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2010年广西高二数学竞赛初赛试卷一、选择题(每小题6分,共36分)1、设[]x表示不大于x的最大整数,集合2{|2[]3}Axxx,1{|28}8xBx,则AB=(B).A.{1,6}B.{1,7}C.{1,6}D.{1,6,7}解:由xAB,知22[]333xxx,所以[]x只可能取-3,-2,-1,0,1,2.经检验知,[]x只可能取-1,2,故1,7x.故选B.2、已知△ABC的三个顶点A、B、C及平面内一点P满足0PAPBPC,若实数λ满足:,ABACAP则值为则,ABACAP则值为的值为(C)A.2B.32C.3D.6解:由0PAPBPC知,点P为△ABC的重心,故有APACAB3,所以选C。3、已知{}na是等比数列,3612,4aa,则12231(1,2,)nnaaaaaan的取值范围是(D)..[128,168)A64128.[,)33B128.[16,)3C128.[32,)3D解:易知公比12q,所以18a,从而数列1{}nnaa是以1232aa为首项,214q为公比的等比数列.于是,利用前n项和公式不难得出1212231128323nnaaaaaaaa.故选D.4、设sin(sin2010),sin(cos2010),cos(sin2010),cos(cos2010)abcd,则,,,abcd的大小关系是(B)..Aabcd.Bbadc.Ccdba.Ddcab解:因2010536018030,所以sin(sin30)sin(sin30)0,sin(cos30)sin(cos30)0abcos(sin30)cos(sin30)0,cos(cos30)cos(cos30)0cd又sin30cos30,故badc.选B.5、若关于x的方程210xaxa在区间[2,)上有解,则a的取值范围是(D).52545.(1,).[,].(,2].[,)33333ABCD解:由原方程,有212(1)211xaxxx.令13tx,则2()2(3)aftttt由于()ft在[3,)上为单调增函数,因此5(3)3af,即当53a时原方程在区间[2,)上有解.故选D.6、已知函数f(x)满足:f(p+q)=f(p)f(q),f(1)=3,则)1()2()1(2fff+)3()4()2(2fff+)5()6()3(2fff+)7()8()4(2fff+)9()10()5(2fff的值为(B)A.15B.30C.75D.60解法1:由f(p+q)=f(p)f(q),f(1)=3,得f(2)=32,f(3)=33,f(4)=34,f(5)=35,f(6)=36,……,从而有)1()2()1(2fff+)3()4()2(2fff+)5()6()3(2fff+)7()8()4(2fff+)9()10()5(2fff=30。故选B.解法2:由f(p+q)=f(p)f(q),f(1)=3,令xxf3)(,从而有)1()2()1(2fff+)3()4()2(2fff+)5()6()3(2fff+)7()8()4(2fff+)9()10()5(2fff=30。故选B.二、填空题(每小题9分,共54分)1、某运动会开了n天(n1),共颁发了m个奖牌,第一天发出1个加上余下的(m-1)个的71,第二天发出2个加上余下的71;如此继续到n-1天,第n天发出n个,恰好把奖牌发完。则nm.解:设k天后,剩下ka个奖牌,则第k天发出奖牌数为)(711kakk。故)](71[11kakaakkk所以kkaka671。即nnnanaam)67()67()67(36721)672(6716711221因为0na,所以nnm)67)(6(36。又因为Nm,故n=6,m=36.2、用1,2,3,4,5排成一个五位数,使任意相邻数码之差至少是2,则这种五位数有个。解:填14.先排该五位数的中间数,共有以下14个数满足要求:24135,24153,35142,53142,14253,35241,25314,41352,31425,52413,13524,31524,42513,42531.3、方程cos(15)cos(3)在[0,]上的根的个数为________.解:令3x,则[0,3]x.方程变为cos5cosxx,所以52xkx,即2kx或()3kxkZ.当x为的整数倍时,同时满足上面两式且在[0,3]上的有4个值;当x不是的整数倍时,在[0,3]上有3个值满足2kx,有6个值满足3kx.因此,原方程在[0,]上共有4+3+6=13个根.4、在1到2010的所有正整数中,满足22212n整除33312n的所有正整数n的和为。