《2022年全国高中数学联赛江苏赛区复赛参考答案与评分细则.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年全国高中数学联赛江苏赛区复赛参考答案与评分细则.pdf(7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、2010 年全国高中数学联赛江苏赛区复赛参考答案与评分细则一试一、填空题(本题满分64 分,每小题8 分)1 已知数列 an 、 bn满足an22n+35,bn1nlog2(a1a2a3an),nN* ,则数列 bn 的通项公式是答案 :bnn45,nN* 简解 :由 an22n+35,得 a1a2a3an22(12 n) 3n52n(n 4)5,nN* 所以 bn1nn(n4)5n45,nN* 2已知两点M(0,2)、N(3,6)到直线l 的距离分别为1 和 4,则满足条件的直线l 的条数是答案 :3 简解 :易得 MN5,以点 M 为圆心,半径1 为的圆与以点N 为圆心,半径为4 的圆外切
2、,故满足条件的直线l 有 3 条3设函数 f(x)ax2x已知 f(3)f(4),且当 n8,nN* 时, f(n)f(n1)恒成立,则实数a 的取值范围是答案 :(17,117) 简解 :(方法一 ) 因为当 n8 时,f(n)f(n1)恒成立,所以a0,此时 f(n)f(n1)恒成立等价于f(8)f(9),即 64a881a9,解得 a117因为 f(3)f(4),所以 9a3 16a4,解得 a17即 a (17,117)(方法二 )考察二次函数f(x)ax2x 的对称轴和开口方向因为当 n8 时, f(n)f(n 1)恒成立,所以a0,且12a172,解得 a117因为 f(3)f(4
3、),所以12a72,解得 a17即 a(17,117)4已知 ABCDA1B1C1D1是边长为3 的正方体,点 P、Q、R 分别是棱 AB、AD、AA1上的点, APAQAR1,则四面体C1PQR 的体积为答案 :43简解 :因为 C1C面 ABCD,所以 C1CBD又因为 ACBD ,所以 BD面 ACC1,所以 AC1BD又 PQBD,所以 AC1PQ同理 AC1QR所以 AC1面 PQR(第 4 题) C A B D D1 C1 B1 A1 P Q R 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第
4、 1 页,共 7 页 - - - - - - - - - - 因为 APAQAR1,所以 PQQRRP2因为 AC133,且 VAPQR 131212116,所以VC1PQR 1334(2)233 VAPQR 435数列na满足1112,1nnnaaaa,nN*记 Tna1a2an,则 T2010等于答案 : 6 简解 :易得: a12,a2 3,a312,a413,a1a2 a3a41又 a52a1,由归纳法易知an4an,nN* 所以 T2010T2008a2009a2010a1a2 66骰子是一个立方体,6个面上分别刻有1、2、3、4、5、6点. 现有质地均匀的骰子 10 只. 一次掷4
5、只、3只骰子,分别得出各只骰子正面朝上的点数之和为6的概率的比为答案 :1:6. 提示 :掷 3 只骰子,掷出6 点的情况为1,1,4;1,2,3;2,2,2. 共 3+3!+1=10 种,概率为3106. 掷 4 只骰子,掷出6 点的情况为1,1,1,3;1,1,2,2. 共 4+24C=10 种,概率为4106. 所以概率的比为3106:4106= 1:6 . 7在 ABC 中,已知 BC5,AC 4,cos(AB)78,则 cosC答案 :1116简解 :因BCAC,故AB. 如图,作 AD,使 BAD B,则 DAC AB设 ADBDx,则 DC5x在 ADC 中,由余弦定理得x3再由
6、余弦定理得cosC11168在平面直角坐标系xOy 中,抛物线y22x 的焦点为 F. 设 M 是抛物线上的动点,则MOMF的最大值为答案 :2 33A B D C (第 7 题 ) 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 2 页,共 7 页 - - - - - - - - - - 简解 :设点 M(x,y),则 (MOMF)2x2y2(x12)24x28x4x24x114x14x24x1令 4x1t,当 t0 时,显然MOMF1当 t0 时,则 (MOMF)214t69t11343,且当 t 3
7、,即 x1 时,等号成立所以MOMF的最大值为233,此时点M 的坐标为 (1,2)二、解答题(本题满分16 分)如图, 点 P 是半圆 C:x2y21(y0)上位于 x 轴上方的任意一点,A、B 是直径的两个端点,以 AB 为一边作正方形ABCD,PC 交 AB 于 E,PD交 AB 于 F,求证: BE,EF,FA 成等比数列证明 :设 P(cos ,sin ),C(1, 2),D(1, 2),E(x1,0),F(x2,0)因为点 P、E、C 三点共线,所以sin 2cos 12x11,所以 x12(cos 1)sin 21 5 分由点 P、F、D 三点共线,所以sin 2cos 12x2
8、1,所以 x22(cos 1)sin 21 10 分所以 BEx112(cos 1)sin 2,EFx2x12sinsin 2, FA2(cos 1)sin 2所以 BEFA2(cos 1)sin 22(cos 1)sin 24sin2(sin 2)2EF2即 BE,EF,FA 成等比数列16 分三、解答题(本题满分20 分)设实数a,m满足1a,02 3m,函数2221amxmxfxaaam,0,xa. 若存在a,m,x,使32fx,求所有的实数x的值解答 :因为(0,)xa 时,2222()244xmamaamxmxm a,x OB A y C D E F P 精品资料 - - - 欢迎下
