数学奥林匹克高中训练题(03)
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数学奥林匹克高中训练题(08)第一试一、选择题(本题满分30分;每小题5分)1.(训练题13)设000(,)P x y 为圆22(1)1x y +-=上任意一点;欲使不等式000x y c ++≥恒成立;则c 的取值范围是(B).(A)[0,)+∞ (B)1,)+∞ (C)(1]-∞ (D)[1)+∞2.(训练题13)设有三个函数;第一个函数是定义在实数集上的单调函数记为()y f x =;它的反函数是第二个函数;而第三个函数与第二个函数的图象关于直线0x y +=对称;那么;第三个函数是(B).(A)()y f x =- (B)()y f x =-- (C)1()y f x -=- (D)1()y f x -=--3.(训练题13),,a b c R +∈且满足,12m m m a b c m +=<<.如果以,,a b c 作为三角形的三边;那么所得的结果是(C).(A) 不能构成三角形 (B) 可构成锐角三角形(C) 可构成钝角三角形 (D) 可构成锐角或钝角三角形4.(训练题13)若函数()f x 是定义在R 上的实函数;它既关于直线1x =对称;又关于直线3x =对称;那么函数()f x (D).(A)不是周期函数 (B)是周期为1的函数 (C)是周期为2的函数 (D)是周期为4的函数5.(训练题13)已知三棱锥的三条侧棱两两垂直,且各侧棱与底面所成的角分别为,,αβγ.那么;sin 2sin 2sin 2αβγ++= (C).(A) (B) (C)1 (D)6.(训练题13)数,αβ满足如下等式:3232351,355αααβββ-+=-+=;那么;αβ+的值为(B).(A)1 (B)2 (C)3 (D)4二、填空题(本题满分30分;每小题5分)1.(训练题13)设()sin()cos()f x a x b x θϕ=+++;其中,,a b ϕ为常数;则函数()f x 的最大值是2.(训练题13)已知02πα<<;02πβ<<;且sin cos 2a αβ=;当02παβ<+<时;a 的取值范围是 102a <≤ . 3.(训练题13)设(,)(1,2,3,4)i i i M x y i =为抛物线2(0)y ax bx c a =++≠上相异四点;当1234,,,M M M M 四点共圆时;1234x x x x +++= 2b a- . 4.(训练题13)若点(,)P x y 横坐标x 与纵坐标y 均为整数;则P 点称为整点;设N 为正整数;如图所示的正方形R 中(包括边界)一共有整点的个数为2221N N ++.5.(训练题13)设一元三次方程310x px ++=的三根在复平面上所对应的点刚好组成一个正三角形;则p = 0 ;此正三角形面积为 S = . 6.(训练题13)设2121,,,p q p q q p--都是整数;且1,1p q >>;则p q += 8 . 第二试一、(训练题13)(本题满分25分)已知抛物线方程为2(0)y ax bx c a =++≠;在其内作半径为1a的1C 内切于抛物线;作2C 与1C 外切且内切于抛物线;作3C 与2C 外切且内切于抛物线;如此下去;得一列圆123,,,n C C C C ;求前n 个圆的面积之和.(2(1)(21)6S n n n a π=++)二、(训练题13)(本题满分25分)设平面上的凸n 边形123n A A A A 各边依次为123,,,,n a a a a ;其面积为n ∆.试证:22221234tan n n a a a a n π++++≥∆.等号成立时当且仅当n 边形123n A A A A 为正n 边形. 三、(训练题13)(本题满分35分)设ABC ∆的三边分别为,,a b c ;且均为整数;若满足3A B ∠=∠;试求出周长的最小值并给出证明.四、(训练题13)(本题满分35分)圆周上有1994个点;将它们染成若干种不同的颜色;且每种颜色的点数各不相同;今在每种颜色的点集中各取一个点;组成顶点颜色各不相同的圆内接多边形;为了要使这样的多边形个数最多;应将1994个点染成多少种不同的颜色?且每种颜色的点集各含有多少个点?。
数学奥林匹克高中训练题_111注意事项:1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息 2.请将答案正确填写在答题卡上第I 卷(选择题)一、选择题1.给出下列两个命题:命题P :存在函数f (x )、g (x )及区间I ,使得f (x )在I 上是增函数,g (x )在I 上也是增函数,但f(g (x ))在I 上是减函数;命题Q :存在奇函数f (x )(x ∈A )、偶函数g (x )(x∈B ),使得函f (x )g (x )(x ∈A ∩B )是偶函数,那么,()。
A. P 、Q 都真B. P 、Q 都假C. P 真Q 假D. Q 真P 假 2.△ABC 满足AB ⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑ ⋅BC ⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑ =BC ⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑ ⋅CA ⃑⃑⃑⃑⃑⃑ 。
则△ABC 是()。
A. 直角三角形 B. 锐角三角形 C. 钝角三角形 D. 等腰三角形 3.设曲线f (x )=acosx +bsinx 的一条对称轴为x =π5。
则曲线y =f (π10−x)的一个对称点为()。
A. (π5,0) B. (2π5,0) C. (3π5,0) D. (4π5,0) 4.设函数f (x )满足:对任何实数x ≥0,有f (2x +1)=√x 。
则这样的函数f (x )()。
A. 不存在B. 恰有一个C. 恰有两个D. 有无数个5.甲、乙两人做下面的游戏:有一个由两个同轴圆柱组成的有盖容器,如图,里面的实心圆柱底面半径为r ,外面的圆柱面的底面半径为3r ,容器的高为4r 。
在容器内放入6个半径为r 且质地相同的小球,其中红、黄、蓝色各2个,随意翻动容器,然后将容器直立在桌面上。
当小球全部停止后,如果有两个颜色相同的小球相邻,则甲胜,否则乙胜。
那么,甲胜的概率为()。
A. 12B. 13C. 215D. 4156.有一种特别列车,沿途共有20个车站(包括起点与终点),因安全需要,规定在同一车站上车的旅客不能在同一车站下车。
数学奥林匹克高中训练题(3)第一试一、填空题(每小题8份,共64分)1.函数3()2731x x f x +=-+在区间[0,3]上的最小值为_____.2.在数列{}n a 中,113a =,且12[]n n n a a a +=-,则20092010a a +=_____. 3.若集合{|61,}A x x n n N ==-∈,{|83,}B x x n n N ==+∈,则A B 中小于2010的元素个数为_____. 4.若方程sin (1)cos 2n x n x n ++=+在π<<x 0上有两个不等实根,则正整数n 的最小值为_____.5.若c b a >>,0=++c b a ,且21,x x 为02=++c bx ax 的两实根,则||2221x x -的取值范围为_____.6.在四面体-O ABC 中,若点O 处的三条棱两两垂直,且长度均为3,则在该四面体的表面上与点A 距离为2的点形成的曲线长度之和为_____.7.有n 个中心在坐标原点,以坐标轴为对称轴的椭圆的准线都是1x =.若第k (1,2,,)k n = 个椭圆的离心率2k k e -=,则这n 个椭圆的长轴之和为_____.8.某校进行投篮比赛,共有64人参加.已知每个参赛者每次投篮的命中率均为34,规定只有连续命中两次才能被录取,一旦录取就停止投篮,否则一直投满4次.设ξ表示录取人数,则E ξ=_____.二、解答题(共56分)9.(16分)设抛物线22y px =(0)p >的焦点为F ,点A 在x 轴上点F 的右侧,以FA 为直径的圆与抛物线在x 轴上方交于不同的两点,M N ,求证:FM FN FA +=.10.(20分)是否存在(0,)2πθ∈,使得sin ,cos ,tan ,cot θθθθ的某一排列成等差数列?并说明理由.11.(20分)设函数32()f x ax bx cx d =+++的图像Γ上有两个极值点,P Q ,其中P 为坐标原点, (1)当点Q 的坐标为(1,2)时,求()f x 的解析式;(2)当点Q 在圆22(2)(3)1x y -+-=上时,求曲线Γ的切线斜率的最大值.加试一、(40分)设圆的内接四边形ABCD 的顶点D 在直线,,AB BC CA 上的射影分别为,,P Q R ,且ABC∠与ADC ∠的平分线交于点E ,求证:点E 在AC 上的充要条件是PR QR =.二、(40分)已知周长为1的i i i ABC ∆(1,2)i =的三条边的长分别为,,i i i a b c .设2224i i i i i i i p a b c a bc =+++,求证:121||54p p -<.PRQABCD三、(50分)是否存在互不相同的素数,,,p q r s ,使得它们的和为640,且2p qs +和2p qr +都是完全平方数?若存在,求,,,p q r s 的值;若不存在,说明理由.四、(50分)对n 个互不相等的正整数,其中任意六个数中都至少存在两个数,使得其中一个能整除另一个.求n 的最小值,使得在这n 个数中一定存在六个数,其中一个能被另外五个整除.参 考 答 案1.53-.令3xt =,[0,3]x ∈,则有3()()271f xg t t t ==-+,[1,27]t ∈,而2'()3273(3)(3)g t t t t =-=-+.故当[1,3]t ∈时,'()0g t <,()g t 单调递减,当[3,27]t ∈时,'()0g t >,()g t 单调递增.所以当3t =,()g t 取得最小值min ()(3)53g t g ==-,即当1x =时,()f x 取得最小值53-.2.2009. 由已知可得113a =,223a =,343a =.下面用数学归纳法证明:21n n a a +-=,1n n a a n ++=.显然,当1n =时,结论成立.假设当n k =时,结论成立,即是有21k k a a +-=,1k k a a k ++=.则当1n k =+时,3122222[](2[])2()([][])2[1][])1k k k k k k k k k k k k a a a a a a a a a a a a ++++++-=---=---=-+-=(. 121(1)1k k k k a a a a k ++++=++=+. 即,当1n k =+时,结论也成立.综上所述,21n n a a +-=,1n n a a n ++=总成立.故200920102009a a +=.3.84. 由题意可知,若x A ∈,则5(mod 6)x ≡ ,若x B ∈,则3(mod 8)x ≡ ,故若x A B ∈ ,则11(mod 24)x ≡ ,即若x A B ∈ ,则2411x k =+,于是可得满足题意的元素共有84个.4.4. 由已知得11sin 12cos x n x --=---,而1sin 2cos xx---表示上半个单位圆(不包括端点)上的动点(cos ,sin )P x x 与定点(2,1)Q -的斜率k ,要满足题意就要直线PQ 与上半个单位圆(不包括端点)有两个不同的交点,此时4(,1)3k ∈--,从而可得11(0,)3n ∈,故3n >,即正整数n 的最小值为4. 5.[0,3). 由0=++c b a 知方程02=++c bx ax 有一个实数根为1,不妨设11x =,则由韦达定理可知2c x a =.