2020年全国高中数学联赛(福建赛区)试题及详答
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2020年全国高中数学联合竞赛一试试题(A 卷)一.填空题:本大题共8小题,每小题8分,满分64分.1.在等比数列{}n a 中,1,13139==a a ,则13log 1a 的值为.2.在椭圆Γ中,A 为长轴的一个端点,B 为短轴的一个端点,21,F F 为两个焦点.若02121=⋅+⋅BF BF AF AF ,则21F F AB 的值为.3.设0>a ,函数xx x f 100)(+=在区间(]a ,0上的最小值为1m ,在区间[)+∞,a 上的最小值为2m ,若1m 20202=m ,则a 的值为.4.设z 为复数,若iz z --2为实数(i 为虚数单位),则3+z 的最小值为.5.在△ABC 中,4,6==BC AB ,边AC 上的中线长为10,则2cos 2sin66AA +的值为.6.正三棱锥ABC P -的所有棱长都为1,N M L ,,分别为棱PC PB PA ,,的中点,则该三棱锥的外接球被平面LMN 所截的截面面积为.7.设0,>b a ,满足:关于x 的方程b a x x =++||||恰有三个不同的实数解321,,x x x ,且b x x x =<<321,则b a +的值为_____________.8.现有10张卡片,每张卡片上写有5,4,3,2,1中两个不同的数,且任意两张卡片上的数不完全相同.将这10张卡片放入标号为5,4,3,2,1的五个盒子中,规定写有j i ,的卡片只能放在i 号或j 号盒子中.一种放法称为“好的”,如果1号盒子中的卡片数多于其他每个盒子中的卡片数.则“好的”放法公共有____________种.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)在ABC ∆中,,22sin =A 求CB cos 2cos +的取值范围.10.(本题满分20分)对正整数n 及实数)0(n x x <≤,定义1][][}{}){1(),(+⋅+-=x nx n C x C x x n f 其中][x 表示不超过实数x 的最大整数,][}{x x x -=.若整数2,≥n m 满足123)1,(2,()1,(=-+++nmn m f n m f n m f ,求)1,()2,(1,(mmn n f m n f m n f -+++ 的值.11.(本题满分20分)在平面直角坐标系中,点C B A ,,在双曲线1=xy 上,满足ABC ∆为等腰直角三角2020年全国高中数学联合竞赛一试(A 卷)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. 在等比数列{}n a 中,91313,1a a ,则1log 13a 的值为 .答案:13.解:由等比数列的性质知219913aa a a ,故339121313a a a .所以11log 133a . 2. 在椭圆中,A 为长轴的一个端点,B 为短轴的一个端点,12,F F 为两个焦点.若12120AF AF BF BF ,则12ABF F 的值为. 答案:2. 解:不妨设的方程为22221(0)x y a ba b ,(,0),(0,)A a B b ,1(,0)F c ,2(,0)F c ,其中22ca b .由条件知222221212()()()20AF AF BF BF c a c a c b a b c .所以2212222AB a b F F . 3. 设0a,函数100()f x xx在区间(0,]a 上的最小值为1m ,在区间[,)a 上的最小值为2m .若122020m m ,则a 的值为 .答案:1或100. 解:注意到()f x 在(0,10]上单调减,在[10,)上单调增.当(0,10]a 时,12(),(10)m f a m f ;当[10,)a 时,12(10),()m f m f a .因此总有12()(10)2020f a f m m ,即100202010120aa,解得1a或100a .4. 设z 为复数.若2iz z 为实数(i 为虚数单位),则3z 的最小值为 .答案. 解法1:设i(,)R z ab a b ,由条件知22222(2)i(2)(1)22Im Im0i (1)i (1)(1)z a b a b ab a b z a b a b a b ,故22a b .从而22223(12)((3))(3)25zab ab,即35z.当2,2a b 时,3z 取到最小值解法2:由2iR z z 及复数除法的几何意义,可知复平面中z 所对应的点在2与i 所对应的点的连线上(i 所对应的点除外),故3z 的最小值即为平面直角坐标系xOy 中的点(3,0)到直线220xy 22325.5. 