1、数学竞赛训练题三一、选择题(本题满分 36 分,每小题 6 分)1已知数列a n满足 3an+1+an=4(n1),且 a1=9,其前 n 项之和为 Sn。则满足不等式|S n-n-6|(t 2-4)x 恒成立,则 t 的取值范围是_.11我们注意到 6!=8910,试求能使 n!表示成( n-3)个连续自然三数之积的最大正整数 n为_.12对每一实数对(x, y),函数 f(t)满足 f(x+y)=f(x)+f(y)+f(xy)+1。若 f(-2)=-2,试求满足 f(a)=a 的所有整数 a=_.三、解答题(每小题 20 分,共 60 分)13已知 a, b, cR +,且满足 (a+b)
2、2+(a+b+4c)2,求 k 的最小值。ck14已知半径为 1 的定圆P 的圆心 P 到定直线 的距离为 2,Q 是 上一动点,Q 与llP 相外切,Q 交 于 M、N 两点,对于任意直径 MN,平面上恒有一定点 A,使得lMAN 为定值。求MAN 的度数。15已知 a0,函数 f(x)=ax-bx2,(1)当 b0 时,若对任意 xR 都有 f(x)1,证明:a2 ;b(2)当 b1 时,证明:对任意 x0, 1, |f(x)|1 的充要条件是:b-1a2 ;b(3)当 0250,满足条件的最小整数 n=7,故选 C。2设正三棱锥 P-ABC 中,各侧棱两两夹角为 ,PC 与面 PAB 所
3、成角为 ,则 VS-PQR= SPQR h= PQPRsin)PSsin。另一方面,记 O 到各面的距离为 d,则 VS-321(PQR=VO-PQR+VO-PRS+VO-PQS,SPQR d= SPRS d+ SPRS d+ SPQS d= PQPRsin+ PSPRsin+ PQ131213213213PSsin,故有:PQ PRPSsin=d(PQPR+PRPS+PQPS),即 =dPSRQsin常数。故选 D。3x n+1= ,令 xn=tann,x n+1=tan(n+ ), x n+6=xn, x1=1,x 2=2+ , x3=-2-n316, x4=-1, x5=-2+ , x6
4、=2- , x7=1,有 。故选 A。32051nx4设向量 =(x, y),则 ,b|)(ba即 ,即 . 或 2222 )3()1()3()1( 0, yxyx yx312)21,3(b,S AOB = =1。),3( |ba5设 P(x1, y1),Q( x, y),因为右准线方程为 x=3,所以 H 点的坐标为(3, y)。又HQ=PH ,所以 ,所以由定比分点公式,可得: ,代Hyxx1(3入椭圆方程,得 Q 点轨迹为 ,所以离心率 e=123)1(2yx。故选 C。),321236由 log x=logb(4x-4)得: x2-4x+4=0,所以 x1=x2=2,故 C=2A,si
5、nB=2sin A,因A+B+C=180,所以 3A+B=180,因此 sinB=sin3A,3sinA-4sin 3A=2sinA,sin A(1-4sin2A)=0,又 sinA0,所以 sin2A= ,而 sinA0,sin A= 。因此 A=30,B=90,C=60。4故选 B。二、填空题7 。34|24)2(0yxyx由对称性只考虑 y0,因为 x0,只须求 x-y 的最小值,令 x-y=u,代入 x2-4y2=4,有3y2-2uy+(4-u)2=0,这个关于 y 的二次方程显然有实根,故=16(u 2-3)0。846 个。abcd 中恰有 2 个不同数字时,能组成 C =6 个不同
6、的数。 abcd 中恰有 3 个不24同数字时,能组成 =16 个不同数。abcd 中恰有 4 个不同数字时,能组成1213CA =24 个不同数,所以符合要求的数共有 6+16+24=46 个。49 解考虑 M 的 n+2 元子集 P=n-l,n,n+1 ,2nP 中任何 4 个不同元素之和不小于(n-1)+ n+(n+1)+(n+2)=4n+2,所以 kn+3将 M 的元配为 n 对,B i=(i,2n+1-i),1in对 M 的任一 n+3 元子集 A,必有三对 同属于123,iiBA(i1、i 2、i 3 两两不同) 又将 M 的元配为 n-1 对,C i (i,2n-i),1in-1
