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数学竞赛训练题三一、选择题(本题满分36分,每小题6分)1已知数列an满足3an+1+an=4(n1),且a1=9,其前n项之和为Sn。则满足不等式|Sn-n-6|(t2-4)x恒成立,则t的取值范围是_.11我们注意到6!=8910,试求能使n!表示成(n-3)个连续自然三数之积的最大正整数n为_.12对每一实数对(x, y),函数f(t)满足f(x+y)=f(x)+f(y)+f(xy)+1。若f(-2)=-2,试求满足f(a)=a的所有整数a=_.三、解答题(每小题20分,共60分)13已知a, b, cR+,且满足(a+b)2+(a+b+4c)2,求k的最小值。14已知半径为1的定圆P的圆心P到定直线的距离为2,Q是上一动点,Q与P相外切,Q交于M、N两点,对于任意直径MN,平面上恒有一定点A,使得MAN为定值。求MAN的度数。15已知a0,函数f(x)=ax-bx2,(1)当b0时,若对任意xR都有f(x)1,证明:a2;(2)当b1时,证明:对任意x0, 1, |f(x)|1的充要条件是:b-1a2;(3)当0b1时,讨论:对任意x0, 1, |f(x)|1的充要条件。数学竞赛训练题三答案一、选择题1由递推式得:3(an+1-1)=-(an-1),则an-1是以8为首项,公比为-的等比数列,Sn-n=(a1-1)+(a2-1)+(an-1)=6-6(-)n,|Sn-n-6|=6()n250,满足条件的最小整数n=7,故选C。2设正三棱锥P-ABC中,各侧棱两两夹角为,PC与面PAB所成角为,则VS-PQR=SPQRh=PQPRsin)PSsin。另一方面,记O到各面的距离为d,则VS-PQR=VO-PQR+VO-PRS+VO-PQS,SPQRd=SPRSd+SPRSd+SPQSd=PQPRsin+PSPRsin+PQPSsin,故有:PQPRPSsin=d(PQPR+PRPS+PQPS),即=常数。故选D。3xn+1=,令xn=tann,xn+1=tan(n+), xn+6=xn, x1=1,x2=2+, x3=-2-, x4=-1, x5=-2+, x6=2-, x7=1,有。故选A。4设向量=(x, y),则,即,即. 或,SAOB=1。5设P(x1, y1),Q(x, y),因为右准线方程为x=3,所以H点的坐标为(3, y)。又HQ=PH,所以,所以由定比分点公式,可得:,代入椭圆方程,得Q点轨迹为,所以离心率e=。故选C。6由logx=logb(4x-4)得:x2-4x+4=0,所以x1=x2=2,故C=2A,sinB=2sinA,因A+B+C=180,所以3A+B=180,因此sinB=sin3A,3sinA-4sin3A=2sinA,sinA(1-4sin2A)=0,又sinA0,所以sin2A=,而sinA0,sinA=。因此A=30,B=90,C=60。故选B。二、填空题7。由对称性只考虑y0,因为x0,只须求x-y的最小值,令x-y=u,代入x2-4y2=4,有3y2-2uy+(4-u)2=0,这个关于y的二次方程显然有实根,故=16(u2-3)0。846个。abcd中恰有2个不同数字时,能组成C=6个不同的数。abcd中恰有3个不同数字时,能组成=16个不同数。abcd中恰有4个不同数字时,能组成A=24个不同数,所以符合要求的数共有6+16+24=46个。9 解考虑M的n+2元子集P=n-l,n,n+1,2nP中任何4个不同元素之和不小于(n-1)+n+(n+1)+(n+2)=4n+2,所以kn+3 将M的元配为n对,Bi=(i,2n+1-i),1in 对M的任一n+3元子集A,必有三对同属于A(i1、i 2、i 3两两不同)又将M的元配为n-1对,C i (i,2n-i),1in-1对M的任一n+3元子集A,必有一对同属于A,这一对必与中至少一个无公共元素,这4个元素互不相同,且和为2n+1+2n=4n+1,最小的正整数k=n+310。若t2-40,即t2,则由x(|x|1)恒成立,得, t+1t2-4, t2-t-50解得,从而t-2或2t。若t2-4=0,则t=2符合题意。若t2-40,即-2t2,则由-t2+4; t2+t-30,解得:t,从而t2。综上所述,t的取值范围是:t0,由f(1)=1可知对一切正整数y,f(y)0,因此yN*时,f(y+1)=f(y)+y+2y+1,即对一切大于1的正整数t,恒有f(t)t,由得f(-3)=-1, f(-4)=1。下面证明:当整数t-4时,f(t)0,因t-4,故-(t+2)0,由得:f(t)-f(t+1)=-(t+2)0,即f(-5)-f(-4)0,f(-6)-f(-5)0,f(t+1)-f(t+2)0,f(t)-f(t+1)0相加得:f(t)-f(-4)0,因为:t4,故f(t)t。综上所述:满足f(t)=t的整数只有t=1或t=2。三、解答题13解:因为(a+b)2+(a+b+4c)2=(a+b)2+(a+2c)+(b+2c)2(2)2+(2+2)2=4ab+8ac+8bc+16c。所以。当a=b=2c0时等号成立。故k的最小值为100。14以为x轴,点P到的垂线为y轴建立如图所示的直角坐标系,设Q的坐标为(x, 0),点A(k, ),Q的半径为r,则:M(x-r, 0), N(x+r, 0), P(2, 0), PQ=1+r。所以x=, tanMAN=,令2m=h2+k2-3,tanMAN=,所以m+rk=nhr,m+(1-nh)r=,两边平方,得:m2+2m(1-nh)r-(1-nh)2r2=k2r2+2k2r-3k2,因为对于任意实数r1,上式恒成立,所以,由(1)(2)式,得m=0, k=0,由(3)式,得n=。由2m=h2+k2-3得h=,所以tanMAN=h=。所以MAN=60或120(舍)(当Q(0, 0), r=1时MAN=60),故MAN=60。15(1)证:依题设,对任意xR,都有f(x)1。f(x)=-b(x-)2+,f()=1,a0, b0, a2。(2)证:(必要性),对任意x0, 1,|f(x)|1-1f(x)据此可推出-1f(1)即a-b-1,ab-1。对任意x0, 1,|f(x)|1f(x)1,因为b1,可推出f()1。即a-1,a2,所以b-1a2。(充分性):因b1, ab-1,对任意x0, 1,可以推出:ax-bx2b(x-x2)-x-x-1,即:ax-bx2-1;因为b1,a2,对任意x0, 1,可推出ax-bx22-bx21,即ax-bx21,-1f(x)1。综上,当b1时,对任意x0, 1, |f(x)|1的充要条件是:b-1a2。(3)解:因为a0, 00, 0b1时,对任意x0, 1,|f(x)|1的充要条件是:ab+1.
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