【高中数学竞赛专题大全】 竞赛专题17 其它综合类竞赛题 (50题竞赛真题强化训练)一、填空题1.(2019·全国·高三竞赛)计算:10112k k nn k C k +=⎡⎤⎛⎫⎢⎥ ⎪+⎝⎭⎢⎥⎣⎦∑=_______.【答案】113112n n +⎡⎤⎛⎫-⎢⎥ ⎪+⎝⎭⎢⎥⎣⎦【解析】 【详解】注意到,()01nnk kn k C x x ==+∑.两边积分得()01112200nn k kn k C x dx x dx ==+∑ 11011311212k n k nn k C k n ++=⎡⎤⎡⎤⎛⎫⎛⎫⇒=-⎢⎥⎢⎥ ⎪ ⎪++⎝⎭⎝⎭⎢⎥⎢⎥⎣⎦⎣⎦∑. 故答案为113112n n +⎡⎤⎛⎫-⎢⎥ ⎪+⎝⎭⎢⎥⎣⎦2.(2019·全国·高三竞赛)设1234123,241,1,5,4,13P P P k P k +(,,)(,,)(,)(,)是空间中体积为1的一个四面体的四个顶点.则k =_______. 【答案】-2或1. 【解析】 【详解】四面体体积为()()62276k k ⇒---=1k ⇒=+1805n n a a n n N ∈=,)或-2. 故答案为-2或1.3.(2019·全国·高三竞赛)给定函数())1f x x ≤.则函数()f x 与反函数()1f x -交点的坐标为______.【答案】()1,0,()0,1,⎝⎭. 【解析】 【详解】())1f x x ≤的反函数为()()1210f x x x -=-≥.联立方程21,y y x ⎧⎪⎨=-⎪⎩①② 由式①得()()42212211y x x x x =-+=---.把式①、②代入上式,得422y y y =-,即()()4220y y y y ---=,于是,()()2110y y y y -+-=.解得10y =,11x =;21y =,20x =;3y =(舍去负值),3x =. 故答案为()1,0,()0,1,⎝⎭. 4.(2019·全国·高三竞赛)把函数()ax bf x cx d+=+的系数按其自然位置排成两行两列,记为二阶矩阵A a b c d ⎛⎫= ⎪⎝⎭.其中,每一个数字称为二阶矩阵的元素.又记()()()()af x b f f x cf x d+=+()()()()22abc x ab bd ac cd x bc d +++=+++的系数所组成的二阶矩阵22a ab ab bd ac cd bc d ⎛⎫++ ⎪++⎝⎭为A 的平方,即222A A A a bc ab bd ac cd bc d ⎛⎫++=⨯= ⎪++⎝⎭.观察二阶矩阵乘法的规律,写出1112322122A A A aa a a ⎛⎫=⨯= ⎪⎝⎭中的元素21a =________.【答案】222a c acd bc cd +++ 【解析】【详解】根据二阶矩阵乘法的规律,知111232122a a A a a ⎛⎫= ⎪⎝⎭中的ij a 应是2A 中第i 行的元素分别乘以A 中第j 列对应元素的代数和,则()()222221a ac cd a bc d c a c acd bccd =+++=+++.故答案为222a c acd bc cd +++5.(2018·江西·高三竞赛)a 、b 为正整数,满足1112018a b -=,则所有正整数对(),a b 的个数为______. 【答案】4 【解析】 【详解】 由1112018a b -=,知12018a ≤<,且201820180ab a b +-=, 于是()()22220182018201821009a b -+==⋅,而020182018a <-<,20182018b +>. 因1009为质数,数2221009⋅所有可能的分解式为212018⨯,()2221009⨯⨯,241009⨯,()100941009⨯⨯.其中每一个分解式对应于(),a b 的一个解,故其解的个数为4. 故答案为46.(2018·湖南·高三竞赛)如图,将一个边长为1的正三角形分成四个全等的正三角形,第一次挖去中间的一个小三角形,将剩下的三个小正三角形,再分别从中间挖去一个小三角形,保留它们的边,重复操作以上做法,得到的集合为谢尔宾斯基缕垫.设A n 是第n 次挖去的小三角形面积之和(如1A 是第1次挖去的中间小三角形面积,2A 是第2次挖去的三个小三角形面积之和),则前n 次挖去的所有小三角形面积之和的值为____________________.3314n⎤⎛⎫-⎥ ⎪⎝⎭⎢⎥⎣⎦【解析】 【详解】3而第k 次一共挖去13k -个小三角形,1334k k A -⎫=⎪⎝⎭.因此,可以采用等比级数求和公式,得到答案为1111333334134414nk n n n k k k A -==⎛⎫- ⎪⎤⎛⎫⎛⎫⎝⎭===-⎥ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎢⎥⎣⎦-∑. 3314n⎤⎛⎫-⎥ ⎪⎝⎭⎢⎥⎣⎦7.(2018·湖南·高三竞赛)已知n 为正整数,若22310616n n n n +-+-是一个既约分数,那么这个分数的值等于_____. 【答案】811【解析】 【详解】因为()()()()225231061682n n n n n n n n +-+-=--+-,当21n -=±时,若()()8,55,31n n n ++=+=,则22310616n n n n +---是一个既约分数,故当3n =时,该分数是既约分数. 所以这个分数为811. 故答案为8118.(2019·全国·高三竞赛)设k 为常数.若对一切()0,1x y ∈、,有111k k k k k k k k x y x y x y x y+-≤+-,则实数k 的取值范围是____. 【答案】](,0.-∞ 【解析】 【详解】注意到()()111111111k k k kk kk k k k k k x y x y x y x y x y x y ⎛⎫⎛⎫+-≤+-⇔--≥-- ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭10.k k x y k ⇔≥⇔≤故答案为](,0-∞9.(2019·全国·高三竞赛)定义数列{}n a :()34n a n n N +=+∈,令()1,n n n d a a +=.则n d 的最大值为_________. 【答案】433. 【解析】 【详解】由()()334,14n d n n +++,知()324,331n d n n n +++.则()()3234331n d n n n n ⎡⎤-++++⎣⎦,且()()222331312,331n n d n n d n n n n ++⇒+-++()()2213,331213,332n n d n n n d n n ⇒+++⇒+- ()()233233213433n n d n n d ⎡⎤⇒--++⇒⎣⎦.所以,()max 433n d ≤. 易知,()210211,433a a =. 从而,()max 433n d =. 故答案为43310.