)平面上给定321A A A ∆及点0P ,构造点列0P ,1P , 2P ,使得13+k P 为点k P 3绕中心1A 顺时针旋转150时所到达的位置,而23+k P 和33+k P 为点13+k P 和23+k P 分别绕中心2A 和3A 顺时针旋转 105时所到达的位置, ,3,2,1,0=k .若对某个N n ∈,有03P P n =,试求321A A A ∆的各个内角的度数及三个顶点321,,A A A 的排列方向.四、(训练题23)(本题满分35分)设n ααα≤≤≤< 210,n b b b ≤≤≤< 210,且∑∑==≥n i i n i i b a 11又存在)1(n k k ≤≤使得当k i ≤时有i i a b ≤,当k i >时,有i i a b >.求证:∏∏==≥n i i n i ib a 11. 1。

【2020】高中数学奥林匹克竞赛训练题(200)(无答案)

【2020】高中数学奥林匹克竞赛训练题(200)(无答案)
11.(20分)已知知数列 记 为数列 的前 项和。求所有的正实数数对 ,使得
加试
一、(40分)用 表示不超过实数 的最大整数,已知 为互素的正大整数。证明:
二、(40分)在锐角 中,已知AD为角平分线,M为边BC的中点,点P、Q在线段AD上,且 ,证明:当点P、Q变化时, 的外心在一条定直线上。
三、(50分)给定正整数数组 ,若对任意的 ,均有 则集合 称为“A—好的”。定义 为最大的正整数 ,使得集合 可以分成两个集合 满足 且 为A—好的, 为B—好的。若数组
2.已知向量 满足 且 。则 的最小值为
3.若复数 满足 ,则 的最大值为。
4.设函数 。若 在区间 上具有单调性,且 ,则 的最小正周期为。
5.已知方程 中的 ,且 互不相同,在所有这些方程所表示的曲线中,不同的抛物线共有条。
6.已知高为 的四棱锥 的底面是边长为1的正方形,点 均在半径为1的同一球面上。则侧棱SA长度的最大值为。
【2020】高中数学奥林匹克竞赛训练题(200)(无答案)
编 辑:__________________
时 间:_________________
江西省××县中学20xx-20xx学年高中数学奥林匹克竞赛训练题(200)(无答案)
第一试
一、填空题(每小题8分,共64分)
1.设函数 的定义域为 ,值域为 。则区间 长度的最小值为。
满足 且 。
证明:
四、(50分)设 且 ,记 证明:
7.设函数 。定义 如下: 。记 为 的所有根的算术平均值,则 。
8.已知数列 。记 ,则 =。
二、解答题(共56分)
9.(16分)设常数 ,函数 存在反函数 。若关于 的不等式 对所有的 恒成立,求实数 的取值范围。

高中奥赛试题汇编及答案

高中奥赛试题汇编及答案

高中奥赛试题汇编及答案一、数学奥赛试题1. 题目:证明对于任意正整数 \( n \),\( 1^2 + 1 + 2^2 + 2 + \ldots + n^2 + n = \frac{n(n + 1)(2n + 1)}{6} \)。

答案:我们可以使用数学归纳法来证明这个等式。

首先验证 \( n = 1 \) 时等式成立。

然后假设对于 \( n = k \) 时等式成立,即:\[ 1^2 + 1 + 2^2 + 2 + \ldots + k^2 + k = \frac{k(k + 1)(2k + 1)}{6} \]我们需要证明对于 \( n = k + 1 \) 时等式也成立:\[ 1^2 + 1 + 2^2 + 2 + \ldots + k^2 + k + (k + 1)^2 + (k + 1) \]\[ = \frac{k(k + 1)(2k + 1)}{6} + (k + 1)^2 + (k + 1) \]\[ = \frac{k(k + 1)(2k + 1) + 6(k + 1)^2 + 6(k + 1)}{6} \]\[ = \frac{(k + 1)[(2k + 1)k + 6(k + 1) + 6]}{6} \]\[ = \frac{(k + 1)(2k^2 + 7k + 6)}{6} \]\[ = \frac{(k + 1)(k + 3)(2k + 3)}{6} \]这样我们就证明了对于 \( n = k + 1 \) 时等式也成立。

因此,根据数学归纳法,等式对所有正整数 \( n \) 成立。

二、物理奥赛试题1. 题目:一个质量为 \( m \) 的物体从静止开始自由下落,忽略空气阻力。

求物体下落 \( t \) 秒后的速度和位移。

答案:根据自由落体运动的公式,物体下落 \( t \) 秒后的速度\( v \) 为:\[ v = gt \]其中 \( g \) 是重力加速度,通常取 \( 9.8 \, \text{m/s}^2 \)。

2024年全国中学生数学奥林匹克竞赛(预赛)暨2024年全国高中数学联赛一试(A卷)试题(含答案)

2024年全国中学生数学奥林匹克竞赛(预赛)暨2024年全国高中数学联赛一试(A卷)试题(含答案)

