第十届全国大学生数学竞赛预赛试题及答案(数学类)
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2025年全国中学生数学奥林匹克竞赛(预赛)暨2025年全国高中数学联合竞赛 一试全真模拟试题1参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.已知函数()sin()f x x 是定义在R 上的偶函数,则cos(2) 的值为 . 答案:0.解:由于()sin()f x x 是偶函数,故()2k kZ ,所以 cos(2)cos cos sin 02k k. 2.若关于z 的复系数一元二次方程2i 0()z z R 的一个根为11z =,则另一个根2z .答案:i 12. 解:由题意得201i 1 ,解得i 12.因此12i 12i z z ,所以2i 12z . 3.设数列{}n a 的通项公式为2[log ]n a n n ,其中[]x 表示不超过x 的最大整数,则{}n a 的前32项和为 .答案:631.解:事实上,22[log ][log ]n a n n n n .而当1n 时,2[log ]0n ;当2,3n 时,2[log ]1n ;当4,5,6,7n 时,2[log ]2n ;当8,9,,15n 时,2[log ]3n ;当16,17,,31n 时,2[log ]4n ;当32n 时,2[log ]5n ,因此{}n a 的前32项和为321232102142831645631S .4.已知向量,a b的最小值为 .答案:2.解:设向量,a b的夹角为 ,其中(0,) ,则. 令254()((1,1))1x f x x x ,则222(2)(21)()(1)x x f x x .因此()f x 在11,2 单调递减,1,12单调递增,所以()f x 的最小值为142f .2,此时1cos 2 . 5.在梯形ABCD 中,,2260A D C A B B ,M 为CD 边点Q (异于的中点,动点P 在BC 边上,ABP 与CMP 的外接圆交于点P ),则BQ 的最小值为 .1.解:由熟知的结论,,,ABP CMP AME 的外接圆有唯一公共点,该公共点即为题中的点Q ,故点Q 在AME 的外接圆上,如图所示.而AME 是直角三角形,故其外接圆半径1R AD .在ABD中,由余弦定理,BD ,所以BQ1,此时P 在线段BC 上,且CP .6.已知双曲线 的两条渐近线互相垂直,过 的右焦点F 且斜率为3的直线与 交于,A B 两点,与 的渐近线交于,C D 两点.若||5AB ,则||CD .答案:.7.已知某圆台的侧面是一个圆环被圆心角为90 的扇形所截得的扇环,且圆台的侧面积为2 ,则该圆台体积的取值范围是 .答案:.解:设圆台上底面为圆1O ,半径为1R ,下底面为圆2O ,半径为2R ,圆台母线为l .由圆台的侧面积为2 可得21(222)π2lR R ,故212l R R ①.由侧面展开是圆心角为90 的扇形所截得的扇环,可得 11122222l R l l R,故2144l R R ②.因此圆台的高21)h R R ,圆台的体积2222121212211(()3)V R R h R R R R R R .结合①②可得222112R R.由于210R R,故21R R.令21x R R ,则12124124x R x x R x,进而可得3134V x x .令31()34f x x x x ,则43()304f x x .因此()f x在 上单调递增,故()f x f .所以V ,即圆台体积的取值范围是 . 8.用 表示11元集合{1,2,3,,10,2024}A 的三元子集的全体.对 中任意一个三元子集{,,}()T x y z x y z ,定义()m T y ,则()T m T的值为 .答案:990.解:不妨将集合A 视为{}1,2,3,,10,11 (这是因为,将“2024”改成“11”不影响每个()()m T T 的值).对每个T ,定义*{12|}T t t T ,则*T ,且*)12()(T m T m . 由于当T 遍历 的所有三元子集时,*T 也遍历 的所有三元子集,所以**311()666C 990()()(2)T T T T m T m T m T m T .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)已知,,0a b c ,二次函数2()f x ax bx c 存在零点,求a b cb c a的最小值.解:令,b c m n a a ,则,0m n 且1a b c mn b c a m n.由题意得240b ac ,即24m n,故m .考虑11()f m m m n,则()f m在) 上单调递增.所以()a b c f m n f n n b c a,当n m 时等号成立.因此a b c b c a. 10.(本题满分20分)在ABC 中,,30AB AC BAC .在AB 边上取五等分点12345,,,,T T T T T (12345,,,,,,A T T T T T B 顺次排列).记(1,2,3,4)k k BT C k ,求31141tan tan tan tan tan tan k k k A B 的值.