(2019·全国·高三竞赛)如图,设圆台的轴截面为等腰梯形ABCD ,其中,18AB =,6CD =.若圆台的高为8,PQ 是下底面与AB 夹角为60︒的直径,则异面直线PC 、DQ 所成角的余弦值为________.【答案】1127【解析】 【详解】如图,设异面直线PC 、QD 所成角为α,向量PC 、DQ 的夹角为θ,以下底面中心O 为原点、AB 所在直线为x 轴建立空间直角坐标系.则()3,0,8C 、()3,0,8D -、993,,022P ⎛⎫ ⎪ ⎪⎝⎭、993,,022Q ⎛⎫-- ⎪ ⎪⎝⎭. 于是393,,822PC ⎛⎫=-- ⎪ ⎪⎝⎭,393,,822QD ⎛⎫= ⎪ ⎪⎝⎭. 因此1PC QD ⋅=.而127PC =,127QD =, 故1cos 127θ=. 从而,1cos cos 127αθ==. 故答案为112711.(2018·甘肃·高三竞赛)设,x y 满足24,1,2 2.x y x y x y +≥⎧⎪-≥⎨⎪-≤⎩若z ax y =+只在点()2,0A 处取得最小值,则实数a 的取值范围是______.【答案】122a -<<【解析】 【详解】画出平面区域如下:由数形结合可得122a -<-<,即122a -<<.12.(2018·全国·高三竞赛)若函数()1y f x =+的反函数为()11y f x -=+,且()13999f =,则满足()f n n =的最小正整数n =______. 【答案】2000 【解析】 【详解】由条件得()()1111f x f x --+-=-,()113999f -=.从而,()()11399939981ff ---=-,()()11399839971f f ---=-,…,()()1111f k f k --+-=-. 相加得()()()111399940004000f k k f k k f k k ---=-⇒=-⇒-=.令40000k -=.则2000k =.13.(2018·全国·高三竞赛)方程()4sin 1cos 33x x +=______. 【答案】()π2π3x k k =+∈Z 【解析】 【详解】原方程两边平方得()()()22222716sin 1cos 161cos 12cos cos x x x x x =+=-++4316cos 32cos 32cos 110x x x ⇒+-+=()()222cos 14cos 12cos 110x x x ⇒-++=()1πcos 2π23x x k k Z ⇒=⇒=+∈. 14.(2018·全国·高三竞赛)已知,42ππθ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭,一元二次方程()()22222tansec 2tan sin cos 20x x θθθθθ++--=有重根.则cos θ的值是______.【解析】 【详解】由于方程有重根,故0∆=,即()()22222tan sin cos2tan sec 0θθθθθ-++=. 设2cos d θ=.则()21111210d d d d d dd --⎛⎫⎛⎫+-+-+= ⎪⎪⎝⎭⎝⎭. 故()22310d d -+=,解得d =因此,cos θ. 15.(2018·全国·高三竞赛)设()f x 定义在+N 上,其值域B +⊆N ,且对任意n +∈N ,都有()()1f n f n +>,及()()3f f n n =.则()()1011f f +=________.【答案】39 【解析】 【详解】由()()13f f =,知()()()()13f f f f =. 若()11f =,则()()()3111f f f ===,矛盾. 因此,()()()()21213f f f f ≤<≤=.则()23f =,()12f =,()()()326f f f ==,()()()639f f f ==.又()()()()634569f f f f =<<<=,故()47f =,()58f =,()()()7412f f f ==,()()()12721f f f ==.因为()()()9618f f f ==,()()()()189********f f f f =<<<=,所以,()1019f =,()1120f =.因此,()()101139f f +=.16.(2018·全国·高三竞赛)已知()221f x x x =++,存在实数t ,使得当[]1,x m ∈时,()f x t x +≤恒成立.则m 的最大值是______. 【答案】4 【解析】 【详解】把()f x 的图像向右平移t -个单位,数形结合得m 的最大值是(),y x y f x t =⎧⎨=+⎩两个交点横坐标的较大者.由()11f t +=,解得1,3t t =-=-.再由()3f x x -=,得1x =(舍去),4x =. 故m 的最大值是4.17.(2018·全国·高三竞赛)直角坐标平面上两曲线3y x =与3x y =围成的图形的面积为______. 【答案】1. 【解析】 【详解】因为两曲线分别关于原点对称,从而,只需计算两曲线在第一象限围成的图形的面积A .当1x >时,3x >;当01x <<时,3x <. 所以,两曲线在第一象限有唯一的交点()1,1.又)13A x dx =⎰441303311|44442x x ⎛⎫=-=-= ⎪⎝⎭,所以,两曲线围成的图形的面积为21A =.18.(2019·全国·高三竞赛)已知关于x 的方程()()2201000x a x a a +-+=≠的两根均为整数.则实数a 的值为______. 【答案】4024 【解析】 【详解】设方程的根为1x 、()212x x x ≤.由韦达定理得()122010x x a +=--,12x x a =.则12122010x x x x ++=,即()()12112011x x ++=.又因为2011为质数,所以,120,2010x x =⎧⎨=⎩或122012,2.x x =-⎧⎨=-⎩故0a =(舍)或4024a =.19.(2021·全国·高三竞赛)若65432()2f x x x x x =--+-+f 的值为_______.【解析】 【分析】 【详解】研究二次方程210x --=和210x -+=,即(0x x =和(0x x =.因此0x422()(1)(1)(f x x x x x x =--+-++故f =20.(2019·全国·高三竞赛)不等式()332211x x+-≥的解集为________.【答案】{}0,1 【解析】【详解】y =,则不等式化为221x y +=,331x y +≥. 故330x y ≤+()()2211x x y y =-+-()()()()221111y x x y =--+--()()()()221111y x x y =------()()()112x y x y =---++.因为2221x y x =+≥,所以1x ≤. 同理,1y ≤.故10x ±≥,10y ±≥,20x y ++≥.若20x y ++=,110x y +=+=,不满足221x y +=.