1、1 2024 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 2024 年年全国高中数学联合竞赛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,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 一一(本
2、题满分(本题满分 40 分)分)给定正整数r求最大的实数C,使得存在一个公比为r的实数等比数列1nna,满足naC对所有正整数n成立(x表示实数x到与它最近整数的距离)解解:情形 1:r为奇数 对任意实数x,显然有12x,故满足要求的C不超过12 又取na的首项112a,注意到对任意正整数n,均有1nr为奇数,因此1122nnra这意味着12C 满足要求从而满足要求的C的最大值为12 10 分 情形 2:r为偶数 设*2()rm mN对任意实数,我们证明1a与2a中必有一数不超过21mm,从而21mCm 事实上,设1ak,其中k是与1a最近的整数(之一),且102 注意到,对任意实数x及任意整
3、数k,均有xkx,以及xx 若021mm,则121makm 若1212mm,则22221mmmm,即21mmrmm,此时 2121maa rkrrrm 30 分 另一方面,取121mam,则对任意正整数n,有1(2)21nnmamm,由二项式展开可知11(21 1)(1)2121nnnmmamKmm ,其中K为整数,故21nmam这意味着21mCm满足要求 从而满足要求的C的最大值为212(1)mrmr 2 综上,当r为奇数时,所求C的最大值为12;当r为偶数时,所求C的最大值为2(1)rr 40 分 二(本题满分二(本题满分 40 分)分)如图,在凸四边形ABCD中,AC平分BAD,点,E
4、F分别在边,BC CD上,满足|EFBD分别延长,FA EA至点,P Q,使得过点,A B P 的圆1及过点,A D Q的圆2 均与直线AC相切 证明:,B P Q D四点共圆(答题时请将图画在答卷纸上)(答题时请将图画在答卷纸上)证明证明:由圆1与AC相切知180BPABACCADCAFPAC,故,BP CA的延长线相交,记交点为L 由|EFBD知CECFCBCD在线段AC上取点K,使得CKCECFCACBCD,则|,|KEAB KFAD 10 分 由ABLPALKAF,180180BALBACCADAKF,可知ABLKAF,所以KF ABALKA 20 分 同理,记,DQ CA的延长线交于
5、点L,则KE ADALKA 又由|,|KEAB KFAD知KECKKFABCAAD,即KE ADKF AB 所以ALAL,即L与L重合 由切割线定理知2LP LBLALQ LD,所以,B P Q D四点共圆 40 分 三三(本题满分(本题满分 50 分)分)给定正整数n.在一个3 n的方格表上,由一些方格构成的集合S称为“连通的”,如果对S中任意两个不同的小方格,A B,存在整数2l 及S中l个 方 格12,lAC CCB=,满 足iC与1iC+有 公 共 边21QPFDABCE21L(L)KQPFDABCE3 (1,2,1il=).求具有下述性质的最大整数K:若将该方格表的每个小方格任意染为
6、黑色或白色,总存在一个连通的集合S,使得S中的黑格个数与白格个数之差的绝对值不小于K.解解:所求最大的Kn=.对一个由小方格构成的集合S,记bS是S中的黑格个数,wS 是S中的白格个数.用,i j表示第i行第j列处的方格,这里13i,1jn.对于两个方格,Ai j=,,Bij=,定义它们之间的距离为(,)|d A Biijj=+.首先,如果将方格表按国际象棋棋盘一样黑白间隔染色,我们证明对任意连通的集合S,均有|bwSSn,这表明Kn.设1,1是黑格,并记0,1,满足(mod2)n.先证bwSSn.可不妨设S包含所有黑格,这是因为若S不包含所有黑格,取不属于S的黑格A满足(,)d A S最小,
7、这里(,)min(,)B Sd A Sd A B=.易知(,)1d A S=或2.若(,)1d A S=,取 SSA=,则S仍是连通的,且bwSS更大.若(,)2d A S=,则存在与A相邻的白格C,而C与S中某个方格B相邻,取,SSA B=,则S仍是连通的,且bwSS不变.因而可逐步扩充S,使得S包含所有黑格,保持S的连通性,且bwSS不减.考虑白格集合,|kWi j ijk=+=,3,5,1kn=+,每个kW中至少有一个方格属于S,否则不存在从黑格1,1AS=到黑格3,1Bn=+的S中路径.故1()2wSn+,而1(3)2bSn=+,故bwSSn.10 分 类似可证wbSSn.同上,可不妨
8、设S包含所有白格,从而1(3)2wSn=.再考虑黑格集合,|kBi j ijk=+=,4,6,2kn=+,每个kB 中至少有一个黑格属于S,否则不存在从白格1,2A=到白格3,Bn=的S中路径.从而1()2bSn,故wbSSn.20 分 下面证明Kn=具有题述性质,即对任意的染色方案,总存在连通的集合S,使得bwSSn.设表格中共有X个黑格和Y个白格,在第二行中有x个黑格和y个白格.于是3XYn+=,xyn+=.故()()()()2XyYxXYxyn+=+=.由平均值原理可知max,Xy Yxn.不妨设Xyn.取S为第二行中的y个白格以及所有X个黑格.由于S包含第二行中所有方格,因而S是连通的
9、.而bSX=,wSy=,bwSSXyn=.综上所述,maxKn=.50 分 四(本题满分四(本题满分 50 分)分)设,A B为正整数,S是一些正整数构成的一个集合,具有下述性质:(1)对任意非负整数k,有kAS;(2)若正整数nS,则n的每个正约数均属于S;4 (3)若,m nS,且,m n互素,则mnS;(4)若nS,则AnBS 证明:与B互素的所有正整数均属于S 证明证明:先证明下述引理 引理:若nS,则nBS 引理的证明:对nS,设1n 是n的与 A互素的最大约数,并设12nn n,则2n的素因子均整除A,从而12(,)1n n 由条件(1)及(2)知,对任意素数|p A及任意正整数k
10、,有kpS因此,将11kAn作标准分解,并利用(3)知11kAnS又2|nn,而nS,故由(2)知2nS因112(,)1kAn n,故由(3)知112kAn nS,即1kAnS再由(4)知 kA nBS(对任意正整数k)10 分 设nBC D,这里正整数C的所有素因子均整除A,正整数D与A互素,从而(,)1C D 由(1)及(2)知CS(见上面1kAnS的证明)另一方面,因(,)1D A,故由欧拉定理知()1DD A因此()()(1)()0(mod)DDAnBAnnBD,但由知()DAnBS,故由(2)知DS 结合CS及(,)1C D 知CDS,即nBS引理证毕 40 分 回到原问题由(1),取0k 知1S,故反复用引理知对任意正整数y,有1ByS 对任意*,(,)1nn BN,存在正整数,x y使得1nxBy,因此nxS,因|n nx,故nS证毕 50 分
