高中數(shù)學(xué)競(jìng)賽模擬題1-5_第1頁(yè)
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1、2011年全國(guó)高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽模擬試題一一試一填空題(每小題8分,共64分)1函數(shù)在上的最小值是 2. 函數(shù)的值域是 3. 將號(hào)碼分別為1、2、9的九個(gè)小球放入一個(gè)袋中,這些小球僅號(hào)碼不同,其余完全相同。甲從袋中摸出一個(gè)球,其號(hào)碼為a,放回后,乙從此袋中再摸出一個(gè)球,其號(hào)碼為b。則使不等式a2b+10>0成立的事件發(fā)生的概率等于 4設(shè)數(shù)列的前項(xiàng)和滿足:,則通項(xiàng)= 5.已知橢圓與直線交于M,N兩點(diǎn),且,(為原點(diǎn)),當(dāng)橢圓的離心率時(shí),橢圓長(zhǎng)軸長(zhǎng)的取值范圍是 6函數(shù)的最大值是 7在平面直角坐標(biāo)系中,定義點(diǎn)、之間的“直角距離”為若到點(diǎn)、的“直角距離”相等,其中實(shí)數(shù)、滿足、,則所有滿足條件的點(diǎn)的軌跡的

2、長(zhǎng)度之和為 8一個(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 二.解答題(共56分)9.(16分) 已知定義在上的函數(shù)滿足:,且對(duì)于任意實(shí)數(shù),總有成立.(1)若數(shù)列滿足,求數(shù)列的通項(xiàng)公式; (2)若對(duì)于任意非零實(shí)數(shù),總有.設(shè)有理數(shù)滿足,判斷和 的大小關(guān)系,并證明你的結(jié)論.10.(20分)設(shè),數(shù)列滿足,(1)求數(shù)列的通項(xiàng)公式; (2)證明:對(duì)于一切正整數(shù),11.(20分)若、,且滿足,求的最大值。加試一(40分)在平面直角坐標(biāo)系上,給定拋物線:實(shí)數(shù)滿足,是方程的兩根,記(1)過(guò)點(diǎn)作的切線交軸于點(diǎn)證明:對(duì)線段上的任一點(diǎn),有;(2)

3、設(shè),當(dāng)點(diǎn)取遍時(shí),求的最小值 (記為)和最大值(記為).二(40分)如圖,給定凸四邊形,是平面上的動(dòng)點(diǎn),令()求證:當(dāng)達(dá)到最小值時(shí),四點(diǎn)共圓;()設(shè)是外接圓的弧上一點(diǎn),滿足:,又是圓的切線,求的最小值二題圖三(50分)如圖,在7×8的長(zhǎng)方形棋盤的每個(gè)小方格的中心點(diǎn)各放一個(gè)棋子。如果兩個(gè)棋子所在的小方格共邊或共頂點(diǎn),那么稱這兩個(gè)棋子相連?,F(xiàn)從這56個(gè)棋子中取出一些,使得棋盤上剩下的棋子,沒(méi)有五個(gè)在一條直線(橫、豎、斜方向)上依次相連。問(wèn)最少取出多少個(gè)棋子才可能滿足要求?并說(shuō)明理由。四(50分)求證:對(duì)均有無(wú)窮多個(gè)正整數(shù),使得中恰有i個(gè)可表示為三個(gè)正整數(shù)的立方和。模擬試題一參考答案 第一試

4、一 填空題(每小題8分,共64分)1.2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)t=sinx+cosx=因?yàn)樗杂忠驗(yàn)閠2=1+2sinxcosx,所以sinxcosx=,所以,所以因?yàn)閠-1,所以,所以y-1.所以函數(shù)值域?yàn)?. 。甲、乙二人每人摸出一個(gè)小球都有9種不同的結(jié)果,故基本事件總數(shù)為92=81個(gè)。由不等式a2b+10>0得2b<a+10,于是,當(dāng)b=1、2、3、4、5時(shí),每種情形a可取1、2、9中每一個(gè)值,使不等式成立,則共有9×5=45種;當(dāng)b=6時(shí),a可取3、4、9中每一個(gè)值,有7種;當(dāng)b=7時(shí),a可取5、6、7、8、9中

5、每一個(gè)值,有5種;當(dāng)b=8時(shí),a可取7、8、9中每一個(gè)值,有3種;當(dāng)b=9時(shí),a只能取9,有1種。于是,所求事件的概率為。4. 。,即 2 =,由此得 2令, (),有,故,所以 5. 。由,可得 由得,即,將,代入得,即,因?yàn)?得,得,有,解得.6. 。函數(shù)的定義域?yàn)?,且。?dāng)且僅當(dāng),等號(hào)成立,即時(shí)函數(shù)取最大值。7. 。由條件得 -當(dāng)時(shí),化為,無(wú)解;當(dāng)時(shí),化為,無(wú)解;當(dāng)時(shí),化為 -若,則,線段長(zhǎng)度為;若,則,線段長(zhǎng)度為;若,則,線段長(zhǎng)度為綜上可知,點(diǎn)的軌跡的構(gòu)成的線段長(zhǎng)度之和為。 答圖18. 。如答圖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