因此,20x y ++>. 于是,不等式化为()()110x y --≤. 但10x -≥,10y -≥, 故()()110x y --=. 解得()()(),1,0,0,1x y =.经检验,0x =或1都是原不等式的解. 故原不等式的解集为{}0,1. 故答案为{}0,121.(2019·全国·高三竞赛)已知函数26y x ax a =+-与x 轴有两个不同的交点()()12,0,0x x 、,并且()()()()121238311+1616aa x x a x a x -=-+----,则a 的值是______.【答案】12 【解析】 【详解】由23640a a ∆+>,得0a >或19a <-,根据题意知()()2126y x ax a x x x x =+-=--则()()()1211117x x f a -+=-=-,()()121616a x a x ---- ()1617f a a =-=-于是,38317a a a-=-- 解得12a =或0a =(舍去). 22.(2019·全国·高三竞赛)设实常数k 使得方程222250x y xy x y k +-+++=在平面直角坐标系xOy 中表示两条相交的直线,交点为P.若点A 、B 分别在这两条直线上,且||1PA PB ==,则PA PB ⋅=_____. 【答案】45±【解析】 【详解】由题设知,关于x y 、的二次多项式222250x y xy x y k +-+++=可以分解为两个一次因式的乘积.因()()2222522x y xy x y x y +-=-+-+,所以,()()2222522x y xy x y k x y a x y b +-+++=-++-++,其中,a b 、为待定的常数. 将上式展开后比较对应项的系数得 ,21,21ab k a b b a =--=+= .解得1,1,1a b k ==-=-.再由210,210,x y x y -++=⎧⎨-+-=⎩得两直线斜率为121,22k k ==,交点()1,1P .设两直线的夹角为θ(θ为锐角).则 212134tan ,cos 145k k k k θθ-===+.故PA PB ⋅cos PA PB θ=⋅或()4cos 180cos 5PA PB PA PB θθ⋅︒-=±⋅=±.故答案为45±23.(2019·全国·高三竞赛)已知a 、b 、c 是一个直角三角形三边之长,且对大于2的自然数n ,成立()()22222n n n n n n a b c a b c ++=++.则n =______. 【答案】4 【解析】 【详解】设2nx a =,2n y b =,2nz c =,有 ()()()()22222444222022n n n n n na b c a b c x y z x y z =++-++=++-++444222222222x y z x y x z y z =++---()()()()x y z x y z y z x z x y =-+++-+-+-. (*)不妨设c 为斜边,则z x >,z y >.可知0x y z ++>,0y z x +->,0z x y +->. ∴(*)式等价于z x y =+,即221nna b c c ⎛⎫⎛⎫+= ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭.另一方面,222a b c +=成立,或221a b c c ⎛⎫⎛⎫+= ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭.因为01a c <<,01b c <<,x xa b y c c ⎛⎫⎛⎫=+ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭为单调减函数,仅在一个x 点处取1y =,因此,22n=,4n =. 故答案为424.(2018·山东·高三竞赛)已知a ,b ∈Z ,且a b +为方程20x ax b ++=的一个根,则b 的最大可能值为______. 【答案】9 【解析】 【详解】由题设()()20a b a a b b ++++=,则22230a ab b b +++=.因为a ,b Z ∈,则()222988b b b b b ∆=-+=-必为完全平方数.设()228b b m m N -=∈,则()22416b m --=,()()4416b m b m -+--=.所以4842b m b m -+=⎧⎨--=⎩或4444b m b m -+=⎧⎨--=⎩或4248b m b m -+=-⎧⎨--=-⎩或4444b m b m -+=-⎧⎨--=-⎩.解得9b =,8,1-,0.所以b 的最大可能值为9.25.(2018·贵州·高三竞赛)方程组()33266x y xy x y ⎧+=⎪⎨+=-⎪⎩的实数解为___________.【答案】13x y =-⎧⎨=⎩或31x y =⎧⎨=-⎩ 【解析】 【详解】因为()33266x y xy x y ⎧+=⎪⎨+=-⎪⎩,所以()()333326188x y x y xy x y +=+++=-=,即2x y +=,代入()6xy x y +=-,得3xy =-.由23x y xy +=⎧⎨=-⎩ ⇒ 13x y =-⎧⎨=⎩或31x y =⎧⎨=-⎩. 26.(2018·全国·高三竞赛)已知αβγ、、为方程3256780x x x -+-=的三个不同的根,则()()()222222ααββββγγγγαα++++++的值为_________.【答案】1679-625【解析】 【详解】注意到,()()()()()()()()()3333332222225-5-5-++++++=5-5-5-αββγγαααββββγγγγαααββγγα⋅⋅()()()()()()()()()2222226--7-6--7-6--7-=5-5-5-αβαββγβγγαγααββγγα⋅⋅()()()36+-76+-76+-7=5αββγγα⎡⎤⎡⎤⎡⎤⎣⎦⎣⎦⎣⎦36666--76--76--7555=5γαβ⎡⎤⎡⎤⎡⎤⎛⎫⎛⎫⎛⎫ ⎪ ⎪ ⎪⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎣⎦⎣⎦⎣⎦ 3111-6-6-6555=5αβγ⎛⎫⎛⎫⎛⎫ ⎪⎪⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭ 336111=---5303030αβγ⎛⎫⎛⎫⎛⎫ ⎪⎪⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭ 记()()()()5f x x x x αβγ=--- 则()()()32222224611679530625f ααββββγγγγαα⎛⎫++++++==-⎪⎝⎭. 27.(2018·全国·高三竞赛)使得方程280x ax a ++=①只有整数解的实数a 的个数为______. 