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1、2020年年全国高中数学联赛广西赛区预赛试卷(9月23日上午8:3010:30)一、选择题(每题6分,共36分)1、若点P(x,y)在直线x+3y=3上移动,则函数f(x,y)=的最小值等于( ) (A) (B) (C) (D)2、满足的正整数数对(x,y)( ) (A)只有一对 (B)恰有有两对 (C)至少有三对 (D)不存在3、设集合M=-2,0,1,N=1,2,3,4,5,映射f:MN使对任意的xM,都有是奇数,则这样的映射f的个数是( ) (A)45 (B)27 (C)15 (D)114、设方程所表示的曲线是( ) (A)双曲线 (B)焦点在x轴上的椭圆 (C)焦点在y轴上的椭圆 (D
2、)以上答案都不正确5、将一个三位数的三个数字顺序颠倒,将所得到的数与原数相加,若和中没有一个数字是偶数,则称这个数为“奇和数”。那么,所有的三位数中,奇和数有( )个。 (A)100 (B)120 (C)160 (D)2006、设,其中x表示不超过x的最大整数。则的个位数字为( ) (A)1 (B)2 (C)3 (D)4二、填空题(每小题9分,共54分)1、已知三个正整数x,y,z的最小公倍数是300,并且,则方程组的解(x,y,z)= 。2、已知关于x的实系数方程和的四个不同的根在复平面上对应的点共圆,则m的取值范围是 。3、设平面上的向量满足关系,又设与的模为1,且互相垂直,则与的夹角为
3、。4、设函数,则函数的图象与x轴所围成图形中的封闭部分的面积是 。5、已知单位正方体ABCDEFGH棱AD与直线BC上分别有动点Q、P。若PQG与BDE相截得到的线段MN长度为y,设AQ=x(0x1),则y的最小值写成关于x的函数关系式是 。6、设a1,a2,a2020均为正实数,且,则的最小值是 。三、(20分)已知ABC的三边长分别为a、b、c,且满足abc=(1)是否存在边长均为整数的ABC?若存在,求出三边长;若不存在,说明理由。(2)若a1,b1,c1,求出ABC周长的最小值。四、(20分)已知O1与O2相交于两不同点A、B,点P、E在O1上,点Q、F在O2上,且满足:EF为两圆的公
4、切线,PQEF,PE与QF相交于点R。证明:PBR=QBR。五、已知椭圆过定点A(1,0),且焦点在x轴上,椭圆与曲线|y|=x的交点为B、C。现有以A为焦点,过点B、C且开口向左的抛物线,抛物线的顶点坐标为M(m,0)。当椭圆的离心率e满足时,求实数m的取值范围。2020年全国高中数学联系广西赛区试卷参考答案一、 选择题(每小题6分,共36分)1(A) 解: =,等号当且仅当,即时成立,故f(x,y)的最小值是2、(B) 解:设,其中a,b均为自然数,则y=a+b,。因为b+a与b-a有相同的奇偶性,且b+ab-a,所以或解得或3、(A) 解:当x=-2时,x+f(x)+xf(x)=-2-f
5、(-2)为奇数,则f(-2)可取1,3,5,有三种取法;当x=0时,x+f(x)+xf(x)=f(0)为奇数,则f(0)可取1,3,5,有3种取法;当x=1时,x+f(x)+xf(x)=1+2f(1)为奇数,则f(1)可取1,2,3,4,5,有5种取法。由乘法原理知,共有335=45个映射。4、(C) 解:于是,同理。因为,故应选(C)5、(A) 解:设三位数是,则+。 若不进位,则和数的十位数必为偶数,不符合题意,所以=11,13,15,17。因11=9+2=8+3=7+4=6+5,所以取值有种可能;因13=9+4=8+5=7+6,所以取值有种可能;因15=9+6=8+7,所以取值有种可能;
6、因17=9+8,所以取值有种可能;由于不能进位,所以只能取0,1,2,3,4。因此,满足条件的数共有:5(+)=100(个)6、(B) 解:由猜想: 。由已知递推关系式,易用数学归纳法给予证明(略) 于是,当n1时, 故 因此,应选(B)二、 填空题(每小题9分,共54分)1(20,60,100) 解:记方程组中的两个方程为(1),(2),消去x得 ,即 所以 , (3) 或 , (4) 由(1)、(3)得,即x:y:z=1:3:5,于是,由已知条件,必有x=20,y=60,z=100; 由(1)(4),得x=-y=-z,与已知条件矛盾。2m|-1m1或m=-3/2 解:易知方程的两根为 当,
7、即时,方程有两个共轭的虚根,且的实部为,这时在复平面内对应的点构成等腰梯形或矩形,它们共圆。当,即或时,方程有两个不等的实根,则对应的点在以对应的点为直径端点的圆上,该圆的方程为,即,将及对应点的坐标(1,1)代入方程,即得。故m的取值范围是m|-1m1或m=-3/23、 解:由已知,得,设与的夹角为,则,所以=4、 7 解:函数的图象如图的实线部分所示。所求的封闭部分的面积为yxD 2-3 -2 -1 O 1 2 31 ECBA5、 解:当AQ=x时,设GQ与面BDE交于点N,作NMBD于点M,联结QM交直线BC于点,取点为点P,知此时y=|MN|最小。DQQz建立如图1的空间直角坐标系,则
8、Q(0,x,1)且BDE所在平面上的点(x,y,z)满足x+y=z,故可令。MQA由点N在QG上,知在(0,1)内存在使QN=QG。NCPBGQ代入消去得EBGQFGQGQHQyx从而,于是,而点M在BD上,故可令由,知于是,6、 解:设,则,且,所以=三、满分20分解:(1)不妨设整数abc,显然c2。若c5,这时由,可得。矛盾。故c只可能取2,3,4。当c=2时,有又ab2,故无解。当c=3时,即又ab3,故或或解得或或能构成三角形的只有a=8,b=7,c=3。当c=4时,同理解得a=9,b=4或a=6,b=5。能构成三角形的只有a=6,b=5,c=4。故存在三边长均为整数的ABC,其三边长分别为4,5,6或3,7,8(2)由,可得所以,又,则有故ABC的周长最小值为,当且仅当时,取得此最小值。四、满分20分O2O1N2N1M2YXM1BZQAPGHFER证明:如图2,设O1的半径为r1,易知。故由EGXBPX,知同理,。故,即由PQXY,知,所以PBR=QBR五、满分20分 解:椭圆过定点A(1,0),则a=1,c= ,由对称性知,所求抛物线只要过椭圆与射线y=x(x0)的交点,就必过椭圆与射线y=x(x0)的交点解方程组,得,设抛物线方程为:又,得令内有根且单调递增。故