6、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,如答圖2記正四面體的棱長(zhǎng)為,過(guò)作于答圖2 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)壁的面積共為二 解答題(共56分)9.解:(1)令,又,. 令,得 ,即 對(duì)任意的實(shí)數(shù)總成立, 為偶函數(shù). 令,得 ,. . 令,得,. 是以為首項(xiàng),以為公比的等比數(shù)列. . (2)結(jié)論:. 證明:時(shí),,,即.令(),故,總有成立. 則.對(duì)

7、于,總有成立. 對(duì)于,若,則有成立.,所以可設(shè),其中是非負(fù)整數(shù),都是正整數(shù),則,令,則.,即. 函數(shù)為偶函數(shù),. 10解:, 當(dāng)時(shí),則是以為首項(xiàng),為公差的等差數(shù)列,即 當(dāng)且時(shí),當(dāng)時(shí),是以為首項(xiàng),為公比的等比數(shù)列綜上所述(2)方法一:證明: 當(dāng)時(shí),; 當(dāng)且時(shí),對(duì)于一切正整數(shù),方法二:證明: 當(dāng)時(shí),; 當(dāng)且時(shí),要證,只需證,即證即證即證即證,原不等式成立。對(duì)于一切正整數(shù),11解:由均值不等式得,等號(hào)成立當(dāng)且僅當(dāng),故的最大值為100 .加試一,解:(1)是拋物線上的點(diǎn),則切線的斜率過(guò)點(diǎn)的拋物線的切線方程為:,即在線段上,不妨設(shè)方程的兩根為,則, 當(dāng)時(shí), 當(dāng)時(shí),綜上所述,對(duì)線段上的任一點(diǎn),有(2)如圖

8、所示,由,求得兩個(gè)交點(diǎn)則, 由,得,即 由,得,令,則,即綜上所述,二解: ()由托勒密不等式,對(duì)平面上的任意點(diǎn),有因此 因?yàn)樯厦娌坏仁疆?dāng)且僅當(dāng)順次共圓時(shí)取等號(hào),因此當(dāng)且僅當(dāng)在的外接圓且在弧上時(shí),又因,此不等式當(dāng)且僅當(dāng)共線且在上時(shí)取等號(hào)因此當(dāng)且僅當(dāng)為的外接圓與的交點(diǎn)時(shí),取最小值故當(dāng)達(dá)最小值時(shí),四點(diǎn)共圓()記,則,由正弦定理有,從而,即,所以,整理得,解得或(舍去),故, 由已知=,有,即,整理得,故,可得, 從而,為等腰直角三角形因,則又也是等腰直角三角形,故,故三解:最少要取出11個(gè)棋子,才可能滿足要求。其原因如下:如果一個(gè)方格在第i行第j列,則記這個(gè)方格為(i,j)。第一步證明若任取10個(gè)

9、棋子,則余下的棋子必有一個(gè)五子連珠,即五個(gè)棋子在一條直線(橫、豎、斜方向)上依次相連。用反證法。假設(shè)可取出10個(gè)棋子,使余下的棋子沒(méi)有一個(gè)五子連珠。如圖1,在每一行的前五格中必須各取出一個(gè)棋子,后三列的前五格中也必須各取出一個(gè)棋子。這樣,10個(gè)被取出的棋子不會(huì)分布在右下角的陰影部分。同理,由對(duì)稱性,也不會(huì)分布在其他角上的陰影部分。第1、2行必在每行取出一個(gè),且只能分布在(1,4)、(1,5)、(2,4)、(2,5)這些方格。同理(6,4)、(6,5)、(7,4)、(7,5)這些方格上至少要取出2個(gè)棋子。在第1、2、3列,每列至少要取出一個(gè)棋子,分布在(3,1)、(3,2)、(3,3)、(4,1

10、)、(4,2)、(4,3)、(5,1)、(5,2)、(5,3)所在區(qū)域,同理(3,6)、(3,7)、(3,8)、(4,6)、(4,7)、(4,8)、(5,6)、(5,7)、(5,8)所在區(qū)域內(nèi)至少取出3個(gè)棋子。這樣,在這些區(qū)域內(nèi)至少已取出了10個(gè)棋子。因此,在中心陰影區(qū)域內(nèi)不能取出棋子。由于、這4個(gè)棋子至多被取出2個(gè),從而,從斜的方向看必有五子連珠了。矛盾。圖1圖2第二步構(gòu)造一種取法,共取走11個(gè)棋子,余下的棋子沒(méi)有五子連珠。如圖2,只要取出有標(biāo)號(hào)位置的棋子,則余下的棋子不可能五子連珠。綜上所述,最少要取出11個(gè)棋子,才可能使得余下的棋子沒(méi)有五子連珠。四證明:三個(gè)整數(shù)的立方和被9除的余數(shù)不能是

11、4或5,這是因?yàn)檎麛?shù)可寫為而,對(duì)被9除的余數(shù)分別為4,5,故均不能表示為三個(gè)整數(shù)的立方和,而對(duì)被9除的余數(shù)為5,故不能表示為三個(gè)整數(shù)的立方和,而對(duì)滿足條件:2011年數(shù)學(xué)聯(lián)賽模擬試題二山東青島 鄒明一試一. 填空題1.函數(shù)的值域是_;2.設(shè)a,b,c為直角三角形的三邊長(zhǎng),點(diǎn)(m,n)在直線ax+by+c=0上.則m2+n2的最小值是_3.定義區(qū)間,的長(zhǎng)度均為,其中已知實(shí)數(shù),則滿足的構(gòu)成的區(qū)間的長(zhǎng)度之和為_(kāi);4.擲6次骰子,令第次得到的數(shù)為,若存在正整數(shù)使得的概率,其中是互質(zhì)的正整數(shù).則= . 5.已知點(diǎn)在曲線y=ex上,點(diǎn)在曲線y=lnx上,則的最小值是_6.已知A,B,C為ABC三內(nèi)角,向量

