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2018北京大学“中学生数学奖”夏令营初赛试题 含答案.doc

1、北京大学“中学生数学奖”夏令营初赛 试题2018年 6月 23日本试卷共 4题,每题 30分,满分 120分.考试时间 180分钟.1.已知 、 、 为整数,且对任意正整数 、 ,存在整数 满足如下关系:abcmnx2mod.xn求所有满足要求的三元整数组 .,abc2.已知实数 两两不同,存在 满足 ( ,并规定12018,a t1iiat,2018i).求实数 的可能取值的个数.2019t3.给定正整数 、 .有一个密码锁,它有 个按钮,编号分别为 .打开该锁的密码是长nknn:度为 的按钮序列.当且仅当连续正确的按动这 个按钮时,密码锁会被打开.(例如 ,k k 3n,密码为 时,依次按

2、动 后可以打开该锁,按动 后也可以打开2131,23, 2,31该锁.)要保证把这个密码锁打开,至少需要按动多少次按钮?4.如图, 中 .点 所对应的旁切圆圆 分别与直线 、 、 相切于ABCAJBCA点 、 、 .点 是线段 的中点.点 在线段 上,且满足 .求证:DEFMSMSDE.SJ试卷答案本试卷共 4题1.设 ,注意 ,故本题只需对任意正整数 ,2fxabcmodfxfnn组成模 的完全剩余系.0,1,fn下证 , 或 .若 ,取 ,则 ,矛盾.,abab01odffn若 ,则 ,此时 ,这也不可能.02fxcf故 或 .1当 时, ,则 .ab1641248abab取 ,则 ,矛盾

3、.故 .64n0modffn0类似当 时,取 ,可得 .n故 或 .,1ab,注意对任意正整数 、 ,同余方程 和modxcmnmodxcn显然有解.故 或 , .,0,1abck,kZ2.由已知有 ,不动点方程为 ,化为 ,设此一元二次方程1iita 1xt210xt的两根为 与 .当 时,若 ,则 , , ,矛盾.2t12iia11iia2091208a若 ,同理可得 ,也矛盾.t2019128所以 ,可得 ,以及 ,1iiat1iiat两式相除得 ,有 ,1iia2111iiiaa从而 , ,4036201914036由对称性,不妨设 , ,其中 .2018kie2018ki2018k另

4、一方面,当 时,由 知, ,ijijajia而 .所以当 时, ,21jjtaa1208t21t即 ,即对任意 , 都不是 的倍数,2018tkitettk即 ,又因为 ,,20189所以这样的 有 个,所以 有k1082cos018kt个取值.1083.最少需要按 次.1kn不同的密码共有 个,要保证打开密码锁,必须全部试过一遍.从第 次按键开始,每次按k动按钮都可以视为一个长为 的序列末位,故至少需要 次.k1kn下面给出按动 次可以满足要求的存在性证明.1kn当 时结论显然成立,故下设 .1k2k构造图 ,共有 个顶点,每个顶点对应为一个长为 的序列.G1k 1k对顶点 , ,若点 所对

5、应序列的后 位与点 所对应序列的前 位相同,则在ABB2k之间连一条由 指向 的有向边.此时每一个长为 的序列可以对应为该图中的一条边.注意图 为连通图,且每个顶点的入度和出度均为 ,我们即证明该图中存在欧拉圈.n为此给出如下引理:若有向连通图 中所有顶点的入度和出度都相同,则该图中存在欧拉圈.G对图 的总边数进行归纳证明,若图 每个顶点出入度为 ,且该图中存在圈,再由连通性G1可得该圈为欧拉圈.若总边数小于 时结论成立,考虑总边数等于 时.mm考虑图中的最大有向圈 ,显然这样的圈存在.若 不是欧拉圈,则从图 中去掉 ,得到G图 .此时图 每点的出入度仍相同(但可以为 ).G 0取 中的一条边

6、,使其一个顶点在 中,沿该边前进,可以得到图 中的圈 .注意 和没有公共边,故可将它们拼接得到一个更大的圈.这与 的最大性矛盾,故此时结论成立.综上,引理得证.由引理,我们即可得到本题存在性证明.4.如图,作 的平分线交 于 ,以 为圆心、点 到直线 的距离为半径作 ,BDSBJPPBCP:则 与直线 、 、 均相切.过 作 的异于直线 的切线,交直线 于 ,P:AA:ADS则 与四边形 的各边所在直线均相切,由“切线长相等”可得,BS又已知 ,ADEAFBD因此 ,故 ,SA由“三角形两边之差小于第三边”可知与 重合,所以 与四边形 的各边所在的直线都相切.SP:B作 的平分线交 于 ,以

7、为圆心、点 到直线 的距离为半径作 ,类似CDJQQBCQ:可证 与折四边形 的各边所在的直线都相切.Q:AS从而 、 都与 和 相切,故 是 和 的内位似中心.故 、 、 三点SP:SP:SP共线.下面证明 .用反证法.假设直线 与直线 相交于 ,因 、 分别平分/BCQBCTDQ或 的邻补角,所以 、 、 、 是调和线束,该线束与直线SDTDPS截得 点 、 、 、 是调和点列,故 、 、 、 是调和线束,该线束再PQ4STJJ与直线 截得 点 、 、 、 是调和点列,但 是 的中点,矛盾,所以BCMMBC./设 与 相交于 .由 、 分别平分 及其邻补角得 ,PJDHPDQSDPQ再结合 得 ,所以/PQBCDH.MSPQBDCDJHJJJJ :

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