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文档简介

1、全国联赛代数问题选1. 已知实数满足,则_【答】 0.由题意知,所以整理得,所以0.2使得不等式对唯一的整数成立的最大正整数为 【答】144.由条件得,由的唯一性,得且,所以,所以.当时,由可得,可取唯一整数值127.故满足条件的正整数的最大值为144.3已知为整数,且满足,则的可能的值有_个【答】 由已知等式得,显然均不为0,所以0或.若,则.又为整数,可求得或所以或.因此,的可能的值有3个.4已知非负实数满足,则的最大值为_ 【答】 ,易知:当,时,取得最大值.5. 张不同的卡片上分别写有数字2,2,4,4,6,6,从中取出3张,则这3张卡片上所写的数字可以作为三角形的三边长的概率是 【

2、】 【答】 若取出的3张卡片上的数字互不相同,有2228种取法;若取出的3张卡片上的数字有相同的,有3412种取法.所以,从6张不同的卡片中取出3张,共有81220种取法.要使得三个数字可以构成三角形的三边长,只可能是:(2,4,4),(4,4,6),(2,6,6),(4,6,6),由于不同的卡片上所写数字有重复,所以,取出的3张卡片上所写的数字可以作为三角形的三边长的情况共有428种.因此,所求概率为.6设表示不超过实数的最大整数,令.已知实数满足,则_【答】 1设,则,所以,因式分解得,所以.由解得,显然,所以1.7小明某天在文具店做志愿者卖笔,铅笔每支售4元,圆珠笔每支售7元开始时他有铅

3、笔和圆珠笔共350支,当天虽然笔没有全部卖完,但是他的销售收入恰好是2013元则他至少卖出了 支圆珠笔【答案】207【解答】设x,y分别表示已经卖出的铅笔和圆珠笔的支数,则所以,于是是整数又,所以,故y的最小值为207,此时8. 实数a,b,c,d满足:一元二次方程的两根为a,b,一元二次方程的两根为c,d,则所有满足条件的数组为 【答案】,(为任意实数)【解答】由韦达定理得由上式,可知若,则,进而若,则,有(为任意实数)经检验,数组与(为任意实数)满足条件9. 已知正整数a,b,c满足,则的最大值为 【答案】【解答】由已知,消去c,并整理得由a为正整数及66,可得1a3若,则,无正整数解;若

4、,则,无正整数解;若,则,于是可解得,(i)若,则,从而可得;(ii)若,则,从而可得综上知的最大值为10. 对于任意实数x,y,z,定义运算“*”为:,且,则的值为( )【答案】【解答】设,则,于是11. 设非零实数,满足则的值为( )【答案】【解答】由已知得,故于是,所以12. 如果关于的方程有两个有理根,那么所有满足条件的正整数的个数是_个答案:2解:由于方程的两根均为有理数,所以根的判别式0,且为完全平方数0,又2,所以,当时,解得;当时,解得13. 设an=(n为正整数),则a1+a2+a2012的值1.(填“”,“”或“”)【答案】解:由an=,得a1+a2+a2012=1.14.

5、 红、黑、白三种颜色的球各10个把它们全部放入甲、乙两个袋子中,要求每个袋子里三种颜色的球都有,且甲、乙两个袋子中三种颜色的球数之积相等,那么共有种放法【答案】25解:设甲袋中红、黑、白三种颜色的球数分别为,则有19,且 ,(1)即,(2)于是因此中必有一个取5不妨设,代入(1)式,得到此时,y可取1,2,8,9(相应地z取9,8,2,1),共9种放法同理可得y=5,或者z=5时,也各有9种放法但时,两种放法重复因此共有932 = 25种放法15. 设,则代数式的值为( ).【答】1解:由已知得 于是 16. 已知为实数,且满足,则的最小值为_【答】解:由 可得 于是 因此,当时,的最小值为1

6、7. 若,且满足,则的值为( ).【答】解:由题设可知,于是 ,所以故,从而于是18. 设,则的整数部分等于( ).【答】4解:当,因为,所以于是有,故的整数部分等于419. 一枚质地均匀的正方体骰子的六个面上的数字分别是1,2,2,3,3,4;另一枚质地均匀的正方体骰子的六个面上的数字分别是1,3,4,5,6,8. 同时掷这两枚骰子,则其朝上的面两数之和为7的概率是 .【答】解: 在36对可能出现的结果中,有6对:(1,6), (2,5), (2,5), (3,4),(3,4),(4,3)的和为7,所以朝上的面两数字之和为7的概率是.20. 若的最大值为a,最小值为b,则的值为 .【答】解:

