2024年高中數(shù)學(xué)奧林匹克競(jìng)賽全真試題_第1頁
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全國(guó)高中數(shù)學(xué)聯(lián)合競(jìng)賽試題一、選擇題(本題滿分36分,每題6分)1、刪去正整數(shù)數(shù)列1,2,3,……中的所有完全平方數(shù),得到一個(gè)新數(shù)列.這個(gè)新數(shù)列的第項(xiàng)是()A.2046B.2047C.2048D.20492、設(shè)a,b∈R,ab≠0,那么,直線ax-y+b=0和曲線bx2+ay2=ab的圖形是()3、過拋物線y2=8(x+2)的焦點(diǎn)F作傾斜角為60°的直線.若此直線與拋物線交于A、B兩點(diǎn),弦AB的中垂線與x軸交于P點(diǎn),則線段PF的長(zhǎng)等于()A.B.C.D.4、若,則的最大值是().A.B.C.D.5、已知x、y都在區(qū)間(-2,2)內(nèi),且xy=-1,則函數(shù)的最小值是()A.B.C.D.6、在四周體ABCD中,設(shè)AB=1,CD=,直線AB與CD的距離為2,夾角為,則四周體ABCD的體積等于()A.B.C.D.二、填空題(本題滿分54分,每題9分)7、不等式|x|3-2x2-4|x|+3<0的解集是__________.8、設(shè)F1,F(xiàn)2是橢圓的兩個(gè)焦點(diǎn),P是橢圓上的點(diǎn),且|PF1|:|PF2|=2:1,則△PF1F2的面積等于__________.9、已知A={x|x2-4x+3<0,x∈R},B={x|21-x+a≤0,x2-2(a+7)x+5≤0,x∈R}.若,則實(shí)數(shù)a的取值范圍是__________.10、已知a,b,c,d均為正整數(shù),且,若a-c=9,b-d=__________.11、將八個(gè)半徑都為1的球分兩層放置在一個(gè)圓柱內(nèi),并使得每個(gè)球和其相鄰的四個(gè)球相切,且與圓柱的一個(gè)底面及側(cè)面都相切,則此圓柱的高等于__________.12、設(shè)Mn={(十進(jìn)制)n位純小數(shù)0.只取0或1(i=1,2,…,n-1),an=1},Tn是Mn中元素的個(gè)數(shù),Sn是Mn中所有元素的和,則=__________.三、解答題(本題滿分60分,每題20分)13、設(shè),證明不等式.14、設(shè)A,B,C分別是復(fù)數(shù)Z0=ai,Z1=+bi,Z2=1+ci(其中a,b,c都是實(shí)數(shù))對(duì)應(yīng)的不共線的三點(diǎn).證明:曲線Z=Z0cos4t+2Z1cos2tsin2t+Z2sin4t(t∈R)與△ABC中平行于AC的中位線只有一個(gè)公共點(diǎn),并求出此點(diǎn).15、一張紙上畫有半徑為R的圓O和圓內(nèi)一定點(diǎn)A,且OA=a,折疊紙片,使圓周上某一點(diǎn)A′剛好與A點(diǎn)重疊.這么的每一個(gè)折法,都留下一條直線折痕.當(dāng)A′取遍圓周上所有點(diǎn)時(shí),求所有折痕所在直線上點(diǎn)的集合.加試一、(本題滿分50分)過圓外一點(diǎn)P作圓的兩條切線和一條割線,切點(diǎn)為A,B.所作割線交圓于C,D兩點(diǎn),C在P,D之間.在弦CD上取一點(diǎn) Q,使∠DAQ=∠PBC.求證:∠DBQ=∠PAC.二、(本題滿分50分)設(shè)三角形的三邊長(zhǎng)分別是整數(shù)l,m,n,且l>m>n.已知,其中{x}=x-[x],而[x]表示不超出x的最大整數(shù).求這種三角形周長(zhǎng)的最小值.三、(本小題滿分50分)由n個(gè)點(diǎn)和這些點(diǎn)之間的l條連線段組成一個(gè)空間圖形,其中n=q2+q+1,l≥q(q+1)2+1,q≥2,q∈N.已知此圖中任四點(diǎn)不共面,每點(diǎn)最少有一條連線段,存在一點(diǎn)最少有q+2條連線段.證明:圖中必存在一個(gè)空間四邊形(即由四點(diǎn)A,B,C,D和四條連線段AB,BC,CD,DA組成的圖形).答案一、選擇題1、注意到452=2025,462=2116,故2026=a2026-45=a1981,2115=a2115-45=a2070.并且在從第1981項(xiàng)到第2070項(xiàng)之間的90項(xiàng)中沒有完全平方數(shù).又1981+22=,故a=a1981+22=2026+22=2048.故選(C).2、題設(shè)方程可變形為題設(shè)方程可變形為y=ax+b和,則觀測(cè)可知應(yīng)選(B).3、易知此拋物線焦點(diǎn)F與坐標(biāo)原點(diǎn)重疊,故直線AB的方程為y=.因此,A,B兩點(diǎn)的橫坐標(biāo)滿足方程:3x2-8x-16=0.由此求得弦AB中點(diǎn)的橫坐標(biāo),縱坐標(biāo),進(jìn)而求得其中垂線方程,令y=0,得P點(diǎn)的橫坐標(biāo),即,故選(A).4、5、由已知得,故而x∈(-2,)∪(,2),故當(dāng)之值最小,而此時(shí)函數(shù)u有最小值,故選(D).6、如圖,過C作,以△CDE為底面,BC為側(cè)棱作棱柱ABF-ECD,則所求四周體的體積V1等于上述棱柱體積V2的.而△CDE的面積S=CE×CD×sin∠ECD,AB與CD的公垂線MN就是棱柱ABF-ECD的高,故因此,故選(B).二、填空題7、由原不等式分解可得(|x|-3)(x2+|x|-1)<0,由此得所求不等式的解集為.8、設(shè)橢圓的長(zhǎng)軸、短軸的長(zhǎng)及焦距分別為2a,2b,2c,則由其方程知a=3,b=2,c=,故|PF1|+|PF2|=2a=6,又已知|PF1|:|PF2|=2:1,故可得|PF1|=4,|PF2|=2.在△PF1F2中,三邊之長(zhǎng)分別為2,4,,而22+42=,可見△PF1F2是直角三角形,且兩直角邊的長(zhǎng)短為2和4,故△PF1F2的面積=|PF1|·|PF2|=×2×4=4.9、易得A=(1,3),設(shè)f(x)=21-x+a,g(x)=x2-2(a+7)x+5要使,只需f(x),g(x)在(1,3)上的圖象均在x軸下方.其充要條件是:同時(shí)有f(1)≤0,f(3)≤0,g(1)≤0,g(3)≤0.由此推出-4≤a≤-1.10、由已知可得因此,a|b,c|d.又因?yàn)閍-c=9,故于是得a=25,b=125,c=16,d=32.故b-d=93.11、如圖,由已知上下層四個(gè)球的球心A′,B′,C′,D′和A,B,C,D分別是上下兩個(gè)邊長(zhǎng)為2的正方形的頂點(diǎn),且以它們的外接圓O′和O為上下底面組成圓柱.同時(shí),A′在下底面的射影必是的中點(diǎn)M.在△A′AB中,A′A=A′B=AB=2.設(shè)AB的中點(diǎn)為N,則A′N=.又OM=OA=,ON=1.因此MN=-1,.因此所示本來圓柱的高為.12、因?yàn)镸n中小數(shù)和小數(shù)點(diǎn)后都有n位,而除最后一位上的數(shù)字必為1外,其他各位上的數(shù)字都有兩種選擇(0或1)措施,故Tn=2n-1.又因在這2n-1個(gè)數(shù)中,小數(shù)點(diǎn)后第n位上的數(shù)字全是1,而其他各位上數(shù)字是0或1,各有二分之一,故三、解答題13、因?yàn)椋╝+b+c+d)2=a2+b2+c2+d2+2(ab+ac+ad+bc+bd+cd)≤4(a2+b2+c2+d2),因此a+b+c+d≤2(當(dāng)且僅當(dāng)a=b=c=d時(shí)取等號(hào)).取a=b=,c=,d=,則因?yàn)椋?,不能同時(shí)相等,因此.14、設(shè)Z=x+yi(x,y∈R),則x+yi=acos4t·i+2(+bi)cos2tsin2t+(1+ci)sin4t,實(shí)虛部分離,可得x=cos2tsin2t+sin4t=sin2ty=a(1-x)2+2b(1-x)x+cx2(0≤x≤1)即y=(a+c-2b)x2+2(b-a)x+a①又因?yàn)锳,B,C三點(diǎn)不共線,故a+c-2b≠0.可見所給曲線是拋物線段(如圖).AB,BC的中點(diǎn)分別是.因此直線DE的方程為y=(c-a)x+(3a+2b-c)②由①,②聯(lián)立得a+c-2b(x-)2=0.因?yàn)閍+c-2b≠0,故(x-)2=0,于是得x=.注意到,因此,拋物線與△ABC中平行于AC的中位線DE有且只有一個(gè)公共點(diǎn),此點(diǎn)的坐標(biāo)為,其對(duì)應(yīng)的復(fù)數(shù)為15、如圖,以O(shè)為原點(diǎn),OA所在直線為x軸建立直角坐標(biāo)系,則有A(a,0).設(shè)折疊時(shí),O上點(diǎn)A′(Rcosα,Rsinα)與點(diǎn)A重疊,而折痕為直線MN,則MN為線段AA′的中垂線.設(shè)P(x,y)為MN上任一點(diǎn),則|PA′|=|PA|.