《全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽試題及解析 蘇教版13》由會(huì)員分享����,可在線閱讀,更多相關(guān)《全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽試題及解析 蘇教版13(8頁珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索�����。
1����、1993年全國高中數(shù)學(xué)聯(lián)合競賽試卷第一試一、選擇題(每小題5分��,共30分)1若M=(x����,y)| |tanpy|+sin2px=0,N=(x�,y)|x2+y22,則MN的元素個(gè)數(shù)是( )(A)4 (B)5 (C)8 (D)92已知f(x)=asinx+b+4(a�,b為實(shí)數(shù)),且f(lglog310)=5���,則f(lglg3)的值是( )(A)-5 (B)-3 (C)3 (D)隨a�,b取不同值而取不同值3集合A,B的并集AB=a1�����,a2����,a3�����,當(dāng)AB時(shí)����,(A,B)與(B���,A)視為不同的對(duì)���,則這樣的(A,B)對(duì)的個(gè)數(shù)是( ) (A)8 (B)9 (C)26 (D)274若直線x=被曲線C:(x-arc
2���、sina)(x-arccosa)+(y-arcsina)(y+arccosa)=0所截的弦長為d���,當(dāng)a變化時(shí)d的最小值是( ) (A) (B) (C) (D)p5在ABC中�����,角A�����,B��,C的對(duì)邊長分別為a�����,b���,c,若c-a等于AC邊上的高h(yuǎn)�,則sin+cos的值是( ) (A)1 (B) (C) (D)-16設(shè)m,n為非零實(shí)數(shù)�����,i為虛數(shù)單位,zC�����,則方程|z+ni|+|z-mi|=n與|z+ni|-|z-mi|=-m在同一復(fù)平面內(nèi)的圖形(F1����,F(xiàn)2為焦點(diǎn))是( )二、填空題(每小題5分�����,共30分)1二次方程(1-i)x2+(l+i)x+(1+il)=0(i為虛數(shù)單位�����,lR)有兩個(gè)虛根的充分必要條
3�、件是l的取值范圍為_2實(shí)數(shù)x�,y滿足4x2-5xy+4y2=5,設(shè) S=x2+y2����,則+=_3若zC,arg(z2-4)= �,arg(z2+4)= �,則z的值是_.4整數(shù)的末兩位數(shù)是_.5設(shè)任意實(shí)數(shù)x0x1x2x30���,要使log1993+log1993+log1993klog1993恒成立��,則k的最大值是_.6三位數(shù)(100��,101��,L�,999)共900個(gè)����,在卡片上打印這些三位數(shù),每張卡片上打印一個(gè)三位數(shù)�,有的卡片所印的,倒過來看仍為三位數(shù)����,如198倒過來看是861;有的卡片則不然�,如531倒過來看是 ,因此����,有些卡片可以一卡二用���,于是至多可以少打印_張卡片三、(本題滿分20分)三棱錐SABC
4���、中�����,側(cè)棱SA����、SB��、SC兩兩互相垂直�,M為三角形ABC的重心����,D為AB的中點(diǎn),作與SC平行的直線DP證明:(1)DP與SM相交���;(2)設(shè)DP與SM的交點(diǎn)為D�����,則D為三棱錐SABC的外接球球心四�、(本題滿分20分)設(shè)0a0,故選A6設(shè)m��,n為非零實(shí)數(shù)����,i為虛數(shù)單位,zC��,則方程|z+ni|+|z-mi|=n與|z+ni|-|z-mi|-m在同一復(fù)平面內(nèi)的圖形(F1����,F(xiàn)2為焦點(diǎn))是( )解:方程為橢圓,為雙曲線的一支二者的焦點(diǎn)均為(ni�,mi),由n0�,故否定A,由于n為橢圓的長軸����,而C中兩個(gè)焦點(diǎn)與原點(diǎn)距離(分別表示|n|、|m|)均小于橢圓長軸��,故否定C由B與D知���,橢圓的兩個(gè)個(gè)焦點(diǎn)都在y軸負(fù)半軸