解:在AB 延长线上任取一点D ,记05,A DBC B ,则所求式子即为410tan tan kk k.为方便,记05,T A T B .作CH AB 于点H ,则tan (04)k k CH k T H(这里及以下,有向线段的方向约定为AB方向).注意到,30AB AC BAC ,有111112tan tan 555k k k k k k AC T H T H T T ABCH CHCH CH , 故115tan tan (tan tan (04))2k k k k k .进而4411500055tan tan (ta )n tan (tan tan 22)k k k kk k575tan tan (252126211.(本题满分20分)已知A 是抛物线22(0)y px p 上一点(异于原点),斜率为1k 的直线1l 与抛物线恰有一个公共点A (1l 与x 轴不平行),斜率为2k 的直线2l 与抛物线交于,B C两点.若ABC 是正三角形,求12k k 的取值范围.解:设(,),(,),(,)A A B B C C A x y B x y C x y .设直线):(A A AB y y t x x −=−,代入抛物线22y px 得2220A A y p y y p x t t ,故2B A p y y t. 设直线):(A A AC y y s x x ,同理可得2C A py y s. 由AB AC 知2222111)(1()B A C A y y y y t s. 不妨设,,A B C 是绕着ABC 的重心逆时针排列的,则由3BAC知s t ,代入化简得)2A A p t y t p y t.结合t 0t 时B A y y 与C A y y 同号可知A py , 又22B C B C B C y y p k x x y y,进而121112B C AA y y k p k y t s y ,代入化简得1211k k0,t . 因此121111,,00,227k k.当t时,易知AC x 轴,B 位于坐标原点,此时12122B C A y y k k y.而0,t 均不符合题意.k k 的取值范围是1(1,0)0,7.因此,12。
2024年全国中学生数学奥林匹克竞赛(预赛)暨2024年全国高中数学联合竞赛加试(A 卷)参考答案及评分标准说明:1.评阅试卷时,请严格按照本评分标准的评分档次给分.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,10分为一个档次,不得增加其他中间档次.一.(本题满分40分)给定正整数r .求最大的实数C ,使得存在一个公比为r 的实数等比数列1{}n n a ,满足n a C 对所有正整数n 成立.(x 表示实数x 到与它最近整数的距离.)解:情形1:r 为奇数.对任意实数x ,显然有12x ,故满足要求的C 不超过12. 又取{}n a 的首项112a ,注意到对任意正整数n ,均有1n r 为奇数,因此1122n n r a .这意味着12C 满足要求.从而满足要求的C 的最大值为12. …………10分 情形2:r 为偶数.设*2()r m m N .对任意实数 ,我们证明1a 与2a 中必有一数不超过21m m ,从而21m C m . 事实上,设1a k ,其中k 是与1a 最近的整数(之一),且102. 注意到,对任意实数x 及任意整数k ,均有x k x ,以及x x .若021m m ,则121m a k m . 若1212m m ,则22221m m m m ,即21m m r m m ,此时 2121m a a r kr r r m . …………30分 另一方面,取121m a m ,则对任意正整数n ,有1(2)21n n m a m m ,由二项式展开可知11(211)(1)2121n n n m m a m K m m ,其中K 为整数,故21n m a m .这意味着21m C m 满足要求. 从而满足要求的C 的最大值为212(1)m r m r .综上,当r 为奇数时,所求C 的最大值为12;当r 为偶数时,所求C 的最大值为2(1)r r . …………40分二.(本题满分40分)如图,在凸四边形ABCD 中,AC 平分BAD ,点,E F 分别在边,BC CD 上,满足||EF BD .分别延长,FA EA 至点,P Q ,使得过点,,A B P 的圆1 及过点,,A D Q 的圆2 均与直线AC 相切.证明:,,,B P Q D 四点共圆.(答题时请将图画在答卷纸上)证明:由圆1 与AC 相切知180BPA BAC CAD CAF PAC ,故,BP CA 的延长线相交,记交点为L .由||EF BD 知CE CF CB CD.在线段AC 上取点K ,使得CK CE CF CA CB CD ,则||,||KE AB KF AD . …………10分由ABL PAL KAF ,180180BAL BAC CAD AKF ,可知ABL KAF ∽,所以KF AB AL KA. …………20分 同理,记,DQ CA 的延长线交于点L ,则KE AD AL KA. 又由||,||KE AB KF AD 知KE CK KF AB CA AD,即KE AD KF AB . 所以AL AL ,即L 与L 重合.