故(x-Rcosα)2+(y-Rsinα)2=(x-a)2+y2,即2R(xcosα+ysinα)=R2-a2+2ax,故加試一、如圖,連結(jié)AB,在△ADQ與△ABC中,∠ADQ=∠ABC,∠DAQ=∠PBC=∠CAB,故△ADQ∽△ABC,而有,即BC·AD=AB·DQ.又由切割線關(guān)系知△PCA∽△PAD,故;同理由△PCB∽△PBD得.又因PA=PB,故,得AC·BD=BC·AD=AB·DQ.又由有關(guān)圓內(nèi)接四邊形ACBD的托勒密定理知AC·BD+BC·AD=AB·CD于是得AB·CD=2AB·DQ,故DQ=CD,即CQ=DQ.在△CBQ與△ABD中,,∠BCQ=∠BAD,于是△CBQ∽△ABD,故∠CBQ=∠ABD,即得∠DBQ=∠ABC=∠PAC.二、由題設(shè)可知于是因?yàn)椋?,2)=(3,5)=1,由①可知3l-m≡3m-n≡1(mod24).目前設(shè)u是滿足3u≡1(mod24)的最小正整數(shù),則對(duì)任意滿足3v≡1(mod24)的正整數(shù)v,我們有u|v,即u整除v.實(shí)際上,若,則由帶余除法可知,存在非負(fù)整數(shù)a與b,使得v=au+b,其中0<b≤u-1,從而可推出3b≡3b+au≡3v≡1(mod24),而這顯然與u的定義矛盾,因此u|v.注意到3≡3(mod24),32≡9(mod24),33≡27≡11(mod24),34≡1(mod24)從而可設(shè)m-n=4k,其中k為正整數(shù).同理可由②推出3m-n≡1(mod54),故34k≡1(mod54).目前我們求滿足34k≡1(mod54)的正整數(shù)k.因?yàn)?4=1+5×24,因此34k-1=(1+5×24)k-1≡0(mod54),即即有k=5t,并代入該式得t+5t[3+(5t-1)×27]≡0(mod52)即有t≡0(mod52),即k=5t=53s,其中s為正整數(shù),故m-n=500s,s為正整數(shù).同理可證l-n=500r,r為正整數(shù).因?yàn)閘>m>n,因此有r>s.這么一來,三角形的三個(gè)邊為500r+n、500s+n和n.因?yàn)閮蛇呏钚∮诘谌?,故n>500(r-s),因此,當(dāng)s=1,r=2,n=501時(shí)三角形的周長(zhǎng)最小,其值為(1000+501)+(500+501)+501=3003三、設(shè)這n個(gè)點(diǎn)的集合V={A0,A1,A2,…,An-1}為全集,記Ai的所有鄰點(diǎn)(與Ai有連線段的點(diǎn))的集合為Bi,Bi中點(diǎn)的個(gè)數(shù)記為|Bi|=bi,顯然且bi≤(n-1)(i=0,1,2,…,n-1).若存在bi=n-1時(shí),只須取則圖中必存在四邊形,因此下面只討論bi<n-1(i=0,1,2,…,n-1)的情況.不妨設(shè)q+2≤b0≤n-1.用反證法.若圖中不存在四邊形,則當(dāng)i≠j時(shí),Bi與Bj無公共點(diǎn)對(duì),即|Bi∩Bj|≤1(0≤i<j≤n-1).因此,(i=1,2,…,n-1).故故(n-1)(n-b0)(n-b0-1)≥(nq-q+2-b0)(nq-q-n+3-b0)q(q+1)(n-b0)(n-b0-1)≥(nq-q+2-b0)(nq-q-n+3-b0)①但(nq-q-n+3-b0)-q(n-b0-1)=(q-1)b0-n+3≥(q-1)(q+2)-n+3=0②及(nq-q+2-b0)-(q+1)(n-b0)=qb0-q-n+2≥q(q+2)-q-n+2=1>0③由②,③及(n-b0)(q+1),(n-b0-1)q皆是正整數(shù),得(nq-q+2-b0)(nq-q-n+3-b0)>q(q+1)(n-b0)(n-b0-1)而這與所得的①式相矛盾,故原命題成立.中國(guó)數(shù)學(xué)奧林匹克試題一、設(shè)點(diǎn)I,H分別為銳角△ABC的內(nèi)心和垂心,點(diǎn)B1,C1分別為邊AC,AB的中點(diǎn),已知射線B1I交邊AB于點(diǎn)B2(B2≠B),射線C1I交AC的延長(zhǎng)線于點(diǎn)C2,B2C2與BC相交于k,A1為△BHC外心,試證:A,I,A1三點(diǎn)共線的充足必要條件是△BKB2和△CKC2的面積相等.二、求出同時(shí)滿足如下條件的集合S的元素個(gè)數(shù)的最大值:(1)S中的每個(gè)元素都是不超出100的正整數(shù);(2)對(duì)于S中任意兩個(gè)不一樣的元素a,b,都存在S中的元素c,使得a與c的最大條約數(shù)等于1,并且b與c的最大條約數(shù)也等于1;(3)對(duì)于S中任意兩個(gè)不一樣的元素a,b,都存在S中異于a,b的元素d,使得a與d的最大條約數(shù)不小于1,并且b與d的最大條約數(shù)也不小于1.三、給定正整數(shù)n,求最小的正數(shù)λ,使得對(duì)任何θi∈(0,π/2),(i=1,2,…,n),只要tanθ1tanθ2…tanθn=2n/2,就有cosθ1+cosθ2+…+cosθn≤λ.四、求所有滿足a≥2,m≥2的三元正整數(shù)組(a,m,n),使得an+203是am+1的倍數(shù).五、某企業(yè)需要錄用一名秘書,共有10人報(bào)名,企業(yè)經(jīng)理決定按照求職報(bào)名的次序逐一面試,前3個(gè)人面試后一定不錄用,自第4個(gè)人開始將他與前面面試過的人相比較,假如他的能力超出了前面所有已面試過的人,就錄用他;否則就不錄用,繼續(xù)面試下一個(gè),假如前9個(gè)都不錄用,那么就錄用最后一個(gè)面試的人.假定這10個(gè)人的能力各不相同,能夠按能力由強(qiáng)到弱排為第1,第2,…,第10.顯然該企業(yè)到底錄用到哪一個(gè)人,與這10個(gè)人報(bào)名的次序有關(guān).大家懂得,這么的排列共有10!種,我們以Ak表示能力第k的人能夠被錄用的不一樣報(bào)名次序的數(shù)目,以Ak/10!表示他被錄用的也許性.證明:在該企業(yè)經(jīng)理的方針之下,有(1)A1>A2>…>A8=A9=A10;(2)該企業(yè)有超出70%的也許性錄用到能力最強(qiáng)的3個(gè)人之一,而只有不超出10%的也許性錄用到能力最弱的3個(gè)人之一.六、設(shè)a,b,c,d為正實(shí)數(shù),滿足ab+cd=1;點(diǎn)Pi(xi,yi)(i=1,2,3,4)是以原點(diǎn)為圓心的單位圓周上的四個(gè)點(diǎn),求證:(ay1+by2+cy3+dy4)2+(ax4+bx3+cx2+dx1)2≤.參考答案一、∵H是△ABC的垂心,A1是△BHC的外心,∴△BHC=180°-∠BAC,∠BA1C=2∠BAC.又由題設(shè)知AB≠AC,從而A,I,A1共線,即A1在∠BAC平分線上A1在△ABC外接圓上∠BA1C+∠BAC=180°∠BAC=60°.現(xiàn)證∠BAC=60°.作ID⊥AB于D,IE⊥AC于E,設(shè)BC=a,CA=b,AC=c,則故A,I,A1共線的充要條件是△BKB2和△CKC2的面積相等.二、設(shè),其中q是不被2,3,5,7,11整除的正整數(shù),ai為非負(fù)整數(shù),n≤100,則n∈Sai(1≤i≤5)中恰有一個(gè)或兩個(gè)為正整數(shù),即S由下列元素組成:不超出100的正偶數(shù)中除去2×3×5,22×3×5,2×32×5,2×3×7,22×3×7,2×5×7,2×3×11等7個(gè)偶數(shù)后余下的43個(gè)偶數(shù);不超出100的正整數(shù)中3的奇數(shù)倍:確定3,3×3,…,3×33共17個(gè)數(shù);不超出100的正整數(shù)中與3互質(zhì)的5的奇數(shù)倍:5,5×5,5×7,5×11,5×13,5×17,5×19共7個(gè)數(shù);不超出100的正整數(shù)中與15互質(zhì)的7的奇數(shù)倍:7,7×7,7×11,7×13共4個(gè)數(shù);質(zhì)數(shù)11.現(xiàn)證明以上72個(gè)整數(shù)組成的集合S滿足題設(shè)條件.顯然滿足條件(1);對(duì)S中任意兩個(gè)不一樣的元素a,b,則a,b的最小公倍數(shù)中小于11的質(zhì)因數(shù)至多只含有2,3,5,7,11中的4個(gè),因此存在c∈{2,3,5,7,11},使得(a,c)=(b,c)=1,且顯然c∈S,因此S滿足條件(2);對(duì)S中任意兩個(gè)沒同的元素a,b,若(a,b)=1,分別取的a,b最小質(zhì)原因p,q,則p,q∈{2,3,5,7,11}且p≠q,令c=pq,則有c∈S,c≠a,c≠b且(a,c)=p>1,(b,c)=q>1;若(a,b)=d>1,取d的最小質(zhì)因數(shù)p,及不整除ab的最小質(zhì)數(shù)q,則p,q∈{2,3,5,7,11},令c=pq,則有c∈S,c≠a,c≠b且(a,c)≥p>1,(b,c)≥p>1.因此S滿足條件(3).如下證明任何滿足題設(shè)的S的元素?cái)?shù)目小于72.首先證明滿足題設(shè)條件的S至多只能含有一個(gè)不小于10的質(zhì)數(shù).