而c b a >>,0=++c b a ,故0,0a c ><,且a a c c >-->,则122c a -<<-,故2221()44c x a<=<,从而可得2212||[0,3)x x -∈.6.32π. 如图,点,M N 分别在棱,AB AC 上,且2AM AN ==,点,E F 分别在棱,OB OC 上,且1OE OF ==,则2AE AF ==,因此,符合题意的点形成的曲线有:①在面OBC 内,以O 为圆心,1为半径的弧EF ,其长度为2π;②在面AOB 内,以A 为圆心,2为半径的弧EM ,其长度为6π;③在面AOC 内,以A 为圆心,2为半径的弧FN ,其长度为6π;④在N MFEAC OB面ABC 内,以A 为圆心,2为半径的弧MN ,其长度为23π.所以,所求的曲线长度之和为2326632πππππ+++=. 7.122n--. 设第k 个椭圆的长半轴为k a ,焦半径为k c ,则由题意有21k ka c =,2k k k k ce a -==,从而可得2k k a -=,于是可得121222212n n n a a a ----+++=+++=- ,故长轴之和为12(12)22n n ---=-.8.1894. 由于每位参赛者被录取的概率均为331331133189444444444256p =⨯+⨯⨯+⨯⨯⨯=,故录取人数ξ服从二项分布,即189(64,)256B ξ~,所以189189642564E ξ=⨯=. 二、9.由已知得(,0)2pF ,设点(,0)A a ,则12FA a p =-,故以FA 为直径的圆为22222()()44a p a p x y +--+=. 令1122(,),(,)M x y N x y ,则可知12,x x 是方程2222()2()44a p a p x px +--+=的两个实数根,将该方程化简得: 22(23)0x a p x ap --+=,由韦达定理得1223322a p x x a p -+==-. 故121131()()()2222FM FN x p x p a p p a p FA +=+++=-+=-=,即FM FN FA +=.10.当(0,)2πθ∈时,函数sin y x =与cos y x =的图像关于直线4x π=对称,函数tan y x =与cot y x =的图像也关于直线4x π=对称,且当4πθ=时,sin ,cos ,tan ,cot θθθθ的任一排列均不可能成等差数列.故只需考虑是否存在(0,)4πθ∈使得sin ,cos ,tan ,cot θθθθ的某一排列成等差数列即可.假设存在(0,)4πθ∈符合题意,则由sin cos tan cot θθθθ<<<可知cot tan cos sin θθθθ-=-,从而有sin cos sin cos θθθθ+=⋅,故2(sin cos )12sin cos 1sin 2θθθθθ⋅=+⋅=+.而2(sin cos )1θθ⋅<,且1sin 21θ+>,故假设不成立.即,不存在这样的θ,使得sin ,cos ,tan ,cot θθθθ的某一排列成等差数列.11.因为32()f x ax bx cx d =+++,所以'2()32f x ax bx c =++.因为图像Γ上有一个极值点P 为坐标原点,所以'(0)0f =,且(0)0f =.故0c d ==.(1)当点Q 的坐标为(1,2)时,由'(1)0f =与(1)2f =可得:320a b +=,且2a b +=.解之,得:4,6a b =-=.此时,32()46f x x x =-+.(2)∵'2()32f x ax bx =+,且由题意点Q 在圆22(2)(3)1x y -+-=上知0a <, ∴曲线Γ的切线斜率k 的最大值为'()f x 的最大值2max3b k a=-.设点Q 的坐标为(,)m n ,则有'()0f m =,且()f m n =,∴2320am bm +=,且32am bm n +=.∴32b m a =-,23n b m =. ∴2max 332b nk a m=-=⋅. ∵nm表示过原点且与圆22(2)(3)1x y -+-=有公共点的直线的斜率,而过原点且与圆22(2)(3)1x y -+-=有公共点的直线斜率的最大值为2233+. ∴2max332(23)333223b n k a m =-=⋅≤+=+. ∴曲线Γ的切线斜率的最大值为33+.加 试一、由西姆松定理知,,P Q R 三点共线.由题意易知,,,C Q D R 四点共圆,则有DCA DQR DQP ∠=∠=∠,同样有,,,A P R D 四点共圆,则有D A C D P R D P ∠=∠=∠.故DAC ∆∽DPQ ∆,同理,可得:DAB ∆∽DRQ ∆,DBC ∆∽DPR ∆,因此有:PR DB DA DP PR BA BC QR DC DQ QR BCDB BA⋅===⋅⋅. 从而PR QR =的充要条件是DA BADC BC=.又由三角形的角平分线的性质定理可得,ABC ADC ∠∠的平分线分AC 的比分别为,BA DA BC DC.故命题成立. 二、由题意知1i i i a b c ++=,且不妨设i i i a b c ≤≤,则由于三角形的三边关系可得102i i i a b c <≤≤<,于是不难得312121210(12)(12)(12)()327i i i i i i a b c a b c -+-+-<---≤=.2222222(12)(12)(12)12()4()814()812[()()]812(4)12i i i i i i i i i i i i i i ii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ia b c a b c a b b c c a a b c a b b c c a a b c a b c a b c a b c a b c a b c p ---=-+++++-=-+++-=-+++-++-=-+++=- 从而可得131272i p ≤<,所以121||54p p -<. 三、由640p q r s +++=,且,,,p q r s 是互不相同的素数知,,,p q r s 都是奇数.设2222p qs m p qr n ⎧+=⎪⎨+= ⎪⎩ ①②, 并不妨设s r <,则m n <.由①,②可得()()()()m p m p qsn p n p qr-+=⎧⎨-+=⎩.若1m p ->,则由m p n p n p -<-<+可得m p q n p +==-,故2q m n =+,,s m p r n p =-=+,P RQ AB CD从而2s r m n q +=+=,故23640p q r s p q q p q +++=++=+=.又由于23s m p q p =-=-≥,故可得90p ≤,逐一令p 为不大于90的素数加以验证便知此时无解.若1m p -=,则21qs m p p =+=+,故12qs p -=.而q m p n p <+<+,故,2q n p r n p p q =-=+=+. 故3(1)3226402qs p q r s p q s q s -+++=++=++=,即是有(32)(34)385771929q s ++==⨯⨯,于是得3419,32729s q +=+=⨯,故5,67s q ==,从而167,401p r ==.综上可得167,67,401,5p q r s ====或167,67,5,401p q r s ====.四、所求的最小正整数26n =.我们分两步来证明,第一步说明25n ≤不行,第二步说明26n =是可以的.首先说明当25n ≤时是不行的.我们构造如下的25个正整数:543215432154321543215432122222;33333;55555;7,7777;1111111111,,,,,,,,,,,,,,,,,,,①②③④⑤.如上,我们把这25个正整数分成5组,则任意选取六个数都一定会有两个数在同一组,显然在同一组中的这两个数中的一个能整除另一个;另一方面,由于每一组数只有5个,因此所选的六个数必然至少选自两组数,即是说在所选的六个数中不存在其中一个能被另五个整除的数.所以,当25n =时是不行的.对于25n <,也可类似地证明.其次说明当26n =时是可以的.我们首先定义“好数组”.如果一数组中的数都在所给定的26个正整数中,其中最大的一个记为a ,除a 外的25个数中没有a 的倍数,且这25个数中所有a 的约数都在这组数中,那么我们称这个数组为“好数组”.(一个“好数组”中的数可以只有一个).现证这样的“好数组”至多有五个.否则,必存在六个“好数组”,我们考虑这六个“好数组”中的最大数,分别记为,,,,,a b c d e f ,由题知六个数,,,,,a b c d e f 中必然存在一个能整除另一个,不妨记为|b a ,即是说a 的约数b 不在a 所在的“好数组”中,这与“好数组”的定义不符,故“好数组”至多有五个.由于“好数组”至多有五个,而所给的正整数有26个,因此至少存在一个“好数组”中有六个数,考虑这个“好数组”中的最大数,由“好数组”的定义知这个数组中至少另有五个数都能整除该数. 综上可得,所求的最小正整数26n =.。
暨2023年全国高中数学联合竞赛一试试题(模拟4)一、填空题:本大题共8小题,每小题8分,满分64分.1.已知11sin(),cos sin 36αβαβ-==,则cos(22)αβ+的值为.2.等比数列{}n a 的前n 项和为n S ,若246215,S S S ==-,则8S =.3.从圆内接正八边形的8个顶点中任取3个顶点构成三角形,则所得的三角形是直角三角形的概率是.4.已知定义域为R 的偶函数()f x 满足(2)()f x f x +=-,若20231()1k f k ==-∑,则(0)f 的值为.5.已知z 为复数,且关于x 的方程243i 0x zx +++=有实数解,则z 的最小值为.6.在平面直角坐标系中,直线l 与双曲线2222:1(0,0)x y a b a bΓ-=>>的左右两支交于,A B 两点,与Γ的渐近线交于,C D 两点,且,,,A C D B 在l 上顺次排列.若OA OB ⊥,,,AC CD DB 成等差数列,则Γ的离心率的取值范围是.7.已知在四棱锥P ABCD -中,60APB BPC CPD DPA ∠=∠=∠=∠=︒,,APC BPD PB PD ∠=∠=.若该四棱锥存在半径为1的内切球,且PA =PC 的长为.8.令实数集123456}{,,,,,S a a a a a a =,定义函数:f S S ®,使得234561())()()(()())())()()((()f f a f f a f f a f f a f f a f f a =====,则满足条件的f 的个数为.二、解答题:本大题共3小题,满分56分,解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.9.(本题满分16分)设实数,,x y z 满足0,,1x y z <<,求S的最小值,其中S =.10.(本题满分20分)已知函数3()22f x x x =-,若正实数a 使得存在三个两两不同的实数,,b c d ,满足(,()),(,()),(,()),(,())a f a b f b c f c d f d 恰好为一个矩形的四个顶点,求a 的取值范围.11.(本题满分20分)在平面直角坐标系xOy 中,拋物线2:4C y x =的焦点为F ,过点F 的直线交C 于,A B 两点(其中点A 在第一象限),过点A 作C 的切线交x 轴于点P ,直线PB 交C 于另一点Q ,直线QA 交x 轴于点T .(1)证明:AF AT BF QT ×=×;(2)记,,AOP AFT BQT D D D 的面积分别为123,,S S S ,当点A 的横坐标大于2时,求321S S S -的最小值.暨2023年全国高中数学联合竞赛一试(模拟4)参考答案及评分标准说明:1.评阅试卷时,请依据本评分标准.填空题只设8分和0分两档;其他各题的评阅,请严格按照本评分标准的评分档次给分,不得增加其他中间档次.2.