7、由0,且0,得由于,所以当时,取到最大值1,故当或1时,取到最小值,故所以, 21. 若方程的两根也是方程的根,则的值为 _答案:1122. 对于自然数,将其各位数字之和记为,如,则 _【答案】28068.23. 将若干个红、黑两种颜色的球摆成一行,要求两种颜色的球都要出现,且任意中间夹有5个或10个球的两个球必为同一种颜色的球.按这种要求摆放,最多可以摆放_个球.【答案】1524. 已知是实数,若是关于的一元二次方程的两个非负实根,则的最小值是_.【答案】325. 如果实数满足条件,则_.【答案】126. 已知是正整数,且满足是整数,则这样的有序数对共有_对.【答案】7对27. 设是大于19

8、09的正整数,使得为完全平方数的的个数是_个【答案】4个28. 设,则_ 【答案】2429. 用表示不大于的最大整数,则方程的解为_ 【答案】3,1,或根号530. 已知实数满足 ,则的值为_【答】 7解:因为,0,由已知条件得, ,所以 7另解:由已知得:,显然,以为根的一元二次方程为,所以故31. 将1,2,3,4,5这五个数字排成一排,最后一个数是奇数,且使得其中任意连续三个数之和都能被这三个数中的第一个数整除,那么满足要求的排法有_种【答】5种解:设是1,2,3,4,5的一个满足要求的排列首先,对于,不能有连续的两个都是偶数,否则,这两个之后都是偶数,与已知条件矛盾又如果(1i3)是偶

9、数,是奇数,则是奇数,这说明一个偶数后面一定要接两个或两个以上的奇数,除非接的这个奇数是最后一个数所以只能是:偶,奇,奇,偶,奇,有如下5种情形满足条件: 2,1,3,4,5; 2,3,5,4,1; 2,5,1,4,3; 4,3,1,2,5; 4,5,3,2,132. 对于实数u,v,定义一种运算“*”为:若关于x的方程有两个不同的实数根,则满足条件的实数a的取值范围是 【答】,或解:由,得,依题意有 解得,或33. 关于x,y的方程的所有正整数解为 【答】解:因为208是4的倍数,偶数的平方数除以4所得的余数为0,奇数的平方数除以4所得的余数为1,所以x,y都是偶数设,则,同上可知,a,b都

10、是偶数设,则,所以,c,d都是偶数设,则,于是 ,其中s,t都是偶数所以所以可能为1,3,5,7,9,进而为337,329,313,289,257,故只能是289,从而7于是 因此 34设实数满足,求的值解 由已知条件可得,.设,则有, 5分联立解得或. 10分若,即,则是一元二次方程的两根,但这个方程的判别式,没有实数根; 15分若,即,则是一元二次方程的两根,这个方程的判别式,它有实数根.所以. 20分35. 已知cba,且,求的最小值解:已知,又,且,所以b,c是关于x的一元二次方程的两个根.故0,0,即 0,所以20于是-10,10,从而10,故30,当时,等号成立36. 求关于a,b

11、,c,d的方程组的所有正整数解.解:将abc=d代入10ab+10bc+10ca=9d得10ab+10bc+10ca=9abc.因为abc0,所以,.不妨设abc,则0.于是,即,a.从而,a=2,或3.若a=2,则.因为,所以,b5.从而,b=3,4,5.相应地,可得c=15,(舍去),5.当a=2,b=3,c=15时,d=90;当a=2,b=5,c=5时,d=50.若a=3,则.因为,所以,b.从而,b=2(舍去),3.当b=3时,c=(舍去).因此,所有正整数解为(a,b,c,d)=(2,3,15,90),(2,15,3,90),(3,2,15,90),(3,15,2,90),(15,2

12、,3,90),(15,3,2,90),(2,5,5,50),(5,2,5,50),(5,5,2,50).37. 已知关于的一元二次方程的两个整数根恰好比方程的两个根都大1,求的值. 解:设方程的两个根为,其中为整数,且,则方程的两根为,由题意得, 5分两式相加,得,即 , 所以, 或 10分 解得 或又因为 所以;或者,故,或29. 20分38. 设整数()为三角形的三边长,满足,求符合条件且周长不超过30的三角形的个数.解 由已知等式可得 令,则,其中均为自然数.于是,等式变为,即 由于均为自然数,判断易知,使得等式成立的只有两组:和(1)当时,.又为三角形的三边长,所以,即,解得.又因为三角形的周长不超过30,即,解得.因此,所以可以取值4,5,6,7,8,对应可得到5个符合条件的三角形.(2)当时,.又为三角形的三边长,所以,即,解得.又因为三角形的周长不超过30,即,解得.因此,所以可以取值2,3,4,5,6,7,对应可得到6个符合条件的三角形.综合可知:符合条件且周长不超过30的三角形的个数为5611.39. 已知为正数,满足如下两个条件: 是否存在以为三边长的三角形?如果存在,求出三角形的最大内角.解法1 将两式相乘,得,即,即,即,即,即,即,即,即,所以或或,即或或.因此,以为三边长可构成一个直角三角形,它的最大内角为90.解法

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