2006年全国高中数学联赛试题及解答(共13页).doc

上传人:飞****2 文档编号:12180698 上传时间:2022-04-24 格式:DOC 页数:13 大小:177.50KB
返回 下载 相关 举报
2006年全国高中数学联赛试题及解答(共13页).doc_第1页
第1页 / 共13页
2006年全国高中数学联赛试题及解答(共13页).doc_第2页
第2页 / 共13页
点击查看更多>>
资源描述

《2006年全国高中数学联赛试题及解答(共13页).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2006年全国高中数学联赛试题及解答(共13页).doc(13页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、精选优质文档-倾情为你奉上2006年全国高中数学联合竞赛试题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. 选择题只设6分和0分两档,填空题只设9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,不要增加其他中间档次.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,在评卷时可参照本评分标准适当划分档次评分,5分为一个档次,不要再增加其他中间档次.一、选择题(本题满分36分,每小题6分)1已知ABC,若对任意tR,则ABC一定为A锐角三角形 B钝角三角形 C直角三角形 D答案不确定 答C解:令ABC,过A作ADBC于D,由,推出2t t2,令t,代入上式,得

2、 2cos2cos2,即 sin2, 也即sin从而有由此可得ACB 2设logx(2x2x1)logx21,则x的取值范围为Ax1 Bx且x1 C x1 D 0x1 答B解:因为,解得x且x1由logx(2x2x1)logx21, logx(2x3x2x)logx2 或解得0x1或x1所以x的取值范围为x且x1 3已知集合Ax|5xa0,Bx|6xb0,a,bN,且ABN2,3,4,则整数对(a,b)的个数为A20 B25 C30 D42 答C解:5xa0x;6xb0x要使ABN2,3,4,则,即所以数对(a,b)共有CC30个 4在直三棱柱A1B1C1ABC中,BAC,ABACAA11已知

3、G与E分别为A1B1和CC1的中点,D与F分别为线段AC和AB上的动点(不包括端点)若GDEF,则线段DF的长度的取值范围为A,1) B,2) C1,) D,) 答A解:建立直角坐标系,以A为坐标原点,AB为x轴,AC为y轴,AA1为z轴,则F(t1,0,0)(0t11),E(0,1,),G(,0,1),D(0,t2,0)(0t21)所以(t1,1,),(,t2,1)因为GDEF,所以t12t21,由此推出0t2又(t1,t2,0),从而有15设f(x)x3log2(x),则对任意实数a,b,ab0是f(a)f(b)0的A. 充分必要条件 B. 充分而不必要条件C. 必要而不充分条件 D. 既

4、不充分也不必要条件 答A解:显然f(x)x3log2(x)为奇函数,且单调递增于是若ab0,则ab,有f(a)f(b),即f(a)f(b),从而有f(a)f(b)0反之,若f(a)f(b)0,则f(a)f(b)f(b),推出ab,即ab0 6数码a1,a2,a3,a2006中有奇数个9的2007位十进制数的个数为A(82006) B(82006) C82006 D82006答B解:出现奇数个9的十进制数个数有AC92005C92003C9又由于 (91)2006C92006k以及(91)2006C(1)k92006k从而得AC92005C92003C9(82006)二、填空题(本题满分54分,

5、每小题9分)7. 设f(x)sin4xsinxcosxcos4x,则f(x)的值域是 填0,解:f(x)sin4xsinxcosxcos4x1sin2x sin22x令tsin2x,则f(x)g(t)1tt2(t)2因此g(t)g(1)0, g(t)g() 故,f(x)0,8. 若对一切R,复数z(acos)(2asin)i的模不超过2,则实数a的取值范围为 填,解:依题意,得|z|2(acos)2(2asin)242a(cos2sin)35a22asin()35a2(arcsin)对任意实数成立2|a|35a2|a|,故 a的取值范围为,9已知椭圆1的左右焦点分别为F1与F2,点P在直线l:

6、xy820上. 当F1PF2取最大值时,比的值为 填1.解:由平面几何知,要使F1PF2最大,则过F1,F2,P三点的圆必定和直线l相切于点P直线l交x轴于A(82,0),则APF1AF2P,即APF1AF2P,即 又由圆幂定理,|AP|2|AF1|AF2| 而F1(2,0),F2(2,0),A(82,0),从而有|AF1|8,|AF2|84代入,得,110底面半径为1cm的圆柱形容器里放有四个半径为cm的实心铁球,四个球两两相切,其中底层两球与容器底面相切. 现往容器里注水,使水面恰好浸没所有铁球,则需要注水 cm3填()解:设四个实心铁球的球心为O1,O2,O3,O4,其中O1,O2为下层