如果考生的解答方法和本解答不同,只要思路合理、步骤正确,在评卷时可参考本评分标准适当划分档次评分,解答题中第9小题4分为一个档次,第10、11小题5分为一个档次,不得增加其他中间档次.一、填空题:本大题共8小题,每小题8分,满分64分.1.已知11sin(),cos sin 36αβαβ-==,则cos(22)αβ+的值为..角形是直角三角形的概率是.4.已知定义域为R 的偶函数()f x 满足(2)()f x f x +=-,若1()1k f k ==-∑,则(0)f 的值为.答案:1.解:因为()()2f x f x +=-,所以()()()42f x f x f x +=-+=,所以()f x 的周期为4,所以()()20f f =-,()()31f f =-,()()()420=-=f f f ,即()()()()()()()()123410100+++=--+=f f f f f f f f .若20231()1k f k ==-∑,则()()()()()123420231+++++=- f f f f f ,即()()()()()()()50512341231f f f f f f f ⎡⎤⨯++++++=-⎣⎦,可得()()()()()()1231011++=--=-f f f f f f ,所以()01f =.5.已知z 为复数,且关于x 的方程243i 0x zx +++=有实数解,则z 的最小值为.6.在平面直角坐标系中,直线l 与双曲线22:1(0,0)a b a bΓ-=>>的左右两支交于,A B 两点,与Γ的渐近线交于,C D 两点,且,,,A C D B 在l 上顺次排列.若OA OB ⊥,,,AC CD DB 成等差数列,则Γ的离心率的取值范围是.60APB BPC CPD DPA ∠=∠=∠=∠=︒,,APC BPD PB PD ∠=∠=.⎫⎪⎭123456234561())()()(()())())()()((()f f a f f a f f a f f a f f a f f a =====,二、解答题:本大题共3小题,满分56分,解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.9.(本题满分16分)设实数,,x y z 满足0,,1x y z <<,求的最小值.10.(本题满分20分)已知函数3()22f x x x =-,若正实数a 使得存在三个两两不同的实数,,b c d ,满足(,()),(,()),(,()),(,())a f a b f b c f c d f d 恰好为一个矩形的四个顶点,求a 的取值范围.解:已知3()22f x x x =-,若正实数a 使得存在三个两两不同的实数b ,c ,d ,满足(,())a f a ,(,())b f b ,(,())c f c ,(,())d f d 恰好为一个矩形的四个顶点,因为3()22f x x x =-是奇函数,所以若存在一个矩形,则矩形的中心在原点,则…………12分…………16分为F ,过F 的直线交C 于,A B 两点(其中点A 在第一象限),过点A 作C 的切线交x 轴于点P ,直线PB 交C 于另一点Q ,直线QA 交x 轴于点T .(1)证明:AF AT BF QT ×=×;(2)记,,AOP AFT BQT D D D 的面积分别为123,,S S S ,当点A 的横坐标大于2时,求321S S S -的最小值.。
高中数学联赛难度几何题100道第一题:学习证明角平分 (4)第二题:学习证明四点共圆 (5)第三题:学习证明角的倍数关系 (6)第四题:证明线与圆相切 (7)第五题:证明垂直 (8)第六题:证明线段相等 (9)第七题:证明线段为比例中项 (10)第八题:证明垂直 (11)第九题:证明线段相等 (12)第十题:证明角平分 (13)第十一题:证明垂直 (14)第十二题:证明线段相等 (15)第十三题:证明角相等 (16)第十四题:证明中点 (17)第十五题:证明线段的二次等式 (18)第十六题:证明角平分 (19)第十七题:证明中点 (20)第十八题:证明角相等 (21)第十九题:证明中点 (22)第二十题:证明线段相等 (23)第二十一题:证明垂直 (24)第二十二题:证明角相等 (25)第二十三题:证明四点共圆 (26)第二十四题:证明两圆相切 (27)第二十五题:证明线段相等 (28)第二十六题:证明四条线段相等 (29)第二十七题:证明线段比例等式 (30)第二十八题:证明角的倍数关系 (31)第二十九题:证明三线共点 (32)第三十题:证明平行 (33)第三十一题:证明线段相等 (34)第三十二题:证明四点共圆 (35)第三十三题:证明三角形相似 (36)第三十四题:证明角相等 (37)第三十五题:证明内心 (38)第三十六题:证明角平分 (39)第三十七题:证明垂直 (40)第三十八题:证明面积等式 (41)第三十九题:证明角平分 (42)第四十题:证明角相等 (43)第四十二题:证明中点 (45)第四十三题:证明角相等 (46)第四十四题:证明垂直 (47)第四十五题:证明角相等 (48)第四十六题:证明垂直 (49)第四十七题:证明四点共圆 (50)第四十八题:证明四点共圆 (51)第四十九题:证明四点共圆 (52)第五十题:证明角平分 (53)第五十一题:证明线段相等 (54)第五十二题:证明两圆外切 (55)第五十三题:证明垂直 (56)第五十四题:证明垂直 (57)第五十五题:证明垂直 (58)第五十六题:证明垂直 (59)第五十七题:证中点 (60)第五十八题:证明角相等 (61)第五十九题:证明角相等 (62)第六十题:证明四点共圆 (63)第六十一题:证明四点共圆 (64)第六十二题:证明四点共圆 (65)第六十三题:证明角相等 (66)第六十四题:证明角的倍数关系 (67)第六十五题:证明中点 (68)第六十六题:伪旁切圆 (69)第六十七题:证明垂直 (70)第六十八题:证明平行 (71)第六十九题:证明圆心在某线上 (72)第七十题:证明三线共点 (73)第七十一题:证明垂直 (74)第七十二题:证明垂直 (75)第七十三题:证明中点 (76)第七十四题:证明垂直 (77)第七十五题:证明垂直 (78)第七十六题:证明三线共点 (79)第七十七题:证明平行 (80)第七十八题:证明平行 (81)第七十九题:证明三线共点、证明垂直 (82)第八十题:证明三点共线(牛顿定理) (83)第八十一题:证明角平分 (84)第八十二题:证明角相等 (85)第八十三题:证明三点共线 (86)第八十四题:证明四圆共点 (87)第八十六题:证明线段相等 (89)第八十七题:证明角相等 (90)第八十八题:证明线段相等 (91)第八十九题:证明线段相等 (92)第九十题:证明线段相等 (93)第九十一题:证明中点 (94)第九十二题:证明四点共圆 (95)第九十三题:证明西姆松定理及逆定理 (96)第九十四题:证明线段的和差关系等式 (97)第九十五题:证明角相等 (98)第九十六题:证明托勒密定理及逆定理 (99)第九十七题:证明线段的和差关系等式 (100)第九十八题:证明角相等 (101)第九十九题:证明四点共圆 (102)第一百题:证明两三角形共内心 (103)第一题:证明角平分已知PE 、PF 是⊙O 的切线,A 、B 是一组对径点,PB 交⊙O 于另一点C ,直线AF 、BE 交于D 点。
第二章代数第三节不等式B3-001 北京、上海同时制成电子计算机若干台,除本地应用外,北京可支援外地10台,上海可支援外地4台.现在决定给重庆8台,汉口6台,若每台计算机运费如右表所示(单位:百元),又上海、北京当时制造的机器完全相同.问应怎样调运,才能使总的运费最省?【题说】1960年上海市赛高一复赛题6.【解】设北京调给重庆x台,上海调给重庆y台,则0≤x≤10,0≤y≤4x+y=8总运费为8x+4(10-x)+5y+3(4-y)=4x+2y+52=84-2y当y=4时,总运费最小,此时,x=4,10-x=6,4-y=0.答:北京调给重庆4台,调给汉口6台,上海调给重庆4台,这样总运费最省.B3-002 x取什么值时,不等式成立?【题说】第二届(1960年)国际数学奥林匹克题2.本题由匈牙利提供.将原不等式化简得 x2(8x-45)<0,因此,原不等式的解为B3-003甲队有2m个人,乙队有3m个人,现自甲队抽出(14-m)人,乙队抽出(5m-11)人,参加游戏,问甲、乙队各有多少人?参加游戏的人有几种选法?【题说】1962年上海市赛高三决赛题4.【解】抽出的人数必须满足解得m=5.故甲队有2m=10人,乙队有3m=15人,甲队抽出14-m=9(人).乙队抽出5m-11=14(人),从而参加游戏的人共有选法.B3-004 求出所有满足不等式的实数.【题说】第四届(1962年)国际数学奥林匹克题2.本题由匈牙利提供.B3-007 设a1,a2,…,a n为n个正数,且设q为一已知实数,使得0<q<1.求n个数b1,b2,…,b n使1.a k<b k, k=1,2,…,n.【题说】第十五届(1973年)国际数学奥林匹克题6.本题由瑞典提供.【解】设b k=a1q k-1+a2q k-2+…+a k-1q+a k+a k+1q+…+a n q n-k(k=1,2,…,n).1.显然b k>a k对k=1,2,…,n成立.2.比较b k+1=q k a1+q k-1a2+…+qa k+a k+1+…+q n-k-1a n与qb k=q k a1+…+q2a k-1+qa k+q2a k+1+…+q n-k+1a n,qb k的前面k项与bk+1的前面k项相等,其余的项小于b k+1的相应项(因为q<1).因此b k+1>qb k.因此,b1,b2,…,b n满足题目的要求.B3-008求满足条件:x≥1,y≥1,z≥1,xyz=10,x lgx y lgy z lgz≥10的x、y、z的值.【题说】1979年黑龙江省赛二试题3.【解】设lgx=u,lgy=v,lgz=w,则原题条件就变为:u≥0,v≥0,w≥0 (1)u+v+w=1(2)u2+v2+w2≥1(3)(2)平方得 u2+v2+w2+2(uv+vw+wu)=1 (4)(4)-(3)得 uv+vw+wu≤0由(1)得 uv=vw=wu=0(5)由(2)及(5)得:因此满足题意的解为:B3-009长方形的一边长为1cm已知它被两条相互垂直的直线分成四个小长方形,其中三个的面积不小于1cm2,第四个的面积不小于2cm2.问原长方形另一边至少要多长?【题说】第十七届(1983年)全苏数学奥林匹克九年级题6.【解】设小长方形的边长如图所示,则我们要求c+d的最小值,由题设c+d=(a+b)·(c+d)=ac+bd+ad+bcB3-010 m个互不相同的正偶数与n个互不相同的正奇数的总和为1987,对于所有的这样的m与n,问3m+4n的最大值是多少?请证明你的结论.【题说】第二届(1987年)全国冬令营赛题6.【解】1987≥2+4+6+2m+1+3+…+(2n-1)=m(m+1)+n2因此,由柯西不等式于是221为3m+4n的上界,当m=27,n=35时,3m+4n取得最大值221.B3-011 求最大的正整数n,使不等式只对一个整数k成立.【题说】第五届(1987年)美国数学邀请赛题8.【解】原式等价于取n=112,则k只能取唯一的整数值97.另一方面,在n>112时,因此满足要求的n=112.B3-012 非负数a和d,正数b和c满足条件b+c≥a+d,这时【题说】第二十二届(1988年)全苏数学奥林匹克九年级题7.【证】不妨设a+b≥c+dc≤c+dB3-013 设a1、a2、…、a n是给定不全为0的实数,r1、r2、…、r n是实数,如果不等式r1(x1-a1)+r2(x2-a2)+…+r n(x n-a n)对任何实数x1、x2、…、x n成立,求,r1、r2、…、r n的值.【题说】第三届(1988年)全国冬令营赛题1.【解】取x i=a i,i=2,3,…,n代入原不等式,得当x1>a1时,由上式得当x1<a1时,上述不等式反号.