【答案】8 【解析】 【详解】设方程①有整数解()m n m n ≤、.则,8m n a mn a +=-=. 于是,()()8864m n ++=.解得,()()()()()()()()(),72,9,40,10,24,12,16,16,7,56,6,24,4,8,0,0m n =-----------. 对应的()81,50,36,32,49,18,4,0,a m n =-+=---共8个.28.(2018·全国·高三竞赛)某人排版一个三角形,该三角形有一个内角为60°,该角的两边边长分别为x 和9.这个人排版时错把长x 的边排成长1x +,但发现其他两边的长度没变.则x =______.【答案】4 【解析】 【详解】 由12cos609x +=︒,得4x =.29.(2018·全国·高三竞赛)已知()3233f x x x x =-+在区间[],a b ()b a >上的值域为[],a b .则满足条件的区间[],a b 为________. 【答案】[]0,1,[]0,2,[]1,2 【解析】 【详解】有()()2236331f x x x x =-+=-,知除1x =外,()0f x '>.故()f x 在(),-∞+∞上为增函数.依题意函数在x a =取最小值a ,在x b =取最大值b ,则()f a a =,()f b b =, 这表明a 、b 是方程()f x x =的两个根.注意到3233x x x x -+= ⇔ ()()120x x x --=.解得10x =,21x =,32x =. 故所求的区间为[]0,1,[]0,2,[]1,2.30.(2018·全国·高三竞赛)30 !末尾最后一个不为零的数字为________. 【答案】8 【解析】 【详解】注意到2614742230!2357111317192329=⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯ 则1914422730!23711131719232910=⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯ ()1914422237137939mod10≡⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯.因为4437、模10均余1,且42n 模10余6,所以,()3730! 28mod1010≡≡31.(2018·全国·高三竞赛)平面区域()223,0,,sin sin sin sin 24S x y x y x x y y π⎧⎫⎡⎤=∈+⋅+≤⎨⎬⎢⎥⎣⎦⎩⎭、的面积等于______. 【答案】26π【解析】 【详解】由()()()()()222sin sin sin sin 22cos cos cos cos x x y y x y x y x y x y -⋅+=-+⋅-++--()()31132cos cos 2222x y x y ⎡⎤⎡⎤=-++⋅--≤⎢⎥⎢⎥⎣⎦⎣⎦, 得()()11cos cos 022x y x y ⎡⎤⎡⎤++⋅--≥⎢⎥⎢⎥⎣⎦⎣⎦,即2,33x y x y ππ⎧+≤⎪⎪⎨⎪-≤⎪⎩或2,3.3x y x y ππ⎧+≥⎪⎪⎨⎪-≥⎪⎩结合x 、0,2y π⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦,可得到如图的平面区域,其面积为2222126236ππππ⎛⎫⎛⎫⎛⎫--= ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭.32.(2018·上海·高二竞赛)分解因式:()()()111xy x y xy ++++=_______. 【答案】(xy+x+1)(xy+y+1) 【解析】 【详解】xy =(xy+1)(xy+x+y+1)+xy=(xy+1)((xy+1)+(x+y))+xy=(xy+1)^2+(x+y)(xy+1)+xy =((xy+1)+x)((xy+1)+y)=(xy+x+1)(xy+y+1)33.(2021·全国·高三竞赛)若一个分数ab(a ,b 均为正整数)化为小数后,小数部分出现了连续的“2020”,例如20.02020299=,就称它为“好数”.则“好数”的分母的第二小的可能值为________. 【答案】193 【解析】 【分析】 【详解】我们总可以将一个“好数”适当乘一个10的方幂并减去其整数部分后使之成为一个小数点后前四位是“2020”的真分数,于是0.20200.2021ab≤<, 进而1115005476a b ≤-<,即1515005476a b b -≤<. 若51a b -=,则4765500b <≤且()4mod5b ≡,所以99b =.若52a b -=,则95251000b <≤且()3mod5b ≡,所以193,198b =. 若53a b -≥,则51428,286b b >≥. 另一方面,390.20207193≈是“好数”,因此b 的第二小的可能值为193. 故答案为:193. 二、双空题(共0分)34.(2018·全国·高三竞赛)阅读下面一道题目的证明,指出其中的一处错误.题目:平面上有六个点,任何三点都是三边互不相等三角形的顶点,则这些三角形中有一个的最短边又是另一个三角形的最长边.证明:第一步,对已知的六个点作两两连线,可以得出15条边,记为1a ,2a ,…,15a .第二步,由于任何三点组成的都是“三边互不相等的三角形”,因此,15条边互不相等不妨设1215a a a <<<.第三步,由于“任何三点都是三边互不相等三角形的顶点”,因此,任取三条边都可以组成三角形,则1a 、2a 、3a 组成的三角形的最长边3a ,也是3a 、4a 、5a 组成的三角形的最短边,命题得证.这三步中,第______步有错误,理由是______. 【答案】 二或三 第三步有错误,理由是:不能推出“任取三条边都可以组成三角形”或第二步有错误,理由是:不能推出1215a a a <<<.【解析】 【详解】不能推出“任取三条边都可以组成三角形”,比如,从六个点1A 、2A 、3A 、4A 、5A 、6A 中,记1A 、2A 的连线为i a ,记3A 、4A 的连线为j a ,记5A 、6A 的连线为k a (i 、j 、k 互不相等),则i a 、j a 、k a 未必能组成三角形,即使组成三角形也不是本题所说的“三点两两连线”所成的三角形.第二步也有错误,理由是三点组成的“单个三角形”内部边长互不相等, 不能推出“多个三角形”之间边长互不相等,因而,“1215a a a <<<”中的“<”也可能有“≤”.说明:虽然证明有错误,但结论是成立的,可把六个点“两两连线”的每个三角形最长边染成红色,剩下的边染成蓝色,然后证明必有同色三角形,又因为每个三角形都有红边,所以,同色三角形必有三边同红色的三角形,这个三角形的最短边便又是另一个三角形的最长边. 三、解答题(共0分)35.