由切割线定理知2LP LB LA LQ LD ,所以,,,B P Q D 四点共圆.…………40分三.(本题满分50分)给定正整数n .在一个3n ×的方格表上,由一些方格构成的集合S 称为“连通的”,如果对S 中任意两个不同的小方格,A B ,存在整数2l ≥及S 中l 个方格12,,,lA C C CB ==,满足iC 与1i C +有公共边(1,2,,1i l −).求具有下述性质的最大整数K :若将该方格表的每个小方格任意染为黑色或白色,总存在一个连通的集合S ,使得S 中的黑格个数与白格个数之差的绝对值不小于K .解:所求最大的K n =.对一个由小方格构成的集合S ,记b S 是S 中的黑格个数,w S 是S 中的白格个数. 用[,]i j 表示第i 行第j 列处的方格,这里13i ≤≤,1j n ≤≤.对于两个方格[,]A i j =,[,]B i j ′′=, 定义它们之间的距离为(,)||||d A B i i j j ′′=−+−.首先,如果将方格表按国际象棋棋盘一样黑白间隔染色,我们证明对任意连通的集合S ,均有||b w S S n −≤,这表明K n ≤.设[1,1]是黑格,并记{0,1}ε∈,满足(mod 2)n ε≡.先证b w S S n −≤.可不妨设S 包含所有黑格,这是因为若S 不包含所有黑格, 取不属于S 的黑格A 满足(,)d A S 最小,这里(,)min (,)B Sd A S d A B ∈=.易知(,)1d A S =或2.若(,)1d A S =,取{}S S A ′=,则S 仍是连通的,且b w S S ′′−更大. 若(,)2d A S =,则存在与A 相邻的白格C ,而C 与S 中某个方格B 相邻,取{,}S S A B ′= ,则S 仍是连通的,且bw S S ′′−不变. 因而可逐步扩充S ,使得S 包含所有黑格,保持S 的连通性,且b w S S −不减.考虑白格集合{[,]|}k W i j i j k =+=,3,5,,1k n ε++,每个k W 中至少有一个方格属于S ,否则不存在从黑格[1,1]A S =∈到黑格[3,1]B n ε=−+的S 中路径.故1()2w S n ε≥+,而1(3)2b S n ε=+,故b w S S n −≤. …………10分 类似可证w b S S n −≤.同上,可不妨设S 包含所有白格, 从而1(3)2w S n ε=−. 再考虑黑格集合{[,]|}k B i j i j k =+=, 4,6,,2k n ε+−,每个k B 中至少有一个黑格属于S ,否则不存在从白格[1,2]A =到白格[3,]B n ε=−的S 中路径. 从而1()2b S n ε≥−,故w b S S n −≤. …………20分 下面证明K n =具有题述性质,即对任意的染色方案,总存在连通的集合S , 使得b w S S n −≥.设表格中共有X 个黑格和Y 个白格,在第二行中有x 个黑格和y 个白格. 于是3X Y n +=, x y n +=.故()()()()2X y Y x X Y x y n −+−=+−+=.由平均值原理可知max{,}X y Y x n −−≥.不妨设X y n −≥.取S 为第二行中的y 个白格以及所有X 个黑格.由于S 包含第二行中所有方格,因而S 是连通的. 而b S X =,w S y =,b w S S X y n −=−≥.综上所述,max K n =. …………50分四.(本题满分50分)设,A B 为正整数,S 是一些正整数构成的一个集合,具有下述性质:(1) 对任意非负整数k ,有k A S ;(2) 若正整数n S ,则n 的每个正约数均属于S ;(3) 若,m n S ,且,m n 互素,则mn S ;(4) 若n S ,则An B S .证明:与B 互素的所有正整数均属于S .证明:先证明下述引理.引理:若n S ,则n B S .引理的证明:对n S ,设1n 是n 的与A 互素的最大约数,并设12n n n ,则2n 的素因子均整除A ,从而12(,)1n n .由条件(1)及(2)知,对任意素数|p A 及任意正整数k ,有k p S .因此,将11k A n 作标准分解,并利用(3)知11k A n S .又2|n n ,而n S ,故由(2)知2n S .因112(,)1k A n n ,故由(3)知112k A n n S ,即1k A n S .再由(4)知k A n B S (对任意正整数k ). ① …………10分设n B C D ,这里正整数C 的所有素因子均整除A ,正整数D 与A 互素,从而(,)1C D .由(1)及(2)知C S (见上面1k A n S 的证明). 另一方面,因(,)1D A ,故由欧拉定理知()1D D A .因此()()(1)()0(mod )D D A n B A n n B D ,但由①知()D A n B S ,故由(2)知D S .结合C S 及(,)1C D 知CD S ,即n B S .引理证毕. …………40分回到原问题.由(1),取0k 知1S ,故反复用引理知对任意正整数y ,有1By S .对任意*,(,)1n n B N ,存在正整数,x y 使得1nx By ,因此nx S ,因|n nx ,故n S .证毕. …………50分。