5�、上,由n為長軸�����,知|OF1|=n���,于是m0����,|OF2|=m曲線上一點(diǎn)到ni距離大���,否定D�����,故選B二、填空題(每小題5分�����,共30分)1二次方程(1-i)x2+(l+i)x+(1+il)=0(i為虛數(shù)單位��,lR)有兩個(gè)虛根的充分必要條件是l的取值范圍為_解:即此方程沒有實(shí)根的條件當(dāng)R時(shí),此方程有兩個(gè)復(fù)數(shù)根����,若其有實(shí)根,則x2+x+1=0���,且x2x=0相減得(+1)(x+1)=0當(dāng)=1時(shí)�,此二方程相同��,且有兩個(gè)虛根故=1在取值范圍內(nèi)當(dāng)1時(shí)����,x=1,代入得=2即=2時(shí)����,原方程有實(shí)根x=1故所求范圍是22實(shí)數(shù)x,y滿足4x2-5xy+4y2=5����,設(shè) S=x2+y2,則+=_解:令x=rcos��,y=rsi
6、n�����,則S=r2得r2(45sincos)=5S=+=+=3若zC�,arg(z2-4)= ,arg(z2+4)= ����,則z的值是_.解:如圖,可知z2表示復(fù)數(shù)4(cos120+isin120) z=2(cos60+isin60)=(1+i)4整數(shù)的末兩位數(shù)是_.解:令x=1031�����,則得=x23x+9由于0x1x2x30,要使log1993+log1993+log1993klog1993恒成立,則k的最大值是_.解:顯然1����,從而log19930即+就是(lgx0lgx1)+(lgx1lgx2)+(lgx2lgx3)( +)k其中l(wèi)gx0lgx10,lgx1lgx20���,lgx2lgx30,由Cauch
7�、y不等式,知k9即k的最大值為96三位數(shù)(100����,101,L��,999)共900個(gè)��,在卡片上打印這些三位數(shù)��,每張卡片上打印一個(gè)三位數(shù)����,有的卡片所印的,倒過來看仍為三位數(shù)��,如198倒過來看是861����;有的卡片則不然,如531倒過來看是 ��,因此�����,有些卡片可以一卡二用��,于是至多可以少打印_張卡片解:首位與末位各可選擇1,6����,8,9���,有4種選擇����,十位還可選0����,有5種選擇,共有454=80種選擇但兩端為1����,8,中間為0����,1,8時(shí)�,或兩端為9、6��,中間為0,1����,8時(shí)�,倒后不變;共有23+23=12個(gè)����,故共有(8012)2=34個(gè)三、(本題滿分20分)三棱錐S-ABC中�,側(cè)棱SA、SB���、SC兩兩互相垂直��,M為三
8���、角形ABC的重心,D為AB的中點(diǎn)���,作與SC平行的直線DP證明:(1)DP與SM相交����;(2)設(shè)DP與SM的交點(diǎn)為,則為三棱錐SABC的外接球球心 證明: DPSC�,故DP、CS共面 DC面DPC�, MDC,M面DPC���,SM面DPC 在面DPC內(nèi)SM與SC相交��,故直線SM與DP相交 SA���、SB、SC兩兩互相垂直�����, SC面SAB���,SCSD DPSC�, DPSDDDMCSM����, M為ABC的重心, DMMC=12 DDSC=12取SC中點(diǎn)Q��,連DQ則SQ=DD,平面四邊形DDQS是矩形 DQSC�,由三線合一定理,知DC=PS同理����,DA= DB= DB= DS即以D為球心DS為半徑作球D則A、B�、C均在此
9���、球上即D為三棱錐SABC的外接球球心四�、(本題滿分20分)設(shè)0ab�����,過兩定點(diǎn)A(a��,0)和B(b�����,0)分別引直線l和m����,使與拋物線y2=x有四個(gè)不同的交點(diǎn)���,當(dāng)這四點(diǎn)共圓時(shí),求這種直線l與m的交點(diǎn)P的軌跡解:設(shè)l:y=k1(xa)�,m:y=k2(xb)于是l、m可寫為(k1xyk1a)(k2xyk2b)=0 交點(diǎn)滿足若四個(gè)交點(diǎn)共圓�����,則此圓可寫為(k1xyk1a)(k2xyk2b)+l(y2x)=0此方程中xy項(xiàng)必為0��,故得k1=k2���,設(shè)k1=k2=k0于是l�、m方程分別為y=k(xa)與y=k(xb)消去k�����,得2x(a+b)=0�,(y0)即為所求軌跡方程五、(本題滿分20分)設(shè)正數(shù)列a0�、a1、