12、,.如果當(dāng)C最大時(shí),存在動(dòng)點(diǎn)M,使得成等差數(shù)列,則最大值是_;7.四面體OABC中,已知AOB=450,AOC=BOC=300,則二面角AOCB的平面角的余弦值是_;8.設(shè)向量滿足對(duì)任意和,恒成立.則實(shí)數(shù)a的取值范圍是_.二. 解答題xyOPF1F2MN 9.如圖,設(shè)p為雙曲線上第一象限內(nèi)的任一點(diǎn),F1, F2為左右焦點(diǎn),直線PF1,PF2分別交雙曲線于M,N.若,.求的值及直線MN的斜率KMN的取值范圍.10.設(shè)數(shù)列滿足,.求證:當(dāng)時(shí),. (其中表示不超過(guò)的最大整數(shù))11.求證:存在函數(shù)f:RR,滿足對(duì)一切xR都有f(x3+x)xf3(x)+f(x).二 試ABCDEFGM·ON1

13、.如圖,四邊形BDFE內(nèi)接于圓O,延長(zhǎng)BE與DF交于A,BF與DE相交于G,做ACEF交BD延長(zhǎng)線于C.若M是AG的中點(diǎn).求證:CMAO.2.求最小的正數(shù)c,使得只要n=(k1,kmN,k1>k2>>km0),就有.3求證:對(duì)任意正整數(shù)n,都能找到n個(gè)正整數(shù)x1,x2,xn,使得其中任意r(r<n)個(gè)數(shù)均不互素,而r+1個(gè)數(shù)均互素.4.給定2010個(gè)集合,每個(gè)集合都恰有44個(gè)元素,并且每?jī)蓚€(gè)集合恰有一個(gè)公共元素.試求這2010個(gè)集合的并集中元素的個(gè)數(shù).模擬試題二參考答案1. 解:令sinx+cosx=t,則t=,2sinxcosx=t2-1,關(guān)于t+1在和上均遞增,所以

14、,或,即值域.2. 解:因(m2+n2)c2=(m2+n2)(a2+b2)=(ma)2+(nb)2+(mb)2+(na)2(ma)2+(nb)2+2mnab=(ma+nb)2=c2,所以, m2+n21,等號(hào)成立僅當(dāng)mb=na且am+bn+c=0,解得(m,n)=(),所以, m2+n2最小值是1.3. 解:由,得,令,則,設(shè)方程的兩根為、,又因?yàn)椋圆坏仁降慕饧癁?,?gòu)成的區(qū)間長(zhǎng)度之和為4.解:當(dāng)時(shí),概率為;當(dāng)時(shí),,概率為; 當(dāng)時(shí),概率為; 當(dāng)時(shí),概率為; 當(dāng)時(shí), ,概率為;當(dāng)時(shí),概率為;故,即,從而.5. 解:因曲線y=ex與y=lnx關(guān)于直線y=x對(duì)稱所求的最小值為曲線y=ex上的點(diǎn)到直

15、線y=x最小距離的兩倍,設(shè)P(x,ex)為y=ex上任意點(diǎn),則P到直線y=x的距離,因,所以,即min=.6.解: ,等號(hào)成立僅當(dāng).令|AB|=2c,因,所以, M是橢圓上的動(dòng)點(diǎn).故點(diǎn)C(0,),設(shè)M(x,y),則|MC|2=x2+()2=.當(dāng)y=時(shí), |MC|2max=,|MC|max=.即max=7. 解:不妨設(shè)ACOCBC,ACB=,AOC=BOC=,CAOBAOB=.因=即,兩端除以并注意到,即得,將=450,=300代入得,所以,.8.解:令則,因,所以,對(duì)任意恒成立或或?qū)θ我夂愠闪⒒?xyOPF1F2MN三. 解答題 9. 解: 設(shè)p(x0,y0),因,所以,同理,將M、N坐標(biāo)代入

16、雙曲線得:即消去x0得:即,因所以,解得.將(1)-(2)得:將代入得: 與聯(lián)立解得:代入,由x02-3y02=3得即斜率KMN的取值范圍是().10. 證明:對(duì)于任何正整數(shù),由遞推知由知數(shù)列遞減.又對(duì)任意,即有,從而.于是,當(dāng)時(shí),;當(dāng)時(shí),由遞減得.故所以,.11. 證:由xg(f(x)g(g-1(x)g(f(x)及g(x)是R上的增函數(shù),可得g-1(x)f(x).又由f(g(x)x得f(x)=f(g(g-1(x)g-1(x),即f(x)g-1(x),所以,f(x)=g-1(x).顯然,當(dāng)f(x)=g-1(x)時(shí),有f(g(x)=g(f(x)=x,當(dāng)然有f(g(x)xg(f(x).回到原題:取