實(shí)際上若p1,p2為不小于10的質(zhì)數(shù),且p1,p2∈S,則由(3)知存在c∈S,使得(p1,c)>1,(p2,c)>1,從而有p1|c,p2|c,∴p1p2|c,由此可知c≥p1p2>100,這與(1)矛盾.從而10與100之間的21個(gè)質(zhì)數(shù)11,13,17,23,…,97至多只有一個(gè)在S中.又顯然1S.設(shè)集合T是由不超出100的正整數(shù)除去1及不小于10的21個(gè)質(zhì)數(shù)余下的78個(gè)數(shù)組成的.下面證明T中最少尚有7個(gè)數(shù)不在S中.1°若有某一個(gè)不小于10的質(zhì)數(shù)p在S中,則S中所有各數(shù)的最小質(zhì)因數(shù)只也許是2,3,5,7,p中的一個(gè).(i)若7p∈S,則2×3×5,22×3×5,2×32×5,7p包括了S中所有各數(shù)的最小質(zhì)因數(shù),因此由條件(2)知2×3×5,22×3×5,2×32×5S;若7pS,則由條件(3)知7,7×7,7×11,7×13S;(ii)若5p∈S,則由(2)知,2×3×7,22×3×7S;若5pS,則由條件(3)知5,5×5,5×7S.(iii)3p與2×5×7不一樣屬于S.(iv)2×3p與5×7不一樣屬于S.當(dāng)p=11或13時(shí),由(i),(ii),(iii),(iv)知分別最少有3個(gè)數(shù),2個(gè)數(shù),1個(gè)數(shù),1個(gè)數(shù)共最少有7個(gè)數(shù)不屬于S;當(dāng)p=17或19時(shí),由(i),(ii),(iii)知分別最少有4個(gè)數(shù),2個(gè)數(shù),1個(gè)數(shù)共最少有7個(gè)數(shù)不屬于S;當(dāng)p>20時(shí),由(i),(ii)知分別最少有4個(gè)數(shù),3個(gè)數(shù)共最少7個(gè)數(shù)不屬于S.2°假如沒有不小于10的素?cái)?shù)屬于S,則S中的每個(gè)元素的最小質(zhì)因數(shù)只能是2,3,5,7,則如下的7對(duì)數(shù)中,每對(duì)數(shù)都不能同時(shí)都屬于S.(3,2×5×7),(5,2×3×7),(7,2×3×5),(2×3,5×7),(2×5,3×7),(2×7,3×5),(22×7,3+2×5).實(shí)際上,若上述7對(duì)數(shù)中任何一對(duì)數(shù)(a,b)都屬于S,則由(2)知,存在c∈S,使得(a,c)=(b,c)=1,這與ab包括了S中每個(gè)元素的所有最小質(zhì)因數(shù)矛盾.由1°,2°知T中最少尚有7個(gè)數(shù)不屬于S,從而滿足條件的S的元素個(gè)數(shù)的最大值為72.三、1°證當(dāng)n=1,2時(shí),λ=,當(dāng)n=1時(shí),tanθ1=,∴cosθ1=.當(dāng)n=2時(shí),tanθ1tanθ2=2,cosθ1=(i=1,2).令tan2θ1=x,則tan2θ2=4/x,則等號(hào)成立當(dāng)且僅當(dāng),由此易知當(dāng)且僅當(dāng)x=2時(shí)等號(hào)成立.故,當(dāng)且僅當(dāng)θ1=θ2時(shí),等號(hào)成立.2°當(dāng)n≥3時(shí),λ=n-1.先證cosθ1+cosθ2+…+cosθn<n-1(1)不妨設(shè)θ1≥θ2≥θ3≥…≥θn,要證明(1)式只要證cosθ1+cosθ2+cosθ3<2(2)tanθ1tanθ2…tanθn=2n/2,故tanθ1tanθ2tanθ3=.若(3)式不成立,即tan2θ2+tan2θ3>7,從而tan2θ1≥tan2θ2>7/2.故cosθ1≤cosθ2<1/,cosθ1+cosθ2+cosθ3<+1<2.從而(1)式得證.現(xiàn)證λ=n-1為最小的.實(shí)際上,若0<λ<n-1,則取α=λ/(n-1)<1,從而存在θi<(0,π/2)i=1,2,…,n,使得cosθi=α,tanθi=(i=1,2,…,n-1),tanθn=2n/2(α/)n-1,從而tanθ1tanθ2…tanθn=2n/2,但cosθ1+cosθ2+…+cosθn-1+cosθn>cosθ1+cosθ2+…+cosθn-1=λ當(dāng)n≥3時(shí),最小的正數(shù)λ為n-1.綜上所求最小正數(shù)四、設(shè)n=mq+r,0≤r≤m-1,則an+203=amq+r+203=amqar+203≡(-1)qar+203(mod(am+1))從而am+1|an+203am+1|(-1)aar+203.即k(am+1)=(-1)qar+203.1°若2|q,則k(am+1)=ar+203.①(i)若r=0,則有k(am+1)=204=22×3×17由a≥2,m≥2,易知只有a=2,m=4及a=4,m=2滿足上式.故(a,m,n)=(2,4,8t)或(4,2,4t),其中t為非負(fù)整數(shù)(下同).(ii)若r≥1,由①有ar(kam-r-1)=203-k.對(duì)于1≤k≤9,輕易驗(yàn)證只有當(dāng)k=8時(shí),存在a=5,m=2,r=1滿足上式,即(a,m,n)=(5,2,4t+1).對(duì)于k≥10,則由①有10(am+1)≤ar+203≤kam-1+203故am-1(10a-1)≤193,a也許值為2,3,4.當(dāng)a=2時(shí),m也許值為2,3,4,輕易驗(yàn)證僅當(dāng)a=2,m=2,r=1或a=2,m=3,r=2時(shí)滿足①式,故(a,m,n)=(2,2,4t+1)或(2,3,6t+2)當(dāng)a=3,4時(shí),均不存在m,r滿足①式.2°若q為奇數(shù),則k(am+1)=203-ar②由0≤r≤m-1知,k≥0.(i)當(dāng)k=0時(shí),a=203,r=1對(duì)任意的不小于2的整數(shù)m②式都成立,故(a,m,n)=(203,m,(2t+1)m+1)(ii)若k≥1,則當(dāng)r=0時(shí),由②有k(am+1)=202輕易驗(yàn)證僅當(dāng)a=10,m=2時(shí),上式成立,故(a,m,n)=(10,2,4t+2)當(dāng)r≥1時(shí),由②有ar(kam-r+1)=203-k.對(duì)于1≤k≤5,輕易驗(yàn)證僅當(dāng)k=3時(shí),a=8,m=2,r=1或a=2,m=6,r=3時(shí),滿足上式.(a,m,n)=(8,2,4t+3)或(2,6,12t+9)對(duì)于k≥6,由②有6(am+1)<203.故am只也許有22,23,24,25,32,33,42,52.輕易驗(yàn)證僅當(dāng)am=32,r=1時(shí),滿足(2)式,∴(a,m,n)=(3,2,4t+3).綜上滿足題設(shè)條件的三元正整數(shù)組(a,m,n)為(2,4,8t),(4,2,4t),(5,2,4t+1),(2,2,4t+1),(2,3,6t+2),(203,m,(2t+1)m+1),(10,2,4t+2),(8,2,4t+3),(2,6,12t+9),(3,2,4t+3),其中t為非負(fù)整數(shù).五、設(shè)Ak(a)表示目前3名中能力最強(qiáng)者能力排名為第a,能力排名為第k的人能夠被錄用的不一樣報(bào)名次序的數(shù)目.當(dāng)a=1時(shí),僅當(dāng)能力第k的人最后一個(gè)報(bào)名時(shí),才被錄用,因此Ak(1)=3·8!γ1.①當(dāng)2≤a≤8時(shí),若k=a,a+1,…,10,則有Ak(a)=0;若k=1,2,3,…,a-1,則有六、令u=ay1+by2,v=cy3+dy4,u1=ax4+bx3,v1=cx2+dx1,則u2≤(ay1+by2)2+(ax1-bx2)2=a2+b2-2ab(x1x2-y1y2)x1x2-y1y2≤①v12≤(cx2+dx1)2+(cy2-dy1)2=c2+d2-2cd(y1y2-x1x2)y1y2-x1x2≤②①+②并整頓得中國(guó)數(shù)學(xué)奧林匹克試題第一天一、凸四邊形EFGH的頂點(diǎn)E、F、G、H分別在凸四邊形ABCD的邊AB、BC、CD、DA上,且滿足.而點(diǎn)A、B、C、D分別在凸四邊形E1F1G1H1的邊H1E1、E1F1、F1G1、G1H1上,滿足E1F1∥EF,F(xiàn)1G1∥FG,G1H1∥GH,H1E1∥HE.已知.求的值.二、已給正整數(shù)c,設(shè)數(shù)列x1,x2,…滿足x1=c,且xn=xn-1++1,n=2,3,…,其中[x]表示小于x的最大整數(shù).求數(shù)列{xn}的通項(xiàng)公式.三、設(shè)M是平面上n個(gè)點(diǎn)組成的集合,滿足:(1)M中存在7個(gè)點(diǎn)是一個(gè)凸七邊形的7個(gè)頂點(diǎn);(2)對(duì)M中任意5個(gè)點(diǎn),若這5個(gè)點(diǎn)是一個(gè)凸五邊形的5個(gè)頂點(diǎn),則此凸五邊形內(nèi)部最少含有M中的一個(gè)點(diǎn).