2024年全国中学生数学奥林匹克竞赛(预赛)暨2024年全国高中数学联合竞赛一试(A 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1m 满足98log (log )2024m ,则32log (log )m 的值为 . 答案:4049.解:323898log (log )log (3log )12log (log )1220244049m m m .2. 设无穷等比数列{}n a 的公比q 满足01q .若{}n a 的各项和等于{}n a 各项的平方和,则2a 的取值范围是 .答案:1,0(0,2)4. 解:因为数列{}n a 的各项和为11a q,注意到{}n a 各项的平方依次构成首项为21a 、公比为2q 的等比数列,于是2{}n a 的各项和为2121a q. 由条件知211211a a q q,化简得11a q . 当(1,0)(0,1)q 时,22111(1),0(0,2)244a q q q . 3. 设实数,ab 满足:集合2{100}A x x x a R 与3{}B x bx b R 的交集为[4,9],则a b 的值为 .答案:7.解:由于2210(5)25x x a x a ,故A 是一个包含[4,9]且以5x 为中点的闭区间,而B 是至多有一个端点的区间,所以必有[1,9]A ,故9a .进一步可知B 只能为[4,) ,故0b 且34b b ,得2b .于是7a b .4. 在三棱锥P ABC 中,若PA 底面ABC ,且棱,,,AB BP BC CP 的长分别为1,2,3,4,则该三棱锥的体积为 .答案:34. 解:由条件知PA AB ,PA AC .因此PA AC .在ABC 中,22219131cos 22132AB BC AC B AB BC ,故sin B .所以1sin 2ABC S AB BC B 又该三棱锥的高为PA ,故其体积为1334ABC V S PA . 5. 一个不均匀的骰子,掷出1,2,3,4,5,6点的概率依次成等差数列.独立地先后掷该骰子两次,所得的点数分别记为,a b .若事件“7a b ”发生的概率为17,则事件“a b ”发生的概率为 . 答案:421. 解:设掷出1,2,,6 点的概率分别为126,,,p p p .由于126,,,p p p 成等差数列,且1261p p p ,故16253413p p p p p p . 事件“7a b ”发生的概率为1162561P p p p p p p . 事件“a b ”发生的概率为2222126P p p p . 于是22221216253411()()()333P P p p p p p p . 由于117P ,所以21143721P . 6. 设()f x 是定义域为R 、最小正周期为5的函数.若函数()(2)x g x f 在区间[0,5)上的零点个数为25,则()g x 在区间[1,4)上的零点个数为 .答案:11.解:记2x t ,则当[0,5)x 时,[1,32)t ,且t 随x 增大而严格增大.因此,()g x 在[0,5)上的零点个数等于()f t 在[1,32)上的零点个数.注意到()f t 有最小正周期5,设()f t 在一个最小正周期上有m 个零点,则()f t 在[2,32)上有6m 个零点,又设()f t 在[1,2)上有n 个零点,则625m n ,且0n m ,因此4,1m n .从而()g x 在[1,4)上的零点个数等于()f t 在[2,16)[1,16)\[1,2) 上的零点个数,即311m n .7. 设12,F F 为椭圆 的焦点,在 上取一点P (异于长轴端点),记O 为12PF F 的外心,若12122PO F F PF PF ,则 的离心率的最小值为 .答案 解:取12F F 的中点M ,有12MO F F ,故120MO F F . 记1212,,PF u PF v F F d ,则121212PO F F PM F F MO F F 12211()()2PF PF PF PF 222v u , 222121222cos PF PF uv F PF u v d ,故由条件知222222v u u v d ,即22232u v d . 由柯西不等式知222281(3)1()33d u v u v (当3v u 时等号成立).所以 的离心率d e u v .当::u v d 时, 的离心率e 取到最小值8. 若三个正整数,,a b c 的位数之和为8,且组成,,a b c 的8个数码能排列为2,0,2,4,0,9,0,8,则称(,,)a b c 为“幸运数组”,例如(9,8,202400)是一个幸运数组.满足10a b c 的幸运数组(,,)a b c 的个数为 .答案:591.解:对于幸运数组(,,)a b c ,当10a b c 时,分两类情形讨论. 情形1:a 是两位数,,b c 是三位数.暂不考虑,b c 的大小关系,先在,,a b c 的非最高位(五个位置)中选三个位置填0,剩下五个位置还未填,任选其中两个填2,最后三个位置填写4,8,9,这样的填法数为3255C C 3!600 .再考虑其中,b c 的大小关系,由于不可能有b c ,因此b c 与b c 的填法各占一半,故有300个满足要求的幸运数组.情形2:,a b 是两位数,c 是四位数.暂不考虑,a b 的大小关系,类似于情形1,先在,,a b c 的非最高位(五个位置)中选三个位置填0,剩下五个位置填2,2,4,8,9,这样的填法数为600.再考虑其中,a b 的大小关系.若a b ,则必有20a b ,c 的四个数字是0,4,8,9的排列,且0不在首位,有33!18 种填法,除这些填法外,a b 与a b 的填法各占一半,故有600182912个满足要求的幸运数组. 综上,所求幸运数组的个数为300291591 .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ABC 中,已知sin cos sin cos cos 22A AB B C,求cos C 的值.解:由条件知cos 44C A B. …………4分 假如44A B,则2C ,cos 0C ,但sin 04A ,矛盾. 所以只可能44A B .此时0,2A B ,2C A . …………8分注意到cos 04C A ,故2C ,所以,42A B ,结合条件得cos cos 2sin 22sin cos 244C A A A A2C ,又cos 0C ,化简得28(12cos )1C ,解得cos C…………16分 10.(本题满分20分)在平面直角坐标系中,双曲线22:1x y 的右顶点为A .将圆心在y 轴上,且与 的两支各恰有一个公共点的圆称为“好圆”.若两个好圆外切于点P ,圆心距为d ,求d PA 的所有可能的值. 解:考虑以0(0,)y 为圆心的好圆2220000:()(0)x y y r r .由0 与 的方程消去x ,得关于y 的二次方程2220002210y y y y r .根据条件,该方程的判别式22200048(1)0y y r ,因此220022y r .…………5分对于外切于点P 的两个好圆12, ,显然P 在y 轴上.设(0,)P h ,12, 的半径分别为12,r r ,不妨设12, 的圆心分别为12(0,),(0,)h r h r ,则有2211()22h r r ,2222()22h r r .两式相减得2212122()h r r r r ,而120r r ,故化简得122r r h. …………10分 进而221211222r r r r ,整理得 221122680r r r r .① 由于12d r r ,(1,0)A ,22212()114r r PA h ,而①可等价地写为2212122()8()r r r r ,即228PA d ,所以d PA…………20分 11.(本题满分20分)设复数,z w 满足2z w ,求2222S z w w z 的最小可能值.解法1:设i (,)z a b a b R ,则2i w a b ,故2222242(1)i 642(3)i S a a b b a a a b b a ,22222464a a b a a b2222(1)5(3)5a b a b . ①…………5分记1t a .对固定的b ,记255B b ,求22()(4)f t t B t B 的最小值.由()(4)f t f t ,不妨设2t .我们证明0()()f t f t ,其中0t . 当0[2,]t t 时,04[2,4]t t ,22200()()()((4))((4))f t f t B t B t B t2222220000(4)((4))(28)(28)t t t t t t t t0 (用到02t t 及228y x x 在[2,) 上单调增). …………10分当0[,)t t 时,22200()()(4)(4)f t f t t B t B t B222200(4)(4)t t t t 000()8t t t t t t0 (用到04t t ). …………15分所以200()(4)1616S f t B t .当0b (①取到等号),011a t 时,S 取到最小值16.…………20分解法2:设1i,1i (,)R z x y w x y x y ,不妨设其中0x . 计算得2222(41)(24)i z w x x y x y ,2222(41)(24)i w z x x y x y .所以22Re(2)Re(2)S z w w z 22224141x x y x x y . …………5分利用a b a b ,可得8S x ,① 亦有22222212(1)2(1)S x y x y x . ②…………10分注意到方程282(1)x x 2.当2x 时,由①得816S x .当02x 时,由②得222(1)2(12))16S x .因此当2,0x y 时,S 取到最小值16. …………20分 解法3:因为2w z =−,所以我们有222(2)2411z z z z z22(2)26411z z z z z从而上两式最右边各项分别是z 到复平面中实轴上的点1−1−,33+的距离,所以把i z x y =+换成其实部x 时,都不会增大.因此只需 考虑函数22()2464f x x x x x +−+−+在R 上的最小值.…………10分因为1313−−<<−+<,因此我们有以下几种情况:1.若1x≤−,则2()24f x x x=−,在这一区间上的最小值为(116f−=+;2.若(13x∈−−,则()88f x x=−+,在这一区间上的最小值为(316f=−+…………15分3.若31x∈−,则2()24f x x x=−+,在这一区间上的最小值为((3116f f=−+=−+;4.若13x∈− ,则()88f x x=−,在这一区间上的最小值为(116f−+=−+;5.若3x≥+,则2()24f x x x=−,在这一区间上的最小值为(316f=+.综上所述,所求最小值为((3116f f=−+=−.…………20分。

2019-2020学年度最新高中数学奥林匹克竞赛训练题(185)(无答案)

2019-2020学年度最新高中数学奥林匹克竞赛训练题(185)(无答案)
加 试
一、(40分)如图1,圆内接四边形的对角线与交于点,的中点为.若,证明:.
二、(40分)在中,证明:,当且仅当为正三角形时,上式等号成立.
三、(50分)求最小的两个正整数,使得为完全平方数.
四、(50分)已知是由20xx个不同正整数组成的集合,并且中任意三个不同的数均为一个非钝角三角形的三边长,此时称该三角形为集合确定的一个三角形,表示由确定的所有三角形的周长的和(全等三角形只计算一次)求的最小值.
8.已知为方程的三个不同的根.则的值为.
二、解答题(共56分)
9.(16分)已知.求的最小值.
10.(20分)已知数列满足,且.求的表达式.
11.(20分)已知离心率为的椭圆的左焦点为抛物线的准线与轴的交点,右焦点也为抛物线的焦点,椭圆与抛物线在轴上方的交点为,延长,与该抛物线交于点为抛物线上一个动点,且在点与之间运动若的边长恰为三个连续的正整数,求面积的最大值.
2.已知长方体的长、宽、高分别为,为平面内的一点.则长的最小值为.
3.不等式的解集为.
4.设为的内心,且.则的大小为.
5.在平面直角坐标系中,已知为原点,点,动点在圆上运动.则的最大值为.
6.已知20xx个正整数满足,.则的所有正因子之和为.
7.设为正整数.从集合中任取一个正整数恰为方程的解的概率为(表示不超过实数的最大整数).
——教学资料参考参考范本——
2019-2020学年度最新高中数学奥林匹克竞赛训练题(185)(无答案)
_____Leabharlann 年______月______日____________________部门
第一试
1、填空题(每小题8分,共64分)
1.标号依次为的20xx个人排成一列,在他们之间做换位游戏,规定每次换位只能在相邻两人间进行.现把标号为100号与编号为1000的两人交换位置,最少要进行次换位.

