1、2 2022022 年全国中学生数学奥林匹克竞赛(预赛)年全国中学生数学奥林匹克竞赛(预赛)暨暨 2 2022022 年全国高中数学联合竞赛年全国高中数学联合竞赛 加试试题(加试试题(A A 卷)卷)一、(本题满分一、(本题满分 4 40 0 分)分)如图,在凸四边形ABCD中,90ABCADC=对角线BD上一点P满足2APBCPD=,线段AP上两点,X Y,满足2AXBADB=,2AYDABD=,证明:2BDXY=二、(本题满分二、(本题满分 4 40 0 分)分)设整数(1)n n 恰有k个互不相同的素因子,记n的所有正约数之和为()n,证明:()(2)!nnk.三、(本题满分三、(本题满
2、分 5 50 0 分)分)设12100,a aa是非负整数,同时满足以下条件:(1)存在正整数100k,使得12kaaa,而当i k时0ia=;(2)123100100aaaa+=;(3)123100231002022aaaa+=求22212310023100aaaa+的最小可能值.四、(本题满分四、(本题满分 5 50 0 分)分)求具有下述性质的最小正整数t:将100 100的方格纸的每个小方格染为某一种颜色,若每一种颜色的小方格数目均不超过 104,则存在一个1 t或1t的矩形,其中t个小方格含有至少三种不同颜色 1 2022 年全国中学生数学奥林匹克竞赛(预赛)年全国中学生数学奥林匹克
3、竞赛(预赛)暨暨 2022 年全国高中数学联合竞赛年全国高中数学联合竞赛 一试(一试(A 卷)参考答案及评分标准卷)参考答案及评分标准 说明:说明:1.评阅试卷时,请依据本评分标准评阅试卷时,请依据本评分标准.填空题只设填空题只设 8 分和分和 0 分两档;其他各题的评阅,请严格按照本评分标准的评分档次给分,不得增加其他中间档次分两档;其他各题的评阅,请严格按照本评分标准的评分档次给分,不得增加其他中间档次.2.如果考生的解答方法和本解答不同,只要思路合理、步骤正确,在评卷时可参考本评分标准适当划分档次评分,解答题中第如果考生的解答方法和本解答不同,只要思路合理、步骤正确,在评卷时可参考本评分
4、标准适当划分档次评分,解答题中第 9 小题小题 4 分为一个档次,第分为一个档次,第10、11 小题小题 5 分为一个档次,不得增加其他中间档次分为一个档次,不得增加其他中间档次 一、填空题:本大题共 8 小题,每小题 8 分,满分 64 分 1.集合3|20223,nAn nnZ的所有元素之和为 答案答案:57 解解:当n为整数时,3202212nn,320227nn 因此7,8,9,10,11,12A所求的和为781257 2.设函数216()(2)xxf xxax,其中实数2a若()f x的值域为9,11,则a的取值范围是 答案答案:4,8a 解解:考虑函数016()1(2)fxxxx(
5、当2xa时,0()()f xfx)由于0()fx 在2,4上严格递减,在4,)上严格递增,且注意到0(2)11f,0(4)9f,0(8)11f,故所求a的取值范围是4,8a 3.一枚不均匀的硬币,若随机抛掷它两次均得到正面的概率是均得到反面的概率的9倍,则随机抛掷它两次得到正面、反面各一次的概率为 答案答案:38 解解:设随机抛掷该硬币一次,得到正面的概率为(01)pp,得到反面的概率为1p根据题意得229(1)pp,故34p 从而随机抛掷它两次得到正面、反面各一次的概率为32(1)8pp 4.若复数z满足:3iizz为负实数(i为虚数单位),31zz为纯虚数,则z的值为 答案答案:3i 解解
6、:设i(,)Rzaba b 由于3i(3)ii(1)izabzab为负实数,这等价于(3)i)(1)i)0abab,所以2(3)(1)0abb且40a,即0a且3,1bb异号 2 又此时33i11izbzb 为纯虚数,故2Re(3i)(1i)30bbb ,结合3,1bb 异号,可知3b所以3iz 5.若四棱锥PABCD的棱,AB BC的长均为2,其他各条棱长均为1,则该四棱锥的体积为 答案答案:26 解解:设O为P 在底面ABCD上的射影,POh 由于1PAPBPCPD,故21OAOBOCODh,则ABCD为圆内接四边形 又2,1ABBCADCD,故ABCD是以BD为对称轴的筝形,于是有90B