解:填1,由于有求和公式:6)12)(1(21222nnnn,23332)1(21nnn由题意,得6)12)(1(nnn22)1(nn)12(n).1(23nn又1),12(nn,1)1,12(nn,1,3)12(nn故仅有解。5、在ABC中,,,abc分别是角,,ABC所对边的边长,若2cossin0cossinAABB,则abc的值是_______.解:由已知等式,有22sin()042sin()4AB,即sin()sin()144AB.由正弦函数的有界性及,AB为三角形内角可知,sin()1sin()144AB且,从而4AB,所以2C,因此sinsin2abABc.6、若函数22()log(2)afxxbxa(a0且a1)是奇函数,则ba=。解:填22+1.由奇函数的性质,知02log)0(2afa,即,122a解得22a(舍去负值),于是)1(log)(222bxxxf又0=)()(xfxf=)1(log222bxx+)1(log222bxx=11log222xb于是0)1(2xb恒成立,故1b.三、解答题(每小题20分,共60分)1、已知函数1,0321logaaxxmxfa,对定义域内的任意x都有022xfxf成立.(1)求实数m的值;(2)若当abx,时,xf的取值范围恰为,1,求实数ba,的值.解:(1)由321logxxmxfa及022xfxf可得:032221log32221logxxmxxmaa,解之得:1m.当1m时,函数xf无意义,所以,只有1m.--------------------------------------10分(2)当1m时,31logxxxfa,其定义域为1,,3.ab,1,或ab,,3.①若ab,,3,则ab3.为研究abx,时xf的值域,可考虑31logxxxfa在,3上的单调性.下证xf在,3上单调递减.任取21,xx,3,且21xx,则0333313121122211xxxxxxxx又1a,所以,31log31log2211xxxxaa,即21xfxf.所以,当ab,,3,xf在,3上单调递减------------------------------------------15分由题:abx,时,xf的取值范围恰为,1,所以,必有13afb且,解之得:32a(因为3a,所以舍去32a)②若ab,1,,则1ab.又由于1,0aa,所以,10a.此时,同上可证xf在1,上单调递增(证明过程略).所以,xf在ab,上的取值范围应为afbf,,而af为常数,故xf的取值范围不可能恰为,1.所以,在这种情况下,ba,无解.综上,符合题意的实数ba,的值为32a,3b。---------------------------------------20分2、如右图,过点P任作⊙O的两条割线,PCDPAB、直线BCAD与交于Q,弦,//PQDEBE交直线PQ于,M求证:.PQOM证明:由∠PCB∠DEB∠,PMBPABCDEQOM得CMBP、、、四点共圆。------------5分由,QDQAQBQCQMQP得DMAP、、、四点共圆.----------------10分连接,MD则∠EDM∠PMD∠PAD∠DEM----------------------------15分于是,MEMD又,OEOD所以DEOM,则PQOM---------------------20分3、证明:方程22226(63)5abcn有唯一一组整数解.证明:易知0abcn是方程的一组整数解.-------------------------5分而对于方程的任一组整数解(,,,)abcn,显然6|n.令16nn,则222216330abcn,知3|c,令13cc,代入得2222112310abcn.因此,只要证明方程22222310xyzw没有使0w的整数解,否则,将有一组这种解使w取最小正值.-----------------------------------------------------10分因223yz为偶数,所以zy与同奇偶,但若zy与同为奇数,则222y1(mod8),202(mod8),1002(mod8)zxw或或,从而2222346(mod8)xyz或,不可能等于210w,因此,zy与同为偶数.---------15分令112,2yyzz,代入得222211265xyzw,于是同理可证,xw与必同为偶数.令112,2xxww,代入得22221111232xyzw,但10ww,即w不可能有最小正值,矛盾.故原方程有唯一一组整数解.-------------------------------------20分
本文标题:2010年广西高中数学竞赛高二决赛题解答
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