17、g(x)=x3+x,顯然,g(x)是R上的增函數(shù),由引理即得f(x)=g-1(x)時(shí),就有f(x3+x)xf3(x)+f(x).二 試ABCDEFGM·ON1. 證法1:設(shè)O半徑為R,則由圓冪定理得CO2=CD·CB+R2.因ACEF,所以,CAD=ABC,ACDABC,即AC2=CD·CB,所以,CO2-AC2=R2,下證MO2-MA2=R2:由中線長(zhǎng)公式得MO2=(OA2+OG2)-MA2,所以,MO2-MA2=R2OA2+OG2-AG2=2R2.由圓冪定理得:OA2=R2+AF·AD,OG2=R2-GE·GD,延長(zhǎng)AG到N,使得AF

18、83;AD=AG·AN,則F,D,N,G四點(diǎn)共圓,因AE·AB=AF·AD=AG·AN,所以E,B,N,G四點(diǎn)共圓,NEB=NGB=ADN,從而A,D,N,E四點(diǎn)共圓,AG·AN=EG·GD,所以,OA2+OG2-AG2=2R2+AF·AD-GE·GD=2R2+ AG·AN-GE·GD=2R2.即有CO2-AC2= MO2-MA2=R2,由平方差定理知CMAO.證完.ABCDEFGM·NPTO證法2:由證法1知,只要證MO2-MA2=R2:設(shè)BEG的外接圓交AG于N,DNO=P,連BP

19、,BN,則B,E,G,N四點(diǎn)共圓,所以,AE·AB=AF·AD=AG·AN,其中R為O半徑.故F,D,N,G四點(diǎn)共圓,延長(zhǎng)AN交O于T,則BPD=BED=BFD=DNT,BPAT,BNT=PBN,所以,BPD=BED=BNT=PBN,從而B(niǎo)N=PN,ONBP,ONAT.設(shè)AM=MG=x,GN=y,則OA2=(2x+y)2+ON2, OM2=(x+y)2+ON2,因OA2=R2+AF·AD=AG·AN,所以,OM2=OA2-(2x+y)2+(x+y)2=OA2-2x(2x+y)+x2=OA2-AG·AN+x2=OA2-AF·A

20、D+x2=R2+x2,OM2-AM2=R2,所以,CO2-AC2=MO2-MA2=R2,CMAO.證完.2.解:因?qū)=時(shí),有,所以,c>1.因?qū)=+2+1=2k+1-1,有,即,所以, ,令t=, 則恒成立,所以,c,cmin=.現(xiàn)對(duì)m歸納證明:當(dāng)m=1時(shí),已知成立,假設(shè)對(duì)m成立,對(duì)m+1:設(shè)n=(k1>k2>>km+10),則n-=,由歸納假設(shè)得: ,所以,現(xiàn)證: .因,所以, 左端, 即對(duì)m+1成立.故cmin=.3證明:設(shè)存在這樣的n個(gè)正整數(shù),則它們可組成個(gè)不同的r元數(shù)組.每組的r個(gè)數(shù)不互素,即r個(gè)數(shù)的最大公約數(shù)大于1,令每個(gè)r元數(shù)組對(duì)應(yīng)它們的最大公約數(shù).任何

21、r+1個(gè)數(shù)均互素上述對(duì)應(yīng)是單射:若(x1,x1,xr)=(x1/,x1/,xr/)=d,則(x1,x1,xr,x1/)=(d,x1/)=d>1矛盾!任取個(gè)互不相同的素?cái)?shù)p1,p2,p,并使之與1,2,n的個(gè)r元子集一一對(duì)應(yīng),然后對(duì)每個(gè)i1,2,n,令xi為i所在的所有r元子集(個(gè))所對(duì)應(yīng)的素?cái)?shù)之積,則這n個(gè)數(shù)滿足要求:對(duì)x1,x1,xn的任意r元子集,它們的最大公約數(shù)恰為r元子集i1,i2,ir所對(duì)應(yīng)的素?cái)?shù),當(dāng)然大于1,從而這r個(gè)數(shù)不互素,由于個(gè)素?cái)?shù)中的每一個(gè)都恰為x1,x1,xn中r個(gè)數(shù)的約數(shù),故x1,x1,xn中任意r+1個(gè)數(shù)均互素.4. 解:設(shè)給定集合為A1,A2,A2010,則有

22、|Ai|=44(1i2010), |AiAj|=1(1i<j2010),只要求|Ai1Ai2Aik|(1i1<i2<<ik2010,k3).由|AiAj|=1知|Ai1Ai2Aik|1,若都等于1,則必有一個(gè)元是所有集合的公共元素.下面證明|Ai1Ai2Aik|(1i1<i2<<ik2010,k3)=1:對(duì)于A1,因它與其它2009個(gè)集合都有公共元,且|A1|=44,=45,若A1中每個(gè)元素至多屬于其它45個(gè)集合,則A1至多與44×45=1980個(gè)集合有公共元素.矛盾!可見(jiàn), A1中必有一個(gè)元a至少屬于其它46個(gè)集合,設(shè)aA2,A47,而B(niǎo)是

23、A48,A2010中任意一個(gè)集合,若aB,因B與A1,A47中每一個(gè)都有公共元素,則這些公共元素兩兩不同(因若B與Ai, Aj(1i<j47)有相同公共元素b,則ba,從而Ai, Aj(1i<j47)有兩個(gè)公共元素,矛盾!),故B至少有47個(gè)元素,與|B|=44矛盾!故aB,即a是2010個(gè)集合的公共元素.再由A1,A2,A2010每?jī)蓚€(gè)集合恰有一個(gè)公共元素知|Ai1Ai2Aik|(1i1<i2<<ik2010,k3)=1.所以,| A1A2A2010|=2010×44-=2010×44=86431.高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽模擬題三人大附中 李秋生一試一、