2019-2020最新高中数学奥林匹克竞赛训练题(200)

2019-2020最新高中数学奥林匹克竞赛训练题(200)
二、解答题(共56分)
9.(16分)设常数,函数存在反函数。若关于的不等式对所有的恒成立,求实数的取值范围。
10.(20分)已知椭圆为原点,若动点A在椭圆C上,动点B在直线上,且,证明:点O到直线AB的距离为定值。
11.(20分)已知知数列记为数列的前项和。求所有的正实数数对,使得
加试
一、(40分)用表示不超过实数的最大整数,已知为互素的正大整数。证明:
——教学资料参考参考范本——
2019-2020最新高中数学奥林匹克竞赛训练题(200)
______年______月______日
____________________部门
第一试
一、填空题(每小题8分,共64分)
1.设函数的定义域为,值域为。则区间长度的最小值为 。
2.已知向量满足且。则的最小值为
3.若复数满足,则的最大值为 。
二、(40分)在锐角中,已知AD为角平分线,M为边BC的中点,点P、Q在线段AD上,且,证明:当点P、Q变化时,的外心在一条定直线上。
三、(50分)给定正整数数组,若对任意的,均有则集合称为“A—好的”。定义为最大的正整数,使得集合可以分成两个集合满足且为A—好的,为B—好的。若数组
满足且。
证明若在区间上具有单调性,且,则的最小正周期为 。
5.已知方程中的,且互不相同,在所有这些方程所表示的曲线中,不同的抛物线共有 条。
6.已知高为的四棱锥的底面是边长为1的正方形,点均在半径为1的同一球面上。则侧棱SA长度的最大值为 。
7.设函数。定义如下:。记为的所有根的算术平均值,则 。
8.已知数列。记,则= 。

2020年中国高中数学奥林匹克试题与解答 精品

2020年中国高中数学奥林匹克试题与解答 精品

ORQN MFED CBAP2020年中国数学奥林匹克试题与解答(2020年1月11日)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22EQO ABD ACD FRO ∠=∠=∠=∠,所以EQM EQO OQM FRO ORM FRM ∠=∠+∠=∠+∠=∠, 故 EQM MRF ∆≅∆, 所以 EM =FM , 同理可得 EN =FN ,所以 EM FN EN FM ⋅=⋅. (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NS ODEQ OB=. 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 ⋅=⋅.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|+qq .由Fermat 小定理, 55|-qq ,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qq 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SO RQNFEDCBA P)(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 l k l k l -≡-≡==≡=----------,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 Λ是一个正2n +1边形,{}1221,,,+=n A A A P Λ.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 Λ21,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 rC .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 n m n C C n .四、给定整数3≥n ,实数n a a a ,,,21Λ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 <<<Λ21,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 ,,2,1,21Λ=+-=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。

