全国高中数学联赛试题及解析 苏教版17

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1997年全国高中数学联合竞赛试卷第一试(10月5日上午8:00-10:00)一、选择题(每小题6分,共36分)1已知数列xn满足xn+1=xnxn1(n2),x1=a, x2=b, 记Sn=x1+x2+L+xn,则下列结论正确的是(A)x100=-a,S100=2b-a (B)x100=-b,S100=2b-a(C)x100=-b,S100=b-a (D)x100=-a,S100=b-a2如图,正四面体ABCD中,E在棱AB上,F在棱CD上,使得= (0f()f(d)f() (B) f() f(d)f()f() (C) f(d)f()f()f() (D) f(d)f()f()f() 6如果空间三条直线a,b,c两两成异面直线,那么与a,b,c都相交的直线有(A) 0条 (B) 1条 (C)多于1 的有限条 (D) 无穷多条二填空题(每小题9分,共54分)1设x,y为实数,且满足则x+y = .2过双曲线x2=1的右焦点作直线l交双曲线于A、B两点,若实数使得|AB| =的直线l恰有3条,则= .3已知复数z满足=1,则z的幅角主值范围是 4已知三棱锥S-ABC的底面是以AB为斜边的等腰直角三角形,SA=SB=SC=2,AB=2,设S、A、B、C四点均在以O为球心的某个球面上,则点O到平面ABC的距离为 5设ABCDEF为正六边形,一只青蛙开始在顶点A处,它每次可随意地跳到相邻两顶点之一若在5次之内跳到D点,则停止跳动;若5次之内不能到达D点,则跳完5次也停止跳动,那么这只青蛙从开始到停止,可能出现的不同跳法共 种6设a =logz+logx(yz)-1+1,b =logx-1+log(xyz+1),c =logy+log(xyz)-1+1,记a,b,c中最大数为M,则M的最小值为 三、(本题满分20分)设xyz,且x+y+z =,求乘积cosx siny cosz的最大值和最小值四、(本题满分20分)设双曲线xy=1的两支为C1,C2(如图),正三角形PQR的三顶点位于此双曲线上(1)求证:P、Q、R不能都在双曲线的同一支上;(2)设P(-1,-1)在C2上, Q、R在C1上,求顶点Q、R的坐标五、(本题满分20分)设非零复数a1,a2,a3,a4,a5满足其中S为实数且|S|2求证:复数a1,a2,a3,a4,a5在复平面上所对应的点位于同一圆周上第二试(10月5日上午10:30-12:30)一、(本题50分)如图,已知两个半径不相等的O1与O2相交于M、N两点,且O1、O2分别与O内切于S、T两点。求证:OMMN的充分必要条件是S、N、T三点共线。二、(本题50分)试问:当且仅当实数x0,x1,xn(n2)满足什么条件时,存在实数y0,y1,yn使得z=z+z+z成立,其中zk=xk+iyk,i为虚数单位,k=0,1,n。证明你的结论。三、(本题50分)在10025的长方形表格中每一格填入一个非负实数,第i行第j列中填入的数为xi , j(i=1,2,100;j=1,2,25)(如表1)。然后将表1每列中的数按由小到大的次序从上到下重新排列为x1 , jx2 , jx100 , j(j=1,2,25)。(如表2)求最小的自然数k,使得只要表1中填入的数满足xi,j1(i=1,2,100),则当ik时,在表2中就能保证xi,j1成立。表1表2x1,1x1,2x1,25x1,1x1,2x1,25x2,1x2,2x2,25x2,1x2,2x2,25x100,1x100,2x100,25x100,1x100,2x100,251997年全国高中数学联赛解答第一试一、选择题(每小题6分,共36分)1已知数列xn满足xn+1=xnxn1(n2),x1=a, x2=b, 记Sn=x1+x2+L+xn,则下列结论正确的是(A)x100=-a,S100=2b-a (B)x100=-b,S100=2b-a(C)x100=-b,S100=b-a (D)x100=-a,S100=b-a解:x1=a,x2=b,x3=ba,x4=a,x5=b,x6=ab,x7=a,x8=b,易知此数列循环,xn+6=xn,于是x100=x4=a,又x1+x2+x3+x4+x5+x6=0,故S100=2ba选A2如图,正四面体ABCD中,E在棱AB上,F在棱CD上,使得= (0+),记f()=+其中表示EF与AC所成的角,表示EF与BD所成的角,则 (A) f()在(0,+)单调增加 (B) f()在(0,+)单调减少 (C) f() 在(0,1)单调增加,而在(1,+单调减少 (D) f()在(0,+)为常数解:作EGAC交BC于G,连GF,则=,故GFBD故GEF=,GFE=,但ACBD,故EGF=90故f()为常数选D3设等差数列的首项及公差均为非负整数,项数不少于3,且各项的和为972,则这样的数列共有(A)2个 (B)3个 (C)4个 (D)5个解:设首项为a,公差为d,项数为n,则na+n(n1)d=972,n2a+(n1)d=2972,即n为2972的大于3的约数 n=972,2a+(9721)d=2,d=0,a=1;d1时a0有一解;n=97,2a+96d=194,d=0,a=97;d=1,a=a=49;d=2,a=1.