在ABC 中,6,4AB BC ,边AC 上的中线长为,则66sin cos 22A A 的值为 .答案:211256.解:记M 为AC 的中点,由中线长公式得222242()BM AC AB BC , 可得222(64)4108AC.由余弦定理得2222228647cos 22868CA AB BC A CA AB ,所以66224224sin cos sin cos sin sin cos cos 22222222A A A A A A A A= 22222sin cos 3sin cos 2222A A A A231sin 4A213211cos 44256A. 6. 正三棱锥P ABC 的所有棱长均为1,,,L M N 分别为棱,,PA PB PC 的中点,则该正三棱锥的外接球被平面LMN 所截的截面面积为 .答案:3. 解:由条件知平面LMN 与平面ABC 平行,且点P 到平面,LMN ABC 的距离之比为1:2.设H 为正三棱锥P ABC 的面ABC 的中心, PH 与平面LMN 交于点K ,则PH 平面ABC ,PK 平面LMN ,故12PK PH .正三棱锥P ABC 可视为正四面体,设O 为其中心(即外接球球心),则O在PH 上,且由正四面体的性质知14OH PH .结合12PK PH 可知OK OH ,即点O 到平面,LMN ABC 等距.这表明正三棱锥的外接球被平面,LMN ABC 所截得的截面圆大小相等.从而所求截面的面积等于ABC 的外接圆面积,即233AB .7. 设,0a b,满足:关于x 的方程||||x x a b 恰有三个不同的实数解123,,x x x ,且123x x x b ,则a b 的值为 .答案:144. 解:令2at x,则关于t 22a a ttb 恰有三个不同的实数解(1,2,3)2iia t x i .由于()22a af t tt为偶函数,故方程()f t b 的三个实数解关于数轴原点对称分布,从而必有(0)2bf a .以下求方程()2f t a 的实数解.当2at时,22()4222a a f t t t a a t a ,等号成立当且仅当0t ;当2at 时,()f t 单调增,且当58a t 时()2f t a ;当2a t时,()f t 单调减,且当58at 时()2f t a .从而方程()2f t a 恰有三个实数解12355,0,88t a t t a . 由条件知3328a ab x t ,结合2ba 得128a . 于是91448aa b .8. 现有10张卡片,每张卡片上写有1,2,3,4,5中两个不同的数,且任意两张卡片上的数不完全相同.将这10张卡片放入标号为1,2,3,4,5的五个盒子中,规定写有,i j 的卡片只能放在i 号或j 号盒子中.一种放法称为“好的”,如果1号盒子中的卡片数多于其他每个盒子中的卡片数.则“好的”放法共有 种.答案:120.解:用{,}i j 表示写有,i j 的卡片.易知这10张卡片恰为{,}i j (15)i j . 考虑“好的”卡片放法.五个盒子一共放有10张卡片,故1号盒至少有3张卡片.能放入1号盒的卡片仅有{1,2},{1,3},{1,4},{1,5}.情况一:这4张卡片都在1号盒中,此时其余每个盒中已经不可能达到4张卡片,故剩下6张卡片无论怎样放都符合要求,有6264种好的放法.情况二:这4张卡片恰有3张在1号盒中,且其余每盒最多仅有2张卡片. 考虑{1,2},{1,3},{1,4}在1号盒,且{1,5}在5号盒的放法数N .卡片{2,3},{2,4},{3,4}的放法有8种可能,其中6种是在2,3,4号的某个盒中放两张,其余2种则是在2,3,4号盒中各放一张.若{2,3},{2,4},{3,4}有两张在一个盒中,不妨设{2,3},{2,4}在2号盒,则{2,5}只能在5号盒,这样5号盒已有{1,5},{2,5},故{3,5},{4,5}分别在3号与4号盒,即{2,5},{3,5},{4,5}的放法唯一;若{2,3},{2,4},{3,4}在2,3,4号盒中各一张,则2,3,4号盒均至多有2张卡片,仅需再使5号盒中不超过2张卡片,即{2,5},{3,5},{4,5}有0张或1张在5号盒中,对应0133C C 4种放法. 因此612414N .由对称性,在情况二下有456N 种好的放法. 综上,好的放法共有6456120种.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) 在ABC 中,2sin 2A .求cos 2cosBC 的取值范围.解:记cos 2cos fBC . 