7、两球的球心,A,B,C,D分别为四个球心在底面的射影则ABCD是一个边长为的正方形。所以注水高为1故应注水(1)4()3()11方程(x20061)(1x2x4x2004)2006x2005的实数解的个数为 填1解:(x20061)(1x2x4x2004)2006x2005(x)(1x2x4x2004)2006 xx3x5x20052006,故x0,否则左边0 2006xx3x2005210032006等号当且仅当x1时成立所以x1是原方程的全部解因此原方程的实数解个数为112. 袋内有8个白球和2个红球,每次从中随机取出一个球,然后放回1个白球,则第4次恰好取完所有红球的概率为 填0.043

8、4解:第4次恰好取完所有红球的概率为()2()20.0434三、解答题(本题满分60分,每小题20分)13. 给定整数n2,设M0(x0,y0)是抛物线y2nx1与直线yx的一个交点. 试证明对于任意正整数m,必存在整数k2,使(x,y)为抛物线y2kx1与直线yx的一个交点证明:因为y2nx1与yx的交点为x0y0显然有x0=n2(5分)若(x,y)为抛物线y2kx1与直线yx的一个交点,则kx(10分)记kmx,由于k1n是整数,k2x(x0)22n22也是整数,且 km1km(x0)km1nkmkm1,(m2) (13.1)所以根据数学归纳法,通过(13.1)式可证明对于一切正整数m,k

9、mx是正整数,且km2现在对于任意正整数m,取kx,满足k2,且使得y2kx1与yx的交点为(x,y)(20分)14将2006表示成5个正整数x1,x2,x3,x4,x5之和记Sxixj问: 当x1,x2,x3,x4,x5取何值时,S取到最大值; 进一步地,对任意1i,j5有2,当x1,x2,x3,x4,x5取何值时,S取到最小值. 说明理由解:(1) 首先这样的S的值是有界集,故必存在最大值与最小值。 若x1x2x3x4x52006,且使Sxixj取到最大值,则必有 1 (1i,j5) (5分) (*)事实上,假设(*)不成立,不妨假设x1x22,则令x1x11,x2x21,xixi (i3

10、,4,5)有x1x2x1x2,x1x2x1x2x1x21x1x2将S改写成Sxixjx1x2(x1x2)(x3x4x5)x3x4x3x5x4x5同时有 Sx1x2(x1x2)(x3x4x5)x3x4x3x5x4x5于是有SSx1x2x1x20这与S在x1,x2,x3,x4,x5时取到最大值矛盾所以必有1,(1i,j5)因此当x1402,x2x3x4x5401时S取到最大值 (10分) 当x1x2x3x4x52006,且2时,只有(I) 402, 402, 402, 400, 400;(II) 402, 402, 401, 401, 400;(III) 402, 401, 401, 401, 4

11、01; 三种情形满足要求 (15分)而后两种情形是由第一组作xixi1,xjxj1调整下得到的根据上一小题的证明可知道,每次调整都使和式Sxixj变大所以在x1x2x3402,x4x5400时S取到最小值(20分)15设 f(x)x2a. 记f1(x)f(x),fn(x)f(fn1(x),n1,2,3,MaR|对所有正整数n,2证明,M2,证明: 如果a2,则|a|2,aM (5分) 如果2a,由题意,f1(0)a,fn(0)(fn1(0)2a,n2,3,则 当0a时,(n1). 事实上,当n1时,|a|,设nk1时成立(k2为某整数),则对nk, a()2 当2a0时,|a|,(n1)事实上

12、,当n1时,|a|,设nk1时成立(k2为某整数),则对nk,有|a|aaa2a注意到当2a0时,总有a22a,即a2aa|a|从而有|a|由归纳法,推出2,M(15分) 当a时,记anfn(0),则对于任意n1,ana且an1fn1(0)f(fn(0)f(an)aa对于任意n1,an1anaana(an)2aa则an1ana所以,an1aan1a1n(a)当n时,an1n(a)a2aa2,即fn1(0)2因此aM综合,我们有M2, (20分)2006年全国高中数学联合竞赛加试试题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