令x1分别从大于a1与小于a1的方向趋于a1,得到B3-014 对于i=1,2,…,n,有|x i|<1 ,又设|x1|+|x2|+…+|x n|=19+|x1+…+x n|.那么整数n的最小值是多少?【题说】第六届(1988年)美国数学邀请赛题4.另一方面,令x1=x2=…=x10=0.95,x11=x12=…=x20=-0.95,则有故n=20即为所求最小值.B3-015 设m、n为正整数,证明存在与m、n无关的常数a【题说】1989年瑞典数学奥林匹克题5.【解】 a max=3因为 m2≡0,1,2,4(mod7)所以 7n2-m2≡-m2≡0,6,5,3(mod7)a=3maxB3-016 设x、y、z>0且x+y+z=1.求1/x+4/y+9/z的最小值.【题说】1990年日本第一轮选拔赛题10.【解】 1/x+4/y+9/z=(x+y+z)(1/x+4/y+9/z)B3-017 设n为自然数,对任意实数x、y、z,恒有(x2+y2+z2)2≤n(x4+y4+z4)成立,求n的最小值.【题说】1990年全国联赛一试题2(3).原题为填空题.【解】(x2+y2+z2)2=x4+y4+z4+2x2y2+2y2z2+2z2x2≤x4+y4+z4+(x4+y4)+(y4+z4)+(z4+x4)=3(x4+y4+z4)当x=y=z>0时,原不等式化为9x4≤3nx4,故n≥3.所以,n的最小值是3.B3-019 a、b、c是一个任意三角形的三边长,证明:a2(b+c-a)+b2(c+a-b)+c2(a+b-c)≤3abc.【题说】第六届(1964年)国际数学奥林匹克题2.本题由匈牙利提供.【证】不妨设a≤b≤c.3abc-a2(b+c-a)-b2(c+a-b)-c2(a+b-c)=a(a-b)(a-c)+b(b-c)(b-a)+c(c-a)(c-b)≥b(b-c)(b-a)+c(c-a)(c-b)≥c(c-b)[(c-a)(b-a)]=c(c-b)2≥0 B3-020 怎样的整数a,b,c满足不等式 a2+b2+c2+3<ab+3b+2c?【题说】1965年匈牙利数学奥林匹克题1.【解】对于整数a、b、c,所要解的不等式等价于a2+b2+c2+4≤ab+3b+2c这个不等式可以变成由此可知,原不等式只可能有唯一的一组解a=1,b=2,c=1.B3-021有限数a1,a2,…,a n(n≥3)满足关系式a1=a n=0,a k-1+a k+1≥2a k(k=2,3,…,n-1),证明:数a1,a2,…,a n中没有正数.【题说】1966年~1967年波兰数学奥林匹克二试题1.【证】设a1,a2,…,a n中,a r最大,s是满足等式a s=a r的最小下标.若n>s>1,则a s-1;<a s,a s+1≤a s,从而a s-1+a s+1<2a s,与已知条件a s-1+a s+1≥2a s矛盾.故只有s=1或s=n,于是a r=0,数a1,a2,…,a n中没有正数,B3-022设a、b、c、d是正数,证明不等式a+b<c+d(1)(a+b)(c+d)<ab+cd (2)(a+b)cd<ab(c+d)(3)中至少有一个不正确.【题说】第三届(1969年)全苏数学奥林匹克九年级题1.【证】假定(1)、(2)、(3)都正确.则(a+b)2(c+d)<(a+b)(ab+cd)<ab(a+b)+ab(c+d)<2ab(c+d)从而(a+b)2<2ab,矛盾.B3-023 证明:任何正数a1,a2,…,a n满足不等式【题说】第三届(1969年)全苏数学奥林匹克十年级题6.原不等式左端的和大于故原不等式得证.【注】可以考虑更强的不等式(1954年美国数学家夏皮罗提出的猜测)对n≤12上式成立.对偶数n≥14与奇数n ≥27不成立.B3-024证明:对所有满足条件x1>0,x2>0,x1y1-成立,并求出等号成立的充要条件.【题说】第十一届(1969年)国际数学奥林匹克题6.本题由原苏联提供.所以当且仅当x1=x2,y1=y2,z1=z2时,等号成立.B3-025 设a、b、n都是自然数,且a>1,b>1,n>1,A n-1和A n 是a进制数系中的数,B n-1和B n是b进制数系中的数.A n-1、A n、B n-1和B n呈如下形式:A n-1=x n-1x n-2…x0,A n=x n x n-1…x0(a进制的位置表示法);B n-1=x n-1x n-2…x0,B n=x n x n-1…x0(b进制的位置表示法).其中x n≠0,x n-1≠0.证明:当a>b时,有【题说】第十二届(1970年)国际数学奥林匹克题2.本题由罗马尼亚提供.【证】由于a>b,故A n B n-1-A n-1B n=(x n a n-1+A n-1)B n-1-(x n b n-1+B n-1)A n-1=x n[x n-1(a n-1b n-2-a n-2b n-1)+…+x0(a n-1-b n-1)]>0B3-026 (n>2)是自然数,证明下述论断仅对n=3和n=5成立:对任意实数a1,a2,…,a n都有(a1-a2)·(a1-a3)…(a1-a n)+(a2-a1)·(a2-a3)…(a2-a n)+…+(a n-a1)·(a n-a2)…(a n-a n-1)≥0【题说】第十三届(1971年)国际数学奥林匹克题1.本题由匈牙利提供.1979年湖南省赛二试题4.【证】不妨设a1≤a2≤a3≤…≤a n.若n为偶数,令a1<a2=a3=…=a n,则左边小于0,因而不等式不成立;若n=3,则左边前两项的和为(a1-a2)2≥0第三项不小于0,故不等式成立;若n=5,则同样可知左边前两项的和不小于0,末两项的和也不小于0,第三项不小于0,因此左边总不小于0,不等式成立;若n≥7,令a1=a2=a3<a4<a5=a6=…=a n则左边只有一个非零项(a4-a1)(a4-a2)…(a4-a n)<0故不等式不成立.B3-027 A=(a ij)是一个元素为非负整数的矩阵,其中i、j=1,2,…,n.该矩阵有如下性质:如果某一a ij=0,那么对i和j有a i1+a i2+…+a in+a1j+a2j+…+a nj≥n证明:这个矩阵所有元素的和不小于0.5n2.【题说】第十三届(1971年)国际数学奥林匹克题6.本题由瑞典提供.【证】交换A的两行或两列不改变题设的A的性质(因为行和与列和均不变、只是交换了位置),因此我们可以先通过交换两行或两列的变换,使得有尽可能大的k满足a11=a22=…=a kk=0.此时对于i,j>k有a ij≠0.对于i≤k,j>k,若a ij=0,则a ji≠0,因若不然,交换i,j行,就会使a11=a22=…=a kk=a jj=0,与k的极大性矛盾.因而对于j>k,仍有a j1+…+a jn+a1j+…+a nj≥nB3-028求出所有能使不等式组成立的所有解(x1,x2,x3,x4,x5),其中x1,x2,x3,x4,x5都是正实数.【题说】第十四届(1972年)国际数学奥林匹克题4.本题由荷兰提供.【解】为方便起见,令x5+i=x i,则可以把原不等式组简写为将它们加起来得=x5=x2=x4.反之,如果x i都相等,原不等式组当然成立.B3-029 证明:对于正数a、b、c,下述不等式成立:a3+b3+c3+3abc≥ab(a+b)+bc(b+c)+ac(a+c)(1)【题说】第九届(1975年)全苏数学奥林匹克十年级题2.【证】不失一般性,可假定a≥b≥c.那末c(a-c)(b-c)≥0,(a-b)2(a+b-c)≥0从而 c3+abc≥ac2+bc2 (2)a3+b3+2abc≥ab(a+b)+a2c+b2c (3)(2)、(3)两式相加即得(1)式.B3-030已知a1,a2,…,a n为任何两两各不相同的正整数,求证对任何正整数n,下列不等式成立;【题说】第二十届(1978年)国际数学奥林匹克题5.本题由法国提供.【证】由柯西不等式【别证】利用排序不等式.B3-031 已知0≤a1,0≤a2,0≤a3,a1+a2+a3=1,0<λ1<λ2<λ3.求证:下面不等式成立【题说】1979年北京市赛二试题5.本题是康托洛维奇不等式的特例.【证】对任意正实数x,B3-032设a、b、c为正实数,证明【题说】第三届(1974年)美国数学奥林匹克题2.注意:这是一个对称不等式.【证】不失一般性,可以假定a≥b≥c>0.原不等式即a2a-b-c·b2b-a-c·c2c-a-b≥1 (1)由2a-b-c>0,得a2a-b-c·b2b-a-c≥b2a-b-c·b2b-a-c=b a+b-2ca=b=c时,等号成立.【别证】可以利用等式然后证明右端括号为正.B3-033 设x i、y i是实数(i=1,…,n).且x1≥x2≥…≥x n;y1≥y2≥…≥y n;z1、z2、…、z n是y1、y2、…、y n的任一个排列,证明【题说】第十七届(1975年)国际数学奥林匹克题1.本题由捷克斯洛伐克提供.【证】由排序不等式所以原式成立.B3-034有n个数a1,a2,…,a n.假设C=(a1-b1)2+(a2-b2)2+…+(a n-b n)2D=(a1-b n)2+(a2-b n)2+…+(a n-b n)2证明:C≤D≤2C.【题说】第十三届(1978年)全苏数学奥林匹克十年级题10.【证】设f(x)=(x-a1)2+(x-a2)2+…+(x-a n)2则 f(x)=n(x-b n)2+f(b n)(1)现在用归纳法来证明不等式C≤D≤2C.当n=1时,C=D,故有C≤D≤2C.假设当n时,不等式成立,往a1,a2,…,a n中添一个数a n+1,此时C 增加了(a n+1-b n+1)2,而D增加了(a n+1-b n+1)2+f(b n+1)-f(b n).在(1)式中,令x=bn+1,得这样,D增加的值(a n+1-b n+1)2+f(b n+1)-f(b n)在(a n+1-b n+1)2与2(a n+1-b n+1)2之间,从而,对于n+1时,也有C≤D≤2C所以,对一切n,都有C≤D≤2CB3-035 a、b、c、d、e为整数,满足1≤a<b<c<d<e其中[m,n]为m、n的最小公倍数.【题说】第十一届(1979年)加拿大数学奥林匹克题3.【证】更一般地,可以证明:对于n个整数a1,a2,…,a n,满足1≤a1<a2<…<a n 时,有n=2时,(1)显然成立.假设n=k-1时(1)成立,考虑n=k的情况:若a k>2k,则若a k≤2k,则其中(m,n)为m、n的最大公约数,从而B3-036 S为正奇数集{a i},i=1,2,…,n.没有两个差|a i-a j|相等,1≤i<j ≤n.求证:【题说】1979年英国数学奥林匹克题3.【证】不妨设a1<a2<…<a n,r为整数且2≤r≤n.对于1≤所以, a r≥a1+r(r-1)≥1+r(r-1)r=1时,上式也成立,故B3-037对于n为一正整数,以p(n)表示将n表为一个或较多个正整数的和的方法数,例如p(4)=5,因为有5个不同的和,即1+1+1+1,1+1+21+3,2+2,4证明:当n>1时,p(n+1)-2p(n)+p(n-1)≥0【题说】1979年英国数学奥林匹克题5.【证】将n的p(n)个不同的表达式各加上1,得到p(n)个n+1的不同表达式,每一个都包含加数1.而且,n+1的每一个含有加数1的表达式,都可由这方法得到.因此将n+1表为大于1的整数的和的方法数q(n+1)=p(n+1)-p(n)同样将n+1表为大于2的整数的和的方法数即q(n+1)-q(n).显然q(n+1)-q(n)≥0因此p(n+1)-2p(n)+p(n-1)≥0B3-038若0≤a,b,c≤1,证明:【题说】第九届(1980年)美国数学奥林匹克题5.结论可以推广到n个数的情形.【证】令因为(1-b)(1-c)(1+b+c)≤(1-b)(1-c)(1+b)(1+c)=(1-b2)(1-c2)≤1(当a、b、c轮换时均成立)因此δ≥0.B3-039 若x为正实数,n为正整数.证明:其中[t]表示不超过t的最大整数.【题说】第十届(1981年)美国数学奥林匹克题5.【证】用数学归纳法.当n=1,2时,(1)显然成立.