7、ADBCD,O为BD中点,从而23122BDh,解得12h 所以该四棱锥的体积为112336ABCDShAB AD h 6.已知函数()yf x的图像既关于点(1,1)中心对称,又关于直线0 xy轴对称若(0,1)x时,2()log(1)f xx,则2(log 10)f的值为 答案答案:175 解解:用表示函数()yf x的图像 对任意的0(0,1)x,令020log(1)yx,则00(,)xy,且0(0,1)y 利用的中心对称性与轴对称性,可依次推得 00(2,2)xy,00(2,2)yx,00(4,4)yx 取035x,此时020244log(1)log 10yx 因此200317(log
8、 10)(4)4455ffyx 7.在平面直角坐标系中,椭圆22:14xy,P为上的动点,,A B为两个定点,其中B的坐标为(0,3)若PAB的面积的最小值为1、最大值为5,则线段 AB 的长为 答案答案:7 解解:显然直线AB与椭圆不能相交,设AB的方程为3ykx 设动点(2cos,sin)P,则P到直线AB的距离22 cossin3()1kdk 注意到线段AB的长度固定,根据题意,当变化时,2()PABSdAB的最大值与最小值之比为5,特别地,2 cossin3k不能为0,故其值恒正或恒负 由于2 cossin3k的最大值2341k为正,所以最小值2341k 3 也为正,故22341534
9、1kk,得234k 从而()d 的最小值为202341271kdk 由于PABS的最小值为1,故0112AB d,得027ABd 8.一个单位方格的四条边中,若有两条边染了颜色i,另两条边分别染了异于i色的另两种不同颜色,则称该单位方格是“i色主导”的如图,一个1 3方格表的表格线共含10条单位长线段,现要对这10条线段染色,每条线段染为红、黄、蓝三色之一,使得红色主导、黄色主导、蓝色主导的单位方格各有一个这样的染色方式数为 (答案用数值表示)答案答案:1026 解解:简称单位方格为“方格”对符合题意的染色方式,显然有以下结论:(1)当一个方格已有一边被染为某种颜色i,若该方格为i色主导,则另
10、三边恰有3!6种染法;若该方格为()ji色主导,则另三边恰有3种染法(2)当一个方格已有两边被染为某种颜色i,该方格只可能为i色主导,另两边恰有2种染法(3)当一个方格已有两边被染为某两种颜色,i j,若该方格为i色或j色主导,则另两边恰有两种染法;若该方格为(,)ki j色主导,则另两边有唯一染法 由对称性,仅需求出左、中、右方格分别为红色、黄色、蓝色主导的染色方式数N,则本题结果为6N将一种染色方式归为“ij”类,如果左边、中间方格的公共边染为颜色i,中间、右边方格的公共边染为颜色j利用上述结论(1)、(2)、(3),可知各类染色方式数如下表所示:红红:0 红黄:62336 红蓝:6 1
11、636 黄红:32318 黄黄:32318 黄蓝:32636 蓝红:3 1 39 蓝黄:32318 蓝蓝:0 因此有3363 189171N 进而本题所求结果为61026N 二、解答题:本大题共 3 小题,满分 56 分解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤 9.(本题满分(本题满分 16 分)分)若ABC的内角,A B C满足sincostanABC,求32coscoscosAAA的值 解解:由sincosAB知2AB,但tanC有意义,故C不为直角,从而只能是2AB,进而有322CABA 4 分 所以3sintantan2cot22ACAA,从而 4 2sin22sincos1sintan
12、2sinsincos22cos1AAAAAAAAA 222(1cos)cos2cos1AAA 12 分 上式等价于222cos12(1cos)cosAAA,于是 321coscoscos2AAA 16 分 10.(本题满分(本题满分 20 分)分)给定正整数(3)m m设正项等差数列na与正项等比数列 nb满足:na的首项等于 nb的公比,nb的首项等于na的公差,且mmab求ma 的最小值,并确定当ma 取到最小值时1a 与1b的比值 解解:根据条件,可设na的首项为a,公差为b,nb的首项为b,公比为a,其中,0a b,则1(1),mmmaamb bb a 记mmab,则由上式知 11(1