24、填空題(本題滿分64分,每小題8分)1. 已知,且,若,則a的取值范圍是 。2. 在中,若,為的內(nèi)心,且,則 .3. 已知函數(shù)若關(guān)于x的方程有且只有兩個(gè)不相等的實(shí)數(shù)根,則實(shí)數(shù)a的取值范圍是 。4. 計(jì)算器上有一個(gè)特殊的按鍵,在計(jì)算器上顯示正整數(shù)n時(shí)按下這個(gè)按鍵,會(huì)等可能的將其替換為0n-1中的任意一個(gè)數(shù)。如果初始時(shí)顯示2011,反復(fù)按這個(gè)按鍵使得最終顯示0,那么這個(gè)過(guò)程中,9、99、999都出現(xiàn)的概率是 。5. 已知橢圓的左、右焦點(diǎn)分別為F1、F2,過(guò)橢圓的右焦點(diǎn)作一條直線l交橢圓于點(diǎn)P、Q,則F1PQ內(nèi)切圓面積的最大值是 6. 設(shè)為一個(gè)整數(shù)數(shù)列,并且滿足:,若,則滿足且的最小正整數(shù)n是 7.

25、 如圖,有一個(gè)半徑為20的實(shí)心球,以某條直徑為中心軸挖去一個(gè)半徑為12的圓形的洞,再將余下部分融鑄成一個(gè)新的實(shí)心球,那么新球的半徑是 。8. 在平面直角坐標(biāo)系內(nèi),將適合且使關(guān)于t的方程沒(méi)有實(shí)數(shù)根的點(diǎn)所成的集合記為N,則由點(diǎn)集N所成區(qū)域的面積為 。二、解答題(本題滿分56分)9. (本小題滿分16分)對(duì)正整數(shù),記,求數(shù)列中的最大值10.(本小題滿分20分)已知橢圓 過(guò)定點(diǎn)A(1,0),且焦點(diǎn)在x軸上,橢圓與曲線的交點(diǎn)為B、C。現(xiàn)有以A為焦點(diǎn),過(guò)B,C且開(kāi)口向左的拋物線,其頂點(diǎn)坐標(biāo)為M(m,0),當(dāng)橢圓的離心率滿足 時(shí),求實(shí)數(shù)m的取值范圍。11.(本小題滿分20分)映射f的定義域是的全體真子集,值

26、域包含于,滿足條件:對(duì)任意,都有,求這種映射的個(gè)數(shù)二試一、(本題滿分40分)設(shè)為直線上順次排列的五點(diǎn),在直線外的一點(diǎn),連結(jié)并延長(zhǎng)至點(diǎn),恰使,同時(shí)成立.求證:。二、(本題滿分40分)已知:,求證:三、(本題滿分50分)設(shè)正整數(shù)n大于1,它的全部正因數(shù)為d1,d2,dk,滿足1=d1<d2<<dk = n。再設(shè)D = d1d2d2d3dk1dk。(i) 證明:D<n2;(ii) 確定所有的n,使得D整除n2。四、(本題滿分50分)設(shè)圓周上有一些紅點(diǎn)和藍(lán)點(diǎn),可以進(jìn)行如下操作:加上一個(gè)紅點(diǎn),并改變其相鄰兩點(diǎn)的顏色;或去掉一個(gè)紅點(diǎn),并改變?cè)扰c之相鄰的兩點(diǎn)顏色已知開(kāi)始時(shí)只有兩個(gè)點(diǎn)

27、,均為紅點(diǎn),那么是否有可能經(jīng)過(guò)若干次操作,使得圓周上只有兩個(gè)點(diǎn),且均為藍(lán)點(diǎn)模擬試題三參考答案一、填空題(本題滿分64分,每小題8分)1. 答:,要使,只需C中的最大元素在B當(dāng)中,所以,得。2. 答:設(shè)AO交BC于點(diǎn)D,由角平分線定理知,于是,又,所以 ,因此。3. 答: 利用函數(shù)圖象進(jìn)行分析易得結(jié)果。4. 答:若計(jì)算器上顯示n的時(shí)候按下按鍵,因此時(shí)共有1n-1共n種選擇,所以產(chǎn)生給定的數(shù)m的概率是。如果計(jì)算器上的數(shù)在變化過(guò)程中除了2011,999,99,9和0以外,還產(chǎn)生了,則概率為,所以所求概率為 注意到兩式相除即得。5. 答:因?yàn)槿切蝺?nèi)切圓的半徑與三角形周長(zhǎng)的乘積是面積的2倍,且F1PQ

28、的周長(zhǎng)是定值8,所以只需求出F1PQ面積的最大值。設(shè)直線l方程為,與橢圓方程聯(lián)立得,設(shè),則,于是。因?yàn)?,所以?nèi)切圓半徑,因此其面積最大值是。6. 答:501當(dāng)時(shí),將原式變形為,令,則有,疊加可得,于是。由,得,化簡(jiǎn)得。由,得,將上述關(guān)于的結(jié)果代入得,于是質(zhì)數(shù)且n是奇數(shù),所以滿足條件的最小的n是501。7. 答:16 將題目所得幾何體的上半部分與半徑為16的半球作比較,將它們的底面置于同一水平面,并考察高度為h的水平面與兩個(gè)幾何體所截的截面面積。與第一個(gè)幾何體形成的截面是圓環(huán),外徑是,內(nèi)徑是12,所以面積是,這正是與第二個(gè)球體形成的截面圓的面積,由祖暅原理知兩個(gè)幾何體的體積是相等的。8. 答:令