假设(1)对n≤k-1均成立.kx k=kx k-1+[kx]=(k-1)x k-1+x k-1+[kx] (2)(k-1)x k-1=(k-2)x k-2+x k-2+[(k-1)x] (3)…2x2=x1+x1+[2x](k)将(2)至(k)式相加,得kx k=x k-1+x k-2+…+x1+x1+[kx]+[(k-1)x]+…+[2x]因此,由归纳假定,kx k≤[kx]+2([(k-1)x]+[(k-2)x]+…+[x])但是[(k-m)x]+[mx]≤[(k-m)x+mx](m<k),所以kx k≤[kx]+([(k-1)x)]+[x])+…+([x]+[(k-1)x])≤k[kx]即x k≤[kx].此即所欲证之(1)式.B3-041 设a、b、c是三角形的边长,证明:a2b(a-b)+b2c(b -c)+c2a(c-a)≥0,并说明等号何时成立.【题说】第二十四届(1983年)国际数学奥林匹克题6.本题由美国提供.【证】设a是最大边,原式左边=a(b-c)2(b+c-a)+b(a-b)(a-c)(a+b-c)显然上式是非负的,从而原式成立,当且仅当a=b=c,即这三角形为正三角形时等号成立.B3-043 设x1,x2,…,x n都是正整,求证:【题说】1984年全国联赛二试题5.本题可用柯西不等式、数学归纳法等多种方法证明.将以上各式相加,即得所要证的不等式.B3-044设P(x)=a0+a1x+…+a k x k为整系数多项式,其中奇系数的个数由W(P)来表示,设Q i(x)=(1+x)i,i=0,1,…,n.如果i1,i2,…,i n是整数,且0≤i1<i2<…<i n,证明:【题说】第二十六届(1985年)国际数学奥林匹克题3.本题由荷兰提供.当i n=1时,命题显然成立.设i n>1并且命题在i n换为较小的数时成立.令k=2m<i n<2m+1,(1)i1<k.设i r<k,i r+1>k,Q=R+(1+x)k S,其中的次数均小于K,由(1)(1+x)k≡1+x k(mod2),故W(Q)=W(R+S+x k S)=W(R+S)+W(S)≥W(R)的次数均小于K.W(Q)=W(S+x k S)=2W(S)≥2W(R)=W(R+x k R)=W((1+x k)R)045 证明:对于任意的正数a1,a2,…,a n不等式成立.【题说】第二十届(1986年)全苏数学奥林匹克十年级题2.【证】不妨设a1≤a2≤…≤a n.因为当2≤k≤(n+1)/2时【注】原不等式可加强为B3-046 正数a,b,c,A,B,C满足条件a+A=b+B=c+C=k证明: aB+bC+cA <k2【题说】第二十一届(1987年)全苏数学奥林匹克八年级题5.【证】由题设k3=(a+A)(b+B)(c+C)=abc+ABC+aB(c+C)+bC(a+A)+cA(b+B)=abc+ABC+k(aB+bC+cA)>k(aB+bC+cA)即 aB+bC+cA<k2B3-048证明:对于任意的正整数n,不等式(2n+1)n≥(2n)n+(2n-1)n 成立.【题说】第二十一届(1987年)全苏数学奥林匹克十年级题8.【证】只须证明由恒等式所以(1)式成立.B3-049已知a、b为正实数,且1/a+1/b=1.试证:对每一个n∈N,有(a+b)n -a n-b n≥22n-2n+1【题说】1988年全国联赛一试题5.【证】用数学归纳法证.(1)当n=1时,左边=0=右边,命题成立.(2)假设n=k时,不等式成立,即(a+b)k-a k-b k≥22k-2k+1当n=k+1时,左边=(a+b)k+1-a k+l-b k+1=(a+b)[(a+b)k-a k-b k]+a k b+ab k从而有≥2·2k+1=2k+2所以,左边≥4(22k-2k+1)+2k+2=22(k+1)-2k+2=右边由(1)及(2),对一切n∈N,不等式成立.B3-050已知a5-a3+a=2.证明:3<a6<4.【题说】第十四届(1988年)全俄数学奥林匹克八年级题3.【证】由a5-a3+a=2,变形为(1)a[(a2-1)2+a2]=2(2)由(2)知 a>0且a≠1(1)÷a得 a4-a2+1=2/a (3)(1)×a得 a6-a4+a2=2a (4)(3)+(4)得 a6+1=2(a+1/a)>4 (5)又由(1)知 2=(a5+a)-a3>2a3-a3=a3故 a3<2(6)由(5)和(6)得3<a6<4.B3-051已知a、b、c、d是任意正数,求证:【题说】1989年四川省赛二试题1.由平均值不等式,(2)≤2ab+2ac+2ad+2bc+2bd+2cd+2a2+c2+b2+d2=(a+b+c+d)(3)(2)÷(3)即得结论.B3-052已知x i∈R(i=1,2,…,n,n≥2),满足【题说】1989年全国联赛二试题2.因为 A/n≤a≤A,B≤b≤B/nB3-053已知a1,a2,…,a n是n个正数,满足a1·a2…a n=1,求证(2+a1)(2+a2)…(2+an)≥3n【题说】1989年全国联赛一试题3.B3-054对于任何实数x1,x2,x3,如果x1+x2+x3=0,那么x1x2+x2x3+x3x1≤0,请证明之.又对于什么样的n(n≥4),如果x1+x2+…+x n=0,那么x1x2+x2x3+…+x n-1x n+x n x1≤0?【题说】1989年瑞典数学奥林匹克题3.【证】如果x1+x2+x3=0,则有当n=4时,若x1+x2+x3+x4=0,则即n=4时,命题成立.当n≥5时,令x1=x2=1,x4=-2,x3=x5=x6=…=x n=0,则x1+x2+x3+x4+…+x n=0而 x1x2+x2x3+x3x4+…+x n-1x n+x n x1=l>0 所以n≥5时,命题不成立.B3-055证明:对于任意的x、y、z∈(0,1),不等式x(1-y)+y(1-z)+z (1-x)<1成立.【题说】第十五届(1989年)全俄数学奥林匹克九年级题6.【证】设f(x)=(1-y-z)x+y(1-z)+z,它是x的一次函数,因此关于x是单调的.因为f(0)=y-yz+z=(y-1)(1-z)+1<1f(1)=1-yz<1所以当x∈(0,1)时,f(x)的最大值小于1,即x(1-y)+y(1-z)+z(1-x)<1B3-056证明:若a、b、c为三角形三边的长,且a+b+c=1,则【题说】第二十三届(1989年)全苏数学奥林匹克九年级题2.1990年意大利数学奥林匹克题4.所以B3-057已知二次函数f(x)=ax2+bx+c,当-1≤x≤1时,有-1≤f(x)≤1求证:当-2≤x≤2时,有-7≤f(x)≤7.【题说】1990年南昌市赛二试题1【证】由已知 -1≤f(1)=a+b+c≤1 (1)-1≤f(0)=c≤1(2)-1≤f(-1)=a-b+c≤1 (3)(1)+(3)得 -1≤a+c≤1 (4)由(4)、(2)得 -2≤a≤2从而 |4a±2b+c|=|2(a±b+c)+2a-c| ≤2|a±b+c|+2|a|+|c|≤7即 |f(±2)|≤7|f(x)|≤7所以,当|x|≤2时B3-058证明:对于和为1的正数a1,a2,…,a n,不等式成立.【题说】第二十四届(1990年)全苏数学奥林匹克十年级题2.当a1=a2=…=a n=时,上式取等号.B3-059设a、b、c、d是满足ab+bc+cd+da=1的非负数.试证:【题说】第三十一届(1990年)IMO预选题88.本题由泰国提供.【证】设则由柯西不等式熟知所以B3-060设a1≤a2≤…≤a7≤a8是8个给定的实数,且x=(a1+a2+…+a7+a8)/8;【题说】1991年中国国家教委数学试验班招生数学题3.【证】≥0并且由柯西不等式,y≥x2,所以B3-061已知0<a<1,x2+y=0,求证:【题说】1991年全国联赛一试题5.B3-063已知a1,a2,…,a n>1(n≥2),且|a k+1-a k|<1,k=1,2,…,n-1.证明: a1/a2+a2/a3+…+a n-1/a n+a n/a1<2n-1【题说】第十七届(1991年)全俄数学奥林匹克九年级题8.【证】若a k≤a k+1(k=1,2,…,n-1),则a k/a k+1≤1,故a1/a2+a2/a3+…+a n-1/a n+a n/a1<(n-1)+na1/a1=2n-1(n≥2)若有a k>a k+1,则由|a k+1-a k|<1知a k/a k+1<1+1/a k+1<2设有p个k值使a k≤a k+1,(n-1-p)个k值使a k>a k+1,则a1/a2+a2/a3+…+a n-1/a n≤p+2(n-1-p)同时 a n/a1=[(a n-a n-1)+…+(a2-a1)+a1]/a1<p+1因此 a1/a2+a2/a3+…+a n-1/a n+a n/a1<p+2(n-1-p)+p+1=2n-1B3-064令其中m,n∈N,证明a m+a n≥m m+n n【题说】第二十届(1991年)美国数学奥林匹克题4.【证】不妨设m≥n,则故n≤a≤m,而有m m-a m=(m-a)(m m-1+m m-2a+…+a m-1)≤(m-a)(m m-1+m m-1+…+a m-1)=(m-a)m m (2)a n-n n=(a-n)(a n-1+a n-2+…+n n-1)≥(a-n)n n由(1)有(m-a)m m=(a-n)n n (3)将(2)、(3)代入,即得a n-n n≥m m-a m或a m+a n≥m m+n n此即所求证之式.B3-065设a、b、c是非负数,证明:【题说】第二十五届(1991年)全苏数学奥林匹克十年级题1.【证】(a+b+c)2=(a2+bc)+(b2+ca)+(c2+ab)所以原不等式成立.B3-066设a i≥0(i=1,2,…,n),a=min{a1,a2,…,a n},试证式中a n+1=a1.【题说】1992年第七届数学冬令营题2.B3-067设n(≥2)是整数,证明:【题说】1992年日本数学奥林匹克题3.B3-068 n是正整数,证明:【题说】1992年澳大利亚数学奥林匹克题8.【证】因为B3-069对x、y、z≥0,证明不等式x(x-z)2+y(y-z)2≥(x-z)(y-z)(x+y-z)等号何时成立?【题说】第二十四届(1992年)加拿大数学奥林匹克题2.【解】原不等式即x3+y3+z3+3xyz≥x2y+xy2+y2z+yz2+z2x+zx2由对称性,可设x≥z≥y,于是x(x-z)2+y(y-z)2≥0≥(x-z)(y-z)(x+y+z)B3-070设实数x、y、z满足条件yz+zx+xy=-1,求x2+5y2+8z2的最小值和最大值.【题说】1992年英国数学奥林匹克题4.【解】由于(y-2z)2+(x+2y十2z)2≥0所以x2+5y2+8z2≥-4(xy+yz+zx)=4的最小值为4.x2+5y2+8z2>x2当y→0时,函数x2+5y2+8z2的值可趋于无穷大.B3-071设A是一个有n个元素的集合,A的m个子集A1,A2,…,A n两两互不包含,证明:其中a i为A i中元素个数.【题说】1993年全国联赛二试题2.【证】A中元素的全排列共n!个.其中开头a i个元素取自A i中的,有a i!(n-a i)!个.由于A i与A j(i≠j)互不包含,故这些排列与开头a j个元素取自A j中的不同.由柯西不等式,结合(1)便得(2).B3-073设函数f:R+→R+满足条件:对任意x、y∈R+,f(xy)≤f(x)f(y).试证:对任总x>0,n∈N,有【题说】1993年中国数学奥林匹克(第八届数学冬令营)题6.【证】f(x2)≤f2(x),所以f(x2)≤f(x)f1/2(x2).假设有则≥f n-1(x n)所以(1)对所有的自然数n成立.B3-075设a、b、c、d都是正实数,求证不等式【题说】第三十四届(1993年)IMO预选题本题由美国提供.【证】由柯西不等式即又(a-b)2+(a-c)2+(a-d)2+(b-c)2+(b-d)2+(c-d)2≥0结合(1)、(2)即得结论.B3-076设a1,a2,…,a n为n个非负实数,且a1+a2+…a n=n.证明:【题说】1994年合肥市赛题4.一方面由柯西不等式知B3-077已知f(z)=c0z n+c1z n-1+…+c n (1)是z的n次复系数多项式.求证:存在一个复数z0,|z0|=1,使|f(z0)|≥|c0|+|c n|(2)【题说】1994年中国数学奥林匹克(第九届数学冬令营)题4.【证】取复数β,使|β|=1且βn·c0与c n辐角相同,从而|βn c0+c n|=|βn c0|+|c n|=|c0|+|c n|再令ω=e2πi/n,a k=β·ωk(0≤k≤n-1)故必有一个k,使 |f(αk)|≥|c0|+|c n|显然,|αk|=1,于是αk就是所求的z0。