9、载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 3 页,共 7 页 - - - - - - - - - - 当且仅当2ax时等号成立, 5分所以22222222342(1)(1)4(1(1)amamxmxamaaamaaamam3442amm, 15 分当且仅当2ax及1a与2 3m时等号成立 . 故1x. 20 分四、解答题(本题满分20 分)数列 an中,已知 a1(1,2),an1an33an23an,nN* ,求证:(a1a2)( a31)(a2a3)( a41) (anan1)( an21)14证明 :( 方法一 ) 由
10、an1an33an23an,得 an11(an1)3令 bnan1,则 0b11,bn1bn3bn,0bn1 5 分所以 (akak1)( ak21)(bkbk1)bk2(bkbk1)bk1314(bkbk1)(bk3bk2bk1bkbk12bk13)14(bk4bk14)15 分所以(a1a2)(a31)(a2a3)(a41) (anan1)(an2 1) 14(b14b24)14(b24 b34)14(bn4bn14) 14(b14bn14)14b1414 20 分( 方法二 ) 由 an1an33an23an,得 an11(an1)3令 bnan1,则 0b11,bn1bn3,0bn15
11、 分所以(a1a2)( a31)(a2a3)( a41) (anan1)( an21) (b1b2) b3(b2 b3) b4 (bnbn1) bn2(b1b2) b23(b2b3) b33 (bnbn1) bn1313014x dx 20 分精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 4 页,共 7 页 - - - - - - - - - - 2010 年全国高中数学联赛江苏赛区复赛参考答案与评分标准加试一、 (本题满分40 分)圆心为 I 的ABC的内切圆分别切边AC、AB 于点 E、F. 设 M
12、 为线段 EF 上一点,证明:MAB与MAC面积相等的充分必要条件是MIBC. 证明 :过点 M 作MPAC、MQAB,垂足分别为P、Q. 圆 I 切边 BC 于点 D,则IDBC, IFAB, IEAC. 显然 AF=AE , 所以AFMAEM, 从而推知RtRtQFMPEM:, 得MQMFMPME. 又1212MABMACMQ ABSMQABMFABSMPACMEACMP AC, 所以MAB与MAC面积相等的充要条件是ABMEACMF. 由可知,问题转化为证明:ABMEACMF的充分必要条件是MIBC. 10 分首先证明:若MIBC,则ABMEACMF. 由MIBC可知点 M 在直线 ID
13、 上. 因为 B、D、I、F 四点共圆,所以MIFDBFB,MIEECDC. 又 IE=IF ,则由正弦定理得sinsinsin()sinMFFIIEMEMIFIMFIMFMIE, A B C E F P Q M I D A B C E F M I (第 1 题) 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 5 页,共 7 页 - - - - - - - - - - 即sinsinMECMFB,而sinsinABCACB. 所以ABMEACMF. 30 分其次证明:若ABMEACMF,则MIBC. 设
14、直线 ID 与 EF 交于点M,则由上述证明可知ABM EACM F,于是有ABM EACM F,从而MM. 故命题成立 . 40 分二、 (本题满分40 分)将凸 n 边形12nA AAL的边与对角线染上红、蓝两色之一,使得没有三边均为蓝色的三角形. 对 k=1, 2,, n,记kb是由顶点kA引出的蓝色边的条数,求证:2122nnbbbL. 证明 :不妨设12max,nbb bbL,并且由点A 向12,bA AAL引出b 条蓝色边,则12,bAAAL之间无蓝色边,12,bA AAL以外的nb个点,每点至多引出b 条蓝色边,因此蓝色边总数()nb b22()24nbbn. 20 分故2212
15、242nnnbbbL. 命题得证 . 40 分三、 (本题满分50 分)设正整数的无穷数列na(nN*)满足44a,2111nnnaaa(2n) ,求na的通项公式解:由已知得11nnnnaaaa. 若有某个n,使11nnaa,则1nnaa, 10 分精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 6 页,共 7 页 - - - - - - - - - - 从而112nnnnaaaaL,这显然不可能,因为* (N )nan是正整数的无穷数列 . 故数列na中的项是严格递增的. 20 分从而由44a可知,1
16、1a,22a,33a. 30 分于是由na的递推公式及数学归纳法知* (N )nan n. 40 分显然数列* (N )nn满足要求,故所求的正整数无穷数列为 n(1)n. 50 分四、 (本题满分50 分)设 p 是一个素数,3 (mod 4)p. 设x,y是整数,满足221|4pp xxyy. 求证:存在整数u,v,使得222211()44ppxxyyp uuvv. 证明 :由条件可知22| (2)pxypy,则2| (2)pxy. 因p是素数,故有| 2pxy. 设2xypk, 20 分则222211(2) )44pxxyypyxy2221(2)4xpkpp k22(2)4pxpkpk 30 分22(2)4pxpkkkpk22(2)4puvpv(这里(1)2k pux,vk)22(44(1)4puuvpv221()4pp uuvv. 命题得证 . 50 分精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 7 页,共 7 页 - - - - - - - - - -