(2019·全国·高三竞赛)在直角坐标系中,有三只青蛙A 、B 、C ,其起始位置分别为()()(0004,62,3,6A B C 、,首先,A 以B 为中心跳到其对称点上,然后,B 以C 为中心跳到其对称点上,接着,C 以A 为中心跳到其对称点上,……依此类推.设A 、B 、C 第n 次跳到的位置分别为n n n A B C 、、,201120112011A B C ∆的三边长分别为a 、b 、c ,面积为S .证明:222201730017a b c S ++>⨯ 【答案】见解析 【解析】 【详解】设n n n A B C ∆的三边长分别为,,n n n a b c .则由題意知1n n 1n n 1n n+1222n n n A A B B B C C C A++++=⎧⎪+=⎨⎪+=⎩ ①②③ 由式①得 ()n 1n 12n B A A +=+ ④ 将式④代入式②得 ()n 2n+1124n n C A A A +=++ ⑤ 将式⑤代人式③并整理得 3n+21350n n n A A A A +++++=.其特征方程为323510λλλ+-+=,即()()21410λλλ-+-=.解得0121,22λλλ==-=-则n nn 12A D E F λλ=++ ⑥在式④、⑤、⑥中令n=0,得()()(12124,6112,32211622D E F D E F D E F λλλλ⎧⎪++=⎪++⎪+⋅+⋅=⎨⎪--⎪+⋅+⋅=+⎪⎩24 解得()()()0,0,1,2,3,4D E F ===.故222n n n a b c ++222n n n n n n B C C A A B =-+-+-()()()222n+2n+21n+111123442n n n n A A A A A A A +=-+-+- ()()222n+1n+1n+111=22n n A A A A A +++- ()222n+1n+11=2n A A A ++又每只青蛙跳后,三只青蛙所组成的三角形面积不变,即000A B C S S =∆=. 而()22n n 212225221nn n A EE F λλλ=+>+-,故 22222201*********a b c A A ++=+()40222514222>++)4022142S >+()(20111509S =+201130017S >⨯36.(2019·全国·高三竞赛)设异面直线a 、b 成60︒角,它们的公垂线段为EF ,且2EF =,线段AB 的长为4,两端点A 、B 分别在a 、b 上移动.求线段AB 中点P 的轨迹方程.【答案】2219x y +=【解析】 【详解】易知点P 在过EF 的中点O ,且与a 、b 平行的平面α内.如图所示,设a 、b 在α内的射影分别为a '、b ',点A 、B 在α内的射影分别为A '、B ',则60A OB ∠=''︒,且A B ''的中点即为AB 的中点P .又4AB =,2EF =,则23A B ''=.于是,问题转化为求定线段A B ''的两个端点分别在a '、b '上移动时,其中点P 的轨迹. 如图所示,以A OB ∠''的平分线为x 轴,O 为原点,建立直角坐标系.不失一般性,令OB n '=,OA m '=.在A OB ∆''中,22 12m n mn +-=. ①设A B ''的中点P 的坐标为(),x y ,则()()232,2,32212.232m x y x m n n x y y m n ⎧⎧=+=+⎪⎪⎪⎪⇒⎨⎨⎪⎪=-=-⎪⎪⎩⎩代入式①,化简整理得2219x y +=. ②这里得到的是椭圆②夹在A OB ∠''内的弧.在另外3种情形中,同样可得到椭圆②的另3段弧.综合得点P 的轨迹是椭圆2219x y +=.37.(2018·全国·高三竞赛)求所有三次多项式()P x ,使得对一切0x y ≥、,均有()()()P x y P x P y +≥+.【答案】见解析【解析】 【详解】设()()320P x ax bx cx d a =+++≠.则原不等式等价于()32axy x y bxy d ++≥(任意的x 、y 0≥) ① 令x 、y 充分大,得0a >. 令x=y=0,得0d ≤. 在这样的条件下,式①又可写成()()22332ax y axy d b xy ++-≥-(任意的x 、y 0≥) ②当2b -,即328243b a d ≥时,由基本不等式得式②成立.反之,当2b -时.若0d <,则取x 、y 使2233ax y axy d ==-,即知式②不成立;若d=0时,则要求对任意整数x 、y ,有()32a x y b +≥-,故0b ≥,矛盾.综上,所求三项多项式为()32P x ax bx cx d =+++.其中,0a >,0d ≤,328243b a d ≥ 38.(2018·全国·高三竞赛)已知多项式()()()()4322275311735f x ax a x a x a x a =+-+-+-+-,其中,a 为实数.证明:对任意的实数a ,方程()0f x =总有一个相同的实数根. 【答案】见解析 【解析】 【详解】注意到,()()()432322757323115f x a x x x x x x x =-+-++-+-()()()32221335x a x x x x x ⎡⎤=--+-+-+⎣⎦ ()()()()2221315x a x x x x ⎡⎤=--++-+⎣⎦.从而,对任意的实数a ,方程()0f x =总有根0.5x =.39.(2018·全国·高三竞赛)给定正整数n ,求1122nk k n =⎡⎤-⎢⎥⎣⎦∑,其中,[]x 表示不超过实数x 的最大整数. 【答案】0 【解析】 【详解】令11110222m m m m n a a a a --=++++.其中,0m a ≠.此时,122m m n +≤< ,所以,[]2log n m =.若2k m ≥+,则1212102222m k m n ++-<-=,此时1122k n ⎡⎤-=-⎢⎥⎣⎦.若1k m =+,则11110,22222k m n n +⎡⎫-=-∈⎪⎢⎣⎭,此时1022k n ⎡⎤-=⎢⎥⎣⎦.若k m =,则110111222222m m t m m m k t t a a n a a ---=⎡⎤⎡⎤⎡⎤-=-=+-=⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎣⎦⎣⎦⎣⎦∑.若1k m ≤+,则1011221222m m m k tt k m t t k k t t k n a a a -----==⎡⎤⎡⎤-=-=+-⎢⎥⎢⎥⎣⎦⎣⎦∑∑. 则[]2log 11111111111121222222n m m m m t k m m t k k k k k k k k t k n n n a a a a ------=====⎛⎫⎡⎤⎡⎤⎡⎤-=-=-+=++- ⎪⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎝⎭∑∑∑∑∑ 1111111121mtm m t km m t k t k k k a a a a -----=====-++-∑∑∑∑()()()111122211m mmtm t k t k a a a m --===-+-+--∑∑m211t t t a m n m ==--=--∑.