求n的最小值.第二天四、給定實(shí)數(shù)a和正整數(shù)n.求證:(1)存在惟一的實(shí)數(shù)數(shù)列x0,x1,…,xn,xn+1,滿足(2)對(duì)于(1)中的數(shù)列x0,x1,…,xn,xn+1滿足|xi|≤|a|,i=0,1,…,n+1.五、給定正整數(shù)n(n≥2),設(shè)正整數(shù)ai=(i=1,2,…,n)滿足a1<a2<…<an以及≤1.求證:對(duì)任意實(shí)數(shù)x,有六、證明:除了有限個(gè)正整數(shù)外,其他的正整數(shù)n均可表示為個(gè)正整數(shù)之和:n=a1+a2+…+a,且滿足1≤a1<a2<…<a,ai|ai+1,i=1,2,…,.參考答案一、(1)如圖1,若EF∥AC則,代入已知條件得,因此,HG∥AC.從而,E1F1∥AC∥H1G1.故.(2)如圖2,若EF與AC不平行.設(shè)FE的延長(zhǎng)線與CA的延長(zhǎng)線相交于點(diǎn)T.由梅涅勞斯定理得.結(jié)合題設(shè)有.由梅涅勞斯定理逆定理知T、H、G三點(diǎn)共線.設(shè)TF、TG與E1H1分別交于點(diǎn)M、N.由E1B∥EF,得E1A=·AM.同理,H1A=·AN.因此,二、顯然,當(dāng)n≥2時(shí),.令an=xn-1,則a1=c-1,對(duì)任意非負(fù)整數(shù)A,令三、先證n≥11.設(shè)頂點(diǎn)在M中的一個(gè)凸七邊形為A1A2…A7,連結(jié)A1A5.由條件(2)知,在凸五邊形A1A2A3A4A5中最少有M中一個(gè)點(diǎn),記為P1.連結(jié)P1A1、P1A5,則在凸五邊形A1P1A5A6A7內(nèi)最少有M中一個(gè)點(diǎn),記為P2,且P2異于P1.連結(jié)P1P2,則A1,A2,…,A7中最少有5個(gè)頂點(diǎn)不在直線P1P2上.由抽屜標(biāo)準(zhǔn)知,在直線P1P2的某一側(cè)必有3個(gè)頂點(diǎn),這3個(gè)頂點(diǎn)與點(diǎn)P1、P2組成的凸五邊形內(nèi),最少含有M中一個(gè)點(diǎn)P3.再作直線P1P3、P2P3.令直線P1P2對(duì)應(yīng)區(qū)域Ⅱ3,它是以直線P1P2為邊界且在△P1P2P3異側(cè)的一個(gè)半平面(不含直線P1P2).類似地定義區(qū)域Ⅱ1、Ⅱ2.這么,區(qū)域Ⅱ1、Ⅱ2、Ⅱ3覆蓋了平面上除△P1P2P3外的所有點(diǎn).由抽屜標(biāo)準(zhǔn)知,7個(gè)頂點(diǎn)A1,A2,…,A7中必有+1=3個(gè)頂點(diǎn)在同一區(qū)域(不妨設(shè)為Ⅱ3)中.這3個(gè)點(diǎn)與P1、P2組成一個(gè)頂點(diǎn)在M中的凸五邊形,故其內(nèi)部最少含M中一個(gè)點(diǎn)P4.因此,n≥11.下面結(jié)構(gòu)一個(gè)例子闡明n=11是能夠的.如圖所示,凸七邊形A1A2…A7為一整點(diǎn)七邊形,設(shè)點(diǎn)集M為7個(gè)頂點(diǎn)A1,A2,…,A7且其內(nèi)部有4個(gè)整點(diǎn).則顯然滿足條件(1).這個(gè)點(diǎn)集M也滿足條件(2),證明如下.假設(shè)存在一個(gè)整點(diǎn)凸五邊形,其內(nèi)部不含整點(diǎn).因整點(diǎn)多邊形的面積均可表示為(n∈N+)的形式,由最小數(shù)原理,必有一個(gè)面積最小的內(nèi)部不含整點(diǎn)的整點(diǎn)凸五邊形ABCDE.考慮頂點(diǎn)坐標(biāo)的奇偶性,只有4種情況:(奇,偶),(偶,奇),(奇,奇),(偶,偶).從而,五邊形ABCDE的頂點(diǎn)中必有兩個(gè)頂點(diǎn)的坐標(biāo)的奇偶性完全相同.于是,它們連線的中點(diǎn)P仍為整點(diǎn).又P不在凸五邊形ABCDE內(nèi)部,因此P在凸五邊形的某條邊上,不妨設(shè)P在邊AB上,則P為AB的中點(diǎn).連結(jié)PE,則PBCDE是面積更小的內(nèi)部不含整點(diǎn)的整點(diǎn)凸五邊形.矛盾.綜上所述,n的最小值為11.四、(1)存在性.由,i=1,2,…及x0=0可知每一xi是x1的3i-1次實(shí)系數(shù)多項(xiàng)式,從而,xn+1為x1的3n次實(shí)系數(shù)多項(xiàng)式.因?yàn)?n為奇數(shù),故存在實(shí)數(shù)x1,使得xn+1=0.由x1及x0=0可計(jì)算出xi.如此得到的數(shù)列x0,x1,…,xn+1滿足所給條件.惟一性.設(shè)w0,w1,…,wn+1;v0,v1,…,vn+1為滿足條件的兩個(gè)數(shù)列,則(2)設(shè)||最大,則五、當(dāng)x2≥|a|(a1-1)時(shí),由可得六、我們證明更一般的結(jié)論:對(duì)任給正整數(shù)r(r≥2),總存在正整數(shù)N(r),當(dāng)n≥N(r)時(shí),存在正整數(shù)a1,a2,…,ar,使得n=a1+a2+…+ar,1≤a1<a2<…<ar,ai|ai+1,i=1,2,…,r-1.證明如下:當(dāng)r=2時(shí),有n=1+n-1,取N(2)=3即可.假設(shè)當(dāng)r=k時(shí)結(jié)論成立.當(dāng)r=k+1時(shí),取N(k+1)=4N(k)3.設(shè)n=2a(2l+1),若n≥N(k+1)=4N(k)3,則2a≤2N(k)2,則存在正偶數(shù)2t≤a,使得22t≥N(k)2,即2t+1≥N(k).由歸納假設(shè),存在正整數(shù)b1,b2,…,bk,使得2t+1=b1+b2+…+bk,1≤b1<b2<…<bk,bi|bi+1,i=1,2,…,k-1.則2a=2a-2t×22t=2a-2t[1+(2t-1)(2t+1)]=2a-2t+2a-2t(2t-1)b1+2a-2t(2t-1)b2+…+2a-2t(2t-1)bkn=2a-2t(2l+1)+2a-2t(2t-1)b1(2l+1)+…+2a-2t(2t-1)bk(2l+1)若2l+1≥2N(k),則l≥N(k).由歸納假設(shè),存在正整數(shù)c1,c2,…,ck使得l=c1+c2+…+ck,1≤c1<c2<…<ck,ci|ci+1,i=1,2,…,k-1.因此,n=2a+2a+1c1+2a+1c2+…+2a+1ck滿足要求.由數(shù)學(xué)歸納法知,上述一般結(jié)論對(duì)所有的r≥2成立.IMO中國(guó)國(guó)家隊(duì)選拔考試試題一、在銳角△ABC中,AD是∠A的內(nèi)角平分線,點(diǎn)D在邊BC上,過點(diǎn)D分別作DE⊥AC、DF⊥AB,垂足分別為E、F,連結(jié)BE、CF,它們相交于點(diǎn)H,△AFH的外接圓交BE于點(diǎn)G.求證:以線段BG、GE、BF組成的三角形是直角三角形.二、設(shè)A{0,1,2,…,29},滿足:對(duì)任何整數(shù)k及A中任意數(shù)a、b(a、b能夠相同),a+b+30k均不是兩個(gè)相鄰整數(shù)之積.試定出所有元素個(gè)數(shù)最多的A.三、設(shè)A{(a1,a2,…,an)|ai∈R,i=1,2,…n},A是有限集.對(duì)任意的α=(a1,a2,…,an)∈A,β=(b1,b2,…,bn)∈A,定義:γ(α,β)=(|a1-b1|,|a2-b2|,…,|an-bn|),D(A)={γ(α,β)α∈A,β∈A}.試證:|D(A)|≥|A|.四、求所有正整數(shù)集上到實(shí)數(shù)集的函數(shù)f,使得(1)對(duì)任意n≥1,f(n+1)≥f(n);(2)對(duì)任意m、n、(m、n)=1,有f(mn)=f(m)f(n).五、設(shè)A={1,2,…,},M={1001,,3005}.對(duì)A的任一非空子集B,當(dāng)B中任意兩數(shù)之和不屬于M時(shí),稱B為M一自由集.假如A=A1∪A2,A1∪A2=,且A1、A2均為M一自由集,那么,稱有序?qū)Γˋ1,A2)為A的一個(gè)M一劃分.試求A的所有M一劃分的個(gè)數(shù).六、設(shè)實(shí)數(shù)列{xn}滿足:x0=0,x2=x1,x3是正整數(shù),且,n≥2.問:此類數(shù)列中最少有多少個(gè)整數(shù)項(xiàng)?參考答案一、如圖,過點(diǎn)D作DG′⊥BE,垂足為G′.由勾股定理知BG′2-G′E2=BD2-DE2=BD2-DF2=BF2.因此,線段BG′、G′E、BF組成的三角形是以BG′為斜邊的直角三角形.下面證明G′即為G,即只須證A、F、G′、H四點(diǎn)共圓.如圖1,連結(jié)EF,則AD垂直平分EF.設(shè)AD交EF于點(diǎn)Q,作EP⊥BC,垂足為P,連結(jié)PQ并延長(zhǎng)交AB于點(diǎn)R,連結(jié)RE.因?yàn)镼、D、P、E四點(diǎn)共圓,因此,∠QPD=∠QED.又A、F、D、E四點(diǎn)共圓,因此,∠QED=∠FAD.