13、)mmb abmb 5 分 利用m元平均值不等式,得 221(1)(1)(1)mmmbmb 2(1)(1)(1)(1)mmmbmmbmmm,即有112(1)mmmmm 15 分 当2(1)(1)mbmb,即(1)bm m时,等号成立,此时(即ma)取到最小值112(1)mmmmm,相应有2(1)(1)ambmb,故 211(1)aambb 20 分 11.(本题满分(本题满分 20 分)分)在平面直角坐标系中,双曲线22:13xy 对平面内不在上的任意一点 P,记P为过点 P 且与有两个交点的直线的全体对任意直线Pl,记,M N为l与的两个交点,定义()PflPMPN若存在一条直线0Pl 满足
14、:0l与的两个交点位于y轴异侧,且对任意直线Pl,0ll,均有0()()PPflfl,则称P为“好点”求所有好点所构成的区域的面积 解解:设(,)P a b为好点,考虑,a b需满足的充要条件 对任意直线Pl,设l的倾斜角为(0),则l的参数方程可写为 cos,:sinxatlybt (t为参数)将代入的方程,整理得关于t的方程 22222(3sincos)2(3 sincos)330tbatba 5 根据条件,有两个不同的实数解12,t t,这等价于223sincos0,且判别式222224(3 sincos)4(3sincos)(33)0baba 化简得 2225,66(sincos)3s
15、incos.ab 5 分 当l的倾斜角满足时,由中参数t的几何意义及()Pfl的定义,可知 22122233()3sincosPbafltt,其中22330ba(因P不在上)当l与交于y轴异侧两点时,由双曲线的性质知50,66此时223sincos0,显然满足,且222233()cos3sinPbafl 当且仅当0 时,()Pfl取到最小值220()33Pflba,这里直线0:lyb 10 分 当l与交于y轴同侧两点时,要求满足且5,66根据题意,对任意这样的l(如果这样的l存在),均有 2202233()()3sincosPPbaflfl,即2203sincos1,而这等价于35,6 446
16、 换言之,,a b需满足:对任意3,44,都不成立,即对任意3,44,均有 22sincos3sincosab 在中令3,44,分别得22122ab,22122ab,由此可知 2ab 15 分 反之,当2ab时,注意到当3,44时有sincos0,故 sincossincos(2)sincosababbb 2sin222222sin(sincos)3sincos,即成立 因此,(,)P a b为好点当且仅当2ab 于是所有好点对应的区域为(,)2Aa bab所求面积为4AS 20 分 1 2022 年全国中学生数学奥林匹克竞赛(预赛)年全国中学生数学奥林匹克竞赛(预赛)暨暨 2022 年全国高
17、中数学联合竞赛年全国高中数学联合竞赛 加试(加试(A 卷)参考答案及评分标准卷)参考答案及评分标准 说明:说明:1评阅试卷时,请严格按照本评分标准的评分档次给分评阅试卷时,请严格按照本评分标准的评分档次给分 2如果考生的解答方法和本解答不同,只要思路合理、步骤正确,在评卷时可参考本评分标准适当划分档次评分,如果考生的解答方法和本解答不同,只要思路合理、步骤正确,在评卷时可参考本评分标准适当划分档次评分,10 分为一个档次,不得增加其他中间档次分为一个档次,不得增加其他中间档次 一(本题满分一(本题满分 40 分)分)如图,在凸四边形ABCD中,90ABCADC,对 角 线BD上 一 点P满 足
18、2APBCPD,线 段AP上 两 点,X Y满 足2AXBADB,2AYDABD 证明:2BDXY YXDBCPA 证明证明:注意90ABCADC,取AC的中点O,则O为凸四边形ABCD的外心显然,P B在AC的同侧(否则2APBCPDCPD,不合题意)根据条件,可知 2,2AXBADBAOBAYDABDAOD ,分别得到,A O X B四点共圆,,A Y O D四点共圆 10 分 因此OXAOBACABCDB,OYPODACADCBD,所以OXYCDB 20 分 MLKYXDBCPAO 设OMAP于点M,CKAP于点K,CLBD于点L 由O为AC的中点,得2CKOM 由于2KPLAPBCPD