有三解; n=297,n=2972,无解n=1,2时n3.选C4在平面直角坐标系中,若方程m(x2+y2+2y+1)=(x2y+3)2表示的曲线为椭圆,则m的取值范围为 (A)(0,1) (B)(1,+) (C)(0,5) (D)(5,+)解:看成是轨迹上点到(0,1)的距离与到直线x2y+3=0的距离的比:=5,选D5设f(x)=x2x,a = arcsin,=arctan,=arcos(),d=arccot(),则 (A)f()f()f(d)f() (B) f() f(d)f()f() (C) f(i)f()f()f() (D) f(d)f()f()f() 解:f(x)的对称轴为x=, 易得, 00故f(t)单调增,现x1=1y,x+y=22过双曲线x2=1的右焦点作直线l交双曲线于A、B两点,若实数使得|AB| =的直线l恰有3条,则= 解:右支内最短的焦点弦=4又2a=2,故与左、右两支相交的焦点弦长2a=2,这样的弦由对称性有两条故=4时设AB的倾斜角为,则右支内的焦点弦=4,当=90时,=4与左支相交时,=arccos时,=4故=43已知复数z满足=1,则z的幅角主值范围是 解:=14r4+(4cos21)r2+1=0,这个等式成立等价于关于x的二次方程4x2+(4cos21)x+1=0有正根=(4cos21)2160,由x1x2=0,故必须x1+x2=0cos2 (2k+1)arccos2(2k+1)+arccos k+arccosk+arccos,(k=0,1)4已知三棱锥S-ABC的底面是以AB为斜边的等腰直角三角形,SA=SB=SC=2,AB=2,设S、A、B、C四点均在以O为球心的某个球面上,则点O到平面ABC的距离为 解:SA=SB=SC=2,S在面ABC上的射影为AB中点H, SH平面ABC SH上任意一点到A、B、C的距离相等 SH=,CH=1,在面SHC内作SC的垂直平分线MO与SH交于O,则O为SABC的外接球球心SM=1,SO=, OH=,即为O与平面ABC的距离5设ABCDEF为正六边形,一只青蛙开始在顶点A处,它每次可随意地跳到相邻两顶点之一若在5次之内跳到D点,则停止跳动;若5次之内不能到达D点,则跳完5次也停止跳动,那么这只青蛙从开始到停止,可能出现的不同跳法共 种解:青蛙跳5次,只可能跳到B、D、F三点(染色可证)青蛙顺时针跳1次算+1,逆时针跳1次算1,写5个“1”,在中填“+”号或“”号: 11111规则可解释为:前三个中如果同号,则停止填写;若不同号,则后2个中继续填写符号前三同号的方法有2种;前三个不同号的方法有232=6种,后两个中填号的方法有22种 共有2+64=26种方法6设a =logz+logx(yz)-1+1,b =logx-1+log(xyz+1),c =logy+log(xyz)-1+1,记a,b,c中最大数为M,则M的最小值为 解:a=log(+z),b=log(yz+),c=log(+y) a+c=log(+yz+x)2log2于是a、c中必有一个log2即Mlog2,于是M的最小值log2但取x=y=z=1,得a=b=c=log2即此时M=log2于是M的最小值log2 所求值=log2三、(本题满分20分)设xyz,且x+y+z=,求乘积cosx siny cosz的最大值和最小值解:由于xyz,故x2= cosx siny cosz=cosxsin(y+z)+sin(yz)=cos2x+cosxsin(yz)cos2=即最小值 (由于x,yz,故cosxsin(yz)0),当y=z=,x=时,cosx siny cosz= cosx siny cosz=coszsin(x+y)sin(xy)=cos2zcoszsin(xy)由于sin(xy)0,cosz0,故cosx siny coszcos2z=cos2=(1+cos)=当x= y=,z=时取得最大值 最大值,最小值四、(本题满分20分)设双曲线xy=1的两支为C1,C2(如图),正三角形PQR的三顶点位于此双曲线上(1)求证:P、Q、R不能都在双曲线的同一支上;(2)设P(-1,-1)在C2上, Q、R在C1上,求顶点Q、R的坐标解:设某个正三角形的三个顶点都在同一支上此三点的坐标为P(x1,),Q(x2,),R(x3,)不妨设0x1x20kPQ=;kQR=;tanPQR=0)则h2(cos2+isin2)Rsin2=0 1h2(cos2+isin2)1h2(cos2+isin2),cos20=k(kZ) q+R再令q=r(cos+isin),(r0)则q+=(r+)cos+i(r)sinRsin=0或r=1 若sin=0,则q=r为实数此时q+2或q+2此时q+,或q+此时,由|(q+)2|1,知q=1此时,|ai|=2 若r=1,仍有|ai|=2,故此五点在同一圆周上 若1+q+q2+q3+q4=0则q51=0, |q|=1此时|a1|=|a2|=|a3|=|a4|=|a5|,即此五点在同一圆上综上可知,表示复数a1,a2,a3,a4,a5在复平面上所对应的点位于同一圆周上第二试一、(本题50分)如图,已知两个半径不相等的O1与O2相交于M、N两点,且O1、O2分别与O内切于S、T两点。