高中数学奥林匹克竞赛试题及答案

高中数学奥林匹克竞赛试题及答案

1 求一个四位数,它的前两位数字及后两位数字分别相同,而该数本身等于一个整数的平方.1956年波兰.x=1000a+100a+10b+b=11(100a+b)其中0<a≢9,0≢b≢9.可见平方数x被11整除,从而x被112整除.因此,数100a+b=99a+(a+b)能被11整除,于是a+b能被11整除.但0<a+b≢18,以a+b=11.于是x=112(9a+1),由此可知9a+1是某个自然数的平方.对a=1,2,…,9逐一检验,易知仅a=7时,9a+1为平方数,故所求的四位数是7744=882.2 假设n是自然数,d是2n2的正约数.证明:n2+d不是完全平方.1953年匈牙利.【证设2n2=kd,k是正整数,如果n2+d是整数x的平方,那么k2x2=k2(n2+d)=n2(k2+2k)但这是不可能的,因为k2x2与n2都是完全平方,而由k2<k2+2k<(k+1)2得出k2+2k不是平方数.3 试证四个连续自然数的乘积加上1的算术平方根仍为自然数.1962年上海高三决赛题.【证】四个连续自然数的乘积可以表示成n(n+1)(n+2)(n+3)=(n2+3n)(n2+8n+2)=(n2+3n+1)2-1因此,四个连续自然数乘积加上1,是一完全平方数,故知本题结论成立.4 已知各项均为正整数的算术级数,其中一项是完全平方数,证明:此级数一定含有无穷多个完全平方数.1963年俄【证】设此算术级数公差是d,且其中一项a=m2(m∈N).于是a+(2km+dk2)d=(m+kd)2对于任何k∈N,都是该算术级数中的项,且又是完全平方数.5 求一个最大的完全平方数,在划掉它的最后两位数后,仍得一个完全平方数(假定划掉的两个数字中的一个非零).1964年俄.【解】设n2满足条件,令n2=100a2+b,其中0<b<100.于是n>10a,即n≣10a+1.因此b=n2100a2≣20a+1由此得 20a+1<100,所以a≢4.经验算,仅当a=4时,n=41满足条件.若n>41则n2-402≣422-402>100.因此,满足本题条件的最大的完全平方数为412=1681.6 求所有的素数p,使4p2+1和6p2+1也是素数.1964年波兰【解】当p≡±1(mod 5)时,5|4p2+1.当p≡±2(mod 5)时,5|6p2+1.所以本题只有一个解p=5.7 证明存在无限多个自然数a有下列性质:对任何自然数n,z=n4+a都不是素数.1969德国.【证】对任意整数m>1及自然数n,有n4+4m4=(n2+2m2)2-4m2n2=(n2+2mn+2m2)(n2-2mn+2m2)而 n2+2mn+2m2>n2-2mn+2m2=(n-m)2+m2≣m2>1故n4+4m4不是素数.取a=4²24,4²34,…就得到无限多个符合要求的a.8 将某个17位数的数字的顺序颠倒,再将得到的数与原来的数相加.证明:得到的和中至少有一个数字是偶数.1970年苏【证】假设和的数字都是奇数.在加法算式中,末一列数字的和d+a为奇数,从而第一列也是如此,因此第二列数字的和b+c≢9.于是将已知数的前两位数字a、b与末两位数字c、d去掉,所得的13位数仍具有性质:将它的数字颠倒,得到的数与它相加,和的数字都是奇数.照此进行,每次去掉首末各两位数字.最后得到一位数,它与自身相加显然是偶数.矛盾!9 证明:如果p和p+2都是大于3的素数,那么6是p+1的因数.1973年加拿大【证】因p是奇数,2是p+1的因数.因为p、p+1、p+2除以3余数不同,p、p+2都不被3整除,所以p+1被3整除.10 证明:三个不同素数的立方根不可能是一个等差数列中的三项(不一定是连续的).美国1973年【证】设p、q、r是不同素数.假如有自然数l、m、n和实数a、d,消去a,d,得化简得(m-n)3p=(l-n)3q+(m-l)3r+3(l-n)(m11 设n为大于2的已知整数,并设V n为整数1+kn的集合,k=1,2,….数m∈V n称为在V n中不可分解,如果不存在数p,q∈V n使得pq=m.证明:存在一个数r∈V n可用多于一种方法表达成V n中不可分解的元素的乘积.1977年荷兰【证】设a=n-1,b=2n-1,则a2、b2、a2b2都属于V n.因为a2<(n+1)2,所以a2在V n中不可分解.式中不会出现a2.r=a2b2有两种不同的分解方式:r=a2²b2=a2…(直至b2分成不可分解的元素之积)与r=ab²ab=…(直至ab分成不可分解的元素之积),前者有因数a2,后者没有.12 证明在无限整数序列10001,100010001,1000100010001,…中没有素数.注意第一数(一万零一)后每一整数是由前一整数的数字连接0001而成.1979年英国【证】序列1,10001,100010001,…,可写成1,1+104,1+104+108,…一个合数.即对n>2,a n均可分解为两个大于1的整数的乘积,而a2=10001=137²73.故对一切n≣2,a n均为合数.13 如果一个自然数是素数,并且任意地交换它的数字,所得的数仍然是素数,那么这样的数叫绝对素数.求证:绝对素数的不同数字不能多于3个.1984年苏【证】若不同数字多于3个,则这些数字只能是1、3、7、9.不难验证1379、3179、9137、7913、1397、3197、7139除以7,余数分别为0、1、2、3、4、5、6.因此对任意自然数M,104³M与上述7个四位数分别相加,所得的和中至少有一个被7整除,从而含数字1、3、7、9的数不是绝对素数.14正整数d不等于2、5、13.证在集合{2,5,13,d}中可找到两个不同元素a、b,使得ab-1不是完全平方数.1986年德【证】证明2d-1、5d-1、13d-1这三个数中至少有一个不是完全平方数即可.用反证法,设5d-1=x2 5d-1=y2 13d -1=z2 其中x、y、z是正整数.x是奇数,设x=2n-1.代入有2d-1=(2n-1)2即d=2n2-2n+1 说明d也是奇数.y、Z是偶数,设y=2p,z=2q,代入(2)、(3)相减后除以4有2d=q2-p2=(q+p)(q-p)因2d是偶数,即q2-p2是偶数,所以p、q同为偶数或同为奇数,从而q+p和q-p都是偶数,即2d是4的倍数,因此d是偶数.这与d是奇数相矛盾,故命题正确.15 .求出五个不同的正整数,使得它们两两互素,而任意n(n≢5)个数的和为合数.1987年全苏【解】由n个数a i=i²n!+1,i=1,2,…,n组成的集合满足要求.因为其中任意k个数之和为m²n!+k(m∈N,2≢k ≢n)由于n!=1²2²…²n是k的倍数,所以m²n!+k是k的倍数,因而为合数.对任意两个数a i与a j(i>j),如果它们有公共的质因数p,则p也是a i-a j=(i-j)n!的质因数,因为0<i-j<n,所以p也是n!的质因数.但a i与n!互质,所以a i与a j不可能有公共质因数p,即a i、a j(i≠j)互素.令n=5,便得满足条件的一组数:121,241,361,481,601.16 n≣2,证:如果k2+k+n对于整数k素数.1987苏联(1)若m≣p,则p|(m-p)2+(m-p)+n.又(m-p)2+(m-p)+n≣n>P,这与m是使k2+k+n为合数的最小正整数矛盾.(2)若m≢p-1,则(p-1-m)2+(p-1-m)+n=(p-1-m)(p-m)+n被p整除,且(p-1-m)2+(p-1-m)+n≣n>p因为(p-1-m)2+(p-1-m)+n为合数,所以p-1-m≣m,p≣2m+1由得4m2+4m+1≢m2+m+n即3m2+3m+1-n≢0由此得17 正整数a与b使得ab+1整除a2+b2.求证:(a2+b2)/(ab+1)是某个正整数的平方.1988德国a2-kab+b2=k (1)显然(1)的解(a,b)满足ab≣0(否则ab≢-1,a2+b2=k(ab+1)≢0).又由于k不是完全平方,故ab>0.设(a,b)是(1)的解中适合a>0(从而b>0)并且使a+b最小的那个解.不妨设a≣b.固定k与b,把(1)看成a的二次方程,它有一根为a.设另一根为a′,则由韦达定理a′为整数,因而(a′,b)也是(1)的解.由于b>0,所以a′>0.但由(3)从而a′+b<a+b,这与a+b的最小性矛盾,所以k必为完全平方.18 求证:对任何正整数n,存在n个相继的正整数,它们都不是素数的整数幂.1989年瑞典提供.【证】设a=(n+1)!,则a2+k(2≢k≢n+1),被k整除而不被k2整除(因为a2被k2整除而k不被k2整除).如果a2+k是质数的整数幂p l,则k=p j(l、j都是正整数),但a2被p2j整除因而被p j+1整除,所以a2+k被p j整除而不被p j+1整除,于是a2+k=p j=k,矛盾.因此a2+k(2≢k≢n+1)这n个连续正整数都不是素数的整数幂.19 n为怎样的自然数时,数32n+1-22n+1-6n是合数?1990年全苏解32n+1-22n+1-6n=(3n-2n)(3n+1+2n+1)当n>l时,3n-2n>1,3n+1+2n+1>1,原数是合数.当n=1时,原数是13 20 设n是大于6的整数,且a1、a2、…、a k是所有小于n且与n互素的自然数,如果a2-a1=a3-a2=…=a k-a k-1>0求证:n或是素数或是2的某个正整数次方.1991年罗马尼亚.证由(n-1,n)=1,得a k=n-1.令d=a2-a1>0.当a2=2时,d=1,从而k=n-1,n与所有小于n的自然数互素.由此可知n是素数.当a2=3时,d=2,从而n与所有小于n的奇数互素.故n是2的某个正整数次方.设a2>3.a2是不能整除n的最小素数,所以2|n,3|n.由于n-1=a k=1+(k-1)d,所以3d.又1+d=a2,于是31+d.由此可知3|1+2d.若1+2d<n,则a3=1+2d,这时3|(a3,n).矛盾.若1+2d≣n,则小于n且与n互素自然数的个数为2.设n=2m(>6).若m为偶数,则m+1与n互质,若m为奇数,则m+2与m互质.即除去n-1与1外、还有小于n且与n互质的数.矛盾.综上所述,可知n或是素数或是2的某个正整数次方.21 试确定具有下述性质的最大正整数A:把从1001至2000所有正整数任作一个排列,都可从其中找出连续的10项,使这10项之和大于或等于A.1992年台北数学奥林匹克【解】设任一排列,总和都是1001+1002+…+2000=1500500,将它分为100段,每段10项,至少有一段的和≣15005,所以A≣15005另一方面,将1001~2000排列如下:2000 1001 1900 1101 18001201 1700 1301 1600 14011999 1002 1899 1102 17991202 1699 1302 1599 1402………………1901 1100 1801 1200 17011300 1601 1400 1501 1300并记上述排列为a1,a2,…,a2000(表中第i行第j列的数是这个数列的第10(i-1)+j项,1≢i≢20,1≢j≢10)令S i=a i+a i+1+…+a i+9(i=1,2,…,1901)则S1=15005,S2=15004.易知若i为奇数,则S i=15005;若i为偶数,则S i=15004.综上所述A=15005.22 相继10个整数的平方和能否成为完全平方数?1992年友谊杯国际数学竞赛七年级【解】(n+1)2+(n+2)2+…+(n+10)2=10n2+110n+385=5(2n2+22n+77)不难验证n≡0,1,-1,2,-2(mod 5)时,均有2n2+22n+77≡2(n2+n+1)0(mod 5)所以(n+1)2+(n+2)2+…+(n+10)2不是平方数,23 是否存在完全平方数,其数字和为1993?1993年澳门数学奥林匹克第二轮【解】存在,取n=221即可.24 能表示成连续9个自然数之和,连续10个自然数之和,连续11个自然数之和的最小自然数是多少?1993年美国数学邀请赛【解】答495.连续9个整数的和是第5个数的9倍;连续10个整数的和是第5项与第6项之和的5倍;连续11个整数的和是第6项的11倍,所以满足题目要求的自然数必能被9、5、11整除,这数至少是495.又495=51+52+…+59=45+46+…+54=40+41+…+5025 如果自然数n使得2n+1和3n+1都恰好是平方数,试问5n+3能否是一个素数?1993年全俄数学奥林匹克【解】如果2n+1=k2,3n+1=m2,则5n+3=4(2n+1)-(3n+1)=4k2-m2=(2k+m)(2k-m).因为5n+3>(3n+1)+2=m2+2>2m+1,所以2k-m≠1(否则5n+3=2k+m=2m+1).从而5n+3=(2k+m)(2k-m)是合数.26 设n是正整数.证明:2n+1和3n+1都是平方数的充要条件是n+1为两个相邻的平方数之和,并且为一平方数与相邻平方数2倍之和.1994年澳大利亚数学奥林匹克【证】若2n+1及3n+1是平方数,因为2(2n+1),3(3n+1),可设2n+1=(2k+1)2,3n+1=(3t±1)2,由此可得n+1=k2+(k+1)2,n+1=(t±1)2+2t2反之,若n+1=k2+(k+1)2=(t±1)2+2t2,则2n+1=(2k+1)2,3n+1=(3t±1)2从而命题得证.27 设a、b、c、d为自然数,并且ab=cd.试问a+b+c+d能否为素数.1995年莫斯科数学奥林匹克九年级题【解】由题意知正整数,将它们分别记作k与l.由a+c>c≣c1,b+c>c≣c2。

【精品】数学奥林匹克竞赛高中训练题集【共36份】

【精品】数学奥林匹克竞赛高中训练题集【共36份】
两个数学奥林匹克高中训练题05按从小到大顺序排列数列各项的和记为s对于给定的自然数n若能从数列中选取一些不同位置的项使得这些项之和恰等于n便称为一种选项方案和数为n的所有选项方案的种数记为数学奥林匹克高中训练题05第一试一选择题本题满分42分每小题7分1
奥林匹克数学竞赛高中训练题集
目 录
数学奥林匹克高中训练题(01) ........................................................................................................................... 1 数学奥林匹克高中训练题(02) ........................................................................................................................... 3 数学奥林匹克高中训练题(03) .............................................................................................. 4 数学奥林匹克高中训练题(04) ........................................................................................................................... 6 数学奥林匹克高中训练题(05) ...................................................................................................