故1112111122222222nm nk k m k k k k m n n n n +===+⎡⎤⎡⎤⎡⎤⎡⎤-=-+-+-⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦∑∑∑()()()()2101110nk m n m n m n m =+=--++-=-----=∑40.(2018·全国·高三竞赛)试求所有的正整数n 及实数,22x x ππ⎛⎫⎡⎤∈- ⎪⎢⎥⎣⎦⎝⎭,使得tan n xcot x +.【答案】见解析 【解析】 【详解】由tan n xcot x((()tan cot tan cot n x x n x x Q +=++,①((tan cot tan cot 3n x x n n x x Q =++∈.②由式①知存有理数q,使得tan cot n x x q +=-由式②知(tan cot n x x Q +,即(0q Q Q q -⇒⇒=.故tan cot n x x +=-设tan x y =.则1ny y +=-210ny ⇒++=y ⇒=由ny Q +=,知2n =或3. 当2n =时,y =此时,x =或. 当3n =时,y =此时,arctan 6x π⎛==- ⎝⎭. 41.(2018·全国·高三竞赛)实数333111111i i i i i y x y x ======∑∑∑满足3211123ii y x x x x =+∑,试求()11,2,3ii y a i x ==的值. 【答案】0 【解析】 【详解】令331111i i i i a a x ====∑∑.于时,()()()()()()1111111211231123231213122331y y x a a a x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x -===+++++++++.故()()()222222123122331y a a x x x x x x x x x x x -=++++. 同理,()()()333323123122331y a a x x x x x x x x x x x -=++++,()()()333111112111231223310i i i i a a x y x x x x x x x x x x ===-==++++∑∑∑. 则211,)2y y p.42.(2018·全国·高三竞赛)已知非零实数a 、b 、c 、t 满足()2,1.a tb c b c t t =+⎧⎪⎨=++⎪⎩(1)求证:二次方程()()()22220cx c b c x b c b c +--+-=①必有实根,且2c b a --是方程的一个实根;(2)当15a =,7b =时,求c 、t . 【答案】(1)见解析;(2)1,2c t == 【解析】 【详解】(1)解法1:由()21b c t t =++,有()22441bc c t t =++ ()22223123c c t c =++≥,得二次方程的判别式()()()222224c b c c b c b c ∆=-++- ()22430b bc c =-≥.所以,二次方程①必有实根,把2x c b a =--代入方程①有左边()()222c c b a c b c =--+-⋅ ()()()222c b a b c b c ---+-()()()222c b a c c b a c b c ⎡⎤=----+-⎣⎦ ()()22b c b c ---()()()222ac c b a b c b c =----+- ()()()()22bt c c bt b c b c b c =++--+-()()()22222c b t b t b c c b c b c ⎡⎤=++--+-⎣⎦()()222b c t t b c c ⎡⎤=++-⎣⎦ ()()22b c b c -+-()()()()2222b b c b c c b c b c ⎡⎤=-+--+-⎣⎦()()()()22220b c b c b c b c =+--+-=.因此,2c b a --是方程①的一个实根.所以,二次方程①必有实根,且2c b a --是方程的一个实根.解法2:由()2,1a tb c b c t t =+⎧⎪⎨=++⎪⎩消去t 得21a c a c b c b b ⎡⎤--⎛⎫=++⎢⎥ ⎪⎝⎭⎢⎥⎣⎦, 故()()232b c b b a c a c ⎡⎤=+-+-⎣⎦()22232ca c b c a b c bc c =+-+-+.则()()()22220ca c b c a b c b c +--+-=.②.这表明,二次方程①有实根a .由根与系数的关系得方程的另一根为()22c c b x a c b a c-=-=--.因此,二次方程①必有实根,且2c b a --是方程的一个实根.说明:当0∆=时,43b c =,12t =-,58a c =,确实有两根相等528c b a c a --==.(2)把15a =,7b =代入式②整理得32373793430c c c -+-=.观察知方程的系数和为0,故有分解式()()21363430c c c --+=,但()223634318190c c c -+=-+>,得1c =.代入a bt c =+得a ct b -=15127-==. 43.(2018·全国·高三竞赛)设a 、b 为复数,01p ≤≤.求证:pppa b a b +≤+. 【答案】见解析 【解析】 【详解】对于0p =,1p =,不等式显然成立. 对于01p <<: 若0a b +≠,则1111pppppa b a b a b a b a ba ba ba b----+++=≤=+++++. ①若{}max ,a b a b +≥,则1111ppa b a--≤+,1111ppa bb--≤+.利用式①有11pp pa b a b a ba b--+≤+++ 11p pppa b a b ab--≤+=+.不等式成立.若{}max ,a b a b +<,则{}()max ,pp ppa b a b a b +≥>+.不等式也成立.最后,若0a b +=,则0p p pa b a b +≥=+.不等式也成立. 44.(2019·全国·高三竞赛)已知非常数的整系数多项式()f x 满足()()()()32324432211xx x f x x x x f x +++=-+-+.①证明:对所有正整数()8n n ≥,()f n 至少有五个不同的质因数. 【答案】见解析 【解析】 【详解】 式①等价于()()()()()()2231111x x x f x x x x f x +++=--++. ②在式②中分别令3x =-1. 则()()210f f f f -====⎝⎭⎝⎭.再在式②中令2,0x =-.