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江苏省高中数学竞赛预赛试题本试卷分第一卷(选择题)和第二卷(非选择题)两部分,共150分,考试时间120分钟。第Ⅰ卷(选择题共36分)一.选择题:本大题共6小题,每小题6分,共36分。在每小题给出的4个选项中,只有一项是符合题目要求的.1.函数y=f(x)的图像按a→=(4,2)平移后,得到的图像的解析式为y=sin(x+4)+2,那么y=f(x)的解析式为()A.y=sinxB.y=cosxC.y=sinx+2D.y=cosx+4解:y=sin[(x+π4)+π4],即y=cosx.故选B.2.如果二次方程x2-px-q=0(p,q∈N*)的正根小于3,那么这样的二次方程有()A.5个B.6个C.7个D.8个解:由=p2+4q0,-q0,知方程的根一正一负.设f(x)=x2-px-q,则f(3)=32-3p-q>0,即3p+q<9.由p,q∈N*,所以p=1,q≤5或p=2,q≤2.于是共有7组(p,q)符合题意.故选C.3.设ab0,那么a2+1b(a-b)的最小值是()A.2B.3C.4D.5解:由ab0,可知0b(a-b)≤14a2.所以,a2+1b(a-b)≥a2+4a2≥4.故选C.4.设四棱锥P-ABCD的底面不是平行四边形,用平面α去截此四棱锥,使得截面四边形是平行四边形,则这样的平面α()A.不存在B.只有1个C.恰有4个D.有无数多个解:设四棱锥的两组不相邻的侧面的交线为m,n,直线m、n确定了平面β,作与β平行的平面α与四棱锥侧棱相截,则截得的四边形是平行四边形.这样的平面α有无数多个.故选D.5.设数列{an}:a0=2,a1=16,an+2=16an+1-63an(n∈N),则a2005被64除的余数为()A.0B.2C.16D.48解:数列{an}模64周期地为2,16,2,-16,又2005被4除余1,故选C.6.一条走廊宽2m、长8m,用6种颜色的11m2的整块地砖来铺设(每块地砖都是单色的,每种颜色的地砖都足够多),要求相邻的两块地砖颜色不同,那么所有的不同拼色方案种数有()A.308B.30257C.30207D.30217解:铺第一列(两块地砖)有30种方法;其次铺第二列,设第一列的两格铺了A、B两色(如图),那么,第二列的上格不能铺A色,若铺B色,则有(6-1)种铺法;若不铺B色,则有(6-2)2种方法,于是第二列上共有21种铺法.同理,若前一列铺好,则其后一列都有21种铺法.因此,共有30217种铺法.AB故选D.二.填空题:本大题共6小题,每小题6分,共36分.7.设向量→OA绕点O逆时针旋转2得→OB,且2→OA+→OB=(7,9),则向量→OB=.解:设→OA=(m,n),则→OB=(-n,m),所以2→OA+→OB=(2m-n,2n+m)=(7,9),即2m-n=7,m+2n=9.得m=235,n=115.因此,→OA=(235,115),→OB=(-115,235).故填(-115,235).8.设无穷数列{an}的各项都是正数,Sn是它的前n项之和,对于任意正整数n,an与2的等差中项等于Sn与2的等比中项,则该数列的通项公式为.解:由题意知an+22=2Sn,即Sn=(an+2)28.①由①式,a1+22=2a1,得a1=2.又由①式得Sn-1=(an-1+2)28(n≥2)②则有an=Sn-Sn-1=(an+2)28-(an-1+2)28(n≥2),整理得(an+an-1)(an-an-1-4)=0.又因为an0,an-10,所以an-an-1=4(n≥2),a1=2.因此,数列{an}是以2为首项,4为公差的等差数列,其通项公式为an=2+4(n-1),故填an=4n-2(n∈N*).9.函数y=|cosx|+|cos2x|(x∈R)的最小值是.解:令t=|cosx|∈[0,1],则y=t+|2t2-1|.当22≤t≤1时,y=2t2+t-1=2(t+14)2-98,得22≤y≤2.当0≤t22时,y=-2t2+t+1=-2(t-14)2+98,得22≤y≤98.又y可取到22.故填22.10.在长方体中ABCD-A1B1C1D1中,AB=2,AA1=AD=1,点E、F、G分别是棱AA1、C1D1与BC的中点,那么四面体B1-EFG的体积是.解:在D1A1的延长线上取一点H,使AH=14,易证,HE∥B1G,HE∥平面B1FG.故VB1-EFG=VE-B1FG=VH-B1FG=VG-B1FH.而SB1EF=98,G到平面B1FH的距离为1.故填VB1-EFG=38.11.由三个数字1,2,3组成的5位数中,1,2,3都至少出现1次,这样的5位数共有个.解:在5位数中,若1只出现1次,有C51(C41+C42+C43)=70个;若1只出现2次,有C52(C31+C32)=60个;若1只出现3次,有C53C21=20个.所以这样的五位数共有150个.故填150.12.已知平面上两个点集:M={(x,y)||x+y+1|≥2(x2+y2),x,y∈R},N={(x,y)||x-a|+|y-1|≤1,x,y∈R},若M∩N≠,则a的取值范围为.解:由题意知M是以原点为焦点,直线x+y+1=0为准线的抛物线及其凹口内侧的点集,N是以(a,1)为中心的正方形及其内部的点集(如图).考察M∩N=时a的取值范围:令y=1,代入方程|x+y+1|=2(x2+y2)得x2-4x-2=0,解得x=2±6.所以,当a2-6-1=1-6时M∩N=.令y=2,代入方程|x+y+1|=2(x2+y2)得x2-6x-1=0,解得x=3±10.所以,当a3+10时,M∩M=.于是,当1-6≤a≤3+10,即a∈[1-6,3+10]时,M∩N≠.故填[1-6,3+10].三、解答题:13.