13、,只要思路合理,步骤正确,在评卷时可参照本评分标准适当划分档次评分,10分为一个档次,不要再增加其他中间档次一、(本题满分50分)以B0和B1为焦点的椭圆与AB0B1的边ABi交于点Ci(i0,1). 在AB0的延长线上任取点P0,以B0为圆心,B0P0为半径作圆弧交C1B0的延长线于Q0;以C1为圆心,C1Q0为半径作圆弧交B1A的延长线于点P1;以B1为圆心,B1P1为半径作圆弧交B1C0的延长线于Q1;以C0为圆心,C0Q1为半径作圆弧,交AB0的延长线于P0. 试证: 点P0与点P0重合,且圆弧与相内切于点P0; 四点P0,Q0,Q1,P1共圆关于的证明要点: 说明C0P0C0P0,从

14、而得到P0与P0重合:由椭圆定义知B0C1B1C1B0C0B1C02a(2a为椭圆的长轴)记BiCjrij(i,j0,1),即r01r11r00r102a设B0P0B0Q0b,则C1Q0C1P1C1B0B0Q0r01b;B1P1B1Q1B1C1C1P1r11r01b;C0Q1C0P0B1Q1B1C0r11r01br10b2ar10br00 但C0P0br00;从而C0P0C0P0,故点P0与P0重合(10分) 说明两圆的公共点在两圆连心线所在直线上,或说明两圆圆心距等于两圆半径差,从而两圆相切 由于弧的圆心为B0,的圆心为C0,而P0为两圆公共点,但C0、B0、P0三点共线,故两圆弧内切于点P

15、0 或:由于C0B0C0Q1B0P0,即两圆圆心距等于两圆半径差,从而两圆内切(20分)的证明要点:主要有以下两种思路,一是从角度入手证明,一是从找出圆心入手证明分述如下: 说明对两定点张角相等,从而四点共圆;或说明四边形对角和为180,连P0Q0,P0Q1,P1Q0,P1Q1,证法一:证明Q0P0Q1Q0P1Q1从而说明四点共圆由于Q0P0Q1B0P0Q0C0P0Q1(180P0B0Q0)(180P0C0Q1)(P0C0Q1P0B0Q0)(AC0B1C0B0C1)C0MB0;(30分) Q0P1Q1B1P1Q1C1P1Q0(180P1B1Q1)(180P1C1Q0)(P1C1Q0P1B1Q1

16、)C1MB1;(40分) 但,C0MB0C1MB1,故Q0P0Q1Q0P1Q1,从而P0,Q0,Q1,P1四点共圆得证(50分) 证法二:利用圆心角证明P1Q1P0P1Q0P0,从而说明四点共圆 由于P1Q1P0P1Q1B1C0Q1P0(180P1B1Q1)(180P0C0Q1)180(P1B1Q1P0C0Q1); (30分) P1Q0P0P1Q0C1B0Q0P0(180P1C1Q0)(180P0B0Q0)180(P1C1Q0P0B0Q0); (40分) 而P1C1Q0P0B0Q0P1B1Q1B1DC1DB0C0P1B1Q1P0C0Q1,所以,P1Q1P0P1Q0P0,从而P0,Q0,Q1,P

17、1四点共圆得证(50分)证法三:利用弦切角证明P1Q1P0P1Q0P0,从而说明四点共圆 现在分别过点P0和P1引上述相应相切圆弧的公切线P0T和P1T交于点T,又过点Q1引相应相切圆弧的公切线RS,分别交P0T和P1T于点R和S连接P0Q1和P1Q1,得等腰三角形P0Q1R和P1Q1S基于此,我们可由P0Q1P1P0Q1RP1Q1S (P1P0TQ1P0P1)(P0P1TQ1P1P0) (30分)而 P0Q1P1Q1P0P1Q1P1P0,代入上式后,即得 P0Q1P1(P1P0TP0P1T) (40分)同理可得P0Q0P1(P1P0TP0P1T)所以四点P0,Q0,Q1,P1共圆(50分)

