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1、1983年全国高中数学联赛第一试1选择题(本题满分32分,每题答对者得4分,答错者得0分,不答得1分) 设p、q是自然数,条件甲:p3q3是偶数;条件乙:p+q是偶数那么 A甲是乙的充分而非必要条件 B甲是乙的必要而非充分条件 C甲是乙的充要条件 D甲既不是乙的充分条件,也不是乙的必要条件 x=+的值是属于区间 A(2,1) B(1,2) C(3,2) D(2,3) 已知等腰三角形ABC的底边BC及高AD的长都是整数,那么,sinA和cosA中 A一个是有理数,另一个是无理数 B两个都是有理数 C两个都是无理数 D是有理数还是无理数要根据BC和AD的数值来确定 已知M=(x,y)|yx2,N=
2、(x,y)|x2+(ya)21那么,使MN=N成立的充要条件是 Aa1 Ba=1 Ca1 D0a1 已知函数f(x)=ax2c,满足 4f(1)1,1f(2)5那么,f(3)应满足 A7f(3)26 B4f(3)15 C1f(3)20 Df(3) 设a,b,c,d,m,n都是正实数, P=+,Q=,那么 APQ BPQ CPR+r BlR+r CR+r6l DA、B、C三种关系都不对2填充题(本题满分18分,每小题6分) 在ABC中,sinA=,cosB=,那么cosC的值等于 三边均为整数,且最大边长为11的三角形,共有 个 一个六面体的各个面和一个正八面体的各个面都是边长为a的正三角形,这
3、样两个多面体的内切球半径之比是一个既约分数,那么积mn是 第二试1(本题满分8分)求证:arc sinx+arc cosx= ,其中x1,12(本题满分16分)函数f(x)在0,1上有定义,f(0)=f(1)如果对于任意不同的x1,x20,1,都有|f(x1)f(x2)|x1x2|求证:|f(x1)f(x2)| 3(本题满分16分) 在四边形ABCD中,ABD、BCD、ABC的面积比是341,点M、N分别在AC、CD上满足AMAC=CNCD,并且B、M、N三点共线求证:M与N分别是AC与CD的中点4. (本题满分16分)在在六条棱长分别为2,3,3,4,5,5的所有四面体中,最大体积是多少?证
4、明你的结论5(本题满分18分) 函数F(x)=|cos2x+2sinxcosxsin2x+Ax+B|在 0x上的最大值M与参数A、B有关,问A、B取什么值时,M为最小?证明你的结论1983年全国高中数学联赛解答第一试1选择题(本题满分32分,每题答对者得4分,答错者得0分,不答得1分) 设p、q是自然数,条件甲:p3q3是偶数;条件乙:p+q是偶数那么 A甲是乙的充分而非必要条件 B甲是乙的必要而非充分条件 C甲是乙的充要条件 D甲既不是乙的充分条件,也不是乙的必要条件解:p3q3=(pq)(p2+pq+q2)又p+q=pq+2q,故p+q与pq的奇偶性相同 p+q为偶数,pq为偶数,p3q3
5、为偶数 p+q为奇数,p、q一奇一偶,p3q3为奇数故选C x=+的值是属于区间 A(2,1) B(1,2) C(3,2) D(2,3)解:x=log32+log35=log310(2,3),选D 已知等腰三角形ABC的底边BC及高AD的长都是整数,那么,sinA和cosA中 A一个是有理数,另一个是无理数 B两个都是有理数 C两个都是无理数 D是有理数还是无理数要根据BC和AD的数值来确定解:tan为有理数,sinA、cosA都是有理数选B 已知M=(x,y)|yx2,N=(x,y)|x2+(ya)21那么,使MN=N成立的充要条件是 Aa1 Ba=1 Ca1 D0a1解:MN=N的充要条件
