2006年第六届中国西部数学奥林匹克试题及解答

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第六届中国西部数学奥林匹克试题及解答
一.(朱华伟供题)设 n 是给定的正整数,n≥2, a1, a2 , , an ∈ (0, 1) . 求
n
∑ 6 ai (1− ai+1)
i =1
的最大值,这里 an+1 = a1 .
解 由 AM-GM 不等式,得
6 a i (1 − a i +1 )
=
4
26 6
5
证明 首先,我们证明如下结论:设α 是一个实数,如果 cosα 是有理数,那么对任 意正整数 m, cos mα 是有理数.
对 m 用数学归纳法.
由 cosα 是有理数,得 cos 2α = 2 cos2 α −1 也是有理数.
设对一切 m ≤ l(l ≥ 2) , cos mα 是有理数,则由
(2) 求 tan ∠PCB 的值.
解(1)当 BF 平分 ∠PBC 时,由于 ∠DBE = 90° ,所以,BD 平分 ∠PBA ,于是
PF ⋅ CB ⋅ AD = PB ⋅ BC ⋅ AB = 1, FC BA DP BC BA PB
M
所以,由 Ceva 定理的逆定理知,AF,BP, CD 三线共点.
=
an
=
1 2
.故
y
的最大值是
n. 32
二.(冯志刚供题)求满足下述条件的最小正实数 k:对任意不小于 k 的 4 个互不
相同的实数 a,b,c,d,都存在 a,b,c,d 的一个排列 p,q,r,s,使得方程
(x2 + px + q)(x2 + rx + s) = 0
有 4 个互不相同的实数根. 解 所求最小正实数 k = 4 .
另一方面,设 a, b, c, d 是不小于 4 的 4 个不同实数,不妨设 4 ≤ a < b < c < d ,考察方程
x2 + dx + a = 0,
(1)

x2 + cx + b = 0 .
(2)
首先, d 2 − 4a > 4(d − a) > 0, c2 − 4b > 4(c − b) > 0 ,故(1)、(2)都有两个不同实根.
三. (熊斌供题) 如图,在△PBC 中,∠PBC = 60° ,过点 P 作△PBC 的外接圆ω的
切线,与 CB 的延长线交于点 A. 点 D 和 E 分别在线段 PA 和圆ω上,使得 ∠DBE = 90° ,
PD=PE. 连接 BE,与 PC 相交于点 F. 已知 AF,BP,CD 三线共点.
(1) 求证:BF 是 ∠PBC 的角平分线;
4
而1 = e2 − a2 = (e + a)(e − a) > 1,矛盾!
故 b=a,f=e 不可能同时成立.
所以, ae − bf > 0 ,于是 n2 ∈ S .
六.(边红平供题)如图,AB是圆O的直径,C为AB延长线上的一点,过点C作圆O的割
线,与圆O交于D,E两点,OF是△BOD的外接圆O1的直径,连接CF并延长交圆 O1 于点G.求
cos(l + 1)α = 2 cos lα ⋅ cosα − cos(l − 1)α
知 cos(l + 1)α 也是有理数,即当 m = l + 1时命题也成立.
由上述结论,对α = kθ , (k −1)θ ,分别令 m = k, k +1 得到 cos k 2θ , cos(k 2 −1)θ 都是

由④,⑤,⑥得 ∠AGO = ∠AEO ,所以,O,A,E,G 四点共圆.
E
D
G F
A
O1
O
B
C
七.(李伟固供题)设 k 是一个不小于 3 的正整数,θ 是一个实数.证明:如果 cos(k −1)θ 和 cos kθ 都是有理数,那么存在正整数 n > k ,使得 cos(n −1)θ 和 cos nθ 都是有理数.
证:O,A,E,G四点共圆.
证明 连接 AD,DG,GA,GO,DB,EA,EO.因为 OF 是等腰△DOB 的外接圆的
直径,所以 OF 平分 ∠DOB ,即 ∠DOB = 2∠DOF .又
∠DAB = 1 ∠DOB , 2
所以
∠DAB = ∠DOF .
又 ∠DGF = ∠DOF ,所以 ∠DAB = ∠DGF ,所以,G,A,C,D 四点共圆.所以
∠AGC = ∠ADC .