于是,A、R、D、P四點(diǎn)共圓.又∠RAQ=∠DAC,∠ARP=∠ADC,于是,△ARQ∽△ADC,.從而,AR·AC=AQ·AD=AF2=AF·AE,即.因此,RE//FC,∠AFC=∠ARE.因?yàn)锳、R、D、P四點(diǎn)共圓,G′、D、P、E四點(diǎn)共圓,則BG′·BE=BD·BP=BR·BA.故A、R、G′、E四點(diǎn)共圓.因此,∠AG′E=∠ARE=∠AFC.因此,A、F、G′、H四點(diǎn)共圓.二、所求A為{3l+2|0≤l≤9}.設(shè)A滿足題中條件且|A|最大.因?yàn)閮蓚€(gè)相鄰整數(shù)之積被30整除,余數(shù)為0,2,6,12,20,26.則對(duì)任意a∈A,有2a0,2,6,12,20,26(mod30),即a0,1,3,6,10,13,15,16,18,21,25,28(mod30).因此,A{2,4,5,7,8,9,11,12,14,17,19,20,22,23,24,26,27,29}.后一集合可分拆成下列10個(gè)子集的并,其中每一個(gè)子集至多包括A中的一個(gè)元素:{2,4},{5,7},{8,12},{11,9},{14,22},{17,19},{20},{23,27},{26,24},{29}.故|A|≤10.若|A|=10,則每個(gè)子集恰好包括A中一個(gè)元素,因此,20∈A,29∈A.由20∈A知12A,22A,從而,8∈A,14∈A.這么,4A,24A,因此,2∈A,26∈A.由29∈A和7A,27A,從而,5∈A,23∈A.這么,9A,19A,因此,11∈A,17∈A.綜上有A={2,5,8,11,14,17,20,23,26,29},此A確實(shí)滿足要求.三、對(duì)n和集A的元素個(gè)數(shù)用歸納法.假如A恰有一個(gè)元素,則D(A)僅包括一個(gè)零向量,結(jié)論成立.假如n=1,設(shè)A={a1<a2<…<am},則{0,a2-a1,a3-a1,…,am-a1}D(A).因此,|D(A)|≥|A|.假定|A|>1和n>1,定義B={x1,x2,…,xn-1|存在xn使得(x1,x2,…,xn-1,xn)∈A}.由歸納假設(shè)|D(B)|≥|B|.對(duì)每一個(gè)b∈B,令A(yù)b={xn|(b,xn)∈A},ab=max{x|x∈Ab},C=A\{b,ab}|b∈B}.則|C|=|A|-|B|.∪D∈D(B)因?yàn)閨C|<|A|,由歸納假設(shè)|D(∪D∈D(B)另首先,D(A)={(D,|a-a′|)|d(b,b′)=D,且a∈Ab,a′∈Ab′}.∪∪D∈D(B)類似地,再令Cb=Ab\{ab},有D(C)={(D,|c-c′|)|d(b,b′)=D,且c∈Cb,c′∈Cb′}.注意到,對(duì)每一對(duì)b、b′∈B,最大差|a-a′|(a∈Ab,a′∈Ab′)一定是a=ab或a′=ab′.于是,這個(gè)最大差不出目前{|c-c′||c∈Cb,c′∈Cb′}中.因此,對(duì)任何的D∈D(B),集合{|c-c′||d(b,b′)=D,且c∈Cb和c′∈Cb′}并不包括集合{|a-a′||d(b,b′)=D,且a∈Ab和a′∈Ab′}中的最大元,前者是后者的真子集.由此結(jié)論可知|D(C)|≤≤|D(A)|-|D(B)|.故|D(A)|≥|D(B)|+|D(C)|≥|B|+|C|=|A|.四、顯然,f=0是問題的解.設(shè)f0,則f(1)≠0.否則,對(duì)任意正整數(shù)n有f(n)=f(1)f(n)=0,矛盾.于是得f(1)=1.由(1)可知f(2)≥1.下面分兩種情況討論:(i)f(2)=1,則可證f(n)=1(n)①實(shí)際上,由(2)知f(6)=f(2)f(3)=f(3).記f(3)=a,則a≥1.因?yàn)閒(3)=f(6)=a,利用(1)可知f(4)=f(5)=a.利用(2)知,對(duì)任意奇數(shù)p有f(2p)=f(2)f(p)=f(p).再由此及(1)可證f(n)=a(n≥3)②實(shí)際上,a=f(3)=f(6)=f(5)=f(10)=f(9)=f(18)=f(17)=f(34)=f(33)=….由式②和(2)得a=1,即f=1,故式①成立.(ii)f(2)>1.設(shè)f(2)=2a,其中a>0.令,則g(x)滿足(1)、(2)且g(1)=1,g(2)=2.設(shè)k≥2,則由(1)得2g(2k-1-1)=g(2)g(2k-1-1)=g(2k-2)≤g(2k)≤g(2k+2)=g(2)g(2k-1+1)=2g(2k-1+1);若k≥3,則22g(2k-2-1)=2g(2k-1-2)≤g(2k)≤2g(2k-1+2)=22g(2k-2+1).依此類推,用歸納法得2k-1≤g(2k)≤2k-1g(3)(k≥2)③同樣,對(duì)任意m≥3,k≥2有g(shù)k-1(m)g(m-1)≤g(mk)≤gk-1(m)g(m+1)④顯然,當(dāng)k=1時(shí),③、④也成立.任取m≥3,k≥1,有s≥1,使得2s≤mk≤2s+1.于是,有s≤klog2m<s+1,即klog2m-1<s≤klog2m⑤由(1)可知g(2s)≤g(mk)≤g(2s+1).再由③、④得令k→+∞得g(m)=m,則f(m)=ma.綜上得f=0或f(n)=na(n),其中a(a≥0)為常數(shù).五、對(duì)m、n∈A,若m+n=1001或或3005,則稱m與n“有關(guān)”.易知與1有關(guān)的數(shù)僅有1000和,與1000和有關(guān)的都是1和1003,與1003有關(guān)的為1000和.因此,1,1003,1000,必須分別為兩組{1,1003},{1000,}.同理可劃分其他各組:{2,1004},{999,},{3,1005},{998,};這么A中的個(gè)數(shù)被劃提成501對(duì),共1002組.因?yàn)槿我鈹?shù)與且只與對(duì)應(yīng)的另一組有關(guān),因此,若一對(duì)中一組在A1中,另一組必在A2中.反之亦然,且A1與A2中不再有有關(guān)的數(shù).故A的M一劃分的個(gè)數(shù)為2501.六、設(shè)n≥2,則再由x0=0可得于是,由此可得②記.顯然,{an}為偶數(shù)列,且由x3為正整數(shù)和②知xn為整數(shù)的必要條件是3|n.而,因此,3|a3k.令,n=1,2,……,則{bn}也是偶數(shù)列,且易知對(duì)任意非負(fù)整數(shù)m、n,有③在③中令m=n,則有④設(shè)an=2knpn,bn=2lnqn,其中n、kn、ln為正整數(shù),pn、qn為奇數(shù).因?yàn)閍1=b1=2,即k1=l1=1,由④可知k2=2,l2=3;k4=5,l4=3;k8=8,l8=5.用歸納法可得任取m1>m2≥2,由③可得由此易知用歸納法可知,對(duì)于m1>m2>…>mr≥2,有即當(dāng)n=2rp,其中r(r≥2)是整數(shù),p是奇數(shù)時(shí),有⑤當(dāng)n=4m+1時(shí),由③可得.由⑤可知k4m+1=2m+1.同理,由知k4m+2=k4m+3=2m+2.綜上可知當(dāng)3|n時(shí),由②得,其中3|pn.因?yàn)閗3=2=×3,k6=4=×6,k12=9>×12,k24=16=×24,從而,x3,x6,x12,x24,均為整數(shù).若n0(mod4),則kn≤+1,因此,⑥若n=0(mod4),因?yàn)?|n,則n=2r×3kq,其中r≥2,k≥1,q不含3的因子.由⑤可知,kn=2r-1×3kq+r+1于是,kn-=2r-1×3kq+r+1-2r+1×3k-1q=r+1-2r-1×3k-1q≤r+1-2r-1,等號(hào)當(dāng)且僅當(dāng)k=q=1時(shí)成立.當(dāng)r>3時(shí),2r-1=(1+1)r-1>r+1.由此可知,當(dāng)r>3或2≤r≤3,但k、q中有一個(gè)不為1時(shí),有⑦由⑥和⑦知{xn}中僅有x0,x3,x6,x12,x24均為整數(shù).綜上得數(shù)列中最少有5個(gè)整數(shù)項(xiàng).中學(xué)生數(shù)學(xué)智能通訊賽試題高一年級(jí)一、選擇題(共8道小題,每題5分,共40分)1、已知集合M={x|x3-x=0},集合N={x|-2≤x≤1,x∈Z},從M到N的映射f:M→N滿足條件,對(duì)任意x∈M,恒有x+3f(x)為偶數(shù),則這么的映射共有()A.8個(gè)B.9個(gè)C.81個(gè)D.64個(gè)2、設(shè)[t]表示小于t的最大整數(shù),如[1]=1,[1.2]=1,則方程[3x+1]=6x的根共有()A.0個(gè)B.1個(gè)C.2個(gè)D.3個(gè)3、設(shè)定義域?yàn)镽的函數(shù)f(x)、g(x)都有反函數(shù),并且函數(shù)f(x+1)和g-1(x-2)的圖象有關(guān)直線y=x對(duì)稱,若g(5)=,那么f(6)等于()A.B.C.D.4、某廠生產(chǎn)的一個(gè)飲料售價(jià)2元,銷售中還要求5個(gè)空瓶子可換取一瓶新飲料(含瓶),該種飲料每瓶成本1元(含瓶),那么該種飲料每瓶利潤(rùn)應(yīng)是()元.A.0.55B.0.60C.0.63D.0.705、已知集合,Q={t|t=(2k-1)2+1,k∈N},則P與Q的關(guān)系是()A.P=QB.C.D.6、能使函數(shù)在區(qū)間[0,+∞]上具備單調(diào)性的正數(shù)m的取值范圍是()A.0<m<B.m=C.m>D.m≥7、某人堅(jiān)持上午在一條棄用的舊公路上步行鍛煉身體,同時(shí)數(shù)數(shù)訓(xùn)練頭腦,他先從某地向前走2步后后退1步,再向前走4步后后退2步,…,再向前走2n步后后退n步…當(dāng)他走完第步后就一直往出發(fā)地走.