2019-2020学年高中数学奥林匹克竞赛训练题(186)(无答案)

2019-2020学年高中数学奥林匹克竞赛训练题(186)(无答案)

江西省上饶县中学2017-2018学年高中数学奥林匹克竞赛训练题(186)(无答案)第一试一、填空题(每小题8分,共64分)1. 设锐角αβ、满足αβ≠,且22(cos cos )(1tan tan )2αβαβ++=.则αβ+=.2. 等差数列{}n a 满足121477a a a +++=,且111a a ∈+Z 、.则 18a =.3. 若点00(,)P x y 对椭圆22:14x E y +=与双曲线22:14y H x -=的切点弦互相垂直, 则00y x =. 4. 设ABC ∆的面积为1,边AB AC 、的中点分别为E F 、,P 为线段EF 上的动点.则2f PB PC BC =+的最小值为.5. 设函数22()log ()log ()f x x x a x a x =+--的图像关于直线12x =对称.则对满足411i i x==∑的任意实数421(0,1)(14),i i i i x i s x log x =∈≤≤=∑的最小值为. 6. 满足1201411112014n n +⎛⎫⎛⎫+=+ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭的整数n =.7. 若0x y z >、、满足{}2min ,,54,151,5z x y xz yz ⎧≤≤⎪⎪⎪≥⎨⎪⎪≥⎪⎩则121f x y z =++的最大值 为. 8. 将六元数组(1,2,3,4,5,6)重排为123456(,,,,,)A a a a a a a =与123456(,,,,,)B b b b b b b =.则61i i i P ia b ==∑的最小值为.二、解答题(共56分)9.(16分)对任意的n +∈Z ,证明:211111113332n ⎛⎫⎛⎫⎛⎫---> ⎪⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭.10.(20分)定义在R 上的函数()f x 满足:(i )对任意的实数x y 、有(1)(1)()()f x y f x y f x f y ++=-+-;(ii )(1)2f =;(iii )()f x 在区间[]0,1上为增函数.(1)求(0)(1)(2)f f f -、、的值;(2)解不等式()1f x >.11.(20分)已知一个等差数列的第一项小于0,第100项不小于74,第200项小于200,且该等差数列属于区间1,52⎛⎫ ⎪⎝⎭的项数比属于区间4920,2⎡⎤⎢⎥⎣⎦的项数少 2.求该等差数列的通项公式.加 试一、(40分)如图1,设L M N 、、分别为ABC ∆的BAC CBA ACB ∠∠∠、、内点,且,,,CBA ACL LBA LAC CBM BAM MCB MBA ∠=∠∠=∠∠=∠∠=∠,,ACN CBN NAC NCB ∠=∠∠=∠.证明:(1)AL BM CN 、、三线交于一点P ;(2)L M N P 、、、四点共圆.二、(40分)设2()f x x a =+,记11()(),()(())(2,3,)n n f x f x f x f f x n -===.求集合{}1(0)2,n M a f n +=∈≤∈R Z .三、(50分)求所有正整数数组(,,)x y z 满足51213x y z +=.四、(50分)一个简单图中两两相邻的t 个顶点称为一个团,与其余每个顶点均相邻的顶点称为中心点.给定整数3n ≥及满足12n k n <<的整数k ,一个n 阶简单图G 中不存在1k +团,其全部k 团记为12,,,m A A A . (1)证明:112m m i i i i A A k ==+≥;(2)若在图G 中再添加一条边就存在1k +团,求图G 的中心点个数的最小值.(3)。