由条件知4A 或34A . …………………4分当4A 时,34B C ,其中30C,此时 3cos 2cos 4f C C 22sin cos 22C C sin (0,1]4C . …………………8分当34A 时,4B C ,其中04C,此时 cos 2cos 4f C C 232sin cos 22C C 5sin()C , 其中arctan 3. …………………12分 注意到42,,函数()5sin ()g x x 在0,2上单调增,在,24上单调减,又32(0)224g g,52g,故(2,5]f.综上所述,cos 2cos f BC 的取值范围是(0,1](2,5].…………………16分10. (本题满分20分)对正整数n 及实数(0)x x n ,定义[][]1(,)(1{})C {}C x x n n f n x x x ,其中[]x 表示不超过实数x 的最大整数,{}[]x x x .若整数,2m n 满足121,,,123mn f m f m f m n n n,求121,,,mn f n f n f n m m m 的值. 解:对0,1,,1k m ,有111111111,C 1+C C C 2n n n k k k k m m m mi i i i i i n f m k n n n . …………………5分 所以121,,,mn f m f m f m n nn 111101C ,m m n jm j k i i f m kn11100122C C 2m m mk k m m k k n1222121(21)12m mm m n n .……………10分 同理得121,,,mn f n f n f n m m m(21)1n m . 由条件知(21)1123m n ,即(21)124m n ,故(21)124m .又2m ,所以21{3,7,15,31,63,127,}m ,仅当5m 时,2131m 为124的约数,进而有124431n .进而121,,,mn f n f n f n m mm4(21)5174.…………………20分11. (本题满分20分)在平面直角坐标系中,点,,A B C 在双曲线1xy 上,满足ABC 为等腰直角三角形.求ABC 的面积的最小值.解:不妨设等腰直角ABC 的顶点,,A B C 逆时针排列,A 为直角顶点.设(,)ABs t ,则(,)ACt s ,且ABC 的面积222122ABCs t SAB . …………………5分注意到A 在双曲线1xy上,设1,A a a,则11,,,B a s t C a t s a a.由,B C 在双曲线1xy 上,可知11()()1a s t a t s a a,这等价于sat st a , ① tas st a.②由①、②相加,得()0s ta t sa,即2t sa t s. ③由①、②相乘,并利用③,得2222221s t s t at as a st s t a a a 2222224t s t s st st s t st st t s t s s t22222()s t s t . …………………10分所以由基本不等式得2224222222222221()()22()4s t s t s t s t s t s t32222222226122()()43108s t s t s t s t ,④故2210863s t . …………………15分以下取一组满足条件的实数(,,)s t a ,使得2263s t (进而由,,s t a 可确定一个满足条件的ABC ,使得22332ABCs t S).考虑④的取等条件,有222222()s t s t ,即2223s t.不妨要求0st ,结合2263s t ,得3(31),3(31)s t .由①知0a,故由③得tsa ts,其中3131312t s s ,从而有312312a.综上,ABC 的面积的最小值为 …………………20分。
2024 年全国高中数学联赛福建赛区预赛 暨 2024 年福建省高中数学竞赛试卷参考答案(考试时间: 2024 年 6 月 22 日上午 9:00-11:30, 满分 160 分)一、填空题 (共 10 小题, 每小题 6 分, 满分 60 分. 请直接将答案写在题中的横线上) 1. 在 △ABC 中,已知 AB =4,BC =2,AC =2√3 ,若动点 P 满足 |CP⃗⃗⃗⃗⃗ |=1 ,则 AP ⃗⃗⃗⃗⃗ ⋅BP ⃗⃗⃗⃗⃗ 的最大值为 . 【答案】 5【解答】取 AB 中点 O ,则AP ⃗⃗⃗⃗⃗ ⋅BP ⃗⃗⃗⃗⃗ =PA ⃗⃗⃗⃗⃗ ⋅PB ⃗⃗⃗⃗⃗ =14[(PA ⃗⃗⃗⃗⃗ +PB ⃗⃗⃗⃗⃗ )2−(PA ⃗⃗⃗⃗⃗ −PB ⃗⃗⃗⃗⃗ )2]=14[(2PO ⃗⃗⃗⃗⃗ )2−BA⃗⃗⃗⃗⃗ 2]=PO ⃗⃗⃗⃗⃗ 2−14×42=PO ⃗⃗⃗⃗⃗ 2−4由 AB =4,BC =2,AC =2√3 ,知 AB 2=CA 2+CB 2 ,于是 CA ⊥CB . 