19、,即有PC平分KPL,故CKCL 30分 考虑到,OM CL是相似三角形,OXYCDB的对应边,XY DB上的高,从而 12XYOMOMBDCLCK,即有2BDXY 40 分 2 二(本题满分二(本题满分 40 分)分)设整数(1)n n恰有k个互不相同的素因子,记n的所有正约数之和为()n证明:()(2)!nnk 证法证法 1:设1ikiinp为n的标准分解 记1(1,2,)iiiimppik,则1()kiinm 我们证明 2(1,2,)inkkm ik 事实上,111iiiiiimppp11122iiip 12212iiiiipp(1,2,)ik 10 分 所以 11,222122ijii
20、kkjjjinnnmpkp,最后一步是因为11121C(2)kkk k 以及021故成立 20 分 由可知,对每个1,2,ik,在1,2,2nk中至少有k个im的倍数从而1,2,2nk中可找到两两不同的正整数12,kt tt,它们分别是12,km mm的倍数因此1()kiinm整除(2)!nk 40 分 证法证法 2:设1ikiinp为n的标准分解 记1(1,2,)iiiimppik,则1()kiinm 令1(1,2,)jjiiSmjk,00S 我们证明以下两个结论:(1)()!knS;(2)2kSnk 结论(1)的证明:对1,2,ik,连续im个整数111,2,iiiSSS中必存在im的倍数
21、,故11(1)(2)ZiiiiSSSm 从而111(1)(2)ZkiiiiiSSSm,这等价于()!knS 10 分 结论(2)的证明:对1,2,ik,有 3 111iiiiiimppp11122iiip 12212iiiiipp 20 分 记(1,2,)iiipik,则2i 反复利用“若,2a b,则abab+”,可得 11kkiiiin,结合得 111(21)22kkkkiiiiiiSmknk 由结论(1)、(2),原题得证 40 分 三(本题满分三(本题满分 50 分)分)设12100,aaa是非负整数,同时满足以下条件:(1)存在正整数100k,使得 12kaaa,而当ik时0ia;(
22、2)123100100aaaa;(3)123100231002022aaaa 求22212310023100aaaa的最小可能值 解法解法 1:当121819202122231000,19,40,41,0aaaaaaaaa=,21k=时,符合题设三个条件,此时 10023221192040214140940iii a=+=10 分 下面证明这是最小可能值 首先注意21k 否则,若20k,则100111202000kkiiiiiiiaiaa=,这与条件(3)矛盾 根据条件(2)、(3),有 100100100100221111(20)40400iiiiiiiii aiaiaa=+10021(20
23、)40880iiia=+当2040a时,100100100222011,1,2020(20)(20)10060iiiiiiiiiaiaaa=,故 1002140940iii a=30 分 当2041a时,由21k 及条件(1)可知2141a,故 10010010010021111(19)(20)39380iiiiiiiii aiiaiaa=+4 1001(19)(20)40858iiiia=+21(21 19)(2120)4085840940a+综上,所求最小值为40940 50 分 解法解法 2:对于满足题目条件的非负整数12100,a aa,可对应地取100个正整数12100,1,2,10
24、0 x xx,其中恰有1a 个1,2a个2,100a个100(条件(2)保证恰好是100个数)条件(1)、(3)分别转化为以下条件(A)、(B):(A)存在正整数100k,12100,x xx中不含大于k的数,且1的个数,2的个数,k的个数依次(非严格地)递增;(B)100100112022jijixia=,即12100,x xx的平均值为20.22=注意到1001002211ijiji ax=,故题目转化为:100个数12100,1,2,100 x xx 满足条件(A)和(B),求10021jjx=的最小值 当12100,x xx取19个19,40个20,41个21时,1002140940j