求证:OMMN的充分必要条件是S、N、T三点共线。证明:过S、T分别作相应两圆的公切线,交于点P,则PS=PT,点P在直线MN上(根轴)且O、S、P、T四点共圆 若S、N、T三点共线,连O1N,O2N,则OS=OT,O1S=O1N,于是S=T,S=O1NS, O1NS=T,O1NOT,同理,O2NOS,即OS=O2N+O1S即O的半径=O1与O2的半径的和 PTS=TSP=NMS,S、P、T、M共圆,故O、S、P、T、M五点共圆OMS=OTS=OST OMN=OMS+SMN=OST+TSP=OSP=90 OMMN 反之,若OMMN,则OMO1O2,由OO2OO1=(Rr2)(Rr1)=r1r2=O1MO2M即O、M在以O1、O2为焦点的双曲线的不同两支上由双曲线的对称性,知O1O2MO是等腰梯形OO2=O1M即OT=r1+r2, O1N=OO2,OO1=O2N,于是OO1NO2为平行四边形由于OST、O1SN、O2NT都是等腰三角形 SO1N=O=NO2T, OST=OSN S、N、T三点共线二(本题50分)试问:当且仅当实数x0,x1,xn(n2)满足什么条件时,存在实数y0,y1,yn使得z02=z12+z22+zn2成立,其中zk=xk+iyk,i为虚数单位,k=0,1,n。证明你的结论。解:z02=x02y02+2x0y0i=(x12+x22+xn2)(y12+y22+yn2)+2(x1y1+x2y2+xnyn)i x02y02=(x12+x22+xn2)(y12+y22+yn2);x0y0=x1y1+x2y2+xnyn若x02 x12+x22+xn2,则y02 y12+y22+yn2此时x02y02( x12+x22+xn2)( y12+y22+yn2)(x1y1+x2y2+xnyn)2=(x0y0)2矛盾故必x02x12+x22+xn2反之,若x02x12+x22+xn2成立此时,可分两种情况: 当x02=x12+x22+xn2成立时,取yi=xi(i=0,1,2,n),于是z02=(x0+y0i)2=x02y02+2x0y0i=2x0y0i,而z12+z22+zn2=(x12+x22+xn2)(y12+y22+yn2)+2(x1y1+x2y2+xnyn)i=2(x1y1+x2y2+xnyn)i=2(x12+x22+xn2)i=2x02i=2x0y0i即z02=z12+z22+zn2成立 当x020,于是xi(i=1,2,n)不能全为0不妨设xn0,取y0=y1=y2=yn2=0,yn1=,yn=,则此时,z02= x02y02+2x0y0i=x02;而z12+z22+zn2=(x12+x22+xn2)(y12+y22+yn2)+2(x1y1+x2y2+xnyn)i =(x12+x22+xn2)(+)+2(xn1xn)i =(x12+x22+xn2)(x12+x22+xn2x02)=x02仍有z02=z12+z22+zn2成立故所求条件为x02x12+x22+xn2三、(本题50分)在10025的长方形表格中每一格填入一个非负实数,第i行第j列中填入的数为xi , j(i=1,2,100;j=1,2,25)(如表1)。然后将表1每列中的数按由小到大的次序从上到下重新排列为x1 , jx2 , jx100 , j(j=1,2,25)。(如表2)求最小的自然数k,使得只要表1中填入的数满足xi,j1(i=1,2,100),则当ik时,在表2中就能保证xi,j1成立。表1表2x1,1x1,2x1,25x1,1x1,2x1,25x2,1x2,2x2,25x2,1x2,2x2,25x100,1x100,2x100,25x100,1x100,2x100,25解:在表1中,取x4i3,i=x4i2,i=x4i1,i =x4i,i =0(i=1,2,25),其余各数均取,于是,每列各数之和均=1但重新填入后,前96行之和均= 1第97、98、99、100行之和=0故k97反之,如果表2中第97行的25个数涂黄,98100行共75个数涂红,则这些涂红的数在表1中至多分布在75行中,于是除这75行外的其余各行中的每个数都不小于同列中涂黄的数,即涂黄4个数的和没有涂红数的行的每一行数的和1于是表2中第97行的数的和1,故第98、99、100行的数的和1即能保证表2中第97100行的数的和1 k=97
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