所以 CO =12AB =2 .又 |CP⃗⃗⃗⃗⃗ |=1 ,所以 |PO ⃗⃗⃗⃗⃗ | 的最大值为 CO +1=3 . 所以 AP⃗⃗⃗⃗⃗ ⋅BP ⃗⃗⃗⃗⃗ 的最大值为 32−4=5 . 2. 已知 z 1,z 2,z 3 为方程 z 3=−i 的三个不同的复数根,则 z 1z 2+z 2z 3+z 3z 1= . 【答案】 0【解答】设 z =x +yi (x,y ∈R ) 为方程 z 3=−i 的复数根, 则 z 3=(x +yi )3=x 3+3x 2(yi )+3x (yi )2+(yi )3=−i . 即 x 3+3x 2yi −3xy 2−y 3i =−i,x 3−3xy 2+(3x 2y −y 3)i =−i . 由 x,y ∈R ,得 {x 3−3xy 2=03x 2y −y 3=−1,解得 {x 1=0y 1=1 , {x 2=√32y 2=−12,{x 3=−√32y 3=−12.于是 z 1=i, z 2=√32−12i, z 3=−√32−12i . 所以 z 2+z 3=(√32−12i)+(−√32−12i)=−i ,z 2z 3=(√32−12i)(−√32−12i)=(−12i)2−(√32)2=−14−34=−1.因此 z 1z 2+z 2z 3+z 3z 1=z 1(z 2+z 3)+z 2z 3=i ×(−i )−1=0 .3. 设a=66⋯6⏟10个6,b=33⋯3⏟6个3,则a,b的最大公约数为 .【答案】 33【解答】用(x,y)表示正整数x,y的最大公约数.则(a,b)=(66⋯6⏟10个6,33⋯3⏟6个3)=(33⋯3⏟10个3,33⋯3⏟6个3)=3(11⋯1⏟10个1,11⋯1⏟6个1) .设m=11⋯1⏟10个1, n=11⋯1⏟6个1,则由m=11⋯1⏟10个1=104×11⋯1⏟6个1+1111 ,可知(m,n)=(1111,11⋯1⏟6个1) .同理可得, (m,n)=(1111,11⋯1⏟6↑1)=(11,1111)=(11,11)=11 .所以(a,b)=3(m,n)=33 .4. 某校三个年级举办乒乓球比赛, 每个年级选派 4 名选手参加比赛. 组委会随机将这 12 名选手分成 6 组, 每组 2 人, 则在上述分组方式中每组的 2 人均来自不同年级的概率为 .【答案】64385【解答】设三个年级为甲、乙、丙.12名选手随机分成6组,每组2人的分组方式有: C122C102C82C62C42C22A66=11×9×7×5×3×1种.下面考虑每组的2人均来自不同年级的分组情形.先考虑甲年级4名选手的配对方式: 由于每组2人均来自不同年级, 因此需从乙, 丙两个年级中每个年级各取 2 名选手与甲年级的 4 名选手配对. 故有C42×C42×A44=36×24种方式.再考虑余下 4 人的配对方式,此时乙、丙年级各有 2 人,其分组方式有2×1种.所以每组的 2 人均来自不同年级的分组方式有36×24×2种.所以每组的 2 人均来自不同年级的概率为36×24×211×9×7×5×3×1=64385.5. 如图,在棱长为 6 的正方体ABCD−A1B1C1D1中,点E,F分别为 AB,BC 的中点,点 G 在棱 CC 1 上. 若平面 EFG 与底面 ABCD 所成角的余弦值为 3√1717,则平面 EFG 截正方体 ABCD −A 1B 1C 1D 1 所得截面多边形的周长为 . 【答案】 6√13+3√2【解答】如图,以 D 为原点,射线 DA,DC,DD 1 分别为 x 轴, y 轴,(第 5 题图) z 轴非负半轴建立空间直角坐标系.(第 5 题答题图)则 E (6,3,0),F (3,6,0) . 设 G (0,6,t ) ,则 EF ⃗⃗⃗⃗⃗ =(−3,3,0) , EG ⃗⃗⃗⃗⃗ =(−6,3,t ) . 设 m ⃗⃗ =(x,y,z ) 为平面 EFG 的一个法向量,则{m ⃗⃗ ⋅EF⃗⃗⃗⃗⃗ =−3x +3y +0=0m ⃗⃗ ⋅EG⃗⃗⃗⃗⃗ =−6x +3y +tz =0 ,于是 m ⃗⃗ =(t,t,3) 为平面 EFG 的一个法向量.又 n ⃗ =(0,0,1) 为平面 ABCD 的一个法向量,且平面 EFG 与底面 ABCD 所成角的余弦值 为 3√1717, 所以 |cos⟨m ⃗⃗ ,n ⃗ ⟩|=|m⃗⃗⃗ ⋅n ⃗ |m ⃗⃗⃗ |⋅|n ⃗ ||=√2t 2+9⋅1=3√1717. 结合 t >0 ,解得 t =2 . 所以 G (0,6,2),CG =2 .延长 EF 交直线 DC 于点 M ,由 E,F 分别为 AB,BC 的中点,知点 M 在 DC 延长线上, 且 CM =3 . 