1、2012年浙江省高中数学竞赛试题参考解答与评分标准说明:本试卷分为A卷和B卷:A卷由本试卷的2题组成,即10道选择题,7道填空题、3道解答题和2道附加题;B卷由本试卷的前20题组成,即10道选择题,7道填空题和3道解答题。一、选择题(每题5分,共50分)1已知数列an满足3an+1+an=4(n1),且a1=9,其前n项之和为Sn。则满足不等式|Sn-n-6|(t2-4)x恒成立,则t的取值范围是_.15我们注意到6!=8910,试求能使n!表示成(n-3)个连续自然三数之积的最大正整数n为_.16对每一实数对(x, y),函数f(t)满足f(x+y)=f(x)+f(y)+f(xy)+1。若f
2、(-2)=-2,试求满足f(a)=a的所有整数a=_.17已知a, b, cR+,且满足(a+b)2+(a+b+4c)2,则k的最小值为_.。三、解答题(每题17分,共51分)18已知半径为1的定圆P的圆心P到定直线的距离为2,Q是上一动点,Q与P相外切,Q交于M、N两点,对于任意直径MN,平面上恒有一定点A,使得MAN为定值。求MAN的度数。19已知a0,函数f(x)=ax-bx2,(1)当b0时,若对任意xR都有f(x)1,证明:a2;(2)当b1时,证明:对任意x0, 1, |f(x)|1的充要条件是:b-1a2;(3)当0b1时,讨论:对任意x0, 1, |f(x)|1的充要条件。20
3、.已知椭圆,过其左焦点作一条直线交椭圆于A,B两点,D为右侧一点,连AD、BD分别交椭圆左准线于M,N。若以MN为直径的圆恰好过 ,求 a的值。 附加题 (每题25分,共50分)21. 如图,已知ABC的外角EAC的平分线与ABC的外接圆交于点D,以CD为直径的圆分别交BC,CA于点P、Q,求证:线段PQ平分ABC的周长。EADCPQB22.(50分)求所有实多项式f和g,使得对所有xR,有:(x2+x+1)f(x2-x+1)=(x2-x+1)g(x2+x+1)。参考答案一、选择题1由递推式得:3(an+1-1)=-(an-1),则an-1是以8为首项,公比为-的等比数列,Sn-n=(a1-1
4、)+(a2-1)+(an-1)=6-6(-)n,|Sn-n-6|=6()n250,满足条件的最小整数n=7,故选C。2设正三棱锥P-ABC中,各侧棱两两夹角为,PC与面PAB所成角为,则vS-PQR=SPQRh=PQPRsin)PSsin。另一方面,记O到各面的距离为d,则vS-PQR=vO-PQR+vO-PRS+vO-PQS,SPQRd=PRSd+SPRSd+PQSd=PQPRsin+PSPRsin+PQPSsin,故有:PQPRPSsin=d(PQPR+PRPS+PQPS),即=常数。故选D。3xn+1=,令xn=tann,xn+1=tan(n+), xn+6=xn, x1=1,x2=2+
5、, x3=-2-, x4=-1, x5=-2+, x6=2-, x7=1,有。故选A。4设向量=(x, y),则,即,即. 或,SAOB=1。5设P(x1, y1),Q(x, y),因为右准线方程为x=3,所以H点的坐标为(3, y)。又HQ=PH,所以,所以由定比分点公式,可得:,代入椭圆方程,得Q点轨迹为,所以离心率e=。故选C。6由logx=logb(4x-4)得:x2-4x+4=0,所以x1=x2=2,故C=2A,sinB=2sinA,因A+B+C=180,所以3A+B=180,因此sinB=sin3A,3sinA-4sin3A=2sinA,sinA(1-4sin2A)=0,又sinA
6、0,所以sin2A=,而sinA0,sinA=。因此A=30,B=90,C=60。故选B。7. 经计算。正确答案为 B8. 平面区域的四个边界点(1,1),(1,1),(1,1),(1,1)满足,即有由此计算动点所形成平面区域的面积为4。正确答案为 A9.问题等价于函数与直线在上有两个交点,所以m的取值范围为。正确答案为C10.不等式的左端看成的一次函数,由或。正确答案为C。.二、填空题11。由对称性只考虑y0,因为x0,只须求x-y的最小值,令x-y=u,代入x2-4y2=4,有3y2-2uy+(4-u)2=0,这个关于y的二次方程显然有实根,故=16(u2-3)0。1246个。abcd中恰
7、有2个不同数字时,能组成C=6个不同的数。abcd中恰有3个不同数字时,能组成=16个不同数。abcd中恰有4个不同数字时,能组成A=24个不同数,所以符合要求的数共有6+16+24=46个。13 解考虑M的n+2元子集P=n-l,n,n+1,2nP中任何4个不同元素之和不小于(n-1)+n+(n+1)+(n+2)=4n+2,所以kn+3 将M的元配为n对,Bi=(i,2n+1-i),1in 对M的任一n+3元子集A,必有三对同属于A(i1、i 2、i 3两两不同)又将M的元配为n-1对,C i (i,2n-i),1in-1对M的任一n+3元子集A,必有一对同属于A,这一对必与中至少一个无公共