此人從出發(fā)到回到原地一共走了()步.A.3924B.3925C.3926D.39278、下面是一個(gè)計(jì)算機(jī)程序的操作闡明:①初始值x=1,y=1,z=0,n=0;②n=n+1(將目前的n+1的值賦予新的n);③x=x+2(將目前的x+2的值賦予新的x);④y=2y(將目前的2y的值賦予新的y);⑤z=z+xy(將目前的z+xy的值賦予新的z);⑥假如z>7000,則執(zhí)行語句⑦,否則回到語句②繼續(xù)進(jìn)行;⑦打印n,z;⑧程序終止.則語句⑦打印的數(shù)值是()A.n=7,z=7681B.n=8,z=7681C.n=7,z=7682D.n=8,z=7682二、填空題(共8道小題,每題5分,共40分)9、設(shè)f(x)=x2-x+的定義域是[n,n+2](n∈N*),則f(x)的值域中所含整數(shù)的個(gè)數(shù)是_________.10、函數(shù)y=2-|x-3|-m的圖象與x軸有交點(diǎn),則m的取值范圍是_________.11、數(shù)列{an}滿足:a1=3,a2=6,an+2=an+1-an,則a=_________.12、幼兒園里,孩子們爬滑梯,每3秒鐘爬上30厘米,又滑下10厘米,若滑梯滑道總長(zhǎng)為6.1米,且孩子們爬到滑梯頂部后不再滑下,則通過_________秒鐘后,一個(gè)孩子能夠從滑梯底部爬到頂部.13、已知函數(shù),那么f(1)+f(2)+f(3)+f(4)+f(5)+f()+f()+f()+f()=_________.14、數(shù)列23,2323,232323,23232323,…的一個(gè)通項(xiàng)公式是_________.15、設(shè)數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式為,且a1<a2<a3<…<an<an+1,則實(shí)數(shù)p的取值范圍是_________.16、將10個(gè)相同的小球裝入3個(gè)編號(hào)1、2、3的盒子(每次要把10個(gè)球裝完),要求每個(gè)盒子里球的個(gè)數(shù)不少于盒子的編號(hào)數(shù),則不一樣的裝法共有_________種.三、解答題(共4道小題,每題10分,共40分)17、把前n個(gè)自然數(shù)按某種規(guī)律排成如下數(shù)陣11361015212836…259142027354813192634…712182533…11172432…162331……2230…2938…37……(1)第一行第m列的數(shù)可用a1m表示,例如a11=1,a12=3,a13=6,請(qǐng)將a1m用m表示出來;(2)自然數(shù)位于第幾行第幾列?(3)第i行第j列的數(shù)可用aij表示,請(qǐng)寫出aij有關(guān)i和j的體現(xiàn)式.18、容器A中盛有濃度為a%的農(nóng)藥m升,容器B中盛有濃度為b%的同種農(nóng)藥也是m升,兩種農(nóng)藥的濃度差為20%(a>b).現(xiàn)將A中農(nóng)藥的倒入B中,均勻混合后由B倒回A,恰好使A中保持m升(將A中的倒入B均勻;混合后,由B倒回A,使A保持m升不變,這么叫做一次操作),欲使兩種農(nóng)藥的濃度差小于1%,那么最少要操作多少次?(下列對(duì)數(shù)值可供選用:lg5=0.699,lg6=0.778).19、函數(shù)f(x)的定義域?yàn)閧x|x∈R,且x≠0},f(x)>0的解集為{x|0<x<k,或x<-k,k>0}.函數(shù)(α)=sin2α+(ξ+1)cosα-ξ2-ξ-k,α∈[0,π].若集合A={ξ|(α)<0},B={f((α))>0},試求A∩B.20、當(dāng)代社會(huì)對(duì)破譯密碼的難度要求越來越高.有一個(gè)密碼把英文的明文(真實(shí)文)按字母分解,其中英文的a,b,c…z的26個(gè)字母(無論大小寫)依次對(duì)應(yīng)1,2,3,…,26個(gè)自然數(shù).見表格:abcdefghijklm12345678910111213nopqrstuvwxyz14151617181920212223242526給出如下一個(gè)變換公式:將明文轉(zhuǎn)換成密文,如8→+13=17,即h變成q,5→=3,即e→c.(1)按上述措施將明文good譯成密文.(2)若按上述措施將某明文譯成的密文是shxc,請(qǐng)你找出它的明文.高二年級(jí)一、選擇題(共8小題,每題5分,共40分)1、過點(diǎn)(1,3)作直線l,若l通過(a,0)和(0,b)兩點(diǎn),且a,b∈N*,則可作出的l的條數(shù)為()A.1B.2C.3D.多于3條2、函數(shù)的值域是()A.(0,)B.(+∞,0)∪(0,+∞)C.(0,)∪()D.(0,+∞)3、若鯉魚在長(zhǎng)大時(shí)體型基本相同,一條鯉魚的體長(zhǎng)為15cm時(shí)體重為15g,則當(dāng)此魚長(zhǎng)到長(zhǎng)為20cm時(shí)它的體重大約是()A.20gB.25gC.35gD.40g4、動(dòng)點(diǎn)M(x,y)滿足,那么點(diǎn)M的軌跡是()A.直線B.橢圓C.雙曲線D.拋物線5、已知一個(gè)數(shù)列{an}各項(xiàng)是1或0,首項(xiàng)為1,且在第k個(gè)1和第(k+1)個(gè)1之間有(2k-1)個(gè)0,即1,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,1,….則第個(gè)1是該數(shù)列的第()項(xiàng).A.45B.1981C.401D.40140136、已知△ABC的頂點(diǎn)B為橢圓短軸的一個(gè)端點(diǎn),另兩個(gè)頂點(diǎn)亦在橢圓上,若△ABC的重心恰為橢圓的一個(gè)焦點(diǎn),則橢圓離心率的取值范圍為()A.B.C.D.7、設(shè)拋物線y2=2px(p>0)的軸和它的準(zhǔn)線交于E點(diǎn),通過焦點(diǎn)F的直線交一拋物線于P、Q兩點(diǎn)(直線PQ與拋物線的軸不垂直)(如圖1),則∠FEP和∠QEF的大小關(guān)系為()A.∠FEP>∠QEFB.∠FEP<∠QEFC.∠FEP=∠QEFD.不確定8、小明到華興文具店想購(gòu)置2支鋼筆或3支圓珠筆,現(xiàn)知6支鋼筆和3支圓珠筆的價(jià)格之和不小于24元,而4以鋼筆和5支圓珠筆的價(jià)格之和小于22元.若設(shè)2支鋼筆的價(jià)格為a元,3支圓珠筆的價(jià)格為b元,則()A.a(chǎn)>bB.a(chǎn)<bC.a(chǎn)=bD.不確定二、填空題(共8道小題,每題5分,計(jì)40分)9、已知△ABC中,BC=6,AB+AC=10,則△ABC面積的最大值為_________.10、“神舟五號(hào)”飛船運(yùn)行軌道是以地球的中心F為焦點(diǎn)的橢圓,測(cè)得近地點(diǎn)A距地面為mkm,遠(yuǎn)地點(diǎn)B距地面為nkm,設(shè)地球半徑為Rkm,有關(guān)橢圓有如下說法:①焦距長(zhǎng)為n-m,②短軸長(zhǎng)為,③離心率為,④以AB方向?yàn)閤軸的正方向,F(xiàn)為坐標(biāo)原點(diǎn),則左準(zhǔn)線方程為.以上說法正確的有___________(填上所有你以為正確說法的序號(hào)).11、已知O為坐標(biāo)原點(diǎn),=(-1,1),=(-5,-5),集合A={||RN|=2},、∈A,(λ∈R,λ≠0),則=___________.12、要通過一寬度為am的直角形巷道,運(yùn)輸一批建筑管材到施工工地(如圖2),問此巷道能通過最長(zhǎng)的管材尺寸為___________m.13、方程的解集是___________.14、在一天內(nèi)的不一樣時(shí)刻,經(jīng)理把文獻(xiàn)交給秘書打印,每次都將要打印的文獻(xiàn)放在秘書待打印文獻(xiàn)堆在上面,秘書一有時(shí)間就將文獻(xiàn)中最上面的那份文獻(xiàn)取來打印.