18、还有例如证明P1Q1Q0P1P0Q0180,从而证明四点共圆等用角来证明四点共圆的方法 找出与这四点距离相等的点,即确定圆心位置,从而证明四点共圆若此四点共圆,则圆心应在P0Q0、P0Q1、P1Q0、P1Q1的垂直平分线上,也就是在等腰三角形的顶角平分线上可以作出其中两条角平分线,证明其他的角平分线也过其交点或证明AB1C0与AB0C1有公共的内心 证法一:作AB1C0与AC0B1的角平分线,交于点I,则I为AB1C0的内心作IMAB1,INAC0,垂足分别为M、N则AMAN(AB1AC0B1C0); 作AC1B0与AB0C1的角平分线,交于点I,则I为AB0C1的内心作IMAC1,INAB0

19、,垂足分别为M、N同上得,AMAN(AC1AB0B0C1)(30分)但AB1AC0B1C0AC1B1C1AB0B0C0B1C0AC1AB0B0C1(40分)于是,M与M,N与N重合即I与I重合于是IP1IQ1IP0IQ0,即P0,Q0,Q1,P1共圆(50分)证法二:作AB1C0与AC0B1的角平分线,交于点I,则I为AB1C0的内心,故I在B0AB1的角平分线上但B1I是P1Q1的垂直平分线,C0I是P0Q1的垂直平分线,从而I又是P0P1Q1的外心,即I在P0P1的垂直平分线上,故I是P0P1的垂直平分线与B0AB1的角平分线的交点作AC1B0与AB0C1的角平分线,交于点I,同理I也是P

20、0P1的垂直平分线与B0AB1的角平分线的交点,从而I与I重合于是I是P0P1Q0与P0P1Q1的公共的外心,即I到P0、P1、Q0、Q1的距离相等从而此四点共圆 二、(本题满分50分)已知无穷数列an满足a0x,a1y,an1,n1,2, 对于怎样的实数x与y,总存在正整数n0,使当nn0时an恒为常数? 求通项an解: 我们有 anan1an,n1,2, (21)所以,如果对某个正整数n,有an1an,则必有a1,且anan10如果该n1,我们得|y|=1 且 xy(10分) (22)如果该n1,我们有an11,n2 (23)和an11,n2 (24)将式(23)和(24)两端相乘,得a1

21、 (25)由(25)递推,必有(22)或|x|1且yx (26)反之,如果条件(22)或(26)满足,则当n2时,必有an常数,且常数是1或1 (20分) 由(23)和(24),我们得到,n2 (27)记bn, 则当n2时, bnbn1bn2(bn2bn3)bn2bbn3(bn3bn4)bb由此递推,我们得到,n2(30分) (28)这里FnFn1Fn2,n2,F0F11 (29)由(29)解得Fn (210)上式中的n还可以向负向延伸,例如F10,F21(40分) 这样一来,式(28)对所有的n0都成立.由(28)解得an,n0. (211)式(2.11)中的Fn1,Fn2由(210)确定.

22、 (50分)三、(本题满分50分)解方程组解:令pxz,qxz,我们有p2x2z22q;p3x3z33pq; p4x4z44p2q2q2同样,令syw,tyw,有s2y2w22t;s3y3w33st; s4y4w44s2t2t2 (10分) 在此记号系统下,原方程组的第一个方程为ps2. (31) 于是p2s24s4,p3s36s212s8,p4s48s324s232s16现在将上面准备的p2,p3,p4和s2,s3,s4的表达式代入,得x2z22qy2w22t4s4,x3z33pqy3w33st6s212s8,x4z44p2q2q2y4w44s2t2t28s324s232s16利用原方程组的

23、第二至四式化简,得qt2s1, (32)pqst2s24s4, (33)2p2qq22s2tt24s312s216s25 (34) (20分) 将(31)和(32)代入(33),得 t1, (35)将(35)代入(32),得 q2 (36)将(31)、(35)、(36)代入(34),得s2,所以有t0,p4,q3 这样一来,x,z和y,w分别是方程X24X30和Y22Y0的两根 (30分)即 或 且 或 详言之,方程组有如下四组解:x3,y2,z1,w0;或x3,y0,z1,w2;或 x1,y2,z3,w0;或x1,y0,z3,w2 (50分)注:如果只得到一组解,或者不完整,最多得40分专心-专注-专业

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 教育专区 > 教案示例

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号© 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