则()()100f f -==. 故2-、1-、0、1()0f x =的根.则 ()()()()()()22111f x x x x x x x g x =++--+, ③其中,()g x 为实系数多项式.由式③得()()()()()()2132111f x x x x x x x g x +=++++++. ④将式③、④代入式②得()()1g x g x =+. 设()0nkk k g x a x ==∑.则()01nnkkk k k k a x a x ===+∑∑.考虑两边1n -次项系数知110n n n n a na a na --=+⇒=. 所以,()g x 为常数c .故()()()()()22111f x c x x x x x x =++---,其中,常数{}\0c Z ∈.首先证明:()()()()2118n n n n n ++-≥至少有四个不同的质因数.否则,()()()211n n n n ++-至多有三个不同的质因数2、3、()2,3p p ≠.但1n -、n 、1n +、2n +两两之间的最大公因数为1、2、3,其中两个奇数互质,则为3a 、()bp a b N +∈、.从而,两个偶数为12c +、()23dc d N +⨯∈、.故231c d -=.解得()()(),2,1,3,2c d =.因此,这两个偶数为8、6或16、18.前者不符,后者得到另两个奇数为15、17或17、19,均导致矛盾.其次,假设存在某个正整数()8n n ≥,使得21n n -+的每个质因数都是()()()211n n n n ++-的质因数,且()()()211n n n n ++-恰有四个质因数,否则,结论成立.显然,()()21,11n n n n -+-=.由()()()()21123237n n n n n n -+=+-+=+-+,知()21,11n n n -++=或3,()21,21nn n -++=或7.故()2137a b n n a b N +-+=∈、.但9|21)n n -+(不能,故{}0,1a ∈,则0b >. 由假设知2n +、1n +、n 、1n -的质因数为2、3、7、()2,3,7p p ≠.则()72n +. 考虑其中两个偶数、两个奇数的质因数集合A 、B .显然,2A ∈,2B ≥,{}3A B ⋂⊆. 故2A =或3A =且3A ∈.若{}2,3A =或{}2,7,则两个偶数为12c +、23d ⨯或12c +、27d ⨯,得231c d -=或271c d-=.故这两个偶数为16、18或16、14.前者得7 |(n+2)不能;后者使()()()211n n n n ++-有质因数2、3、5、7及13(或17),矛盾. 若{}2,A p =,则2n +为奇数,1n -为偶数. 由33|A ∈⇒(1)3|n -⇒(2)n -.故()27c n +=,3d n =,且{}21,1en n ∈+- ()2,3c d e N c d e +∈≥≥、、、. 从而,()()321,2,3d ed e -=⇒=.于是,9n =.则2117c n +=≠,矛盾.若{}2,3,7A =,则{}3,B p =,且2n +为偶数,()2,13n n +-=. 故()2372n ⨯⨯+.从而,2c n =,13d n -=,1e n p += (),3,2c d e N c d +∈≥≥、、.于是,()()231,2,1c dc d -=⇒=,矛盾.若{}2,3,A p =,则{}3,7B =,且2n +为奇数,()2,13n n +-=.故()372n ⨯+. 但(),21n n +=,则n 的奇质因数不是3、7,矛盾.45.(2019·贵州·高三竞赛)我们知道,目前最常见的骰子是六面骰,它是一颗正立方体,上面分别有一到六个洞(或数字),其相对两面之数字和必为七.显然,掷一次六面骰,只能产生六个数之一(正上面).现欲要求你设计一个“十进制骰”,使其掷一次能产生0~9这十个数之一,而且每个数字产生的可能性一样.请问:你能设计出这样的骰子吗?若能,请写出你的设计方案;若不能,写出理由.【答案】能,方案见解析 【解析】 【详解】因为不存在正十面体,所以直接产生“十进制骰”是办不到的. 但要实现“十进制骰”的要求,这样的骰子也是能设计的.即把骰子做成正二十面体,使其相对两面标同一个数字,这样0~9这十个数字就均匀分布在骰子上,当掷一次骰子时,最上面出现的数字必然是0~9这十个数字之一, 显然,每个数字出现的可能性一样故“个位骰”即为“二十面骰”.46.(2019·全国·高三竞赛)设二元函数()22,236z f x y x y y ==+-的定义域是(){}22,327,,D x y xy xy x y R =+≤∈.(1)求(),z f x y =(点(),x y ∈D )的取值范围;(2)求所有的实数a ,使得在空间直角坐标系O xyz -中,曲面(),z f x y =(点(),x y ∈D )与另一个曲面()z xy a x y =+∈R 、相交. 【答案】(1) 81,29⎡⎫-+∞⎪⎢⎣⎭(2) 8126a -≥ 【解析】 【详解】(1)当0x =时,220,0y y ≤=,()(),0,00f x y f ==;当0x ≠时,22730y y x x x ⎛⎫-+≤ ⎪⎝⎭,即1302y y x x ⎛⎫⎛⎫--≤ ⎪⎪⎝⎭⎝⎭.解得132yx≤≤. 令y t x=,则3,yt y tx x ≤≤=,()222,326f x y t x x tx =+-()22326t x tx =+- ()2326x t x t ⎡⎤=+-⎣⎦先固定t ,让x 变化.显然,当x →-∞或+∞时,(),f x y →+∞. 当2332tx t =+时,(),f x y 取得最小值. ()22296,33232t f x y t t -=-+++ 368133229≥-+-+当且仅当239273,,322929t t x y tx t =====+时等号成立. 由以上讨论可知(),f x y 的取值范围是81,29⎡⎫-+∞⎪⎢⎣⎭.(2)曲面()()(),,z f x y x y D =∈与(),z xy a x y R =+∈相交⇔方程()()(),,f x y xy a x y D =+∈有实数解 ⇔ ()()22236,x y y xy a x y D +-=+∈有实数解(),x y2222236,132x t x tx tx a t ⎧+-=+⎪⇔⎨≤≤⎪⎩有实数解(),x t ()223260,132t t x tx a t ⎧-+--=⎪⇔⎨≤≤⎪⎩有实数解(),x t ()22364320,132t t t a t ⎧∆=+-+≥⎪⇔⎨≤≤⎪⎩有实数解t 229,32132t a t t t ⎧-≥⎪⎪-+⇔⎨⎪≤≤⎪⎩(显然2320t t -+>), 221333322t a t t t -⎛⎫⇔≥--⋅≤≤ ⎪-+⎝⎭.令()2213322t g t t t t -⎛⎫=≤≤ ⎪-+⎝⎭. 欲求()g t 的最大值,只须考虑23t <≤这一情形(否则()0g t ≤,不可能是最大值). 