∠AGC = ∠AGO + ∠OGF = ∠AGO + π ,

2
∠ADC = ∠ADB + ∠BDC = π + ∠BDC ,

2
结合①,②,③得
∠AGO = ∠BDC .

因为 B,D,E,A 四点共圆,所以
∠BDC = ∠EAO ,

又 OA=OE,所以
∠EAO = ∠AEO .
一方面,若 k < 4 ,取 a, b, c, d ∈[k, 4k ) ,则对 (a, b, c, d ) 的任意排列 ( p, q, r, s) ,方程
x 2 + px + q = 0 的判别式 Δ = p2 − 4q < 4k − 4q ≤ 4k − 4k = 0 ,该方程无实数根.所以,k ≥ 4 .
cos(α −15°) cos15° = sin(α + 30°) ,
cosα + cos(α − 30°) = 2 sin(α + 30°) ,
2
cosα + cosα cos 30° + sinα sin 30° = 3 sinα + cosα ,
1+ 3 + 1 tanα = 3 tanα +1 , 22
元素属于同一个 Bj ,故此时 | Y ∩ Bj |> 1 ,矛盾.
(2)下证 | X |= 2n −1 符合题意.
∪n
记 B = Bi ,| B |= 2n −1 − z ,则存在 z 个在所有 Bi 中未出现的元素,记为 a1, a2 ,
y2 2k +1

y22k
> 0 ,即
y2k
< y2k+1 .
所以,对所有正整数 n,都有
yn < yn+1 .

故由③ ④得,对所有正整数 n,都有 y2k−1 + y2k < 0, y2k + y2k+1 > 0 .因此
T2n−1 = y1 + ( y2 + y3 ) + ... + ( y2n−2 + y2n−1) > 0 ,
知, ∠PDE = ∠PED = 15° , PE = 2 ⋅1⋅ sin 30°, DE = 2 cos15° .
又 BE = 2 sin ∠ECB = 2 sin(α + 30°) , ∠BED = ∠BEP −15° = α −15° ,所以,在
直角三角形 BDE 中,有
cos(α −15°) = BE = 2sin(α + 30°) DE 2 cos15° ,
ai
(1

a i+1 )

1 2
⋅1 2
⋅1 2
⋅1 2

2
2 3

1 6
(ai
+1−
a i+1
+
2)
=
2
2 3

1 6
(ai

a i+1
+
3 ),
所以
n
∑ 6 ai (1 − ai+1 )
i =1
∑ ≤
2
23

1 6
n i =1
(ai
− ai+1
+ 3)
=
2
23

1
⋅ 3n
=
n
,
6
32
等号成立当且仅当 a1 = a2 =
解 | X |min = 2n − 1 . (1)当 | X |= 2n − 2 时不一定存在条件的 Y.事实上,令 X = {1,2, ,2n − 2} ,考虑 X 的
一个划分 B1 = {1, 2}, B2 = {3, 4}, , Bn−1 = {2n − 3, 2n − 2} .因为 | Y |= n ,因此 Y 中至少有两个
( ) ( )( ) k+1
xk+1 + yk+1 a = a − c = a − c xk + yk a = (ayk − cxk ) + (xk − cyk ) a ,
所以
⎧ ⎨ ⎩
xk+1 = ayk yk+1 = xk
− cxk − cyk
, .
由 x1 = c, y1 = 1 可得 y2 = −2c .
1
其次,若(1)与(2)有公共实根 β
,则
⎧β
⎨ ⎩
β
2 2
+ dβ + cβ
+ a = 0, + b = 0,
两式相减,得 β
=
b−a d −c
>
0,
这时, β 2 + dβ + a > 0 ,矛盾.所以,(1)与(2)没有公共实根,从而 k = 4 符合要求.
综上,问题的答案为 k = 4 .
若 还 有 一 个 角 ∠D′BF ′ 满 足
P E
F D
∠D′BF′ = 90° ,且 AF ′, BP, CD′ 三线共