29、,原方程化為 所給方程沒(méi)有實(shí)根等價(jià)于方程無(wú)實(shí)根或有實(shí)根但均為負(fù)根,所以,或點(diǎn)集N所成區(qū)域?yàn)閳D中陰影部分,其面積為二、解答題(本題滿分56分)9. (本小題滿分16分)解:經(jīng)計(jì)算知,下面用數(shù)學(xué)歸納法證明:當(dāng)時(shí),有。假設(shè),則 。所以數(shù)列中的最大值是。10.(本小題滿分20分)解:橢圓過(guò)定點(diǎn)A(1,0),則,。由對(duì)稱性知,所求拋物線只要過(guò)橢圓與射線的交點(diǎn),就必過(guò)橢圓與射線的交點(diǎn)。聯(lián)立方程 ,解得 。,。設(shè)拋物線方程為:,。又 , 把 , 代入得,。令, 在內(nèi)有根且單調(diào)遞增, 綜上得:。11.(本小題滿分20分)解:記,其中。首先任意設(shè)定的值,則對(duì)于A的任意真子集B,記,則,因此,映射f可由的值完全確

30、定。下面證明這樣的映射滿足條件。對(duì)任意,有, , ,由知。綜上所述,由于確定的值有種選擇,所以這種映射的個(gè)數(shù)也為。二試一、(本題滿分40分)證法一:過(guò)作BHAF,交于,則,又由,故。連結(jié),知,延長(zhǎng)分別交于,連結(jié)。因?yàn)?,故、共圓;因?yàn)椋?、共圓,、五點(diǎn)共圓,故。,故,。證法二:作外接圓,交射線于,則。又由,知,所以、共圓,記該圓為。下證必在內(nèi).用反證法,假設(shè)不在內(nèi)。連結(jié)、,則又,矛盾!于是,在延長(zhǎng)線上.,,為切線,為切線,故。二、(本題滿分40分)證明:, , 。,同理, 。那么將不等式左式的三個(gè)分母均放縮為其中最小的那個(gè)即可。三、(本題滿分50分)解:(i) 若d1,d2,dk是n的全部正因數(shù)

31、,則n/d1,n/d2,n/dk也是n的全部正因數(shù),且當(dāng)1=d1<d2<<dk=n時(shí),有dj=n/dkj1。則n2/d2=n2/(d1d2)D = d1d2d2d3dk1dk=n21/(dk1dk)1/(dk2dk1)1/(d1d2)n2(1/dk11/dk)(1/dk21/dk1)(1/d11/d2)=n2(1/d11/dk)=n2(11/n)=n2n。 (*)(ii) 在(i)的證明中已指出n2/d2Dn2n。若D整除n2,由上式知n2=qD,1<qd2。(*)因?yàn)閐2是n的最小的大于1的除數(shù),所以,d2是素?cái)?shù)。d2當(dāng)然也是n2的素除數(shù),并且n2沒(méi)有比d2更小的大于

32、1的除數(shù)。那么由式(*)就推出q=d2。因此,k=2,n的全部正因數(shù)是1和n本身,即n是素?cái)?shù)。四、(本題滿分50分)解:對(duì)于圓周上任意一種狀態(tài),按下列方式定義該狀態(tài)的特征值:考察圓周上的n個(gè)藍(lán)點(diǎn)將圓周分成的n段圓弧,將這n段圓弧依次賦值+1,-1,+1,-1,并在每個(gè)紅點(diǎn)處標(biāo)上所在弧的數(shù)值,再將所有紅點(diǎn)上的數(shù)值相加即得S值。下面考察各種加點(diǎn)的操作:(1) 若在兩個(gè)相鄰紅點(diǎn)(原本標(biāo)有+1)間增加一個(gè)紅點(diǎn),則標(biāo)有+1的這兩個(gè)紅點(diǎn)變?yōu)樗{(lán)點(diǎn),新增加的紅點(diǎn)應(yīng)標(biāo)-1,且其他紅點(diǎn)不受影響,所以S值減少3。若兩個(gè)紅點(diǎn)原本標(biāo)有-1,則類似可知S值增加3;(2) 若在兩個(gè)相鄰藍(lán)點(diǎn)間增加一個(gè)紅點(diǎn),則這三個(gè)紅點(diǎn)都將標(biāo)