已知点M是ABC的中线AD上的一点,直线BM交边AC于点N,且AB是NBC的外接圆的切线,设BCBN=λ,试求BMMN(用λ表示).(15分)证明:在BCN中,由Menelaus定理得BMMN·NAAC·CDDB=1.因为BD=DC,所以BMMN=ACAN.………………………6分由∠ABN=∠ACB,知ABN∽ACB,则ABAN=ACAB=CBBN.所以,ABAN·ACAB=CBBN2,即ACAN=BC2BN2.…………………………………………………12分因此,BMMN=BC2BN2.又BCBN=λ,故BMMN=λ2.………………………………………………………………15分ABCDNM-2-146-357-1yx123123O14.求所有使得下列命题成立的正整数n(n≥2):对于任意实数x1,x2,…,xn,当i=1∑nxi=0时,总有i=1∑nxixi+1≤0(其中xn+1=x1).(15分)解:当n=2时,由x1+x2=0,得x1x2+x2x1=-2x12≤0.故n=2时命题成立;……3分当n=3时,由x1+x2+x3=0,得x1x2+x2x3+x3x1=(x1+x2+x3)2-(x21+x22+x23)2=-(x21+x22+x23)2≤0.故n=3时命题成立.……………………………………………………………………………………6分当n=4时,由x1+x2+x3+x4=0,得x1x2+x2x3+x3x4+x4x1=(x1+x3)(x2+x4)=-(x2+x4)2≤0.故n=4时,命题成立.………………………………………………………………9分当n≥5时,令x1=x2=1,x4=-2,x3=x5=…=xn=0,则i=1∑nxi=0,但i=1∑nxixi+1=10,故n≥5时命题不成立.综上可知,使命题成立的n=2,3,4.……………………………………………15分15.设椭圆的方程x2a2+y2b2=1(ab0),线段PQ是过左焦点F且不与x轴垂直的焦点弦,若在左准线上存在点R,使△PQR为正三角形,求离心率e的取值范围,并用e表示直线PQ的斜率.(24分)解:如图,设线段PQ中点M,过点P、M、Q分别作准线的垂线,垂足分别为点P,M,Q,则|MM|=12(|PP|+|QQ|)=12(|PF|e+|QF|e)=|PQ|2e.…………………………6分假设存在点R,则|RM|=32|PQ|,且|MM|<|RM|,即|PQ|2e<32|PQ|,所以,e>33.………………………………12分于是,cos∠RMM=|MM||RM|=12e13e,cot∠RMM=13e2-1.FRPQOxyP’M‘MFRPQOxy在图中,|PF||QF|,且有kPQ=tan∠QFx=tan∠FMM=cot∠RMM=13e2-1.………………………………………………18分当e33时,过点F作斜率为13e2-1的焦点弦PQ,它的中垂线交左准线于R,由上述过程知,|RM|=32|PQ|.故PQR为正三角形.……………………………………………21分根据对称性,当|FP||FQ|时,有kPQ=-13e2-1.所以,椭圆x2a2+y2b2=1(ab0)的离心率e的范围是(33,1),且直线PQ的斜率为±13e2-1.…………………………………………………………………………………………24分16.⑴若n(n∈N*)个棱长为正整数的正方体的体积之和等于2005,求n的最小值,并说明理由;(12分)⑵若n(n∈N*)个棱长为正整数的正方体的体积之和等于20022005,求n的最小值,并说明理由.(24分)解:⑴因为2005=1728+125+125+27=123+53+53+33,故n=4存在,nmin≤4.………6分103=1000,113=1331,123=1728,133=2169,1232005133,则n≠1.若n=2,因103+1032005,则最大立方体的棱长只能为11或12,2005-113=674,2005-123=277,674与277均不是完全立方数,故n=2不可能;若n=3,设此三个立方体中最大一个的棱长为x,由3x3≥2005>3×83,知最大立方体的棱长只能为9、10、11或12,而2005393,2005-93-93=547,2005-93-83-830,故x≠9.2005-103-103=5,2005-103-93=276,2005-103-83=493,2005-103-73-730.故x≠10;2005-113-930,2005-113-83=162,2005-113-73=331,2005-113-63-630,故x≠11;2005-123-730,2005-123-63=61,2005-123-53-530,故x≠12.所以n=3不可能.综上所述,nmin=4.…………………………………………………………………………12分⑵设n个立方体的棱长分别是x1,x2,…,xn,则x31+x32+…+x3n=20022005.①由2002≡4(mod9),43≡1(mod9),得20022005≡42005≡46683+1≡(43)6684≡4(mod9).②又当x∈N*时,x3≡0,±1(mod9),所以x31≡∕4(mod9),x31+x32≡∕4(mod9),x31+x32+x33≡∕4(mod9).③①式模9,并由②、③式可知n≥4.…………………………………………………18分而2002=103+103+13+13,则20022005=20022004(103+103+13+13)=(2002668)3(103+103+13+13)=(200266810)3+(200266810)3+(2002668)3+(2002668)3.故n=4为所求的最小值.………………………………………………………………24分
本文标题:2005江苏省高中数学竞赛试题
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