令2(01)t k k -=<≤,则()()()23222kg t k k =+-++211231112113kk k k k =-++⎛⎫++ ⎪⎝⎭ 211231112113kk k k k ==++⎛⎫++ ⎪⎝⎭21141131134k k ==⎛⎫⎡⎤++ ⎪⎢⎥++⎝⎭⎢⎥⎣⎦211261134≤=⎡⎤⎢⎥++⎢⎥⎣⎦0>,且关于k 严格递减). 当且仅当1k =时,上式等号成立.故()g t 的最大值为126. 从而,()813326a g t -≥--≥.所以,a 的取值范围是8126a -≥.47.(2019·全国·高三竞赛)设直线与函数42y x x x =-+的图像恰有两个不同的公共点.求出所有这样的直线方程.【答案】1112y x ⎛=+ ⎝⎭【解析】 【详解】显然,直线x a =与函数42y x x x =-+的图像只有一个公共点.于是, 设直线方程为y px q =+.将其代入42y x x x =-+,得()4210x x p x q -+--=. ①方程①恰有两个不同实根,有如下3种情形:(1)()()()()4221x x p x q x u x v x Cx D -+--=--++,其中,u 、v 、C 、D R ∈,u v ≠,且24C D <.(2)()()()22421x x p x q x u x v -+--=--,其中,u 、v R ∈,且u v ≠. (3)()()()3421x x p x q x u x v -+--=--,其中,u 、v R ∈,且u v ≠.对于(1),可设()()()42221x x p x q x Ax B x Cx D -+--=++++,其中,24A B >,24C D <.展开比较系数得0A C +=,1AC B D ++=-,1BC AD p +=-,BD q =-. 由前两个方程得C A =-,21D A B =--,代入24A B >,24C D <,得 22244444B A C D A B <=<=--.所以,2844B A <-.故22221,12min ,24,4A A A AB A A ⎧-≤⎪⎧⎫-⎪<=⎨⎬⎨⎩⎭⎪⎪⎩ 则3121p BC AD A AB A =--=++-,22q BD B B A B =-=+-.直线方程为()32221y A AB A x B B A B =++-++-,其中,实数A 、B 满足221min ,24A A B ⎧⎫-<⎨⎬⎩⎭. 比如,取0A =,则12B <-;取2B =-,则1p =,2q =.因此,直线方程为2y x =+.此时,方程①为()()22210x x -+=.对于(2),可设()()24221x x p x q x Ax B -+--=++,其中,24A B >.在(1)的方程组中令A C =,B D =,得20A =,221A B +=-,21AB p =-,2B q =-. 解得0A =,12B =-,1p =,14q =-.因此,直线方程为14y x =-.对于(3),展开比较系数得30u v +=,()231u uv +=-,3231u u v p +=-,2u v q =-.由前两个方程得3v u =-,()22331u u -=-.解得u =注意到,()()2141319163p u u v u u u =++=+-=-,341312q u v u =-==,于是,()1,112p q ⎛⎫= ⎪ ⎪⎝⎭.此时,直线方程为1112y x ⎛=+ ⎝⎭. 48.(2018·全国·高三竞赛)已知12,,n x x x 为实数,且1i x ≥,对{}1,2,,x n =的子集{}12t ,,,A i i i =,定义()12t i i i S A x x x =+++.其中,规定()0S ∅=,问:从n 个这样的和中至多可以选出多少个,使得其中任何两个的差的绝对值都小于1? 【答案】n 2nC ⎡⎤⎢⎥⎣⎦【解析】 【详解】不妨设所有的0i x >.事实上,若有某个0i x <,则将i x 换作i x -,并将集合A 换作:{}()A A i i A =⋃∉'或{}()\A A i i A ='∈.故“和()S A ”变为()()S A S A x '=-,这样所有2n 个和均增加了i x -,任何两个“和”的差不变. 从而, 1i x ≥. 设12,,k A A A 是选出来的集合X 的子集,满足()()1i j S A S A -<.从而,必有各i A 互不包含.否则,设i j A A ⊆故()()()\1i j i j S A S A S A A -=≥.导出矛盾.由斯波那定理,知可选出的集合数n 2n C k ⎡⎤⎢⎥⎣⎦≤.另外,取1i x =,则{}1,2,,X n =的全部n 2n C ⎡⎤⎢⎥⎣⎦个n 2⎡⎤⎢⎥⎣⎦元子集互不包含,且对每一个i A ,有()n 2i S A ⎡⎤=⎢⎥⎣⎦.于是,()()01i j S A S A -=<.所以,集合数的最大值为n 2n C ⎡⎤⎢⎥⎣⎦.49.(2018·全国·高三竞赛)(1)若正整数n 可以表示成(),2b a a b N a b 、、∈≥)的形式,则称n 为“好数”.试求与2的正整数次幂相邻的所有好数.(2) 试求不定方程2351x y z-⨯=的所有非负整数解(),,.x y z【答案】(1)9;(2)(1,0,0),(1,1,0),(2,1,0),(3,2,0),(4,l ,1),(2,0,1). 【解析】 【详解】(1)设所求的好数为n ,(),2,2.bn a a b N a b +=∈≥≥、于是,存在正整数t (t>1),使得2 1.t b a =±显然,a 为奇数.若b 为奇数,则()()12211.t b b a aa a --=±+⋯+ ① 而121b b a a a --+⋯+是奇数个奇数相加减的结果仍然是奇数,只可能是l ,代入 式①得b=l ,这与b≥2矛盾.若b 为偶数,则()1mod4.ba =若21t b a =+,则()212mod4.t ba =+=所以,t=1.矛盾若222111b b tba a a ⎛⎫⎛⎫=-=+- ⎪⎪⎝⎭⎝⎭,但221,12b ba a ⎛⎫+-= ⎪⎝⎭, 故2129.bb a a -=⇒=综上,所求的所有好数只有一个n=9.(2)显然,x ≥1.当z=0时,若y≤1,易得方程的三组解(1,0,0),(1,1,0),(2,l ,0); 若y≥2,由(1)的结论易知此时方程只有一组解(3,2,0). 当z≥l 时,显然,2x ≥.易知当且仅当2x =(mod 4)时,()21mod5x=-;当且仅当0x =(mod 4)时,()21mod5.x=若2351x y z -⨯= ②则()21mod5x≡,此时,()0mod4.x ≡设()4.x m m N +=∈对式②两边模4得()()111mod4.y +-≡于是,y 是奇数.设()21.y l l N =+∈ 则式②变为4212351m l z +-⨯=, 即()()2221212135.mm l z +-+=⨯。