7、对 M 的任一 n+3 元子集 A,必有一对 同属于 A,4i这一对 必与 中至少一个无公共元素,这 4 个元素互不相同,且和为4i123,iiB2n+1+2n=4n+1,最小的正整数 k=n+310 。若 t2-40,即 t2,则由 x(|x|1)恒成立,得12,13 412t, t+1t2-4, t2-t-5-t 2+4; t2+t-30,解得:t ,从而42t 3130,由 f(1)=1 可知对一切正整数 y,f (y)0,因此 yN *时,f(y+1)=f(y)+y+2y+1,即对一切大于 1 的正整数 t,恒有 f(t)t,由得 f(-3)=-1, f(-4)=1。下面证明:当整数
8、t-4 时,f(t)0,因 t-4,故-(t+2)0,由得:f(t)- f(t+1)=-(t+2)0,即 f(-5)-f(-4)0,f(-6)-f(-5)0 ,f (t+1)-f(t+2)0,f(t)-f(t+1)0相加得:f(t)-f(-4)0,因为: t4,故 f(t)t。综上所述:满足 f(t)=t 的整数只有 t=1 或t=2。三、解答题13解:因为(a+b) 2+(a+b+4c)2=(a+b)2+(a+2c)+(b+2c)2(2 )2+(2 +2 )2=acb4ab+8ac+8bc+16c 。所以 ()4( 。10)25()215(843 bacba当 a=b=2c0 时等号成立。故
9、 k 的最小值为 100。14以 为 x 轴,点 P 到 的垂线为 y 轴建立如图所示的直角坐标系,设 Q 的坐标为( x, 0),ll点 A(k, ),Q 的半径为 r,则:M(x- r, 0), N(x+r, 0), P(2, 0), PQ= =1+r。所以2xx= , tan MAN=32r krxhorxkAMN11 3223)32()( 2222 rhrrhrkx ,令 2m=h2+k2-3,tanMAN= ,所以 m+r k =nhr,m+(1-nh)r=n1,两边平方,得:m 2+2m(1-nh)r-(1-nh)2r2=k2r2+2k2r-3k2,因为对于任意3r实数 r1,上式
10、恒成立,所以 ,由(1) (2)式,得 m=0, k=0,由)3()1(2knh(3)式,得 n= 。由 2m=h2+k2-3 得 h= ,所以 tanMAN= =h= 。所以1 n3MAN=60 或 120(舍) (当 Q(0, 0), r=1 时MAN=60) ,故MAN=60。15 (1)证:依题设,对任意 xR ,都有 f(x)1。f (x)=-b(x- )2+ ,f( )a4ba= 1,a0, b0, a2 。42 b(2)证:(必要性) ,对任意 x0, 1,|f(x)|1 -1f(x)据此可推出-1f(1) 即 a-b-1,ab-1 。对任意 x0, 1,| f(x)|1 f(x)1,因为 b1,可推出 f( )1。即1a -1,a2 ,所以 b-1a2 。(充分性):因 b1, ab-1,对任意 x0, 1,可以推出:ax-bx 2b(x-x2)-x-x-1,即:ax-bx 2-1;因为 b1,a2 ,对任意 x0, 1,可推出 ax-bx22 -bx21,即 ax-bx21,-1 f(x)1。综上,当 b1 时,对任意 x0, 1, |f(x)|1 的充要条件是:b-1a2 。b(3)解:因为 a0, 00, 0b1 时,对任意 x0, 1,|f (x)|1 的充要条件是:ab+1.
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