既有5份文獻(xiàn),經(jīng)理是按1、2、3、4、5的次序交來的,在下列次序①12345;②24351;③32415;④45231;⑤54321中秘書打印文獻(xiàn)的也許次序是___________(填上所有也許的序號(hào)).15、已知(1-sinα)(1-cosα)=,設(shè)(1+sinα)(1+cosα)=,其中α是銳角,a,b,c均為正整數(shù),且b、c(b<c)互質(zhì),則=___________.16、用min{x1,x2,…xn}表示x1,x2,…xn中的最小值,設(shè)a、b均為正數(shù),則min{a,b,}最大的值為___________.三、解答題(共4道小題,每題10分,計(jì)40分)17、設(shè)A1(x1,y1),A2(x2,y2),…A(x,y)是拋物線y=x2+x+1上任意個(gè)點(diǎn),且x1+x2+…+x=1,求y1+y2+…+y的最小值.18、若x,y∈R,x+y=1,則.19、已知拋物線y2=4x的焦點(diǎn)為F,過F作兩條相互垂直的弦AB、CD,設(shè)AB、CD的中點(diǎn)分別為M、N.(1)求證:直線MN必過定點(diǎn);(2)分別以AB和CD為直徑作圓,求兩圓相交弦中點(diǎn)H的軌跡方程.20、如圖3,O1、O2相交于M、N兩點(diǎn),點(diǎn)A在O1上,射線AM、AN交O2于B、C兩點(diǎn),記O1面積為S1,O2面積為S2,△ABC外接圓面積為S,問:在什么條件下才能有S=S1+S2,請(qǐng)作出判斷并加以證明.答案高一年級(jí)一、選擇題1、A提示:N={-2,-1,0,1},x+3f(x)為偶數(shù).故-2,0原象必須為M={-1,0,1}中偶數(shù),-1,1原象必須是M中奇數(shù),故滿足條件的只能有2、C提示:3x<6x≤3x+1,即0<x≤,從而0<6x≤2,故6x=1或6x=2,從而.3、C提示:由g(5)=可知點(diǎn)A(5,)在函數(shù)g(x)的圖象上,則點(diǎn)A′(,5)在函數(shù)g-1(x)的圖象上,于是點(diǎn)B(,5)在g-1(x-2)的圖象上,從而點(diǎn)B′(5,)在函數(shù)f(x+1)的圖象上.進(jìn)而可知點(diǎn)C(6,)在函數(shù)f(x)的圖象上,因此f(6)=.4、B提示:花8元可買4瓶喝,喝完后剩4只空瓶,再借用一只空瓶后用5只空瓶換回一瓶飲料,喝完后還回借用的空瓶子,這么8元價(jià)值等于5瓶該種飲料價(jià)值,因此每瓶實(shí)際售價(jià)合8÷5=1.6元,除去成本1元,故利潤(rùn)1.6-1=0.6元,選B.5、C提示:分別列出3n,4n的個(gè)位數(shù),易知n=2,6,10,14,18,…時(shí),∈N.故p={m|m=4n-2,n∈N*}.另首先,對(duì)任意t∈Q,t=4(k2-k+1)-2∈P,而k2-k+1=k(k-1)+1是奇數(shù),因此Q中不存在形如8k-2(k∈N*)的元素,但8k-2∈P,這表白.6、D提示:取m=1,有f(0)=1,f(7)=-5,猜測(cè):f(x)在區(qū)間[0,+∞]上是單調(diào)減函數(shù);深入可證明當(dāng)m≥,則當(dāng)0≤x1<x2時(shí),f(x1)與f(x2)的大小關(guān)系并不恒定.7、C8、D提示:設(shè)n=i時(shí),x,y,z的值分別為xi,yi,zi,依題意得x0=1,xn=xn-1+2,故{xn}是等差數(shù)列,且xn=2n+1,y0=1,yn=2yn-1,故{yn}是等差數(shù)列,且xn=2n.zn=x1y1+x2y2+…+xnyn=3·2+5·22+7·23+…+(2n+1)2n2zn=3·22+5·23+…+(2n+1)2n+1以上兩式相減得zn=-2n+2+2+(2n+1)2n+1=(2n-1)2n+1+2,依題意,程序終止時(shí)zn≥7000,zn-1≤7000,即可求得n=8,z=7682.二、填空題9、4n+2在[n,n+2]上是增函數(shù),從而f(x)的值域?yàn)閇n2-n+,n2+3n+],其中整數(shù)的個(gè)數(shù)為n2+3n+2-(n2-n+1)+1=4n+2.10、0<m≤1.令2-|x-3|-m=0,即m=-|x-3|,由-|x-3|≤0,得0<2-|x-3|≤1.11、-3.由已知有a1=3,a2=6,a3=3,a4=-3,a5=-6,a6=-3,a7=3,a8=6……故a=a6×334+4=a4=-3.12、90.設(shè)t秒鐘內(nèi)爬完580cm,則20×=580,得t=87,從而所需時(shí)間為87+3=90(秒).13、9.提示:14、.15、-<p<1.16、15.三、解答題17、(1)當(dāng)自然數(shù)排到a1m時(shí),共用去了(1+2+3+…+m)個(gè)數(shù),從而.(2)因?yàn)榈谝恍械?3列的數(shù)為,故第2行第62列的數(shù)為,第3行第61列的數(shù)為,…,第13行第51列的數(shù)為.(3)因?yàn)閍ij與ai-1i+1相鄰,又18、設(shè)A中溶質(zhì)為a1,B中溶質(zhì)為b1,操作k次后,A、B中溶質(zhì)分別為ak,bk,則a1=ma%,b1=mb%,又a%-b%=20%.故故{ak-bk}是首項(xiàng)為a1-b1=20m%,公比為的等比數(shù)列.則ak-bk=20m%·濃度差為.依題意得,故故最少操作7次后,濃度差小于1%.19、∵f(x)>0的解集為{x|0<x<k,或x<-k,k>0},∴B={ξ|f((α))>0}={ξ|0<(α)<k或(α)<-k},A={ξ|(α)<0},∴A∩B={ξ|(α)<-k,k>0}.由(α)<-k得sin2α+(ξ+1)cosα-ξ2-ξ-k<-k.∴cos2α-(ξ+1)cosα+ξ2+ξ-1>0.∵α∈[0,π],∴cosα∈[-1,1],令u=cosα,則u∈[-1,1],∴本題轉(zhuǎn)化為對(duì)一切u∈[-1,1],ξ為何值時(shí),不等式u2-(ξ+1)u+ξ2+ξ-1>0恒成立,令g(u)=u2-(ξ+1)u+ξ2+ξ-1,∴(1)當(dāng)△<0時(shí),g(u)>0恒成立.此時(shí)(ξ+1)2-4(ξ2+ξ-1)=-3ξ2-2ξ+5<0,∴ξ<或ξ>1.(2)另外,要使g(u)>0恒成立,還能夠由由①得ξ∈,由②得ξ∈.故A∩B={ξ|ξ<或ξ>1}.20、(1)g→7→=4→d,o→15→=8→h,d→4→+13=15→o.∴明文good的密文為dhho.(2)原變換公式的逆變換公式為故s→19→2×19-26=12→l,h→o,x→v,c→e.密文shxc的明文是love.高二年級(jí)一、選擇題1、B2、設(shè)=t(t≥0),有x=t2-2,則(t≥0且t≠3)從而函數(shù)值域?yàn)?,選C.3、鯉魚長(zhǎng)大時(shí)體重G=ρV是體積的一次函數(shù),而體積之比是相同比的立方.故,從而G=×15≈35,選C.4、動(dòng)點(diǎn)M(x,y)的幾何意義是到定點(diǎn)P(sinα,cosα)的距離等于到定直線l:xsinα+ycosα-1=0的距離,∵P∈l,∴M點(diǎn)軌跡是過P且垂直于l的直線,選A.5、第個(gè)1前0的個(gè)數(shù)為(2×1-1)+(2×2-1)+(2×3-1)+…+(2×-1)=2=401,∴第個(gè)1為第401+=4014013項(xiàng),選D.6、設(shè)△ABC重心F(c,0),設(shè)AC中點(diǎn)為D(x,y),由,得D(),D在橢圓內(nèi)部,滿足,從而,即0<e<,選A.7、如圖,過P、Q分別作準(zhǔn)線的垂線PR、QS,R、S為垂足,則RP∥EF∥SQ,從而,又據(jù)拋物線定義知PF=PR,F(xiàn)Q=QS,因此,從而△RPE∽△SQE,故∠REP=∠SEQ,90°-∠REP=90°-∠SEQ,即∠PEF=∠QEF,選C.8、設(shè)鋼筆x元/支,圓珠筆y元/支,則①×-②×得,2x-3y>0,即a>b,故選A.二、填空題9、依題意A點(diǎn)在以B、C點(diǎn)為焦點(diǎn)的橢圓上,當(dāng)A在短軸端點(diǎn)處△ABC面積最大,因橢圓長(zhǎng)軸2a=10,焦距2c=6,故,從而△ABC的最大面積為×2c×b=bc=12.10、如圖,依題意a+c=n+R且a-c=m+R.正確說法有①③④.11、∵,∴N(4,6).由已知,點(diǎn)R的軌跡是以點(diǎn)N為圓心,2為半徑的圓,點(diǎn)P、Q在此圓上,且M、P、Q三點(diǎn)共線.連結(jié)MN交圓N于點(diǎn)I,延長(zhǎng)MN交圓N于J.由割線定理.12、建立如圖坐標(biāo)系,則A(-a,-a),設(shè)管材BC斜率為k(k<0).直線BC:y+a=k(x+a),則B(·-a,0),C(0,ak-a),因?yàn)閗<0,故+k≤-2,(+k-1)2≥32,|BC|≥=等號(hào)僅當(dāng)k=-1時(shí)成立,即此巷能通過最長(zhǎng)的管材尺寸為米.13、(b>a>0,m>0),故原不等式左邊>,故原不等式的解集為.14、填①②③⑤.15、由已知條件得sinα+cosα-sinαcosα=,又sin2α+cos2α=1,設(shè)x=sinα+cosα,y=sinαcosα,聯(lián)立解得從而a+=(1+sinα)(1+cosα).