由 CG DD 1=26=39=MCMD 知, M,G,D 1 三点共线.于是 GD 1 是截面多边形的一条边.延长 FE 交直线 DA 于点 N ,连接 D 1N 交 AA 1 于点 P ,则 D 1P 也是截面多边形的一条边. 另由AN =3=12A 1D 1 可知, AP =12A 1P ,所以 AP =2,A 1P =4 .连接 PE ,则五边形 EFGD 1P 为平面 EFG 截正方体 ABCD −A 1B 1C 1D 1 所得的截面多边形. 易知 EF =√32+32=3√2,FG =√32+22=√13,GD 1=√42+62=2√13 ,D 1P =√62+42=2√13, PE =√22+32=√13.所以截面五边形的周长为 6√13+3√2 .注: 作 CH ⊥EF 与 H ,则 GH ⊥EF,∠GHC 为二面角 G −EF −D 的平面角,于是 tan∠GHC =CGCH =3√22=2√23,因此 CG =2 。
2020年全国高中数学联赛试题及详细解析一、选择题(每小题6分,共36分)1.(2020年全国高中数学联赛)删去正整数数列1,2,3,……中的所有完全平方数,得到一个新数列.这个数列的第2020项是(A) 2046 (B) 2047 (C) 2048 (D) 20492.设a ,b ∈R ,ab ≠0,那么直线ax -y +b=0和曲线bx 2+ay 2=ab 的图形是yxO Ox yO xyyx O A.B. C.D.3.过抛物线y 2=8(x +2)的焦点F 作倾斜角为60°的直线,若此直线与抛物线交于A 、B 两点,弦AB 的中垂线与x 轴交于点P ,则线段PF 的长等于(A ) 163 (B) 83 (C) 1633 (D) 8 34.若x ∈[-5π12 ,-π3 ],则y=tan(x +2π3 )-tan(x +π6 )+cos(x +π6 )的最大值是(A) 125 2 (B) 116 2 (C) 116 3 (D) 1253二.填空题(每小题9分,共54分)7.不等式|x |3-2x 2-4|x |+3<0的解集是 .8.设F 1、F 2是椭圆x 29+y 24=1的两个焦点,P 是椭圆上一点,且|PF 1|∶|PF 2|=2∶1,则△PF 1F 2的面积等于 .9.已知A={x |x 2-4x +3<0,x ∈R },B={x |21-x +a ≤0,x 2-2(a +7)x +5≤0,x ∈R}若A ⊆B ,则实数a 的取值范围是 .10.已知a ,b ,c ,d 均为正整数,且log a b=32,log c d=54,若a -c=9,则b -d= .11.将八个半径都为1的球分放两层放置在一个圆柱内,并使得每个球都和其相邻的四个球相切,且与圆柱的一个底面及侧面都相切,则此圆柱的高等于 .12. 设M n ={(十进制)n 位纯小数0.-a 1a 2…a n |a i 只取0或1(i=1,2,…,n -1),a n =1},T n 是M n 中元素的个数,S n 是M n 中所有元素的和,则lim n →∞S nT n= .五、(本题满分20分)15.一张纸上画有一个半径为R 的圆O 和圆内一个定点A ,且OA=a ,折叠纸片,使圆周上某一点A '刚好与点A 重合.这样的每一种折法,都留下一条折痕.当A '取遍圆周上所有点时,求所有折痕所在直线上点的集合.加试题(10月12日上午10:00-12:00)一、(本题50分)过圆外一点P 作圆的两条切线和一条割线,切点为A 、B ,所作割线交圆于C 、D 两点,C 在P 、D 之间.在弦CD 上取一点Q ,使∠DAQ=∠PBC . 求证:∠DBQ=∠PAC .二、(本题50分)设三角形的三边长分别是正整数l ,m ,n .且l >m >n >0.已知⎩⎨⎧⎭⎬⎫3l104=⎩⎨⎧⎭⎬⎫3m104=⎩⎨⎧⎭⎬⎫3n104,其中{x }=x -[x ],而[x ]表示不超过x 的最大整数.求这种三角形周长的最小值.三、(本题50分)由n 个点和这些点之间的l 条连线段组成一个空间图形,其中n=q 2+q +1,l ≥12q (q +1)2+1,q ≥2,q ∈N .已知此图中任四点不共面,每点至少有一条连线段,存在一点至少有q +2条连线段.证明:图中必存在一个空间四边形(即由四点A 、B 、C 、D 和四条连线段AB 、BC 、CD 、DA 组成的图形).2020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.删去正整数数列1,2,3,……中的所有完全平方数,得到一个新数列.这个数列的第2020项是(A) 2046 (B) 2047 (C) 2048 (D) 2049 【答案】C【解析】452=2025,462=2116.