25、jx=10 分 下面证明10021jjx=的值至少为40940 由于 100100100100222221111()1002100()jjjjjjjjxxxx=+=+,故转化为考虑10021()jjx=的最小值 由20.22=知存在21jx,也存在20jx 设12100,x xx中有a个21jx,b个20jx=及c个19jx 由条件(A)可知ab 我们放宽条件(A)至条件(A):ab在条件(A)、(B)下,证明最小值仍是在19个19,40个20,41个21时取到 20分 由于满足(A)、(B)的12100,x xx的取法只有有限种,选取平方和最小的一组12100,x xx 若19c,注意到10
26、0abc+=及ab,有 10022221()0.780.221.22jjxabc=+2221001000.780.221.2222ccc+2220.78410.2240 1.2219+30 分 若18c,则82ab+此时有0c,因为若0c=,则jx的平均值不小于 5 20.5,与条件(B)不符 亦有0b 否则,假如0b=,则由82a 及0c 知,可取一个20ix,替换为1ix+和1jx,平均值不变,但2222(1)(1)ijijxxxx+知可取一个20jx=,将,ijx x替换为1ix+和1jx,类似可知平均值不变,平方和减小,且b减少1,条件(A)、(B)仍满足,与12100,x xx使得平
27、方和最小矛盾 所以c个19jx 都等于19但此时 1001()0.780.221.22jjxabc=1001000.780.221.2222ccc 0.78 410.2241 1.22 180,与条件(B)矛盾 所以当且仅当12100,x xx取19个19,40个20,41个21时,10021()jjx=取得最小值,相应地,1001002211ijiji ax=取到最小值40940 50 分 四(本题满分四(本题满分 50 分)分)求具有下述性质的最小正整数t:将100 100的方格纸的每个小方格染为某一种颜色,若每一种颜色的小方格数目均不超过104,则存在一个1 t或1t的矩形,其中t个小方
28、格含有至少三种不同颜色 解解:答案是12 将方格纸划分成100个10 10的正方形,每个正方形中100个小方格染同一种颜色,不同的正方形染不同的颜色,这样的染色方法满足题目条件,且易知任意1 11或11 1的矩形中至多含有两种颜色的小方格因此12t 10 分 下面证明12t=时具有题述性质我们需要下面的引理 引理:将1 100的方格表X的每个小方格染某一种颜色,如果以下两个条件之一成立,那么存在一个1 12的矩形,其中含有至少三种颜色(1)X中至少有11种颜色(2)X中恰有10种颜色,且每种颜色恰染了10个小方格 引理的证明:用反证法,假设结论不成立 取每种颜色小方格的最右边方格,设分别在(从
29、左往右)第12kxxx格,分别为12,kc cc色,则对2ik,矛盾因此在条件(1)下结论成立 若条件(2)成立,考虑第11x+格至第111x+格,因每种颜色的方格至多10个,故这11个方格至少含有两种颜色,且均不同于1c色,则从第1x 至第111x+格中至少含有三种颜色,与条件(2)不符因此在条件(2)下结论也成立 引理得证 20 分 回到原问题,设12,kc cc为出现的所有颜色 对1ik,记is为含有ic 色小方格的个数,iu 为含有ic色小方格的行的个数,iv为含有ic色小方格的列的个数由条件知104is 又显然i iiuvs,等号成立当且仅当含有ic 色小方格的所有行与列的交叉位置上
30、都是ic色小方格 下面证明:15iiiuvs+,等号成立当且仅当10,100iiiuvs=若21iiuv+,则由104is 知15iiiuvs+;若20iiuv+,则 2()2055iii iiiiuvuvsuv+,等号成立当且仅当10,100iiiuvs=30 分 于是111()20005kkiiiiiuvs=+=若1()2000kiiiuv=+,由抽屉原理知,存在一行或者一列至少含有11种颜色的小方格 若1()2000kiiiuv=+=,则由等号成立的条件,可知每种颜色恰染100格,且是10行与10列交叉位置,因此每一行每一列中恰有10种颜色的方格,每种颜色的方格恰有10个 由引理可知这两种情况都导致存在1 12或12 1的矩形含有至少三种颜色的小方格 综上所述,所求最小的t为12 50 分
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