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1、2011 年全国高中数学联赛江西省预赛试题解答一、填空题(共8题,每题 10 分,计80分)1、2011是这样的一个四位数,它的各位数字之和为4;像这样各位数字之和为4的四位数总共有个答案:20解:这种四位数x1x2x3x4的个数,就是不定方程x1 x2 x3 x4 4满足条件x11,x2,x3,x4 0的整解的个数;即y1 x2 x3 x4 3的非负整解个数,其中13y1 x11,易知这种解有C3441 C6 20个,即总共有20个这样的四位数2、设数列an满足:a11,a2 2,且对于其中任意三个连续项an1,an,an1,都有:(n1)an1(n1)an12.则通项an答案:32nn解:
2、由条件得,2nan(n1)an1(n1)an1,所以,aan1(n1)(an1an)(n1)(anan1),故n1n,而a2a11;anan1n1aaa an1a an1 n2 n31an1ann1nn32(a2a1)1anan1an1an2a2a1n1nn132211 2();于是anan1n(n1)n(n1)n1n12由此得,an(anan1)(an1an2)(a2a1)a1 2(1)1 3.nn3、以抛物线y x2上的一点M1,1为直角顶点,作抛物线的两个内接直角三角形MAB与MCD,则线段AB与CD的交点E的坐标为答案:(1,2)an解:设A(x1,x),B(x2,x),则kMA212
3、22x121x21 x11,kMB x21,x11x212x12 x2kAB x1 x2,直线AB方程为y x12(x1 x2)(x x1),即x1 x2y (x1 x2)x x1x2,因为MA MB,则(x11)(x21)1,即x1x2 2(x1 x2),代人方程得y 2 (x1 x2)(x1),于是点(1,2)在直线AB上;同理,若设C(x3,x3),D(x4,x4),则CD方程为y 2 (x3 x4)(x1),即点(1,2)也在直线CD上,因此交点E的坐标为E(1,2)4、设x,y,zR,x y z 1,则函数f(x,y,z)xy z的最大值是答案:23221432yyzzzy y z
4、z z 66x,所以,223332 2 3 3 3解:由1 x y z x11yz111,当x,即xy2z3,即xy2z3432 34322364276111x,y,z 时取得等号63215、sin6 sin42 sin66 sin78 答案:16cos6sin6cos48cos24cos12解:sin6 cos48 cos24 cos12 cos6sin12cos12cos24cos48sin24cos24cos48sin48cos482cos 64cos 68cos 6sin96116cos 616226、满足x 7y 2011的一组正整数(x,y)答案:(38,9)解:由于2011是4N
5、 3形状的数,所以y必为奇数,而x为偶数,设x 2m,y 2n1,代人得4m228n(n1)2004,即m27n(n1)50122而n(n1)为偶数,则m为奇数,设m 2k 1,则m 4k(k 1)1,n(n1)n(n1)由得,k(k 1)7为奇数,且n,n1中恰有一125,则44n(n1)个是4的倍数,当n 4r,为使7 7r(4r 1)为奇数,且7r(4r 1)125,4只有6r 1,成为k(k 1)35 125,即k(k 1)90,于是n 4,k 9,x 38,y 9;n(n1)若n1 4r,为使7 7r(4r 1)为奇数,且7r(4r 1)125,只有r 1,4成为k(k 1)2112
6、5,即k(k 1)104,它无整解;22于是(x,y)(38,9)是唯一解:38 79 2011222(另外,也可由x为偶数出发,使2011 x 2009(x 2)7287(x 2)为7的2倍数,那么x 2是7的倍数,故x是7k 3形状的偶数,依次取k 1,3,5,检验相应的六个数即可)7、正三棱锥D ABC的底面边长为4,侧棱长为8,过点A作与侧棱DB,DC都相交的截面AEF,那么,AEF周长的最小值是答案:11解 1:作三棱锥侧面展开图,当A,E,F,A1共线且EFBC时,AEF周长最小,于是等腰DEFAEB,AE AB 4,D DF FE ED DC CE EA A1 1F FBEAB1
7、,即BE 2,DE 6,ABDA2EFDE63,所以EF 3,BCDB84C CB BA AB BA A由A1F AE 4,则AA1 AE EF FA111解 2:作三棱锥侧面展开图,易知当A,E,F,A1共线时,设ADB,AEF周长最小,82824277.cos3 4cos33cos则cos,28881287AA128282288121,AA111.128用S(n)表示正整数n的各位数字之和,则S(n)答案:8、28072n12011解:添加自然数0,这样并不改变问题性质;先考虑由0到999这一千个数,将它们全部用三位数表示,得到集M 000,001,位为a的“三位数”恰有100个:a00,
8、a01,999,易知对于每个a0,1,9,首,a99,这样,所有三位数的首位数字和为100(019)45100;再将M中的每个数abc的前两位数字互换,成为bac,999999得到的一千个数的集合仍是M,又将M中的每个数abc的首末两位数字互换,成为cba,得到的一千个数的集合也是M,由此知,S(n)S(n)30045n1n0今考虑四位数:在1000,1001,0000,0001,1999n11999n0,1999中,首位(千位)上,共有一千个1,而在,0999中,首位(千位)上,共有一千个0,因此,999n0S(n)S(n)10002S(n)100060045 28000;2011n2000
