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文檔簡(jiǎn)介
1、全國(guó)高中數(shù)學(xué)聯(lián)合競(jìng)賽加試試題參考答案及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)(B卷)說(shuō)明:1評(píng)閱試卷時(shí),請(qǐng)嚴(yán)格按照本評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)的評(píng)分檔次給分;2如果考生的解答方法和本解答不同,只要思路合理、步驟正確,在評(píng)卷時(shí)可參考本評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)適當(dāng)劃分檔次評(píng)分,10分為一個(gè)檔次,不要增加其他中間檔次一、(本題滿分50分)如題一圖,是圓內(nèi)接四邊形與的交點(diǎn)為,是弧上一點(diǎn),連接并延長(zhǎng)交于點(diǎn),點(diǎn)分別在,的延長(zhǎng)線上,滿足,求證:四點(diǎn)共圓證 由已知條件知10分又,所以,從而四點(diǎn)共圓,此圓記為同理可證:四點(diǎn)共圓,此圓記為20分點(diǎn)在圓,內(nèi)延長(zhǎng)與圓相交于點(diǎn),則故四點(diǎn)共圓30分所以在的外接圓上,故在上40分再用相交弦定理:故四點(diǎn)共圓50分二、(本題滿分50分)求滿
2、足下列關(guān)系式組的正整數(shù)解組的個(gè)數(shù)解 令,由條件知,方程化為,即 (1)因,故,從而設(shè)因此(1)化為 (2)10分下分為奇偶討論,()當(dāng)為奇數(shù)時(shí),由(2)知為奇數(shù)令,代入(2)得(3)(3)式明顯無(wú)整數(shù)解故當(dāng)為奇數(shù)時(shí),原方程無(wú)正整數(shù)解20分()當(dāng)為偶數(shù)時(shí),設(shè),由方程(2)知也為偶數(shù)從而可設(shè),代入(2)化簡(jiǎn)得 (4)由(4)式有,故,從而可設(shè),則(4)可化為,(5)因?yàn)檎麛?shù),故30分又,因此,得,因此,對(duì)給定的,解的個(gè)數(shù)恰是滿足條件的的正因數(shù)的個(gè)數(shù)因不是完全平方數(shù),從而為的正因數(shù)的個(gè)數(shù)的一半即40分由題設(shè)條件,而25以內(nèi)有質(zhì)數(shù)9個(gè):2,3,5,7,11,13,17,19,23將25以內(nèi)的數(shù)分為以下
3、八組:從而易知將以上數(shù)相加,共131個(gè)因此解的個(gè)數(shù)共13150分三、(本題滿分50分)設(shè),證明:當(dāng)且僅當(dāng)時(shí),存在數(shù)列滿足以下條件:()存在;證 必要性:假設(shè)存在滿足(),()注意到()中式子可化為其中將上式從第1項(xiàng)加到第項(xiàng),并注意到得10分由()可設(shè),將上式取極限得因此 20分充分性:假設(shè)定義多項(xiàng)式函數(shù)如下:則在0,1上是遞增函數(shù),且因此方程在0,1內(nèi)有唯一的根,且,即30分下取數(shù)列為,則明顯地滿足題設(shè)條件(),且因,故,因此,即的極限存在,滿足()40分最后驗(yàn)證滿足(),因,即,從而綜上,已證得存在數(shù)列滿足(),(),()50分高中數(shù)學(xué)聯(lián)合競(jìng)賽一試試題參考答案及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)(B卷)以說(shuō)明:1評(píng)閱
4、試卷時(shí),請(qǐng)依據(jù)本評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)選擇題只設(shè)6分和0分兩檔,填空題只設(shè)9分和0分兩檔;其他各題的評(píng)閱,請(qǐng)嚴(yán)格按照本評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)的評(píng)分檔次給分,不要增加其他中間檔次2如果考生的解答方法和本解答不同,只要思路合理、步驟正確,在評(píng)卷時(shí)可參考本評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)適當(dāng)劃分檔次評(píng)分,解答題中5分為一個(gè)檔次,不要增加其他中間檔次一、選擇題(本題滿分36分,每小題6分)1函數(shù)在上的最小值是 ( B )A3 B2 C1 D0解當(dāng)時(shí),因此,當(dāng)且僅當(dāng)時(shí)上式取等號(hào)而此方程有解,因此在上的最小值為22設(shè),若,則實(shí)數(shù)的取值范圍為 ( A )A B C D解 因有兩個(gè)實(shí)根故等價(jià)于且,即且,解之得3甲乙兩人進(jìn)行乒乓球比賽,約定每局勝者得1分,負(fù)者得