6、是圆x2+(ya)21在抛物线y=x2内部(上方)即a1,且方程 y2(2a1)y+a21=0的=(2a1)24(a21)0,a1,选A 已知函数f(x)=ax2c,满足 4f(1)1,1f(2)5那么,f(3)应满足 A7f(3)26 B4f(3)15 C1f(3)20 Df(3)解:f(1)=ac,f(2)=4ac,f(3)=9ac令9ac=(ac)+(4ac), +4=9,+=1 =,=即f(3)=f(1)+ f(2)但f(1),f(2),1f(1)+ f(2)20.选C 设a,b,c,d,m,n都是正实数, P=+,Q=,那么 APQ BPQ CPR+r BlR+r CR+r6l DA
7、、B、C三种关系都不对解:R=,当A180时,a最大,而R可大于任意指定的正数M从而可有R6l,否定A、C又正三角形中,R+r=a135,cosB=60,矛盾故cosA= cosC=cos(AB)=cosAcosB+sinAsinB=+= 三边均为整数,且最大边长为11的三角形,共有 个解:设另两边为x,y,且xy则得xy11,x+y11,在直角坐标系内作直线y=x,y=11,x=11,x+y=11,则所求三角形数等于由此四条直线围成三角形内的整点数(含y=11,y=x上的整点,不含x+y=11上的整点)共有1224=36个即填36 一个六面体的各个面和一个正八面体的各个面都是边长为a的正三角
8、形,这样两个多面体的内切球半径之比是一个既约分数,那么积mn是 解:此六面体可看成是由两个正四面体粘成每个正四面体的高h1=a,于是,利用体积可得Sh1=3Sr1,r1=a同样,正八面体可看成两个四棱锥粘成,每个四棱锥的高h2=a,又可得 a2h2=4a2r2,r2=a =, mn=6第二试1(本题满分8分)求证:arc sinx+arc cosx=,其中x1,1证明:由于x1,1,故arcsinx与arccosx有意义,sin(arccosx)=cos(arccosx)=x,由于arccosx0, arccosx,故根据反正弦定义,有arcsinx=arccosx故证2(本题满分16分)函数
9、f(x)在0,1上有定义,f(0)=f(1)如果对于任意不同的x1,x20,1,都有|f(x1)f(x2)|x1x2|求证:|f(x1)f(x2)|证明:不妨取0x1x21,若|x1-x2|,则必有|f(x1)-f(x2)|x1-x2|,则x2x1,于是1(x2x1),即1x2+x10 而|f(x1)-f(x2)|= |(f(x1)- f(0)-(f(x2)f(1)|f(x1)-f(0)|+ |f(1)-f(x2)| x10|+|1x2|=1x2+x100), 则AMMC=r由SABD=3SABC,SBCD=4SABC,即SABDSBCD =34从而AEECAC=347SACDSABC=61,
10、故DEEB=61,DBBE=71AMAC=r(r+1),即AM=AC,AE=AC,EM=()AC=ACMC=AC,EMMC=由Menelaus定理,知=1,代入得 r7=1,即4r23r1=0,这个方程有惟一的正根r=1故CNND=1,就是N为CN中点,M为AC中点4. (本题满分16分)在在六条棱长分别为2,3,3,4,5,5的所有四面体中,最大体积是多少?证明你的结论解:边长为2的三角形,其余两边可能是: 3,3; 3,4; 4,5; 5,5按这几条棱的组合情况,以2为公共棱的两个侧面可能是: ,; ,; ,先考虑较特殊的情况:由于32+42=52,即图中AD平面BCD, V1=24=;情况:由于此情况的底面与情况相同,但AC不与底垂直,故高4,于是得 V2V1情况:高2,底面积=5= V3=0时,F(),当B0时,F() 若A0,则当h(),当h()0时,由于h(x)是一次函数,当A0时h(x)递增,h()h()0,此时F();当Ah()0,此时F()故此时M 若A=B=0,显然有M= 从而M的最小值为,这个最小值在A=B=0时取得