9、其次,易算出,S(n)72。所以,S(n)S(n)28072n1n020112011二、解答题(共3题,合计70分)(20 分)、已知A BC ,9、求sin Asin BsinC1,cos AcosBcosCcos2Acos2Bcos2C的值cos AcosBcosCsin Asin BsinC解:由1,即sin Asin BsinC cos AcosBcosC,cos AcosBcosC222平方得sin Asin B sin C 2(sin Asin Bsin BsinC sinCsin A)cos2Acos2Bcos2C 2(cos AcosBcosBcosC cosCcos A)(1
10、0 分)所以(cos Asin A)(cos B sin B)(cos C sin C)222222 2cos(A B)cos(BC)cos(C A)(15 分)因为A BC ,即cos2Acos2Bcos2C 2(cos AcosBcosC),所以cos2Acos2Bcos2C 2(20 分)cos AcosBcosCA AMMN NF FI IB BD DE EC C(25分)如图,ABC的内心为I,M,N分别是AB,AC的中点,AB AC,10、内切圆I分别与边BC,CA相切于D,E;证明:MN,BI,DE三线共点证:如图,设MN,BI交于点F,连AF,AI,IE,EF,由于中位线MNB
11、C,以及BF平分B,则MF MB MA,所以AFB 90,因IE AE,得A(10 分)、F、E、I共圆所以AEF AIF;又注意I是ABC的内心,则ABCAEF AIF IABIBA 90,(15 分)222连DE,在CDE中,由于切线CD CE,所以1CCED CDE 180 C 90 AEF,22因此D,E,F三点共线,即有MN,BI,DE三线共点(25 分)(25分)在电脑屏幕上给出一个正2011边形,它的顶11、点分别被涂成黑、白两色;某程序执行这样的操作:每次可选中多边形连续的a个顶点(其中a是小于2011的一个固定的正整数),一按鼠标键,将会使这a个顶点“黑白颠倒”,即黑点变白,
12、而白点变黑;(1)、证明:如果a为奇数,则可以经过有限次这样的操作,使得所有顶点都变成白色,也可以经过有限次这样的操作,使得所有顶点都变成黑色;(2)、当a为偶数时,是否也能经过有限次这样的操作,使得所有的顶点都变成一色?证明你的结论证明(1):由于2011为质数,而1 a 2011,则(a,2011)1,据裴蜀定理,存在正整数m,n,使am2011n 1,如果a为奇数,则中的m,n一奇一偶,如果m为偶数,n为奇数,将改写成:a(m2011)2011(na)1,令m m2011,n na,上式成为am2011n 1,其中m为奇数,n为偶数总之存在奇数m和偶数n,使式成立;据,am 2011n1
13、,现进行这样的操作:选取一个点A,自A开始,按顺时针方向操作a个顶点,再顺时针方向操作接下来的a个顶点,当这样的操作进行m次后,据知,点A的颜色被改变了奇数次(n1次),从而改变了颜色,而其余所有顶点都改变了偶数次(n次)状态,其颜色不变;因此,可以经过有限多次这样的操作,使所有黑点都变成白点,从而多边形所有顶点都成为白色;也可以经过有限多次这样的操作,使所有白点都变成黑点,从而多边形所有顶点都成为黑色(10 分)(2):当a为偶数时,将有如下结论:如果开初给定的正多边形有奇数个黑点、偶数个白点,则经过有限次操作,可以将多边形所有顶点变成全黑,而不能变成全白;反之,如果开初给定的正多边形有奇数
14、个白点、偶数个黑点,则经过有限次操作,可以将多边形所有顶点变成全白,而不能变成全黑;(15 分)为此,采用赋值法:将白点改记为“+1”,而黑点记为“1”,改变一次颜色,相当于将其赋值乘以1,而改变a个点的颜色,即相当于乘了a个(偶数个)1,由于(1)a1;因此当多边形所有顶点赋值之积为1,即总共有奇数个黑点,偶数个白点时,每次操作后,其赋值之积仍为1,因此无论操作多少次,都不能将全部顶点变白但此时可以变成全黑,这是由于,对于偶数a,则中的n为奇数,设A,B是多边形的两个相邻顶点,自点A开始,按顺时针方向操作a个顶点,再顺时针方向操作接下来的a个顶点,当这样的操作进行m次后,据知,点A的颜色被改
15、变了偶数次(n1次),从而颜色不变,而其余所有2010个顶点都改变了奇数次(n次)状态,即都改变了颜色;再自点B开始,按同样的方法操作m次后,点B的颜色不变,其余所有2010个顶点都改变了颜色;于是,经过上述2m次操作后,多边形恰有A,B两个相邻顶点都改变了颜色,其余所有2009个点的颜色不变现将这样的2m次操作合并,称为“一轮操作”;每一轮操作,可以使黑白相邻的两点颜色互换,因此经过有限轮操作,总可使同色的点成为多边形的连续顶点;于是当总共有偶数个白点时,每一轮操作又可将相邻两个白点变成黑点,使得有限轮操作后,多边形所有顶点都成为黑色同理得,如果开初给定的正多边形有奇数个白点、偶数个黑点,经过有限次操作,可以使多边形顶点变成全白,而不能变成全黑;(只需将黑点赋值为“+1”,白点赋值为“1”,证法便完全相同)(25 分)