(整理版)全国高中数学联赛.doc

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1、全国高中数学联赛考试时间:上午8:009:40一、选择题此题总分值36分,每题6分1. 如图,在正四棱锥PABCD中,APC=60,那么二面角APBC的平面角的余弦值为 A. B. C. D. 5. 设圆O1和圆O2是两个定圆,动圆P与这两个定圆都相切,那么圆P的圆心轨迹不可能是 6. A与B是集合1,2,3,100的两个子集,满足:A与B的元素个数相同,且为AB空集。假设nA时总有2n+2B,那么集合AB的元素个数最多为 A. 62B. 66C. 68D. 74二、填空题此题总分值54分,每题9分7. 在平面直角坐标系内,有四个定点A(3,0),B(1,1),C(0,3),D(1,3)及一个

2、动点P,那么|PA|+|PB|+|PC|+|PD|的最小值为_。8. 在ABC和AEF中,B是EF的中点,AB=EF=1,BC=6,假设,那么与的夹角的余弦值等于_。9. 正方体ABCDA1B1C1D1的棱长为1,以顶点A为球心,为半径作一个球,那么球面与正方体的外表相交所得到的曲线的长等于_。10. 等差数列an的公差d不为0,等比数列bn的公比q是小于1的正有理数。假设a1=d,b1=d2,且是正整数,那么q等于_。11. 函数,那么f(x)的最小值为_。12. 将2个a和2个b共4个字母填在如下图的16个小方格内,每个小方格内至多填1个字母,假设使相同字母既不同行也不同列,那么不同的填法

3、共有_种用数字作答。三、解答题此题总分值60分,每题20分13. 设,求证:当正整数n2时,an+10成立的事件发生的概率等于 A. B. C. D. 【答案】D【解析】甲、乙二人每人摸出一个小球都有9种不同的结果,故根本领件总数为92=81个。由不等式a2b+100得2ba+10,于是,当b=1、2、3、4、5时,每种情形a可取1、2、9中每一个值,使不等式成立,那么共有95=45种;当b=6时,a可取3、4、9中每一个值,有7种;当b=7时,a可取5、6、7、8、9中每一个值,有5种;当b=8时,a可取7、8、9中每一个值,有3种;当b=9时,a只能取9,有1种。于是,所求事件的概率为。4

4、. 设函数f(x)=3sinx+2cosx+1。假设实数a、b、c使得af(x)+bf(xc)=1对任意实数x恒成立,那么的值等于 A. B. C. 1D. 1【答案】D5. 设圆O1和圆O2是两个定圆,动圆P与这两个定圆都相切,那么圆P的圆心轨迹不可能是 【答案】A【解析】设圆O1和圆O2的半径分别是r1、r2,|O1O2|=2c,那么一般地,圆P的圆心轨迹是焦点为O1、O2,且离心率分别是和的圆锥曲线当r1=r2时,O1O2的中垂线是轨迹的一部份,当c=0时,轨迹是两个同心圆。当r1=r2且r1+r22c时,圆P的圆心轨迹如选项B;当02c|r1r2|时,圆P的圆心轨迹如选项C;当r1r2

5、且r1+r22c时,圆P的圆心轨迹如选项D。由于选项A中的椭圆和双曲线的焦点不重合,因此圆P的圆心轨迹不可能是选项A。6. A与B是集合1,2,3,100的两个子集,满足:A与B的元素个数相同,且为AB空集。假设nA时总有2n+2B,那么集合AB的元素个数最多为 A. 62B. 66C. 68D. 74【答案】B【解析】先证|AB|66,只须证|A|33,为此只须证假设A是1,2,49的任一个34元子集,那么必存在nA,使得2n+2B。证明如下:将1,2,49分成如下33个集合:1,4,3,8,5,12,23,48共12个;2,6,10,22,14,30,18,38共4个;25,27,29,4

6、9共13个;26,34,42,46共4个。由于A是1,2,49的34元子集,从而由抽屉原理可知上述33个集合中至少有一个2元集合中的数均属于A,即存在nA,使得2n+2B。如取A=1,3,5,23,2,10,14,18,25,27,29,49,26,34,42,46,B=2n+2|nA,那么A、B满足题设且|AB|66。9. 正方体ABCDA1B1C1D1的棱长为1,以顶点A为球心,为半径作一个球,那么球面与正方体的外表相交所得到的曲线的长等于 。【答案】 【解析】如图,球面与正方体的六个面都相交,所得的交线分为两类:一类在顶点A所在的三个面上,即面AA1B1B、面ABCD和面AA1D1D上;