高中数学奥林匹克竞赛试题及答案

高中数学奥林匹克竞赛试题及答案

1 求一个四位数,它的前两位数字及后两位数字分别相同,而该数本身等于一个整数的平方.1956年波兰.x=1000a+100a+10b+b=11(100a+b)其中0<a≢9,0≢b≢9.可见平方数x被11整除,从而x被112整除.因此,数100a+b=99a+(a+b)能被11整除,于是a+b能被11整除.但0<a+b≢18,以a+b=11.于是x=112(9a+1),由此可知9a+1是某个自然数的平方.对a=1,2,…,9逐一检验,易知仅a=7时,9a+1为平方数,故所求的四位数是7744=882.2 假设n是自然数,d是2n2的正约数.证明:n2+d不是完全平方.1953年匈牙利.【证设2n2=kd,k是正整数,如果n2+d是整数x的平方,那么k2x2=k2(n2+d)=n2(k2+2k)但这是不可能的,因为k2x2与n2都是完全平方,而由k2<k2+2k<(k+1)2得出k2+2k不是平方数.3 试证四个连续自然数的乘积加上1的算术平方根仍为自然数.1962年上海高三决赛题.【证】四个连续自然数的乘积可以表示成n(n+1)(n+2)(n+3)=(n2+3n)(n2+8n+2)=(n2+3n+1)2-1因此,四个连续自然数乘积加上1,是一完全平方数,故知本题结论成立.4 已知各项均为正整数的算术级数,其中一项是完全平方数,证明:此级数一定含有无穷多个完全平方数.1963年俄【证】设此算术级数公差是d,且其中一项a=m2(m∈N).于是a+(2km+dk2)d=(m+kd)2对于任何k∈N,都是该算术级数中的项,且又是完全平方数.5 求一个最大的完全平方数,在划掉它的最后两位数后,仍得一个完全平方数(假定划掉的两个数字中的一个非零).1964年俄.【解】设n2满足条件,令n2=100a2+b,其中0<b<100.于是n>10a,即n≣10a+1.因此b=n2100a2≣20a+1由此得 20a+1<100,所以a≢4.经验算,仅当a=4时,n=41满足条件.若n>41则n2-402≣422-402>100.因此,满足本题条件的最大的完全平方数为412=1681.6 求所有的素数p,使4p2+1和6p2+1也是素数.1964年波兰【解】当p≡±1(mod 5)时,5|4p2+1.当p≡±2(mod 5)时,5|6p2+1.所以本题只有一个解p=5.7 证明存在无限多个自然数a有下列性质:对任何自然数n,z=n4+a都不是素数.1969德国.【证】对任意整数m>1及自然数n,有n4+4m4=(n2+2m2)2-4m2n2=(n2+2mn+2m2)(n2-2mn+2m2)而 n2+2mn+2m2>n2-2mn+2m2=(n-m)2+m2≣m2>1故n4+4m4不是素数.取a=4²24,4²34,…就得到无限多个符合要求的a.8 将某个17位数的数字的顺序颠倒,再将得到的数与原来的数相加.证明:得到的和中至少有一个数字是偶数.1970年苏【证】假设和的数字都是奇数.在加法算式中,末一列数字的和d+a为奇数,从而第一列也是如此,因此第二列数字的和b+c≢9.于是将已知数的前两位数字a、b与末两位数字c、d去掉,所得的13位数仍具有性质:将它的数字颠倒,得到的数与它相加,和的数字都是奇数.照此进行,每次去掉首末各两位数字.最后得到一位数,它与自身相加显然是偶数.矛盾!9 证明:如果p和p+2都是大于3的素数,那么6是p+1的因数.1973年加拿大【证】因p是奇数,2是p+1的因数.因为p、p+1、p+2除以3余数不同,p、p+2都不被3整除,所以p+1被3整除.10 证明:三个不同素数的立方根不可能是一个等差数列中的三项(不一定是连续的).美国1973年【证】设p、q、r是不同素数.假如有自然数l、m、n和实数a、d,消去a,d,得化简得(m-n)3p=(l-n)3q+(m-l)3r+3(l-n)(m11 设n为大于2的已知整数,并设V n为整数1+kn的集合,k=1,2,….数m∈V n称为在V n中不可分解,如果不存在数p,q∈V n使得pq=m.证明:存在一个数r∈V n可用多于一种方法表达成V n中不可分解的元素的乘积.1977年荷兰【证】设a=n-1,b=2n-1,则a2、b2、a2b2都属于V n.因为a2<(n+1)2,所以a2在V n中不可分解.式中不会出现a2.r=a2b2有两种不同的分解方式:r=a2²b2=a2…(直至b2分成不可分解的元素之积)与r=ab²ab=…(直至ab分成不可分解的元素之积),前者有因数a2,后者没有.12 证明在无限整数序列10001,100010001,1000100010001,…中没有素数.注意第一数(一万零一)后每一整数是由前一整数的数字连接0001而成.1979年英国【证】序列1,10001,100010001,…,可写成1,1+104,1+104+108,…一个合数.即对n>2,a n均可分解为两个大于1的整数的乘积,而a2=10001=137²73.故对一切n≣2,a n均为合数.13 如果一个自然数是素数,并且任意地交换它的数字,所得的数仍然是素数,那么这样的数叫绝对素数.求证:绝对素数的不同数字不能多于3个.1984年苏【证】若不同数字多于3个,则这些数字只能是1、3、7、9.不难验证1379、3179、9137、7913、1397、3197、7139除以7,余数分别为0、1、2、3、4、5、6.因此对任意自然数M,104³M与上述7个四位数分别相加,所得的和中至少有一个被7整除,从而含数字1、3、7、9的数不是绝对素数.14正整数d不等于2、5、13.证在集合{2,5,13,d}中可找到两个不同元素a、b,使得ab-1不是完全平方数.1986年德【证】证明2d-1、5d-1、13d-1这三个数中至少有一个不是完全平方数即可.用反证法,设5d-1=x2 5d-1=y2 13d -1=z2 其中x、y、z是正整数.x是奇数,设x=2n-1.代入有2d-1=(2n-1)2即d=2n2-2n+1 说明d也是奇数.y、Z是偶数,设y=2p,z=2q,代入(2)、(3)相减后除以4有2d=q2-p2=(q+p)(q-p)因2d是偶数,即q2-p2是偶数,所以p、q同为偶数或同为奇数,从而q+p和q-p都是偶数,即2d是4的倍数,因此d是偶数.这与d是奇数相矛盾,故命题正确.15 .求出五个不同的正整数,使得它们两两互素,而任意n(n≢5)个数的和为合数.1987年全苏【解】由n个数a i=i²n!+1,i=1,2,…,n组成的集合满足要求.因为其中任意k个数之和为m²n!+k(m∈N,2≢k ≢n)由于n!=1²2²…²n是k的倍数,所以m²n!+k是k的倍数,因而为合数.对任意两个数a i与a j(i>j),如果它们有公共的质因数p,则p也是a i-a j=(i-j)n!的质因数,因为0<i-j<n,所以p也是n!的质因数.但a i与n!互质,所以a i与a j不可能有公共质因数p,即a i、a j(i≠j)互素.令n=5,便得满足条件的一组数:121,241,361,481,601.16 n≣2,证:如果k2+k+n对于整数k素数.1987苏联(1)若m≣p,则p|(m-p)2+(m-p)+n.又(m-p)2+(m-p)+n≣n>P,这与m是使k2+k+n为合数的最小正整数矛盾.(2)若m≢p-1,则(p-1-m)2+(p-1-m)+n=(p-1-m)(p-m)+n被p整除,且(p-1-m)2+(p-1-m)+n≣n>p因为(p-1-m)2+(p-1-m)+n为合数,所以p-1-m≣m,p≣2m+1由得4m2+4m+1≢m2+m+n即3m2+3m+1-n≢0由此得17 正整数a与b使得ab+1整除a2+b2.求证:(a2+b2)/(ab+1)是某个正整数的平方.1988德国a2-kab+b2=k (1)显然(1)的解(a,b)满足ab≣0(否则ab≢-1,a2+b2=k(ab+1)≢0).又由于k不是完全平方,故ab>0.设(a,b)是(1)的解中适合a>0(从而b>0)并且使a+b最小的那个解.不妨设a≣b.固定k与b,把(1)看成a的二次方程,它有一根为a.设另一根为a′,则由韦达定理a′为整数,因而(a′,b)也是(1)的解.由于b>0,所以a′>0.但由(3)从而a′+b<a+b,这与a+b的最小性矛盾,所以k必为完全平方.18 求证:对任何正整数n,存在n个相继的正整数,它们都不是素数的整数幂.1989年瑞典提供.【证】设a=(n+1)!,则a2+k(2≢k≢n+1),被k整除而不被k2整除(因为a2被k2整除而k不被k2整除).如果a2+k是质数的整数幂p l,则k=p j(l、j都是正整数),但a2被p2j整除因而被p j+1整除,所以a2+k被p j整除而不被p j+1整除,于是a2+k=p j=k,矛盾.因此a2+k(2≢k≢n+1)这n个连续正整数都不是素数的整数幂.19 n为怎样的自然数时,数32n+1-22n+1-6n是合数?1990年全苏解32n+1-22n+1-6n=(3n-2n)(3n+1+2n+1)当n>l时,3n-2n>1,3n+1+2n+1>1,原数是合数.当n=1时,原数是13 20 设n是大于6的整数,且a1、a2、…、a k是所有小于n且与n互素的自然数,如果a2-a1=a3-a2=…=a k-a k-1>0求证:n或是素数或是2的某个正整数次方.1991年罗马尼亚.证由(n-1,n)=1,得a k=n-1.令d=a2-a1>0.当a2=2时,d=1,从而k=n-1,n与所有小于n的自然数互素.由此可知n是素数.当a2=3时,d=2,从而n与所有小于n的奇数互素.故n是2的某个正整数次方.设a2>3.a2是不能整除n的最小素数,所以2|n,3|n.由于n-1=a k=1+(k-1)d,所以3d.又1+d=a2,于是31+d.由此可知3|1+2d.若1+2d<n,则a3=1+2d,这时3|(a3,n).矛盾.若1+2d≣n,则小于n且与n互素自然数的个数为2.设n=2m(>6).若m为偶数,则m+1与n互质,若m为奇数,则m+2与m互质.即除去n-1与1外、还有小于n且与n互质的数.矛盾.综上所述,可知n或是素数或是2的某个正整数次方.21 试确定具有下述性质的最大正整数A:把从1001至2000所有正整数任作一个排列,都可从其中找出连续的10项,使这10项之和大于或等于A.1992年台北数学奥林匹克【解】设任一排列,总和都是1001+1002+…+2000=1500500,将它分为100段,每段10项,至少有一段的和≣15005,所以A≣15005另一方面,将1001~2000排列如下:2000 1001 1900 1101 18001201 1700 1301 1600 14011999 1002 1899 1102 17991202 1699 1302 1599 1402………………1901 1100 1801 1200 17011300 1601 1400 1501 1300并记上述排列为a1,a2,…,a2000(表中第i行第j列的数是这个数列的第10(i-1)+j项,1≢i≢20,1≢j≢10)令S i=a i+a i+1+…+a i+9(i=1,2,…,1901)则S1=15005,S2=15004.易知若i为奇数,则S i=15005;若i为偶数,则S i=15004.综上所述A=15005.22 相继10个整数的平方和能否成为完全平方数?1992年友谊杯国际数学竞赛七年级【解】(n+1)2+(n+2)2+…+(n+10)2=10n2+110n+385=5(2n2+22n+77)不难验证n≡0,1,-1,2,-2(mod 5)时,均有2n2+22n+77≡2(n2+n+1)0(mod 5)所以(n+1)2+(n+2)2+…+(n+10)2不是平方数,23 是否存在完全平方数,其数字和为1993?1993年澳门数学奥林匹克第二轮【解】存在,取n=221即可.24 能表示成连续9个自然数之和,连续10个自然数之和,连续11个自然数之和的最小自然数是多少?1993年美国数学邀请赛【解】答495.连续9个整数的和是第5个数的9倍;连续10个整数的和是第5项与第6项之和的5倍;连续11个整数的和是第6项的11倍,所以满足题目要求的自然数必能被9、5、11整除,这数至少是495.又495=51+52+…+59=45+46+…+54=40+41+…+5025 如果自然数n使得2n+1和3n+1都恰好是平方数,试问5n+3能否是一个素数?1993年全俄数学奥林匹克【解】如果2n+1=k2,3n+1=m2,则5n+3=4(2n+1)-(3n+1)=4k2-m2=(2k+m)(2k-m).因为5n+3>(3n+1)+2=m2+2>2m+1,所以2k-m≠1(否则5n+3=2k+m=2m+1).从而5n+3=(2k+m)(2k-m)是合数.26 设n是正整数.证明:2n+1和3n+1都是平方数的充要条件是n+1为两个相邻的平方数之和,并且为一平方数与相邻平方数2倍之和.1994年澳大利亚数学奥林匹克【证】若2n+1及3n+1是平方数,因为2(2n+1),3(3n+1),可设2n+1=(2k+1)2,3n+1=(3t±1)2,由此可得n+1=k2+(k+1)2,n+1=(t±1)2+2t2反之,若n+1=k2+(k+1)2=(t±1)2+2t2,则2n+1=(2k+1)2,3n+1=(3t±1)2从而命题得证.27 设a、b、c、d为自然数,并且ab=cd.试问a+b+c+d能否为素数.1995年莫斯科数学奥林匹克九年级题【解】由题意知正整数,将它们分别记作k与l.由a+c>c≣c1,b+c>c≣c2。