1 求一个四位数,它的前两位数字及后两位数字分别相同,而该数本身等于一个整数的平方.1956年波兰.x=1000a+100a+10b+b=11(100a+b)其中0<a≢9,0≢b≢9.可见平方数x被11整除,从而x被112整除.因此,数100a+b=99a+(a+b)能被11整除,于是a+b能被11整除.但0<a+b≢18,以a+b=11.于是x=112(9a+1),由此可知9a+1是某个自然数的平方.对a=1,2,…,9逐一检验,易知仅a=7时,9a+1为平方数,故所求的四位数是7744=882.2 假设n是自然数,d是2n2的正约数.证明:n2+d不是完全平方.1953年匈牙利.【证设2n2=kd,k是正整数,如果n2+d是整数x的平方,那么k2x2=k2(n2+d)=n2(k2+2k)但这是不可能的,因为k2x2与n2都是完全平方,而由k2<k2+2k<(k+1)2得出k2+2k不是平方数.3 试证四个连续自然数的乘积加上1的算术平方根仍为自然数.1962年上海高三决赛题.【证】四个连续自然数的乘积可以表示成n(n+1)(n+2)(n+3)=(n2+3n)(n2+8n+2)=(n2+3n+1)2-1因此,四个连续自然数乘积加上1,是一完全平方数,故知本题结论成立.4 已知各项均为正整数的算术级数,其中一项是完全平方数,证明:此级数一定含有无穷多个完全平方数.1963年俄【证】设此算术级数公差是d,且其中一项a=m2(m∈N).于是a+(2km+dk2)d=(m+kd)2对于任何k∈N,都是该算术级数中的项,且又是完全平方数.5 求一个最大的完全平方数,在划掉它的最后两位数后,仍得一个完全平方数(假定划掉的两个数字中的一个非零).1964年俄.【解】设n2满足条件,令n2=100a2+b,其中0<b<100.于是n>10a,即n≣10a+1.因此b=n2100a2≣20a+1由此得 20a+1<100,所以a≢4.经验算,仅当a=4时,n=41满足条件.若n>41则n2-402≣422-402>100.因此,满足本题条件的最大的完全平方数为412=1681.6 求所有的素数p,使4p2+1和6p2+1也是素数.1964年波兰【解】当p≡±1(mod 5)时,5|4p2+1.当p≡±2(mod 5)时,5|6p2+1.所以本题只有一个解p=5.7 证明存在无限多个自然数a有下列性质:对任何自然数n,z=n4+a都不是素数.1969德国.【证】对任意整数m>1及自然数n,有n4+4m4=(n2+2m2)2-4m2n2=(n2+2mn+2m2)(n2-2mn+2m2)而 n2+2mn+2m2>n2-2mn+2m2=(n-m)2+m2≣m2>1故n4+4m4不是素数.取a=4²24,4²34,…就得到无限多个符合要求的a.8 将某个17位数的数字的顺序颠倒,再将得到的数与原来的数相加.证明:得到的和中至少有一个数字是偶数.1970年苏【证】假设和的数字都是奇数.在加法算式中,末一列数字的和d+a为奇数,从而第一列也是如此,因此第二列数字的和b+c≢9.于是将已知数的前两位数字a、b与末两位数字c、d去掉,所得的13位数仍具有性质:将它的数字颠倒,得到的数与它相加,和的数字都是奇数.照此进行,每次去掉首末各两位数字.最后得到一位数,它与自身相加显然是偶数.矛盾!9 证明:如果p和p+2都是大于3的素数,那么6是p+1的因数.1973年加拿大【证】因p是奇数,2是p+1的因数.因为p、p+1、p+2除以3余数不同,p、p+2都不被3整除,所以p+1被3整除.10 证明:三个不同素数的立方根不可能是一个等差数列中的三项(不一定是连续的).美国1973年【证】设p、q、r是不同素数.假如有自然数l、m、n和实数a、d,消去a,d,得化简得(m-n)3p=(l-n)3q+(m-l)3r+3(l-n)(m11 设n为大于2的已知整数,并设V n为整数1+kn的集合,k=1,2,….数m∈V n称为在V n中不可分解,如果不存在数p,q∈V n使得pq=m.证明:存在一个数r∈V n可用多于一种方法表达成V n中不可分解的元素的乘积.1977年荷兰【证】设a=n-1,b=2n-1,则a2、b2、a2b2都属于V n.因为a2<(n+1)2,所以a2在V n中不可分解.式中不会出现a2.r=a2b2有两种不同的分解方式:r=a2²b2=a2…(直至b2分成不可分解的元素之积)与r=ab²ab=…(直至ab分成不可分解的元素之积),前者有因数a2,后者没有.12 证明在无限整数序列10001,100010001,1000100010001,…中没有素数.注意第一数(一万零一)后每一整数是由前一整数的数字连接0001而成.1979年英国【证】序列1,10001,100010001,…,可写成1,1+104,1+104+108,…一个合数.即对n>2,a n均可分解为两个大于1的整数的乘积,而a2=10001=137²73.故对一切n≣2,a n均为合数.13 如果一个自然数是素数,并且任意地交换它的数字,所得的数仍然是素数,那么这样的数叫绝对素数.求证:绝对素数的不同数字不能多于3个.1984年苏【证】若不同数字多于3个,则这些数字只能是1、3、7、9.不难验证1379、3179、9137、7913、1397、3197、7139除以7,余数分别为0、1、2、3、4、5、6.因此对任意自然数M,104³M与上述7个四位数分别相加,所得的和中至少有一个被7整除,从而含数字1、3、7、9的数不是绝对素数.14正整数d不等于2、5、13.证在集合{2,5,13,d}中可找到两个不同元素a、b,使得ab-1不是完全平方数.1986年德【证】证明2d-1、5d-1、13d-1这三个数中至少有一个不是完全平方数即可.用反证法,设5d-1=x2 5d-1=y2 13d -1=z2 其中x、y、z是正整数.x是奇数,设x=2n-1.代入有2d-1=(2n-1)2即d=2n2-2n+1 说明d也是奇数.y、Z是偶数,设y=2p,z=2q,代入(2)、(3)相减后除以4有2d=q2-p2=(q+p)(q-p)因2d是偶数,即q2-p2是偶数,所以p、q同为偶数或同为奇数,从而q+p和q-p都是偶数,即2d是4的倍数,因此d是偶数.这与d是奇数相矛盾,故命题正确.15 .求出五个不同的正整数,使得它们两两互素,而任意n(n≢5)个数的和为合数.1987年全苏【解】由n个数a i=i²n!+1,i=1,2,…,n组成的集合满足要求.因为其中任意k个数之和为m²n!+k(m∈N,2≢k ≢n)由于n!=1²2²…²n是k的倍数,所以m²n!+k是k的倍数,因而为合数.对任意两个数a i与a j(i>j),如果它们有公共的质因数p,则p也是a i-a j=(i-j)n!的质因数,因为0<i-j<n,所以p也是n!的质因数.但a i与n!互质,所以a i与a j不可能有公共质因数p,即a i、a j(i≠j)互素.令n=5,便得满足条件的一组数:121,241,361,481,601.16 n≣2,证:如果k2+k+n对于整数k素数.1987苏联(1)若m≣p,则p|(m-p)2+(m-p)+n.又(m-p)2+(m-p)+n≣n>P,这与m是使k2+k+n为合数的最小正整数矛盾.(2)若m≢p-1,则(p-1-m)2+(p-1-m)+n=(p-1-m)(p-m)+n被p整除,且(p-1-m)2+(p-1-m)+n≣n>p因为(p-1-m)2+(p-1-m)+n为合数,所以p-1-m≣m,p≣2m+1由得4m2+4m+1≢m2+m+n即3m2+3m+1-n≢0由此得17 正整数a与b使得ab+1整除a2+b2.求证:(a2+b2)/(ab+1)是某个正整数的平方.1988德国a2-kab+b2=k (1)显然(1)的解(a,b)满足ab≣0(否则ab≢-1,a2+b2=k(ab+1)≢0).又由于k不是完全平方,故ab>0.设(a,b)是(1)的解中适合a>0(从而b>0)并且使a+b最小的那个解.不妨设a≣b.固定k与b,把(1)看成a的二次方程,它有一根为a.设另一根为a′,则由韦达定理a′为整数,因而(a′,b)也是(1)的解.由于b>0,所以a′>0.但由(3)从而a′+b<a+b,这与a+b的最小性矛盾,所以k必为完全平方.18 求证:对任何正整数n,存在n个相继的正整数,它们都不是素数的整数幂.1989年瑞典提供.【证】设a=(n+1)!,则a2+k(2≢k≢n+1),被k整除而不被k2整除(因为a2被k2整除而k不被k2整除).如果a2+k是质数的整数幂p l,则k=p j(l、j都是正整数),但a2被p2j整除因而被p j+1整除,所以a2+k被p j整除而不被p j+1整除,于是a2+k=p j=k,矛盾.因此a2+k(2≢k≢n+1)这n个连续正整数都不是素数的整数幂.19 n为怎样的自然数时,数32n+1-22n+1-6n是合数?1990年全苏解32n+1-22n+1-6n=(3n-2n)(3n+1+2n+1)当n>l时,3n-2n>1,3n+1+2n+1>1,原数是合数.当n=1时,原数是13 20 设n是大于6的整数,且a1、a2、…、a k是所有小于n且与n互素的自然数,如果a2-a1=a3-a2=…=a k-a k-1>0求证:n或是素数或是2的某个正整数次方.1991年罗马尼亚.证由(n-1,n)=1,得a k=n-1.令d=a2-a1>0.当a2=2时,d=1,从而k=n-1,n与所有小于n的自然数互素.由此可知n是素数.当a2=3时,d=2,从而n与所有小于n的奇数互素.故n是2的某个正整数次方.设a2>3.a2是不能整除n的最小素数,所以2|n,3|n.由于n-1=a k=1+(k-1)d,所以3d.又1+d=a2,于是31+d.由此可知3|1+2d.若1+2d<n,则a3=1+2d,这时3|(a3,n).矛盾.若1+2d≣n,则小于n且与n互素自然数的个数为2.设n=2m(>6).若m为偶数,则m+1与n互质,若m为奇数,则m+2与m互质.即除去n-1与1外、还有小于n且与n互质的数.矛盾.综上所述,可知n或是素数或是2的某个正整数次方.21 试确定具有下述性质的最大正整数A:把从1001至2000所有正整数任作一个排列,都可从其中找出连续的10项,使这10项之和大于或等于A.1992年台北数学奥林匹克【解】设任一排列,总和都是1001+1002+…+2000=1500500,将它分为100段,每段10项,至少有一段的和≣15005,所以A≣15005另一方面,将1001~2000排列如下:2000 1001 1900 1101 18001201 1700 1301 1600 14011999 1002 1899 1102 17991202 1699 1302 1599 1402………………1901 1100 1801 1200 17011300 1601 1400 1501 1300并记上述排列为a1,a2,…,a2000(表中第i行第j列的数是这个数列的第10(i-1)+j项,1≢i≢20,1≢j≢10)令S i=a i+a i+1+…+a i+9(i=1,2,…,1901)则S1=15005,S2=15004.易知若i为奇数,则S i=15005;若i为偶数,则S i=15004.