7、另一类在不过顶点A的三个面上,即面BB1C1C、面CC1D1D和面A1B1C1D1上。在面AA1B1B上,交线为弧EF且在过球心A的大圆上,因为,AA1=1,那么。同理,所以,故弧EF的长为,而这样的弧共有三条。在面BB1C1C上,交线为弧FG且在距球心为1的平面与球面相交所得的小圆上,此时,小圆的圆心为B,半径为,所以弧FG的长为。这样的弧也有三条。于是,所得的曲线长为。10. 等差数列an的公差d不为0,等比数列bn的公比q是小于1的正有理数。假设a1=d,b1=d2,且是正整数,那么q等于 。【答案】11. 函数,那么f(x)的最小值为 。【答案】12. 将2个a和2个b共4个字母填在如

8、下图的16个小方格内,每个小方格内至多填1个字母,假设使相同字母既不同行也不同列,那么不同的填法共有 种用数字作答。【答案】3960【解析】使2个a既不同行也不同列的填法有C42A42=72种,同样,使2个b既不同行也不同列的填法也有C42A42=72种,故由乘法原理,这样的填法共有722种,其中不符合要求的有两种情况:2个a所在的方格内都填有b的情况有72种;2个a所在的方格内仅有1个方格内填有b的情况有C161A92=1672种。所以,符合题设条件的填法共有722721672=3960种。三、解答题此题总分值60分,每题20分13. 设,求证:当正整数n2时,an+1an。【解析】证明:由

9、于,因此,于是,对任意的正整数n2,有,即an+1an。15. 设函数f(x)对所有的实数x都满足f(x+2)=f(x),求证:存在4个函数fi(x)(i=1,2,3,4)满足:1对i=1,2,3,4,fi(x)是偶函数,且对任意的实数x,有fi(x+)=fi(x);2对任意的实数x,有f(x)=f1(x)+f2(x)cosx+f3(x)sinx+f4(x)sin2x。【解析】证明:记,那么f(x)=g(x)+h(x),且g(x)是偶函数,h(x)是奇函数,对任意的xR,g(x+2)=g(x),h(x+2)=h(x)。令,其中k为任意整数。容易验证fi(x),i=1,2,3,4是偶函数,且对任

10、意的xR,fi(x+)=fi(x),i=1,2,3,全国高中数学联合竞赛加试试题参考答案一、此题总分值50分如图,在锐角ABC中,ABAC,AD是边BC上的高,P是线段AD内一点。过P作PEAC,垂足为E,作PFAB,垂足为F。O1、O2分别是BDF、CDE的外心。求证:O1、O2、E、F四点共圆的充要条件为P是ABC的垂心。【解析】证明:连结BP、CP、O1O2、EO2、EF、FO1。因为PDBC,PFAB,故B、D、P、F四点共圆,且BP为该圆的直径。又因为O1是BDF的外心,故O1在BP上且是BP的中点。同理可证C、D、P、E四点共圆,且O2是的CP中点。综合以上知O1O2BC,所以PO

11、2O1=PCB。因为AFAB=APAD=AEAC,所以B、C、E、F四点共圆。充分性:设P是ABC的垂心,由于PEAC,PFAB,所以B、O1、P、E四点共线,C、O2、P、F四点共线,FO2O1=FCB=FEB=FEO1,故O1、O2、E、F四点共圆。必要性:设O1、O2、E、F四点共圆,故O1O2E+EFO1=180。由于PO2O1=PCB=ACBACP,又因为O2是直角CEP的斜边中点,也就是CEP的外心,所以PO2E=2ACP。因为O1是直角BFP的斜边中点,也就是BFP的外心,从而PFO1=90BFO1=90ABP。因为B、C、E、F四点共圆,所以AFE=ACB,PFE=90ACB。

12、于是,由O1O2E+EFO1=180得(ACBACP)+2ACP+(90ABP)+(90ACB)=180,即ABP=ACP。又因为ABAC,ADBC,故BDCD。设B是点B关于直线AD的对称点,那么B在线段DC上且BD=BD。连结AB、PB。由对称性,有ABP=ABP,从而ABP=ACP,所以A、P、B、C四点共圆。由此可知PBB=CAP=90ACB。因为PBC=PBB,故PBC+ACB=(90ACB)+ACB=90,故直线BP和AC垂直。由题设P在边BC的高上,所以P是ABC的垂心。二、此题总分值50分如图,在78的长方形棋盘的每个小方格的中心点各放一个棋子。如果两个棋子所在的小方格共边或共顶点,那么称这两个棋子相连。现从这56个棋子中取出一些,使得棋盘上剩下的棋子,没有五个在一条直线横、竖、斜方向上依次相连。问最少取出多少个棋子才可能满足要求?并说明理由。图1图2第二步构造一种取法,共取走11个棋子,余下的棋子没有五子连珠。如图2,只要取出有标号位置的棋子,那么余下的棋子不可能五子连珠。综上所述,最少要取走11个棋子,才可能使得余下的棋子没有五子连珠。三、此题总分值50分设集合P=1,2,3,4,5,对任意kP和正整数m,记f(m,k)=,其中a表示不大于a的最大整数。求证:对任意正整数n,存在kP和正整数m,使得f(m,k)=n。

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