在1至2025之间有完全平方数45个,而2026至2115之间没有完全平方数.故1至2025中共有新数列中的2025-45=1980项.还缺2020-1980=23项.由2025+23=2048.知选C .3.过抛物线y 2=8(x +2)的焦点F 作倾斜角为60°的直线,若此直线与抛物线交于A 、B 两点,弦AB 的中垂线与x 轴交于点P ,则线段PF 的长等于(A) 163 (B) 83 (C) 1633 (D) 8 3【答案】A【解析】抛物线的焦点为原点(0,0),弦AB 所在直线方程为y=3x ,弦的中点在y=p k =43上,即AB 中点为(43,43),中垂线方程为y=-33(x -43)+43,令y=0,得点P 的坐标为163.∴ PF=163.选A .4.若x ∈[-5π12 ,-π3],则y=tan(x +2π3)-tan(x +π6)+cos(x +π6)的最大值是(A) 125 2 (B) 116 2 (C) 116 3 (D) 1253【答案】C【解析】令x +π6=u ,则x +2π3=u +π2,当x ∈[-5π12,-π3]时,u ∈[-π4,-π6],y=-(cot u +tan u )+cos u=-2sin2u +cos u .在u ∈[-π4,-π6]时,sin2u 与cos u 都单调递增,从而y 单调递增.于是u=-π6时,y 取得最大值1163,故选C .二.填空题(每小题9分,共54分)7.不等式|x |3-2x 2-4|x |+3<0的解集是 .【答案】(-3,-5-12)∪(5-12,3). 【解析】即|x |3-2|x |2-4|x |+3<0,⇒(|x |-3)(|x |-5-12)(|x |+5+12)<0.⇒|x |<-5+12,或5-12<|x |<3. ∴ 解为(-3,-5-12)∪(5-12,3).9.已知A={x |x 2-4x +3<0,x ∈R },B={x |21-x +a ≤0,x 2-2(a +7)x +5≤0,x ∈R}若A ⊆B ,则实数a 的取值范围是 .【答案】-4≤a ≤-1.【解析】A=(1,3);又,a ≤-21-x∈(-1,-14),当x ∈(1,3)时,a ≥x 2+52x-7∈(5-7,-4).∴ -4≤a ≤-1.10.已知a ,b ,c ,d 均为正整数,且log a b=32,log c d=54,若a -c=9,则b -d= .【答案】93【解析】a 3=b 2,c 5=d 4,设a=x 2,b=x 3;c=y 4,d=y 5,x 2-y 4=9.(x +y 2)(x -y 2)=9.∴ x +y 2=9,x -y 2=1,x=5,y 2=4.b -d=53-25=125-32=93.11.将八个半径都为1的球分放两层放置在一个圆柱内,并使得每个球都和其相邻的四个球相切,且与圆柱的一个底面及侧面都相切,则此圆柱的高等于 .【答案】2+48【解析】如图,ABCD 是下层四个球的球心,EFGH 是上层的四个球心.每个球心与其相切的球的球心距离=2.EFGH 在平面ABCD 上的射影是一个正方形.是把正方形ABCD 绕其中心旋转45︒而得.设E 的射影为N ,则MN=2-1.EM=3,故EN 2=3-(2-1)2=22.∴ EN=48.所求圆柱的高=2+48.12. 设M n ={(十进制)n 位纯小数0.-a 1a 2…a n |a i 只取0或1(i=1,2,…,n -1),a n =1},N MHGFEDCBAT n 是M n 中元素的个数,S n 是M n 中所有元素的和,则lim n →∞S nT n= .【答案】118【解析】由于a 1,a 2,…,a n -1中的每一个都可以取0与1两个数,T n =2n -1.在每一位(从第一位到第n -1位)小数上,数字0与1各出现2n -2次.第n 位则1出现2n -1次.∴ S n =2n -2⨯0.11…1+2n -2⨯10-n.∴ lim n →∞S n T n =12⨯19=118.四、(本题满分20分)14.设A 、B 、C 分别是复数Z 0=a i ,Z 1=12+b i ,Z 2=1+c i(其中a ,b ,c 都是实数)对应的不共线的三点.证明:曲线Z=Z 0cos 4t +2Z 1cos 2t sin 2t +Z 2sin 4t (t ∈R)与△ABC 中平行于AC 的中位线只有一个公共点,并求出此点.【解析】曲线方程为:Z=a icos 4t +(1+2b i)cos 2t sin 2t +(1+c i)sin 4t=(cos 2t sin 2t +sin 4t )+i(a cos 4t +2b cos 2t sin 2t +c s in 4t )∴ x=cos 2t sin 2t +sin 4t=sin 2t (cos 2t +sin 2t )=sin 2t .