综上所述A=15005.22 相继10个整数的平方和能否成为完全平方数?1992年友谊杯国际数学竞赛七年级【解】(n+1)2+(n+2)2+…+(n+10)2=10n2+110n+385=5(2n2+22n+77)不难验证n≡0,1,-1,2,-2(mod 5)时,均有2n2+22n+77≡2(n2+n+1)0(mod 5)所以(n+1)2+(n+2)2+…+(n+10)2不是平方数,23 是否存在完全平方数,其数字和为1993?1993年澳门数学奥林匹克第二轮【解】存在,取n=221即可.24 能表示成连续9个自然数之和,连续10个自然数之和,连续11个自然数之和的最小自然数是多少?1993年美国数学邀请赛【解】答495.连续9个整数的和是第5个数的9倍;连续10个整数的和是第5项与第6项之和的5倍;连续11个整数的和是第6项的11倍,所以满足题目要求的自然数必能被9、5、11整除,这数至少是495.又495=51+52+…+59=45+46+…+54=40+41+…+5025 如果自然数n使得2n+1和3n+1都恰好是平方数,试问5n+3能否是一个素数?1993年全俄数学奥林匹克【解】如果2n+1=k2,3n+1=m2,则5n+3=4(2n+1)-(3n+1)=4k2-m2=(2k+m)(2k-m).因为5n+3>(3n+1)+2=m2+2>2m+1,所以2k-m≠1(否则5n+3=2k+m=2m+1).从而5n+3=(2k+m)(2k-m)是合数.26 设n是正整数.证明:2n+1和3n+1都是平方数的充要条件是n+1为两个相邻的平方数之和,并且为一平方数与相邻平方数2倍之和.1994年澳大利亚数学奥林匹克【证】若2n+1及3n+1是平方数,因为2(2n+1),3(3n+1),可设2n+1=(2k+1)2,3n+1=(3t±1)2,由此可得n+1=k2+(k+1)2,n+1=(t±1)2+2t2反之,若n+1=k2+(k+1)2=(t±1)2+2t2,则2n+1=(2k+1)2,3n+1=(3t±1)2从而命题得证.27 设a、b、c、d为自然数,并且ab=cd.试问a+b+c+d能否为素数.1995年莫斯科数学奥林匹克九年级题【解】由题意知正整数,将它们分别记作k与l.由a+c>c≣c1,b+c>c≣c2。
数学奥林匹克高中训练题(01)第一试一、选择题(本题满分30分,每小题6分) 1.(训练题06)设211)(xx x f +=,对任意自然数n ,定义))(()(11x f f x f n n =+,则)(1993x f 的解析式为(C).(A)211993xx + (B)21993xx + (D)2199311993xx +2.(训练题06)若1532>==zy x ,则z y x 5,3,2从小到大的顺序是(A).(A)z x y 523<< (B)y x z 325<< (C)z y x 532<< (D)x y y 235<< 3.(训练题06)自然数q p n m ,,,满足等式2222q p n m +=+,则q p n m +++(B).(A)是质数 (B)是合数 (C)可能是质数,也可能是合数 (D)既不是质数,也不是合数 4.(训练题06)一圆台的上底半径为cm 1,下底半径为cm 2,母线AB 为cm 4,现有一蚂蚁从下底面圆周的A 点,绕圆台侧面(即要求与圆台的每条母线均相交)向上底面圆周的B 点爬行的最短路线是 (A).(A)3234π+(B)3434π+ (C)3232π+ (D)3432π+ 5.(训练题06)若复数z 的共轭复数是z ,且1=z 又)1,0(),0,1(-=-=B A 为定点,则函数))(1()(i z z x f -+=取最大值时在复平面上以B A Z ,,三点为顶点的图形是(C).(A)等边三角形 (B)直角三角形 (C)等腰直角三角形 (D)等腰三角形6.(训练题06)若ABC ∆是钝角三角形,则)arccos(sin)arccos(sin )arccos(sin C B A ++的值域是(C).(A)(0,]2π(B)}2{π (C)3(,)22ππ (D)3(0,)2π二、填空题(本题满分30分,每小题5分)1.(训练题06)满足不等式log log x x yy xy ≥的点),(y x 的集合是{(,)|1}{(,)|01}x y x y x x y x y x >><<<且且.2.(训练题06)一个圆锥和一个圆柱,下底面在同一平面上,它们有公共的内切球,记圆锥的体积为1V ,圆柱的体积为2V ,且21kV V =,则k 的最小值是43.3.(训练题06)一个三位自然数321a a a 称为凹数,如果同时有2321,a a a a >>(例如849,525,104都是凹数而200,684,123都不是凹数),则所有的凹数的个数是 285 .4.(训练题06)如图,已知椭圆221,,,2x y DA AB CB AB +=⊥⊥2,23==CB DA ,动点P 在AB 上移动,则PCD ∆是45.(训练题06)四次方程038420234=++-kx x x 的四个根当中的两个的积是24,则k 的值是 140 . 6.(训练题06)四个正数之和为4,平方和为8,则这四个数中最大的那个数的最大值是 1+ 三、(训练题06)(本题满分20分)n a a a a 321,,是互不相等的自然数,证明:+++++)(7737271n a a a a ≥++++)(5535251n a a a a 333321232()n a a a a ++++.四、(训练题06)(本题满分20分)设M P ,分别在正方形ABCD 的边CD BC ,上,PM 与以AB 为半径的圆相切,线段PA 与MA 分别交对角线BD 于N Q ,,证明:五边形PQNMC 内接于圆.五、(训练题06)(本题满分20分)100个火柴盒,标号为1至100.我们可以问其中任15个盒子总共含有的火柴为奇数或偶数,至少要问几才能确定1号盒子里的火柴数的奇偶性. (3个问题)第二试一、(训练题06)(本题满分35分)右图中CDE BCD ABC ∆∆∆,,都是正三角形,线段FG ∥BA ,连EF DG ,相交于O ,连CO 并延长与AB 的延长线相交于P ,证明:D二、(训练题06)(本题满分35分)假定10321,,a a a a 和10321,,b b b b 都是由不相等的复数所组成的序列,已知对10,,2,1 =i 均有1210()()()100i i i a b a b a b +⋅+⋅⋅+=.证明:对任何10,,2,1 =j ,乘积1210()()()j j j b a b a b a +++都等于同一常数,并求出此常数.三、(训练题06)(本题满分35分)证明任意28个介于104和208之间(包括104和208)的不同的正整数,其中必有两个数不互素(即此二数的最大公约数大于1).。
1 求一个四位数,它的前两位数字及后两位数字分别相同,而该数本身等于一个整数的平方.1956年波兰.x=1000a+100a+10b+b=11(100a+b)其中0<a≢9,0≢b≢9.可见平方数x被11整除,从而x被112整除.因此,数100a+b=99a+(a+b)能被11整除,于是a+b能被11整除.但0<a+b≢18,以a+b=11.于是x=112(9a+1),由此可知9a+1是某个自然数的平方.对a=1,2,…,9逐一检验,易知仅a=7时,9a+1为平方数,故所求的四位数是7744=882.2 假设n是自然数,d是2n2的正约数.证明:n2+d不是完全平方.1953年匈牙利.【证设2n2=kd,k是正整数,如果n2+d是整数x的平方,那么k2x2=k2(n2+d)=n2(k2+2k)但这是不可能的,因为k2x2与n2都是完全平方,而由k2<k2+2k<(k+1)2得出k2+2k不是平方数.3 试证四个连续自然数的乘积加上1的算术平方根仍为自然数.1962年上海高三决赛题.【证】四个连续自然数的乘积可以表示成n(n+1)(n+2)(n+3)=(n2+3n)(n2+8n+2)=(n2+3n+1)2-1因此,四个连续自然数乘积加上1,是一完全平方数,故知本题结论成立.4 已知各项均为正整数的算术级数,其中一项是完全平方数,证明:此级数一定含有无穷多个完全平方数.1963年俄【证】设此算术级数公差是d,且其中一项a=m2(m∈N).于是a+(2km+dk2)d=(m+kd)2对于任何k∈N,都是该算术级数中的项,且又是完全平方数.5 求一个最大的完全平方数,在划掉它的最后两位数后,仍得一个完全平方数(假定划掉的两个数字中的一个非零).1964年俄.【解】设n2满足条件,令n2=100a2+b,其中0<b<100.于是n>10a,即n≣10a+1.因此b=n2100a2≣20a+1由此得 20a+1<100,所以a≢4.经验算,仅当a=4时,n=41满足条件.若n>41则n2-402≣422-402>100.因此,满足本题条件的最大的完全平方数为412=1681.6 求所有的素数p,使4p2+1和6p2+1也是素数.1964年波兰【解】当p≡±1(mod 5)时,5|4p2+1.当p≡±2(mod 5)时,5|6p2+1.所以本题只有一个解p=5.7 证明存在无限多个自然数a有下列性质:对任何自然数n,z=n4+a都不是素数.1969德国.【证】对任意整数m>1及自然数n,有n4+4m4=(n2+2m2)2-4m2n2=(n2+2mn+2m2)(n2-2mn+2m2)而 n2+2mn+2m2>n2-2mn+2m2=(n-m)2+m2≣m2>1故n4+4m4不是素数.取a=4²24,4²34,…就得到无限多个符合要求的a.8 将某个17位数的数字的顺序颠倒,再将得到的数与原来的数相加.证明:得到的和中至少有一个数字是偶数.1970年苏【证】假设和的数字都是奇数.在加法算式中,末一列数字的和d+a为奇数,从而第一列也是如此,因此第二列数字的和b+c≢9.于是将已知数的前两位数字a、b与末两位数字c、d去掉,所得的13位数仍具有性质:将它的数字颠倒,得到的数与它相加,和的数字都是奇数.照此进行,每次去掉首末各两位数字.最后得到一位数,它与自身相加显然是偶数.矛盾!9 证明:如果p和p+2都是大于3的素数,那么6是p+1的因数.1973年加拿大【证】因p是奇数,2是p+1的因数.因为p、p+1、p+2除以3余数不同,p、p+2都不被3整除,所以p+1被3整除.10 证明:三个不同素数的立方根不可能是一个等差数列中的三项(不一定是连续的).美国1973年【证】设p、q、r是不同素数.假如有自然数l、m、n和实数a、d,消去a,d,得化简得(m-n)3p=(l-n)3q+(m-l)3r+3(l-n)(m11 设n为大于2的已知整数,并设V n为整数1+kn的集合,k=1,2,….数m∈V n称为在V n中不可分解,如果不存在数p,q∈V n使得pq=m.证明:存在一个数r∈V n可用多于一种方法表达成V n中不可分解的元素的乘积.1977年荷兰【证】设a=n-1,b=2n-1,则a2、b2、a2b2都属于V n.因为a2<(n+1)2,所以a2在V n中不可分解.式中不会出现a2.r=a2b2有两种不同的分解方式:r=a2²b2=a2…(直至b2分成不可分解的元素之积)与r=ab²ab=…(直至ab分成不可分解的元素之积),前者有因数a2,后者没有.12 证明在无限整数序列10001,100010001,1000100010001,…中没有素数.注意第一数(一万零一)后每一整数是由前一整数的数字连接0001而成.1979年英国【证】序列1,10001,100010001,…,可写成1,1+104,1+104+108,…一个合数.即对n>2,a n均可分解为两个大于1的整数的乘积,而a2=10001=137²73.故对一切n≣2,a n均为合数.13 如果一个自然数是素数,并且任意地交换它的数字,所得的数仍然是素数,那么这样的数叫绝对素数.求证:绝对素数的不同数字不能多于3个.1984年苏【证】若不同数字多于3个,则这些数字只能是1、3、7、9.不难验证1379、3179、9137、7913、1397、3197、7139除以7,余数分别为0、1、2、3、4、5、6.因此对任意自然数M,104³M与上述7个四位数分别相加,所得的和中至少有一个被7整除,从而含数字1、3、7、9的数不是绝对素数.14正整数d不等于2、5、13.