因此a=2,b=22,c=25,.16、,當(dāng)且僅當(dāng)a=b=,即a=b=時(shí),取“=”號(hào),填.三、解答題17、18、令t=xy,則t∈(0,).由x+y=1,得x2+y2=1-2xy,x3+y3=1-3xy,x4+y4=1-4xy+2x2y2,x5+y5=1-5xy+5x2y2.19、(1)由題可知F(1,0),設(shè)A(xA,yA),B(xB,yB),M(xM,yM),N(xN,yN),直線AB的方程為y=k·(x-1),則A、B點(diǎn)的坐標(biāo)代入y2=4x.相減得yA+yB=,即yM=,代入方程y=k(x-1),解得xM=+1,同理可得,N的坐標(biāo)為(2k2+1,-2k).直線MN的斜率為,方程為y+2k=(x-2k2-1),整頓得y(1-k2)=k(x-3).顯然,無論k為何值,(3,0)均滿足方程,因此直線MN恒過定點(diǎn)Q(3,0).(3)過M、N作準(zhǔn)線x=-1的垂線,垂足分別為E、F.由拋物線的性質(zhì)不難懂得:準(zhǔn)線x=-1為圓M與圓N的公切線,設(shè)兩圓的相交弦交公切線于點(diǎn)G,則由平面幾何的知識(shí)可知,G為EF的中點(diǎn).因此xG=-1,,即G(-1,).又因?yàn)楣蚕冶嘏c兩圓的連心線垂直,因此公共弦的斜率為,因此,公共弦所在直線的方程為.因此公共弦恒過原點(diǎn).依照平面幾何的知識(shí)懂得:公共弦中點(diǎn)就是公共弦與兩圓連心線的交點(diǎn),因此原點(diǎn)O、定點(diǎn)Q(3,0)、所求點(diǎn)組成以H為直角頂點(diǎn)的直角三角形,即H在以O(shè)Q為直徑的圓上(如圖).又對(duì)于圓上任意一點(diǎn)P(x,y)(原點(diǎn)除外),必可利用方程求得k值,從而以上步步可逆,故所求軌跡方程為(x≠0).20、當(dāng)O1N⊥O2N時(shí)有S=S1+S2,下面予以證明∠NO1O2=∠NO1M=∠A,同理∠NO2O1=∠ACM.故△AMC∽△O1NO2有,①設(shè)O1、O2、△ABC外接圓半徑分別為r1、r2和R,在△ABC中AC=2RsinB=2Rsin∠ANM,在△AMN中AM=2r1sin∠ANM=2NO1sin∠ANM,代入①式得,得O2O1=R,因?yàn)镺1N⊥O2N,因此.得S1+S2=S.中國(guó)西部數(shù)學(xué)奧林匹克試題第一天1、將1,2,3,4,5,6,7,8分別放在正方體的八個(gè)頂點(diǎn)上,使得每一個(gè)面上的任意三個(gè)數(shù)之和均不小于10.求每一個(gè)面上四個(gè)數(shù)之和的最小值.2、設(shè)2n個(gè)實(shí)數(shù)a1,a2,…,a2n滿足條件.求(an+1+an+2+…+a2n)-(a1,a2+…+an)的最大值.3、設(shè)n為給定的正整數(shù),求最小的正整數(shù)un,滿足:對(duì)每一個(gè)正整數(shù)d,任意un個(gè)連續(xù)的正奇數(shù)中能被d整除的數(shù)的個(gè)數(shù)不少于奇數(shù)1,3,5,…,2n-1中能被d整除的數(shù)的個(gè)數(shù).4、證明:若凸四邊形ABCD內(nèi)任意一點(diǎn)P到邊AB、BC、CD、DA的距離之和為定值,則ABCD是平行四邊形.第二天5、已知數(shù)列{an}滿足:a0=0,,n=0,1,2,…,其中k為給定的正整數(shù).證明:數(shù)列{an}的每一項(xiàng)都是整數(shù),且2k|a2n,n=0,1,2,….6、凸四邊形ABCD有內(nèi)切圓,該內(nèi)切圓切邊AB、BC、CD、DA的切點(diǎn)分別為A1、B1、C1、D1,連結(jié)A1B1、B1C1、C1D1、D1A1,點(diǎn)E、F、G、H分別為A1B1、B1C1、C1D1、D1A1的中點(diǎn).證明:四邊形EFGH為矩形的充足必要條件是A、B、C、D四點(diǎn)共圓.7、設(shè)非負(fù)實(shí)數(shù)x1、x2、x3、x4、x5滿足.求證:.8、1650個(gè)學(xué)生排成22行、75列.已知其中任意兩列處在同一行的兩個(gè)人中,性別相同的學(xué)生都不超出11對(duì).證明:男生的人數(shù)不超出928.答案1、設(shè)某個(gè)面上的四個(gè)數(shù)a1、a2、a3、a4之和達(dá)成最小值,且a1<a2<a3<a4.因?yàn)樾∮?的三個(gè)不一樣的正整數(shù)之和最大為9,故a1≥6.因此a1+a2+a3+a4≥16如圖所示的例子闡明16是能夠達(dá)成的.2、當(dāng)n=1時(shí),(a2-a1)2=1,故a2-a1=±1.易知此時(shí)欲求的最大值為1.當(dāng)n≥2時(shí),設(shè)x1=a1,xi+1=ai+1-ai,i=1,2,…,2n-1,,且ak=x1+x2+…+xk,k=1,2,…,2n.由柯西不等式得(an+1+an+2+…+a2n)-(a1+a2+…+an)=n(x1+x2+…+xn)+nxn+1+(n-1)xn+2+…+x2n-[nx1+(n-1)x2+…+xn]=x2+2x3+…+(n-1)xn+nxn+1+(n-1)xn+2+…+x2n3、un=2n-1.(1)先證un≥2n-1.因?yàn)閡n≥1,不妨設(shè)n≥2.因?yàn)樵?,3,…,2n-1中能被2n-1整除的數(shù)的個(gè)數(shù)為1,在2(n+1)-1,2(n+2)-1,…,2(n+2n-2)-1中能被2n-1整除的數(shù)的個(gè)數(shù)為0,因此,un≥2n-1.(2)再證un≤2n-1.只要考慮d為奇數(shù)且1≤d≤2n-1.考慮2n-1個(gè)奇數(shù):2(a+1)-1,2(a+2)-1,…,2(a+2n-1)-1.設(shè)s、t為整數(shù),使得(2s-1)d≤2n-1<(2s+1)d(2t-1)d<2(a+1)-1≤(2t+1)d于是,在1,3,…,2n-1中能被d整除的數(shù)的個(gè)數(shù)為s.故只要證明[2(t+s)-1]d≤2(a+2n-1)-1即可.實(shí)際上,有[2(t+s)-1]d=(2t-1)d+(2s-1)d+d≤2(a+1)-3+2n-1+2n-1=2(a+2n-1)-1因此,un≤2n-1.綜上所述,得un=2n-1.4、用記號(hào)d(P,l)表示點(diǎn)P到直線l的距離.先證一個(gè)引理.引理設(shè)∠SAT=α是一個(gè)定角,則∠SAT內(nèi)一動(dòng)點(diǎn)P到兩邊AS、AT的距離之和為常數(shù)m的軌跡是線段BC,其中AB=AC=.若點(diǎn)P在△ABC內(nèi),則點(diǎn)P到兩邊AS、AT的距離之和小于m;若點(diǎn)P在△ABC外,則點(diǎn)P到兩邊AS、AT的距離之和不小于m.實(shí)際上,由S△PAB+S△PAC=S△ABC,知d(P,AB)+d(P,AC)=m.如圖1,若點(diǎn)Q在△ABC內(nèi),由S△QAB+S△QAC<S△ABC,得d(Q,AB)+d(Q,AC)<m若點(diǎn)Q在△ABC外,由S△QAB+S△QAC>S△ABC,得d(Q,AB)+d(Q,AC)>m(1)若四邊形ABCD的兩組對(duì)邊都不平行,不妨設(shè)BC與AD相交于點(diǎn)F,BA與CD相交于點(diǎn)E.過點(diǎn)P分別作線段l1、l2,使得l1上的任意一點(diǎn)到AB、CD的距離之和為常數(shù),l2上的任意一點(diǎn)到BC、AD的距離之和為常數(shù),如圖2.則對(duì)于區(qū)域S內(nèi)任意一點(diǎn)Q,有d(P,AB)+d(P,BC)+d(P,CD)+d(P,DA)=d(Q,AB)+d(Q,BC)+d(Q,CD)+d(Q,DA)=[d(Q,AB)+d(Q,CD)]+[d(Q,BC)+d(Q,DA)]>[d(P,AB)+d(P,CD)]+[d(P,BC)+d(P,DA)]矛盾.(2)若四邊形ABCD是梯形,也可推得矛盾.5、由題設(shè)可得,因此,.將上面兩式相減,得即(an+2-an)(an+2+an-2kan+1)=0.由題設(shè)條件知,數(shù)列{an}是嚴(yán)格遞增的,因此,an+2=2kan+1-an①結(jié)合a0=0,a1=1知,數(shù)列{an}的每一項(xiàng)都是整數(shù).因?yàn)閿?shù)列{an}的每一項(xiàng)都是整數(shù),由式①可知2k|(an+2-an)②于是,由2k|a0,及式②可得2k|a2n,n=0,1,2,…6、如圖所示,設(shè)I為四邊形ABCD的內(nèi)切圓圓心.因?yàn)镠為D1A1的中點(diǎn),而AA1與AD1為過點(diǎn)A所作的I的切線,故H在AI上,且AI⊥A1D1.又ID1⊥AD1,故由射影定理可知IH·IA=,其中r為內(nèi)切圓半徑.同理可知,E在BI上,且IE·IB=r2.于是,IE·IB=IH·IA,故A、H、E、B四點(diǎn)共圓.因此,∠EHI=∠ABE.類

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