(0≤x ≤1) y=a cos 4t +2b cos 2t sin 2t +c sin 4t=a (1-x )2+2b (1-x )x +cx 2即 y=(a -2b +c )x 2+2(b -a )x +a (0≤x ≤1). ①若a -2b +c=0,则Z 0、Z 1、Z 2三点共线,与已知矛盾,故a -2b +c ≠0.于是此曲线为轴与x 轴垂直的抛物线.AB 中点M :14+12(a +b )i ,BC 中点N :34+12(b +c )i .与AC 平行的中位线经过M (14,12(a +b ))及N (34,12(b +c ))两点,其方程为4(a -c )x +4y -3a -2b +c=0.(14≤x ≤34). ②令 4(a -2b +c )x 2+8(b -a )x +4a=4(c -a )x +3a +2b -c .即4(a -2b +c )x 2+4(2b -a -c )x +a -2b +c=0.由a -2b +c 0,得4x 2+4x +1=0, 此方程在[14,34]内有惟一解: x=12.以x=12代入②得, y=14(a +2b +c ).∴ 所求公共点坐标为(12,14(a +2b +c )).加试题(10月12日上午10:00-12:00)一、(本题50分)过圆外一点P 作圆的两条切线和一条割线,切点为A 、B ,所作割线交圆于C 、D 两点,C 在P 、D 之间.在弦CD 上取一点Q ,使∠DAQ=∠PBC . 求证:∠DBQ=∠PAC .分析:由∠PBC=∠CDB ,若∠DBQ=∠PAC=∠ADQ ,则∆BDQ ∽∆DAQ .反之,若∆BDQ ∽∆DAQ .则本题成立.而要证∆BDQ ∽∆DAQ ,只要证BD AD =DQAQ即可.二、(本题50分)设三角形的三边长分别是正整数l ,m ,n .且l >m >n >0.已知⎩⎨⎧⎭⎬⎫3l104=⎩⎨⎧⎭⎬⎫3m104=⎩⎨⎧⎭⎬⎫3n104,其中{x }=x -[x ],而[x ]表示不超过x 的最大整数.求这种三角形周长的最小值.【解析】当3l、3m、3n的末四位数字相同时,⎩⎨⎧⎭⎬⎫3l104=⎩⎨⎧⎭⎬⎫3m104=⎩⎨⎧⎭⎬⎫3n104.即求满足3l ≡3m ≡3n ( mod 104)的l 、m 、n .∴ 3n (3l -n -1)≡0 (mod 104).(l -n >0)但 (3n ,104)=1,故必有3l -n ≡1(mod 104);同理3m -n ≡1(mod 104).下面先求满足3x ≡1(mod 104)的最小正整数x .∵ ϕ(104)=104⨯12⨯45=4000.故x |4000.用4000的约数试验:∵ x=1,2,时3x ≡∕1(mod 10),而34≡1(mod 10),∴ x 必须是4的倍数;∵ x=4,8,12,16时3x ≡∕1(mod 102),而320≡1(mod 102),∴ x 必须是20的倍数;∵ x=20,40,60,80时3x ≡∕1(mod 103),而3100≡1(mod 103),∴ x 必须是100的倍数;∵ x=100,200,300,400时3x ≡∕1(mod 104),而3500≡1(mod 104).即,使3x ≡1(mod 104)成立的最小正整数x=500,从而l -n 、m -n 都是500的倍数, 设l -n=500k ,m -n=500h ,(k ,h ∈N*,k >h ).由m +n >l ,即n +500h +n >n +500k ,⇒n >500(k -h )≥500,故n ≥501.取n=501,m=1001,l=1501,即为满足题意的最小三个值. ∴ 所求周长的最小值=3003.三、(本题50分)由n 个点和这些点之间的l 条连线段组成一个空间图形,其中n=q 2+q +1,l ≥12q (q +1)2+1,q ≥2,q ∈N .已知此图中任四点不共面,每点至少有一条连线段,存在一点至少有q +2条连线段.证明:图中必存在一个空间四边形(即由四点A 、B 、C 、D 和四条连线段AB 、BC 、CD 、DA 组成的图形).现设任一点连的线数≤n -2.且设b 0=q +2≤n -2.且设图中没有四边形.于是当i ≠j 时,B i 与B j 没有公共的点对,即|B i ∩B j |≤1(0≤i ,j ≤n -1).记B 0-=V \B 0,则由|B i ∩B 0|≤1,得|B i ∩B 0-|≥b i -1(i =1,2,…,n -1),且当1≤i ,j ≤n -1且i ≠j 时,B i ∩B 0-与B j ∩B 0-无公共点对.从而B 0-中点对个数≥i =1n -1∑(B i ∩B 0-中点对个数).