8、元素,这4个元素互不相同,且和为2n+1+2n=4n+1,最小的正整数k=n+314。若t2-40,即t2,则由x(|x|1)恒成立,得, t+1t2-4, t2-t-s0解得,从而t-2或2t。若t2-4=0,则t=2符合题意。若t2-40,即-2t2,则由-t2+4; t2+t-30,解得:t,从而t2。综上所述,t的取值范围是:t0,由f(1)=1可知对一切正整数y,f(y)0,因此yN*时,f(y+1)=f(y)+y+2y+1,即对一切大于1的正整数t,恒有f(t)t,由得f(-3)=-1, f(-4)=1。下面证明:当整数t-4时,f(t)0,因t-4,故-(t+2)0,由得:f(t
9、)-f(t+1)=-(t+2)0,即f(-5)-f(-4)0,f(-6)-f(-5)0,f(t+1)-f(t+2)0,f(t)-f(t+1)0相加得:f(t)-f(-4)0,因为:t4,故f(t)t。综上所述:满足f(t)=t的整数只有t=1或t=2。17解:因为(a+b)2+(a+b+4c)2=(a+b)2+(a+2c)+(b+2c)2(2)2+(2+2)2=4ab+8ac+8bc+16c。所以。当a=b=2c0时等号成立。故k的最小值为100。三、 解答题18以为x轴,点P到的垂线为y轴建立如图所示的直角坐标系,设Q的坐标为(x, 0),点A(k, ),Q的半径为r,则:M(x-r, 0)
10、, N(x+r, 0), P(2, 0), PQ=1+r。所以x=, tanMAN=,令2m=h2+k2-3,tanMAN=,所以m+rk=nhr,m+(1-nh)r=,两边平方,得:m2+2m(1-nh)r-(1-nh)2r2=k2r2+2k2r-3k2,因为对于任意实数r1,上式恒成立,所以,由(1)(2)式,得m=0, k=0,由(3)式,得n=。由2m=h2+k2-3得h=,所以tanMAN=h=。所以MAN=60或120(舍)(当Q(0, 0), r=1时MAN=60),故MAN=60。19(1)证:依题设,对任意xR,都有f(x)1。f(x)=-b(x-)2+,f()=1,a0,
11、b0, a2。(2)证:(必要性),对任意x0, 1,|f(x)|1-1f(x)据此可推出-1f(1)即a-b-1,ab-1。对任意x0, 1,|f(x)|1f(x)1,因为b1,可推出f()1。即a-1,a2,所以b-1a2。(充分性):因b1, ab-1,对任意x0, 1,可以推出:ax-bx2b(x-x2)-x-x-1,即:ax-bx2-1;因为b1,a2,对任意x0, 1,可推出ax-bx22-bx21,即ax-bx21,-1f(x)1。综上,当b1时,对任意x0, 1, |f(x)|1的充要条件是:b-1a2。(3)解:因为a0, 00, 0b1时,对任意x0, 1,|f(x)|1的
12、充要条件是:ab+1.20.。设,由 得-10分设。由M、A、D共线。又,得=整理得 。- ADCPQB附加题 21证:如图,连结DB、OP、DQ,因ABD+ACD,EAC=ABC+ACB,则EAC=DBC+DCB,即:2DAC=DBC+DCB;又DAC=DBC,则:OBC=DCB;故DBC为等腰三角形,因OPBC,则CP=BC。在圆内接四边形ABCD中,由托勒密定理得:ACBD=BCAD+ABCD,因BD=CD,则:AC-AB=,又DQAC,则ADQBDP,所以,即:AQ=。故AC-AB=2AQ,即AQ=。从而:CQ+CP=(AC-AQ)+BC=(AC-BC=(AB+BC+CA)。22.设w
13、是1的非实的立方根,满足w2+w+1=0,则g(w2+w+1)g(0)=0,设为-1的非实的立方根,则f(2-+1)=f(0)=0,故可设:f(x)=xa(x);g(x)=xb(x)。因此原条件可化为:a(x2-x+1)=b(x2+x+1)。令x=-y,得:a(y2+y+1)=b(y2-y+1), 1。下面证明无穷多个n使得:a(n2+3n+3)=a(1)。由n=1可得:a(1)=a(7),假设a(n-1)2+3(n-1)+3=a(1)(n2),则a(n+1)2+3(n+1)+3=a(n+2)2+(n+2)+1=a(n+1)2-(n+1)+1=a(n-1)2+3(n-1)+3=a(1)。由于多项式a(x)-a(1)有无穷多个根,所以a(x)-a(1)是零多项式,即a(x)为常数,因此f(x)=kx,类似可知:g(x)=kx。