证在集合{2,5,13,d}中可找到两个不同元素a、b,使得ab-1不是完全平方数.1986年德【证】证明2d-1、5d-1、13d-1这三个数中至少有一个不是完全平方数即可.用反证法,设5d-1=x2 5d-1=y2 13d -1=z2 其中x、y、z是正整数.x是奇数,设x=2n-1.代入有2d-1=(2n-1)2即d=2n2-2n+1 说明d也是奇数.y、Z是偶数,设y=2p,z=2q,代入(2)、(3)相减后除以4有2d=q2-p2=(q+p)(q-p)因2d是偶数,即q2-p2是偶数,所以p、q同为偶数或同为奇数,从而q+p和q-p都是偶数,即2d是4的倍数,因此d是偶数.这与d是奇数相矛盾,故命题正确.15 .求出五个不同的正整数,使得它们两两互素,而任意n(n≢5)个数的和为合数.1987年全苏【解】由n个数a i=i²n!+1,i=1,2,…,n组成的集合满足要求.因为其中任意k个数之和为m²n!+k(m∈N,2≢k ≢n)由于n!=1²2²…²n是k的倍数,所以m²n!+k是k的倍数,因而为合数.对任意两个数a i与a j(i>j),如果它们有公共的质因数p,则p也是a i-a j=(i-j)n!的质因数,因为0<i-j<n,所以p也是n!的质因数.但a i与n!互质,所以a i与a j不可能有公共质因数p,即a i、a j(i≠j)互素.令n=5,便得满足条件的一组数:121,241,361,481,601.16 n≣2,证:如果k2+k+n对于整数k素数.1987苏联(1)若m≣p,则p|(m-p)2+(m-p)+n.又(m-p)2+(m-p)+n≣n>P,这与m是使k2+k+n为合数的最小正整数矛盾.(2)若m≢p-1,则(p-1-m)2+(p-1-m)+n=(p-1-m)(p-m)+n被p整除,且(p-1-m)2+(p-1-m)+n≣n>p因为(p-1-m)2+(p-1-m)+n为合数,所以p-1-m≣m,p≣2m+1由得4m2+4m+1≢m2+m+n即3m2+3m+1-n≢0由此得17 正整数a与b使得ab+1整除a2+b2.求证:(a2+b2)/(ab+1)是某个正整数的平方.1988德国a2-kab+b2=k (1)显然(1)的解(a,b)满足ab≣0(否则ab≢-1,a2+b2=k(ab+1)≢0).又由于k不是完全平方,故ab>0.设(a,b)是(1)的解中适合a>0(从而b>0)并且使a+b最小的那个解.不妨设a≣b.固定k与b,把(1)看成a的二次方程,它有一根为a.设另一根为a′,则由韦达定理a′为整数,因而(a′,b)也是(1)的解.由于b>0,所以a′>0.但由(3)从而a′+b<a+b,这与a+b的最小性矛盾,所以k必为完全平方.18 求证:对任何正整数n,存在n个相继的正整数,它们都不是素数的整数幂.1989年瑞典提供.【证】设a=(n+1)!,则a2+k(2≢k≢n+1),被k整除而不被k2整除(因为a2被k2整除而k不被k2整除).如果a2+k是质数的整数幂p l,则k=p j(l、j都是正整数),但a2被p2j整除因而被p j+1整除,所以a2+k被p j整除而不被p j+1整除,于是a2+k=p j=k,矛盾.因此a2+k(2≢k≢n+1)这n个连续正整数都不是素数的整数幂.19 n为怎样的自然数时,数32n+1-22n+1-6n是合数?1990年全苏解32n+1-22n+1-6n=(3n-2n)(3n+1+2n+1)当n>l时,3n-2n>1,3n+1+2n+1>1,原数是合数.当n=1时,原数是13 20 设n是大于6的整数,且a1、a2、…、a k是所有小于n且与n互素的自然数,如果a2-a1=a3-a2=…=a k-a k-1>0求证:n或是素数或是2的某个正整数次方.1991年罗马尼亚.证由(n-1,n)=1,得a k=n-1.令d=a2-a1>0.当a2=2时,d=1,从而k=n-1,n与所有小于n的自然数互素.由此可知n是素数.当a2=3时,d=2,从而n与所有小于n的奇数互素.故n是2的某个正整数次方.设a2>3.a2是不能整除n的最小素数,所以2|n,3|n.由于n-1=a k=1+(k-1)d,所以3d.又1+d=a2,于是31+d.由此可知3|1+2d.若1+2d<n,则a3=1+2d,这时3|(a3,n).矛盾.若1+2d≣n,则小于n且与n互素自然数的个数为2.设n=2m(>6).若m为偶数,则m+1与n互质,若m为奇数,则m+2与m互质.即除去n-1与1外、还有小于n且与n互质的数.矛盾.综上所述,可知n或是素数或是2的某个正整数次方.21 试确定具有下述性质的最大正整数A:把从1001至2000所有正整数任作一个排列,都可从其中找出连续的10项,使这10项之和大于或等于A.1992年台北数学奥林匹克【解】设任一排列,总和都是1001+1002+…+2000=1500500,将它分为100段,每段10项,至少有一段的和≣15005,所以A≣15005另一方面,将1001~2000排列如下:2000 1001 1900 1101 18001201 1700 1301 1600 14011999 1002 1899 1102 17991202 1699 1302 1599 1402………………1901 1100 1801 1200 17011300 1601 1400 1501 1300并记上述排列为a1,a2,…,a2000(表中第i行第j列的数是这个数列的第10(i-1)+j项,1≢i≢20,1≢j≢10)令S i=a i+a i+1+…+a i+9(i=1,2,…,1901)则S1=15005,S2=15004.易知若i为奇数,则S i=15005;若i为偶数,则S i=15004.综上所述A=15005.22 相继10个整数的平方和能否成为完全平方数?1992年友谊杯国际数学竞赛七年级【解】(n+1)2+(n+2)2+…+(n+10)2=10n2+110n+385=5(2n2+22n+77)不难验证n≡0,1,-1,2,-2(mod 5)时,均有2n2+22n+77≡2(n2+n+1)0(mod 5)所以(n+1)2+(n+2)2+…+(n+10)2不是平方数,23 是否存在完全平方数,其数字和为1993?1993年澳门数学奥林匹克第二轮【解】存在,取n=221即可.24 能表示成连续9个自然数之和,连续10个自然数之和,连续11个自然数之和的最小自然数是多少?1993年美国数学邀请赛【解】答495.连续9个整数的和是第5个数的9倍;连续10个整数的和是第5项与第6项之和的5倍;连续11个整数的和是第6项的11倍,所以满足题目要求的自然数必能被9、5、11整除,这数至少是495.又495=51+52+…+59=45+46+…+54=40+41+…+5025 如果自然数n使得2n+1和3n+1都恰好是平方数,试问5n+3能否是一个素数?1993年全俄数学奥林匹克【解】如果2n+1=k2,3n+1=m2,则5n+3=4(2n+1)-(3n+1)=4k2-m2=(2k+m)(2k-m).因为5n+3>(3n+1)+2=m2+2>2m+1,所以2k-m≠1(否则5n+3=2k+m=2m+1).从而5n+3=(2k+m)(2k-m)是合数.26 设n是正整数.证明:2n+1和3n+1都是平方数的充要条件是n+1为两个相邻的平方数之和,并且为一平方数与相邻平方数2倍之和.1994年澳大利亚数学奥林匹克【证】若2n+1及3n+1是平方数,因为2(2n+1),3(3n+1),可设2n+1=(2k+1)2,3n+1=(3t±1)2,由此可得n+1=k2+(k+1)2,n+1=(t±1)2+2t2反之,若n+1=k2+(k+1)2=(t±1)2+2t2,则2n+1=(2k+1)2,3n+1=(3t±1)2从而命题得证.27 设a、b、c、d为自然数,并且ab=cd.试问a+b+c+d能否为素数.1995年莫斯科数学奥林匹克九年级题【解】由题意知正整数,将它们分别记作k与l.由a+c>c≣c1,b+c>c≣c2。
数学奥林匹克高中训练题(3)
第一试
一、选择题(每小题5分,共30分)
1.(训练题3)函数1log 2)(log 2212
21+-=x x y 的递增区间是( )。
(A ))21
,0( (B )1[2 (C ))+∞ (D )不存在。
2.(训练题3)四面体ABCD 中,===CB DC BD 2,M AD AB AC .1,3===为CD 中点。
则异面直线BM 与AC 所成角的余弦值是( )。
(A )32 (B )22 (C )26 (D )9
3 3.(训练题3)数列100{}(1,2,3,)!
n
n n = 是( ) (A )递增数列 (B )从第1993项以后有减、有增的数列
(C )递减数列 (D )能够找到一项,从这项以后是递减的。
4.(训练题3)△ABC 中,A>B 是C B 2cos 2cos >的( )
(A )充分但不必要条件 (B )必要但不充分条件
(C )充要条件 (D )既不充分也不必要的条件
5.(训练题3)命题甲:“一个二面角的两个半平面分别垂直于另一个二面角的两个半平面,则这两个二面角相等或互补。
”
命题乙:“底面为正三角形,侧面为等腰三角形的三棱锥是正三棱锥。
”
命题丙:“过圆锥的两条母线的截面,以轴截面的面积最大。
”
其中真命题的个数是( )
(A )0 (B )1 (C )2 (D )3
6.(训练题3)若存在a 使等式)lg()lg()()(y a a x a y a y a x a x ---=-+-在实数范围内成立,则2
22
23y xy x y xy x +--+的值是( ) (A )3 (B )31 (C )2 (D )1993
7 二、填空题(每小题5分,共30分)
1.(训练题3)若x x sin 1sin 22lg 1+=+,则x 的解集是.__________。
2.(训练题3)若n 为自然数,且89223+++n n n 是某个自然数的立方,则n =______。
3.(训练题3)如果),4
3cos 43(sin 8cos 2πππ
i i z ++=则__________12=z 。
4.(训练题3)从{19,20,21,…,91,92,93}中选取两个不同的数,使其和为偶数的选法总数是______。
5.(训练题3)平面直角坐标系xoy 中,坐标满足条件0)4)(22(2222≥--+++y x y x y x 的点组成
的图形的面积是______。
6.(训练题3)如果,0,0,0>>>c y x 且.1222=++z y x 则表达式z
xy y xz x yz ++的最小值是 。
三、(训练题3)(本题满分20分)在棱锥BCD A -中,顶点D 处的三个面角都是直角,在顶点A 处的三个面角之和等于︒
90.如果,,b DC a DB ==求棱锥BCD A -的体积。
四、(训练题3)(本题满分20分)求函数 1)13(21)13(2122222++-++--++-=x x x x x x y 的最小值。
五、(训练题3)(本题满分20分)如果 )(,131211N n n a n ∈++++
= 证明:对一切,2≥n 都有).32(2322n
a a a a n n +++> 第二试
一、.(训练题3)(本题满分35分)设h 和l 是由三角形的一个顶点引向对边的高线和角平分线,R 和r 分别是该三角形的外接圆半径和内切圆半径。
求证:R
r l h 2≥. 二、(训练题3)(本题满分35分)一个以自然数为元素的集合C ,如果C 中至少存在两个数,它们的算术平均数仍属于集合C ,则称C 为“好集”。
证明:将自然数集任意划分为两个不交的子集中,至少有一个子集是“好集”。
三、(训练题3)(本题满分35分)在199319936688张卡片上,每张写上一个自然数,恰写了1,2,…,199319936688这199319936688个自然数。
问能否把这些卡片分成三组,使得第二组卡片上写的数之总和比第一组卡片上写的数之总和大33,而第三组卡片上写的数之总和比第二组卡片上写的数之总和大102?若能,请给出一种分组方法。
若不能,请你说明理由。