高中数学奥林匹克竞赛训练题

高中数学奥林匹克竞赛训练题

数学奥林匹克高中训练题第一试一、选择题(本题满分36分,每小题6分) 1.(训练题(D).(A)cos1997sin1997- (B)cos1997sin1997-- (C)cos1997sin1997-+ (D)cos1997sin1997+2.(训练题29)复数z 满足1z R z+∈且2z -=(D).(A) 1个 (B) 2个 (C) 3个 (D) 4个3.(训练题29)已知,a b 都是正实数.则x y a b +>+且xy ab >是x a >且y b >的(B).(A)充分不必要条件 (B)必要不充分件 (C)充要件 (D)既不充分也不必要条件4.(训练题29),a b 是两个正整数,最小公倍数为465696.则这样的有序正整数对(,)a b 共有(D) 个.(A)144 (B)724 (C)1008 (D)11555.(训练题29)方程220x px q ++=的根是sin α和cos α.则在poq 坐标平面上,6.(训练题29) 对一个棱长为1的正方体木块1111ABCD A B C D -,在过顶点1A 的三条棱上分别取点,,P Q R ,使111A P A Q A R ==.削掉四面体1A PQR -后,以截面PQR ∆为底面,在立方体中打一个三棱柱形的洞,使棱柱侧面都平行于体对角线1A C .当洞打穿后,顶点C 处被削掉,出口是一个空间多边形.则这个空间多边形共有(B) 条边.(A)3 (B)6 (C)8 (D) 9二、填空题(本题满分54分,每小题9分) 1.(训练题29)1999111111n =个,2000()90201997f n n n =++.则()f n 被3除的余数是 1 .2.(训练题29)函数(),()f x g x 是R 上定义的函数,且()0f x ≥的解集为{|12},()0x x g x ≤<≥的解集是空集,则不等式()()0f x g x >的解集是 {|12}x x x <≥或 .3.(训练题29)棱锥S ABC -的底面是正三角形ABC ,侧面SAC 垂直于底面,另两个侧面同底面所成的二面角都是45o ,则二面角A SC B --的值是 用反三角函数表示).4.(训练题29)若21x y +≥,则函数2224u y y x x =-++的最小值等于95- .5.(训练题29)六个正方形,,,,,A B C D E F 放置如图所示,若,,A B C 三个正方形面积之和为1,,,S D E F 三个正方形面积之和为2S ,则12SS = 3 .6.(训练题29)已知,,a b c 是一个直角三角形三边之长,且对大于2的自然数n ,成立2222()2()n n n n n n a b c a b c ++=++.则n = 4 .三、(训练题29)(本题满分20分)棱锥S ABC -中,4,7,9,5,6,8SA SB SC AB BC AC =≥≥=≤≤.试求棱锥S ABC -体积的最大值.四、(训练题29)(本题满分20分)数列{}n a ,适合条件1234561,2,3,4,5,119a a a a a a ======,当5n ≥时,1121n n a a a a +=-,证明22212701270a a a a a a +++=.五、(训练题29)(本题满分20分)已知(),()f x g x 和()h x 都是关于x 的二次三项式,证明:方程((()))0f g h x =不能有根1,2,3,4,5,6,7,8.第二试一、(训练题29)(本题满分50分)有限数集S 的全部元素的乘积,称为数集S 的“积数”.今给出数集11111{,,,,,}23499100M =,试确定M 的所有偶数个(2个,4个,…,98个)元素子集的“积数”之和的值.24.255 二、(训练题29)(本题满分50分)凸四边形ABCD 的对角线交点为O .证明:ABCD 是圆外切四边形的充分必要条件是AOB ∆、BOC ∆、COD ∆、ABC DF EDOA ∆的内切圆半径1234,,,r r r r 满足关系式42311111r r r r +=+. 三、(训练题29)(本题满分50分) 1211,,,a a a ;1211,,,b b b 是1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11的两种不同的排列.证明:11221111,,,a b a b a b 中至少有两个被11除所得的余数相同.。

2023年全国中学生数学奥林匹克暨2023年全国,高中数学联合竞赛加试试题(A卷)(参考答案)

2023年全国中学生数学奥林匹克暨2023年全国,高中数学联合竞赛加试试题(A卷)(参考答案)