5、0分,比賽進(jìn)行到有一人比對(duì)方多2分或打滿6局時(shí)停止設(shè)甲在每局中獲勝的概率為,乙在每局中獲勝的概率為,且各局勝負(fù)相互獨(dú)立,則比賽停止時(shí)已打局?jǐn)?shù)的期望為( C )A. B. C. D. 解法一 依題意知,的所有可能值為2,4,6.設(shè)每?jī)删直荣悶橐惠?,則該輪結(jié)束時(shí)比賽停止的概率為若該輪結(jié)束時(shí)比賽還將繼續(xù),則甲、乙在該輪中必是各得一分,此時(shí),該輪比賽結(jié)果對(duì)下輪比賽是否停止沒(méi)有影響從而有故解法二 依題意知,的所有可能值為2,4,6.令表示甲在第局比賽中獲勝,則表示乙在第局比賽中獲勝由獨(dú)立性與互不相容性得故4若三個(gè)棱長(zhǎng)均為整數(shù)(單位:cm)的正方體的表面積之和為564 cm2,則這三個(gè)正方體的體積之和為(
6、 D )A.586 cm3B.586cm3或564 cm3C.764cm3D.764cm3或586 cm3解 設(shè)這三個(gè)正方體的棱長(zhǎng)分別為,則有,不妨設(shè),從而,故只能取9,8,7,6若,則,易知,得一組解若,則,但,從而或5若,則無(wú)解,若,則無(wú)解此時(shí)無(wú)解若,則,有唯一解,若,則,此時(shí),故,但,故,此時(shí)無(wú)解綜上,共有兩組解或體積為cm3或cm35方程組的有理數(shù)解的個(gè)數(shù)為 ( C )A. 4 B. 3 C. 2 D. 1解 若,則解得或若,則由得 由得 將代入得 由得,代入化簡(jiǎn)得.易知無(wú)有理數(shù)根,故,由得,由得,與矛盾,故該方程組共有兩組有理數(shù)解或6設(shè)的內(nèi)角所對(duì)的邊成等比數(shù)列,則的取值范圍是( B
7、)A. B. C. D. 解 設(shè)的公比為,則,而因此,只需求的取值范圍因成等比數(shù)列,最大邊只能是或,因此要構(gòu)成三角形的三邊,必需且只需且即有不等式組即解得從而,因此所求的取值范圍是二、填空題(本題滿分54分,每小題9分)7設(shè),其中為實(shí)數(shù),若,則17.解 由題意知由得,因此,因此8設(shè)的最小值為,則解 (1) 時(shí),當(dāng)時(shí)取最小值;(2) 時(shí),當(dāng)時(shí)取最小值1;(3) 時(shí),當(dāng)時(shí)取最小值又或時(shí),的最小值不能為,故,解得,(舍去)9將24個(gè)志愿者名額分配給3個(gè)學(xué)校,則每校至少有一個(gè)名額且各校名額互不相同的分配方法共有 222種解法一 用4條棍子間的空隙代表3個(gè)學(xué)校,而用表示名額如表示第一、二、三個(gè)學(xué)校分別有
8、4,18,2個(gè)名額若把每個(gè)“”與每個(gè)“”都視為一個(gè)位置,由于左右兩端必須是“”,故不同的分配方法相當(dāng)于個(gè)位置(兩端不在內(nèi))被2個(gè)“”占領(lǐng)的一種“占位法”“每校至少有一個(gè)名額的分法”相當(dāng)于在24個(gè)“”之間的23個(gè)空隙中選出2個(gè)空隙插入“”,故有種又在“每校至少有一個(gè)名額的分法”中“至少有兩個(gè)學(xué)校的名額數(shù)相同”的分配方法有31種綜上知,滿足條件的分配方法共有25331222種解法二設(shè)分配給3個(gè)學(xué)校的名額數(shù)分別為,則每校至少有一個(gè)名額的分法數(shù)為不定方程的正整數(shù)解的個(gè)數(shù),即方程的非負(fù)整數(shù)解的個(gè)數(shù),它等于3個(gè)不同元素中取21個(gè)元素的可重組合:又在“每校至少有一個(gè)名額的分法”中“至少有兩個(gè)學(xué)校的名額數(shù)相同
9、”的分配方法有31種綜上知,滿足條件的分配方法共有25331222種10設(shè)數(shù)列的前項(xiàng)和滿足:,則=解 ,即 2由此得2令, (),有,故,所以因此11設(shè)是定義在上的函數(shù),若 ,且對(duì)任意,滿足,則=解法一 由題設(shè)條件知因此有,故解法二 令,則 即,故,得是周期為2的周期函數(shù),所以12一個(gè)半徑為1的小球在一個(gè)內(nèi)壁棱長(zhǎng)為的正四面體容器內(nèi)可向各個(gè)方向自由運(yùn)動(dòng),則該小球永遠(yuǎn)不可能接觸到的容器內(nèi)壁的面積是解 如答12圖1,考慮小球擠在一個(gè)角時(shí)的情況,記小球半徑為,作平面/平面,與小球相切于點(diǎn),則小球球心為正四面體的中心,垂足為的中心因故,從而記此時(shí)小球與面的切點(diǎn)為,連接,則考慮小球與正四面體的一個(gè)面(不妨
10、取為)相切時(shí)的情況,易知小球在面上最靠近邊的切點(diǎn)的軌跡仍為正三角形,記為,如答12圖2記正四面體的棱長(zhǎng)為,過(guò)作于 因,有,故小三角形的邊長(zhǎng)小球與面不能接觸到的部分的面積為(如答12圖2中陰影部分)又,所以由對(duì)稱性,且正四面體共4個(gè)面,所以小球不能接觸到的容器內(nèi)壁的面積共為三、解答題(本題滿分60分,每小題20分)13已知函數(shù)的圖像與直線有且僅有三個(gè)交點(diǎn),交點(diǎn)的橫坐標(biāo)的最大值為,求證: 證 的圖象與直線的三個(gè)交點(diǎn)如答13圖所示,且在內(nèi)相切,其切點(diǎn)為,5分 由于,所以,即10分因此 15分 20分14解不等式解法一 由,且在上為增函數(shù),故原不等式等價(jià)于即 5分分組分解 , 10分所以, 15分所以,即或故原不等式解集為 20分解法二由,且在上為增函數(shù),故原不等式等價(jià)于5分即, 10分令,則不等式為顯然在上為增函數(shù),由此上面不等式等價(jià)于, 15
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