即C 2 n -b 0≥i =1n -1∑C 2 |B i ∩B 0-|≥i =1n -1∑C 2 b i -1=12i =1n -1∑ (b 2i -3b i +2)≥12[1n -1(i =1n -1∑b i )2-3i =1n -1∑b i +2(n -1)](由平均不等式)=12[1n -1(2l -b 0)2-3(2l -b 0)+2(n -1)]=12(n -1)[(2l -b 0)2-3(n -1)(2l -b 0)+2(n -1)2]=12(n -1)(2l -b 0-n +1)(2l -b 0-2n +2)(2l ≥q (q +1)2+2=(n -1)(q +1)+2)≥12(n -1)[(n -1)(q +1)+2-b 0-n +1][(n -1)(q +1)+2-b 0-2n +2]=12(n -1)[(n -1)q +2-b 0][(n -1)(q -1)+2-b 0].(两边同乘以2(n -1)即 (n -1)(n -b 0)(n -b 0-1)≥(nq -q +2-b 0)(nq -q -n +3-b 0).(n -1≥q (q +1)代入) 得 q (q +1)(n -b 0)(n -b 0-1)≥(nq -q +2-b 0)(nq -q -n +3-b 0).(各取一部分因数比较) ①但(nq -q -n +3-b 0)-q (n -b 0-1)=(q -1)b 0-n +3(b 0≥q +2)≥(q -1)(q +2)-n +3=q 2+q +1-n =0.②(nq -q +2-b 0)-(q +1)(n -b 0)=qb 0-q -n +2≥q (q +1)-n +2=1>0. ③由假设,不存在处在不同行的2个红点对,使此四点两两同列,所以,有(由于去掉了q +2列,故还余q 2-1列,不同的列对数为C 2 q 2-1)i =1n -1∑C 2 m i ≤C 2 q 2-1. 所以q 2·q (q -1)+q (q -1)(q -2)≤(q 2-1)(q 2-2).⇒ q (q -1)(q 2+q -2)≤(q -1)(q +1)(q 2-2)⇒q 3+q 2-2q ≤q 3+q 2-2q -2.矛盾.故证.。
2020年全国高中数学联赛试题及详细解析一、选择题(本题满分36分,每小题6分)1. 已知△ABC ,若对任意R t ∈,AC BC t BA ≥-,则△ABC 一定为A .锐角三角形 B. 钝角三角形 C. 直角三角形 D. 答案不确定 【答案】 ( )2. 设2log (21)log 2 1x x x x +->-,则x 的取值范围为A .112x <<B .1, 12x x >≠且 C . 1x > D . 01x << 【答案】( )5. 设()322()log 1f x x x x =+++,则对任意实数,a b ,0a b +≥是()()0f a f b +≥的A. 充分必要条件B. 充分而不必要条件C. 必要而不充分条件D. 既不充分也不必要条件 【答案】 ( ) 6. 数码1232006,,,,a a a a L 中有奇数个9的2020位十进制数12320062a a a a L 的个数为 A .200620061(108)2+ B .200620061(108)2- C .20062006108+ D .20062006108- 【答案】( )二、填空题(本题满分54分,每小题9分)7. 设x x x x x f 44cos cos sin sin )(+-=,则)(x f 的值域是 。
8. 若对一切θ∈R ,复数(cos )(2sin )i z a a θθ=++-的模不超过2,则实数a 的取值范围为 .9. 已知椭圆221164x y +=的左右焦点分别为1F 与2F ,点P 在直线l :3830x -++=上. 当12F PF ∠取最大值时,比12PF PF 的值为 .10. 底面半径为1cm 的圆柱形容器里放有四个半径为21cm 的实心铁球,四个球两两相切,其中底层两球与容器底面相切. 现往容器里注水,使水面恰好浸没所有铁球,则需要注水 cm 3. 11. 方程20062420042005(1)(1)2006xx x x x +++++=L 的实数解的个数为 .12. 袋内有8个白球和2个红球,每次从中随机取出一个球,然后放回1个白球,则第4次恰好取完所有红球的概率为 . 三、解答题(本题满分60分,每小题20分)15. 设2()f x x a =+. 记1()()f x f x =,1()(())n n f x f f x -=2,3,n =L ,,{}R (0)2n M a n f =∈≤对所有正整数 ,. 证明:⎥⎦⎤⎢⎣⎡-=41 ,2M .2020年全国高中数学联合竞赛加试试卷 (考试时间:上午10:00—12:00)一、以B 0和B 1为焦点的椭圆与△AB 0B 1的边AB i 交于C i (i =0,1)。