2023年全国中学生数学奥林匹克(预赛)暨2023年全国高中数学联合竞赛加试试题(A卷)一、(本题满分40分)如图,Ω是以AB为直径的固定的半圆弧,ω是经过点A及Ω上另一定点T的定圆,且ω的圆心位于△ABT内,设P是Ω的弧TB̂(不含端点)上的动点,C、D 是ω上的两动点,满足:C在线段AP上,C、D在直线AB的异侧,且CD⊥AB.记△CDP 的外心为K.证明:(1)点K在△TDP的外接圆上;(2)K为定点.(答题时请将图画在答卷纸上)二、(本题满分40分)正整数n称为“好数”,如果对任意不同于n的正整数m,均有{2n n2}≠{2mm2},这里{x}表示x的小数部分.证明:存在无穷多个两两互素的合数均为好数.三、(本题满分50分)求具有下述性质的最小正整数k:若将1,2,…,k中的每个数任意染成红色或蓝色,则或者存在9个互不相同的红色的数x1,x2,⋯,x9满足x1+x2+⋯+x8< x9,或者存在10个互不相同的蓝色的数y1,y2,⋯,y10满足y1+y2+⋯+y9<y10.四、(本题满分50分)设a=1+10−4.在2023×2023的方格表的每一个小方格中填入区间[1,a]中的一个实数.设第i行的总和为x i,第i列的总和为y i,1≤i≤2023.求y1y2⋯y2023 x1x2⋯x2023的最大值(答案用含a的式子表示).A2023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(A 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, 是以AB 为直径的固定的半圆弧, 是经过点A 及 上另一个定点T 的定圆,且 的圆心位于ABT 内.设P 是 的弧 TB(不含端点)上的动点,,C D 是 上的两个动点,满足:C 在线段AP 上,,C D 位于直线AB 的异侧,且CD AB .记CDP 的外心为K .证明:(1) 点K 在TDP 的外接圆上;(2) K 为定点. ΩωPD ABT C证明:(1) 易知PCD 为钝角,由K 为CDP 的外心知2(180)2PKD PCD ACD .由于90APB ,CD AB ,故PBA ACD ATD .……………10分 所以2180PTD PKD PTA ATD ACD PTA PBA . 又,K T 位于PD 异侧,因此点K 在TDP 的外接圆上. ……………20分(2) 取 的圆心O ,过点O 作AB 的平行线l ,则l 为CD 的中垂线,点K 在直线l 上. ……………30分由,,,T D P K 共圆及KD KP ,可知K 在DTP 的平分线上,而9090DTB ATD PBA PAB PTB ,故TB 为DTP 的平分线.所以点K 在直线TB 上.显然l 与TB 相交,且l 与TB 均为定直线,故K 为定点. ……………40分 ωΩl D P OK B ATC二.(本题满分40分)正整数n 称为“好数”,如果对任意不同于n 的正整数m ,均有2222n m n m ⎧⎫⎧⎫⎪⎪⎪⎪≠⎨⎬⎨⎬⎪⎪⎪⎪⎩⎭⎩⎭,这里,{}x 表示实数x 的小数部分. 证明:存在无穷多个两两互素的合数均为好数.证明:引理:设n 是正奇数,且2模n 的阶为偶数,则n 是好数.引理的证明:反证法.假设n 不是好数,则存在异于n 的正整数m ,使得2222n m n m .因此22n n 与22m m 写成既约分数后的分母相同.由n 为奇数知22n n 是既约分数,故2m 的最大奇因子为2n ,从而m 的最大奇因子为n .设2t m n ,其中t 为正整数(从而m 是偶数).于是22222m m t m n. 由22222m t n n n可得2222(mod )m t n n ,故 222(mod )m t n n . (*)设2模n 的阶为偶数d .由(*)及阶的基本性质得2(mod )m t n d ,故2m t n 是偶数.但2m t 是偶数,n 是奇数,矛盾.引理得证.……………20分回到原问题.设221(1,2,)k k F k .由于1221k k F ,而k F 221k,因此2模k F 的阶为12k ,是一个偶数.对正整数l ,由221(mod )l k F 可知21(mod )l k F ,故由阶的性质推出,2模2k F 的阶被2模k F 的阶整除,从而也是偶数.因2k F 是奇数,由引理知2k F 是好数.……………30分对任意正整数,()i j i j ,211(,)(,(21)2)(,2)1i i j i i i j i F F F F F F F ,故123,,,F F F 两两互素.所以222123,,,F F F 是两两互素的合数,且均为好数. ……………40分三.(本题满分50分) 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9个互不相同的红色的数129,,,x x x 满足1289x x x x +++< ,或者存在10个互不相同的蓝色的数1210,,,y y y 满足12910y y y y +++< .解:所求的最小正整数为408.一方面,若407k =时,将1,55,56,,407 染为红色,2,3,,54 染为蓝色,此时最小的8个红数之和为1555661407++++= ,最小的9个蓝数之和为231054+++= ,故不存在满足要求的9个红数或者10个蓝数.对407k <,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407k ≤不满足要求. ……………10分 另一方面,我们证明408k =具有题述性质.反证法.假设存在一种1,2,,408 的染色方法不满足要求,设R 是所有红数的集合,B 是所有蓝数的集合.将R 中的元素从小到大依次记为12,,,m r r r ,B 中的元素从小到大依次记为12,,,n b b b ,408m n +=.对于R ,或者8R ≤,或者128m r r r r +++≥ ;对于B ,或者9B ≤,或者129n b b b b +++≥ .在1,2,,16 中至少有9个蓝色的数或至少有8个红色的数.情形1:1,2,,16 中至少有9个蓝色的数.此时916b ≤.设区间9[1,]b 中共有t 个R 中的元素12,,,(08)t r r r t ≤< .记12t x r r r =+++ ,则112(1)2x t t t ≥+++=+ . 因为12912,,,,,,,t b b b r r r 是9[1,]b 中的所有正整数,故{}{}12912,,,,,,,1,2,,9t b b b r r r t =+ .于是 12912(9)n b b b b t x ≤+++=++++- 1(9)(10)2t t x =++-. (*) ……………20分 特别地,116171362n b ≤⨯⨯=.从而9R ≥. 对任意(1)i i m t ≤≤-,由(*)知1(9)(10)2t i n r b i t t x i +≤+≤++-+.从而 811811(9)(10)2t m t t i r r r r r x t t x i -+=⎛⎫ ⎪≤+++++≤+++-+ ⎪⎝⎭∑ 11(9)(10)(8)(8)(9)(7)22t t t t t t x =++-+---- 111(9)(10)(8)(8)(9)(7)(1)222t t t t t t t t ≤++-+----⋅+ 2819396407t t =-++≤(考虑二次函数对称轴,即知1t =时取得最大). 又136n b ≤,这与,n m b r 中有一个为408矛盾. ……………40分情形2:1,2,,16 中至少有8个红色的数.论证类似于情形1.此时816r ≤.设区间8[1,]r 中共有s 个B 中的元素12,,,(09)s b b b s ≤< .记1s y b b =++ ,则1(1)2y s s ≥+. 因为12128,,,,,,,s b b b r r r 是8[1,]r 中的所有正整数,故 {}{}12128,,,,,,,1,2,,8s b b b r r r s =+ . 于是1(8)(9)2m r s s y ≤++-. 特别地,116171362m r ≤⨯⨯=.从而10B ≥. 对任意(1)i i n s ≤≤-,有1(8)(9)2s i m b r i s s y i +≤+≤++-+.从而 911911(8)(9)2s n s s i b b b b b y s s y i -+=⎛⎫ ⎪≤+++++≤+++-+ ⎪⎝⎭∑ 11(9)(8)(9)(8)(9)(10)22s s s s y s s =-++--+--111(9)(8)(9)(8)(1)(9)(10)222s s s s s s s s ≤-++--⋅++-- 2727369395s s =-++≤(在2s =时取得最大), 又136m r ≤,这与,n m b r 中有一个为408矛盾.由情形1、2知408k =具有题述性质.综上,所求最小正整数k 为408. ……………50分四.(本题满分50分)设4110a -=+.在20232023⨯的方格表的每个小方格中填入区间[1,]a 中的一个实数.设第i 行的总和为i x ,第i 列的总和为i y ,12023i ≤≤.求122023122023y y y x x x 的最大值(答案用含a 的式子表示). 解:记2023n =,设方格表为(),1,ij a i j n ≤≤,122023122023y y y x x x λ= . 第一步:改变某个ij a 的值仅改变i x 和j y ,设第i 行中除ij a 外其余1n -个数的和为A ,第j 列中除ij a 外其余1n -个数的和为B ,则jij i ij y B a x A a +=+.当A B ≥时,关于ij a 递增,此时可将ij a 调整到,a λ值不减.当A B ≤时,关于ij a 递减,此时可将ij a 调整到1,λ值不减.因此,为求λ的最大值,只需考虑每个小方格中的数均为1或a 的情况. ……………10分第二步:设{}1,,1,ij a a i j n ∈≤≤,只有有限多种可能,我们选取一组ij a 使得λ达到最大值,并且11n nij i j a ==∑∑最小.此时我们有,,1,.i j ij i j a x y a x y ⎧>⎪=⎨≤⎪⎩(*) 事实上,若i j x y >,而1ij a =,则将ij a 改为a 后,行和及列和变为,i j x y '',则11j j j i i iy y a y x x a x '+-=>'+-, 与λ达到最大矛盾,故ij a a =.若i j x y ≤,而ij a a =,则将ij a 改为1后,λ不减,且11n nij i j a ==∑∑变小,与ij a 的选取矛盾.从而(*)成立.通过交换列,可不妨设12n y y y ≤≤≤ ,这样由(∗)可知每一行中a 排在1的左边,每一行中的数从左至右单调不增.由此可知12n y y y ≥≥≥ .因而只能12n y y y === ,故每一行中的数全都相等(全为1或全为a ).……………20分 第三步:由第二步可知求λ的最大值,可以假定每一行中的数全相等.设有k 行全为a ,有n k -行全为1,0k n ≤≤.此时()()()n nk k n k n k ka n k ka n k na nn a λ-+-+-==. 我们只需求01,,,n λλλ 中的最大值. ()11(1)1111()(1)nn n k k n k n kk a n k a n a ka n k a k a n n a λλ++++--⎛⎫- ⎪==+ ⎪+--+⎝⎭. 因此1111(1)n k k a a k a n λλ+⎛⎫- ⎪≥⇔+≥ ⎪-+⎝⎭ 11(1)n n x x k x n-⇔+≥-+(记n x a =) 2111(1)n n x x x k x n-++++⇔≥-+ 2111n n x x x n k x -++++-⇔≤- 211(1)(1)1n n x x x x x--+++++++=+++ . 记上式右边为y ,则211(2)1n n n n x x y x x ---+-++=+++ . 下面证明(1010,1011)y ∈. ……………30分 首先证明1011y <.1011y < 2021202220222021101110111011x x x x ⇔+++<+++1010101210132021202210111010210101011x x x x x x ⇔+++<++++ .由于220221x x x <<<< ,故101010101012011(1011)101110121011101222k k k x x x =-<⋅⋅<⋅⋅∑101110110k k kx +=<∑. ……………40分 再证明1010y >,等价于证明2021202200(2022)1010kk k k k x x ==->∑∑. 由于2021202100(2022)(2022)10112023k k k k x k ==->-=⨯∑∑, 20222022010101010202310102023k k x x a =<⨯<⨯∑,只需证明1011202310102023a ⨯>⨯,而410111101010a -=+<,故结论成立. 由上面的推导可知1k k λλ+≥当且仅当1010k ≤时成立,从而1011λ最大.故 2023max 101120231011(10111012)2023a aλλ+==. ……………50分。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
3.若点对椭圆与双曲线的切点弦互相垂直,则。
4.设的面积为1,边的中点分别为,为线段上的动点。则的最小值为。
5.设函数的图像关于直线对称。则对满足的任意实数的最小值为。
6.满足的整数。
7.若满足则的最大值为。
8.将六元数组重排为与。则的最小值为。
二、解答题(共56分)
9。(16分)对任意的,证明:。
10。(20分)定义在上的函数满足:(i)对任意的实数有;(ii);(iii)在区间上为增函数。
(1)求的值;
(2)解不等式。
11。(20分)已知一个等差数列的第一项小于0,第100项不小于74,第200项小于200,且该等差数列属于区间的项数比属于区间的项数少2。求该等差数列的通项公式。
加 试
1、(40分)如图1,设分别为的内点,且,。证明:
(1) 三线交于一点;
(2) 四点共圆。
二、(40分)设,记。求集合。
三、(50分)求所有正整数数组满足。
4、(50分)一个简单图中两两相邻的个顶点称为一个团,与其余每个顶点均相邻的顶点称为中心点。给定整数及满足的整数,一个阶简单图中不存在团,其全部团记为。
(1)证明:;
(2)若在图中再添加一条边就存在团,求图的中心点个数的最小值。
【高中教育】2020高中数学奥林匹克竞赛训练题(186)
编 辑:_______________x精选】最新高中数学奥林匹克竞赛训练题(186)(无答案)
第一试
1、填空题(每小题8分,共64分)
1.设锐角满足,且。则。
2.等差数列满足,且。则。
相关文档
最新文档