10����、a2���、an、滿足 =2an1�,(n2)且a0=a1=1,求an的通項(xiàng)公式解:變形���,同除以得:=2+1����,令+1=bn����,則得bn=2bn1即bn是以b1=+1=2為首項(xiàng)����,2為公比的等比數(shù)列 bn=2n =(2n1)2故 第二試一、(35分)設(shè)一凸四邊形ABCD�,它的內(nèi)角中僅有D是鈍角,用一些直線段將該凸四邊形分割成n個(gè)鈍角三角形����,但除去A、B�、C���、D外,在該四邊形的周界上�,不含分割出的鈍角三角形頂點(diǎn)試證n應(yīng)滿足的充分必要條件是n4證明 充分性當(dāng)n=4時(shí),如圖��,只要連AC�����,并在ABC內(nèi)取一點(diǎn)F���,使AFB�、BFC����、CFA都為鈍角(例如,可以取ABC的Fermat點(diǎn)��,由于ABC是銳角三角形���,故其Ferm
11�����、at點(diǎn)在其形內(nèi))于是�,ADC、AFB��、BFC����、AFC都是鈍角三角形當(dāng)n=5時(shí),可用上法把凸四邊形分成四個(gè)鈍角三角形再在AF上任取一點(diǎn)E���,連EB���,則AEB也是鈍角三角形,這樣就得到了5個(gè)鈍角三角形一般的�����,由得到了4個(gè)鈍角三角形后�����,只要在AF上再取n4個(gè)點(diǎn)E1�、E2、En4���,把這些點(diǎn)與B連起來�����,即可得到均是鈍角三角形的n個(gè)三角形必要性n=2時(shí)�����,連1條對(duì)角線把四邊形分成了2個(gè)三角形��,但其中最多只能有1個(gè)鈍角三角形n=3時(shí)��,無法從同一頂點(diǎn)出發(fā)連線段把四邊形分成3個(gè)三角形�,現(xiàn)連了1條對(duì)角線AC后��,再連B與AC上某點(diǎn)得到線段�����,此時(shí)無法使得到的兩個(gè)三角形都是鈍角三角形當(dāng)n=2���,3時(shí)無法得到滿足題目要求的解只
12����、有當(dāng)n4時(shí)才有解二、(35分)設(shè)A是一個(gè)有n個(gè)元素的集合�����,A的m個(gè)子集A1,A2,L,Am兩兩互不包含試證:(1) 1�����;(2) Cm2其中|Ai|表示Ai所含元素的個(gè)數(shù)�����,C表示n個(gè)不同元素取|Ai|個(gè)的組合數(shù)證明: 即證:若k1+k2+km=n��,則k1!(nk1)!+k2!(nk2)!+km!(nkm)!n! 由于n!表示n個(gè)元素的全排列數(shù)�,而ki!(nki)!表示先在這n個(gè)元素中取出ki個(gè)元素排列再把其其余元素排列的方法數(shù),由于Ai互不包含�,故n!k1!(nk1)!+k2!(nk2)!+km!(nkm)!成立 ()(C)(1+1+1+1)2=m2但00時(shí),點(diǎn)M在O外����,此時(shí)���,直線l與O相離�; 當(dāng)k=0時(shí),點(diǎn)M在O上���,此時(shí)�,直線l與O相切����; 當(dāng)k0時(shí),aBQbAP0����,k=0時(shí),aBQbAP=0�����,k0時(shí)��,aBQbAP0時(shí)�����,bCRcBQ0����,k=0時(shí)���,bCRcBQ =0,k0時(shí)��,bCRcBQ 0時(shí)�,aCRcAP0,k=0時(shí)�,aCRcAP =0,k0時(shí)����,aCRcAP 0時(shí),ABCR+BCAPACBQ0�����;當(dāng)k=0時(shí)���,ABCR+BCAPACBQ=0���,當(dāng)k0時(shí),ABCR+BCAPACBQ0故證�����、
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