33、上相同的數(shù)值,且其他紅點(diǎn)不受影響,所以S的變化量仍然是3的倍數(shù);(3) 若在兩個(gè)相鄰的異色點(diǎn)間增加一個(gè)紅點(diǎn),則兩個(gè)端點(diǎn)紅藍(lán)交換,因此端點(diǎn)處的紅色點(diǎn)標(biāo)數(shù)變?yōu)樵瓉?lái)的相反數(shù),而且新增的紅點(diǎn)與它的標(biāo)數(shù)相同,所以S的變化量仍然是3的倍數(shù);對(duì)于各種減點(diǎn)的操作,因?yàn)槎际羌狱c(diǎn)操作的逆向操作,所以S值的變化量始終是3的倍數(shù),因此S值除以3的余數(shù)應(yīng)該是不變的。在初始狀態(tài)中,只有兩個(gè)紅點(diǎn),;而在只有兩個(gè)藍(lán)點(diǎn)的狀態(tài)中,這說(shuō)明不可能經(jīng)過(guò)若干次操作,使圓周上只有兩個(gè)點(diǎn),且均為藍(lán)點(diǎn)。聯(lián)賽模擬題四東北育才學(xué)校 彭玲一試一、 填空題(每小題8分,共64分)1、若函數(shù)的圖像經(jīng)過(guò)點(diǎn),則的反函數(shù)必過(guò)點(diǎn)_.2、某天下午的課程表要排入物

34、理、化學(xué)、生物和兩節(jié)自習(xí)共5節(jié)課,如果第1節(jié)不排生物,最后1節(jié)不排物理,那么,不同的排課表的方法有_種.3、正八邊形邊長(zhǎng)為1,任取兩點(diǎn),則最大值為_(kāi).4、某人排版一個(gè)三角形,該三角形有一個(gè)大小為60°角,該角的兩邊邊長(zhǎng)分別為和9,這個(gè)人排版時(shí)錯(cuò)把長(zhǎng)的邊排成長(zhǎng),但發(fā)現(xiàn)其它兩邊的邊長(zhǎng)度沒(méi)變,則= .5、過(guò)正方體外接球球心的截面截正方體所得圖形可能為_(kāi). 三角形 正方形 梯形 五邊形 六邊形6、若,且為正整數(shù),則7、對(duì)于實(shí)數(shù),表示不超過(guò)的最大整數(shù)。對(duì)于某個(gè)整數(shù),恰存在2008個(gè)正整數(shù),滿足,并且整除,則=_.8、A、B兩隊(duì)進(jìn)行乒乓球團(tuán)體對(duì)抗賽,每隊(duì)各三名隊(duì)員,每名隊(duì)員出場(chǎng)一次。A隊(duì)的三名隊(duì)

35、員是,B隊(duì)三名隊(duì)員是,且對(duì)的勝率為,A隊(duì)得分期望的最大可能值是_.二解答題(第9題16分,第10,11題各20分)9過(guò)點(diǎn)作動(dòng)直線交橢圓于兩個(gè)不同的點(diǎn),過(guò)作橢圓的切線,兩條切線的交點(diǎn)為,(1) 求點(diǎn)的軌跡方程;(2) 設(shè)O為坐標(biāo)原點(diǎn),當(dāng)四邊形的面積為4時(shí),求直線的方程.10已知數(shù)列:,確定使為完全平方數(shù).11設(shè)為正實(shí)數(shù),且證明:二 試1.如圖,A、C、E為直線上三點(diǎn),B、D、F為另一直線上三點(diǎn),直線AB、CD、EF分別和DE、FA、BC相交證明交點(diǎn)L、M、N三點(diǎn)共線2已知為正整數(shù),且是集合中不同的正整數(shù),其滿足整除,證明:不整除.3設(shè)且證明:4.設(shè)n是一個(gè)固定的正偶數(shù).考慮一塊的正方板,它被分成

36、個(gè)單位正方格.板上兩個(gè)不同的正方格,如果有一條公共邊,就稱它們?yōu)橄噜彽?將板上N個(gè)單位正方格作上標(biāo)記,使得板上的任意正方格(作上標(biāo)記的或者沒(méi)有作上標(biāo)記的)都與至少一個(gè)作上標(biāo)記的正方格相鄰.確定N的最小值.模擬試題四參考答案一試一、填空題1、; 解:由于,故函數(shù)過(guò)點(diǎn),則其反函數(shù)過(guò)點(diǎn).2、39;解:由容斥原理知,有種.3、;解:根據(jù)向量?jī)?nèi)積的幾何意義,只要看向量在方向上的投影即可。最大值為 +14、4解: 5、,解:由對(duì)稱性可知,所得圖形應(yīng)為中心對(duì)稱圖形,且可以截得。6、解:由知:可能為1,3,11,33,從而解得7、668解:若,則,滿足整除,則可取,共個(gè),所以。8、; 解:討論可知,最大期望9

37、. 解(1)依題意設(shè)直線方程為,與橢圓聯(lián)立得 ,由得 設(shè),則過(guò)橢圓的切線分別為 和 ,并且由及得,同理,故點(diǎn)的軌跡方程為(在橢圓外) (2),O到PQ的距離為,M到PQ的距離為, 四邊形的面積當(dāng)時(shí)解得或,直線為或10.解 ,我們用歸納法證明. (*)(1)當(dāng)時(shí),結(jié)論成立.(2)假設(shè)當(dāng)時(shí),結(jié)論成立。即又由于代入上式可得:則當(dāng)時(shí),(由)故當(dāng)時(shí),結(jié)論成立,即(*)式成立.又可知:則 設(shè)則知:又且故或故或(舍去)則當(dāng)時(shí),滿足條件.11.證明 因?yàn)?,要證原不等式成立,等價(jià)于證明 事實(shí)上, 由柯西不等式知 又由知 由,可知式成立,從而原不等式成立 二 試1. 證:如圖圖設(shè)AB、CD、EF圍成一個(gè)UVW (

38、平行直線視為交于無(wú)窮遠(yuǎn)點(diǎn))對(duì)UVW三邊上的五個(gè)共線三點(diǎn)組LDE、AMF、BCN、ACE、BDF用梅氏定理得 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 得 = 1由梅氏定理之逆定理知L、M、N三點(diǎn)共線2.如果整除.不妨設(shè),其中,則可以推得:,顯然互素,且,只要令,則,而,故,即,而,矛盾.3證明 由均值不等式得:則我們只要證明令,且則只要證明:通分整理等價(jià)于由算術(shù)平均值及可證明成立.4.解 設(shè)首先將正方板黑白相間地涂成象國(guó)際象棋盤那樣.設(shè)為所求的N的最小值.為必須作上標(biāo)記的白格子最小數(shù)目,使得任一黑格都有一個(gè)作上標(biāo)記的白格子與之相鄰.同樣定義為必須作上標(biāo)記的黑格子最小數(shù)目,使得任一白格都有一個(gè)作上

39、標(biāo)記的黑格子與之相鄰.由于n是偶數(shù),“棋盤”是對(duì)稱的,故有且.為方便,將“棋盤”按照最長(zhǎng)的黑格子對(duì)角線水平放置,則各行黑格子數(shù)目分別為在含有個(gè)黑格子那行下面,將奇數(shù)位置白格子作上標(biāo)記.當(dāng)該行在對(duì)角線上方時(shí),共有個(gè)白格子作上了標(biāo)記;而當(dāng)該行在對(duì)角線下方時(shí),共有個(gè)白格子作上了標(biāo)記.因而作上標(biāo)記的白格子共有個(gè).易見(jiàn)這時(shí)每個(gè)黑格子都與一個(gè)作上標(biāo)記的白格子與之相鄰.故得: 考慮這個(gè)作上標(biāo)記的白格子.它們中任意兩個(gè)沒(méi)有相鄰公共黑格子,所以至少還需將個(gè)黑格子作上標(biāo)記,從而因此, 聯(lián)賽模擬試題五復(fù)旦附中 萬(wàn)軍一試一、 填空題(每題8分,共64分)1、已知多項(xiàng)式滿足:則_2、三棱錐是三條側(cè)棱兩兩垂直的三棱錐,是

40、底面內(nèi)的一點(diǎn),那么的取值范圍是_3、對(duì)任意,代數(shù)式的最小值為_(kāi)4、計(jì)算:_5、籃球場(chǎng)上有5個(gè)人在練球,其戰(zhàn)術(shù)是由甲開(kāi)始發(fā)球(第一次傳球),經(jīng)過(guò)六次傳球跑動(dòng)后(中途每人的傳球機(jī)會(huì)均等)回到甲,由甲投3分球,其中不同的傳球方式為_(kāi)種6、設(shè)、是的兩條邊長(zhǎng),、分別是與這兩條邊相對(duì)應(yīng)的角平分線的長(zhǎng),若不等式恒成立,則實(shí)數(shù)的最小值是_7、對(duì),函數(shù)都滿足:;則_8、設(shè)個(gè)實(shí)數(shù)滿足條件則的最大值為_(kāi)二、解答題(每題分,共56分)9、設(shè)由不超過(guò)1000的兩個(gè)正整數(shù)組成的數(shù)對(duì)滿足條件:試求所有這樣的數(shù)對(duì)的個(gè)數(shù)10、是橢圓上任意一點(diǎn),是橢圓的焦點(diǎn),分別交橢圓與兩點(diǎn),求證:是定值11、給定大于2011的正整數(shù),將分別填

41、入的棋盤的方格中,使每個(gè)方格恰有一個(gè)數(shù),如果一個(gè)方格中填的數(shù)大于它所在行至少2011個(gè)方格內(nèi)所填的數(shù),且大于它所在列至少2011個(gè)方格內(nèi)所填的數(shù),則稱這個(gè)方格為“優(yōu)格”,求棋盤中“優(yōu)格”個(gè)數(shù)的最大值二 試一、(40分)在中,是斜邊上的高,記分別是的內(nèi)心,在邊上的射影為,的角平分線分別交于,且的連線與相交于,求證:四邊形為正方形二、(40分)已知數(shù)列,令為中的最大值(),則稱數(shù)列為“創(chuàng)新數(shù)列”,數(shù)列中不同數(shù)的個(gè)數(shù)稱為“創(chuàng)新數(shù)列”的“階數(shù)”,例如:為,則“創(chuàng)新數(shù)列”為,其“階數(shù)”為3若數(shù)列由(3)構(gòu)成,求能構(gòu)成“創(chuàng)新數(shù)列”的“階數(shù)”為2的所有數(shù)列的首項(xiàng)和 三、(50分)設(shè)的三邊長(zhǎng)為,分別為對(duì)應(yīng)邊上的高、中線和角平分線,求證: 當(dāng)且僅當(dāng)是正三角形時(shí)等號(hào)成立四、(50分)求證:面積為1的凸(6)邊形可以被面積為2的三角形覆蓋模擬試題五參考答案1、已知多項(xiàng)式滿足:則_解:用代替原式中的得:解二元一次方程組得所以:, 則(分析得為一次多項(xiàng)式,可直接求解析式)2、三棱錐是三條側(cè)棱兩兩垂直的三棱錐,是底面內(nèi)

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