欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:5326916
大小:116.58 KB
页数:4页
时间:2017-12-08
《第43届imo试题解答》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、维普资讯http://www.cqvip.com中等数学●莞赛之穿◆第43届IMO试题解答1.设n为任意给定的正整数.71为平面上所有D=dld2+d2d3+⋯+dt—l.满足+Y2、集合为一个一集;如果(x)+z))(Y)+t))n个蓝点纵坐标各不相同,则称这n个蓝点所组成=xy—zt)+埘+).的集合为一个y-集.证明:-x一集的个数和y-集的个数6.设n≥3为整数,r。,,,⋯,rn为平面上一样多.半径为l的圆,圆心分别为0,0:,0,⋯,0.假设2.BC为圆r的直径.f的圆心为0,A为r上的任一直线至多和两个圆相交或相切,证明:一点,0o3、是△CEF的内心.解。答3.找出所有的正整数对m、n≥3,使得存在无穷多个正整数o,有为整数.1.设红点个数为m,X一集合数目为t,Y一集合数ⅡtⅡ一■4.设n为大于1的整数.全部正因数为d。,d2,目为.对m,0≤m≤;,进行归纳证明.⋯,dt,其中l=dl4、’‘—FaFb—ab将已知等式:∑c(s一。)(s一6)a/,c=4Rrs,bc:s+4Rr+r2,:(s∑a一2s∑6c+3)将已知等式7r(s一口)=srabc=4肌,∑bc:s+4Rr+r代人上式化简后即得式④.参考文献:代入上式化简即得式③.[1]王向东,苏化明,王方汉.不等式·理论·方法.郑州:河2FaFb:一=∑b南教育出版社。1994.。6一4(s一口)is一)维普资讯http://www.cqvip.com2OO2年第5期2l那即_立.么..IFE=IFA一EFA(2)假设m:(0≤k<巫5、)时命题成立=MF一ECA=MF一ICF=.=IFC,(3)对于m=+l,设点P(o,yo)是Ⅱ使口‰Yo即为EFC的平分线.故,是IX,CEY的内心.最大的红点之一.那么,将P改为蓝点.由于不存在=注:条件AOB<120~保证点,在△CEF的内其他红点(,Y),≥o,),≥Yo,因此,这仍然是一个部.Ⅱ满足条件的集合,记为.对它类似地定义t,s.3.假设(m,n)为所求,显然有n6、)行上的蓝点纳有6,个.假一1.设实际上,由于g()为本原多项式及除法定理,有有lI加.Ⅱ峨=Ⅱ.其中deg(r())7、域为故。b.[一l,1],从而,在(0,1)中有惟一实根.又由于g()整除),所以,它们有相同的根,并记为a.于是,(职峨)‘-1)=(职)(6yo-1),(3)利用口,证明:m<2n.‘一』,0即t:s.故对m:+l时,命题也成立.易得口>,=0.618⋯为h()=+—l的正根.因为)在(0,1)单增,且因此,对一切0≤m≤命题成立.)<^():0=a).2.如图l。由题设A另一方面,若m≥2n,则为F的中点,于是,cAl一口=口≤(口)=(1一口).为ECF的平分线.从而,(口一1)(a+a—1)≥O8、,有a≤.矛盾。又由于OA=OC,(4)对m<2n,有惟一解(m,n)=(5,3).假设有解,考虑n=2,并记LAOD:A叩d=g(2)=2+3.图1=OAC.由(1)得则OD∥从.一2l(ITl0dd).丽,t17f10.令m=+,l≤<.则因此,M)OI为平行四边形一2E(d一2)2=-3×2(rn0dd).又OFAF为菱形,有这表明,当l≤≤n一2时,一2事l(rI10dd).M=OD=OE=,IF当=—l,即m:2n—
2、集合为一个一集;如果(x)+z))(Y)+t))n个蓝点纵坐标各不相同,则称这n个蓝点所组成=xy—zt)+埘+).的集合为一个y-集.证明:-x一集的个数和y-集的个数6.设n≥3为整数,r。,,,⋯,rn为平面上一样多.半径为l的圆,圆心分别为0,0:,0,⋯,0.假设2.BC为圆r的直径.f的圆心为0,A为r上的任一直线至多和两个圆相交或相切,证明:一点,0o3、是△CEF的内心.解。答3.找出所有的正整数对m、n≥3,使得存在无穷多个正整数o,有为整数.1.设红点个数为m,X一集合数目为t,Y一集合数ⅡtⅡ一■4.设n为大于1的整数.全部正因数为d。,d2,目为.对m,0≤m≤;,进行归纳证明.⋯,dt,其中l=dl4、’‘—FaFb—ab将已知等式:∑c(s一。)(s一6)a/,c=4Rrs,bc:s+4Rr+r2,:(s∑a一2s∑6c+3)将已知等式7r(s一口)=srabc=4肌,∑bc:s+4Rr+r代人上式化简后即得式④.参考文献:代入上式化简即得式③.[1]王向东,苏化明,王方汉.不等式·理论·方法.郑州:河2FaFb:一=∑b南教育出版社。1994.。6一4(s一口)is一)维普资讯http://www.cqvip.com2OO2年第5期2l那即_立.么..IFE=IFA一EFA(2)假设m:(0≤k<巫5、)时命题成立=MF一ECA=MF一ICF=.=IFC,(3)对于m=+l,设点P(o,yo)是Ⅱ使口‰Yo即为EFC的平分线.故,是IX,CEY的内心.最大的红点之一.那么,将P改为蓝点.由于不存在=注:条件AOB<120~保证点,在△CEF的内其他红点(,Y),≥o,),≥Yo,因此,这仍然是一个部.Ⅱ满足条件的集合,记为.对它类似地定义t,s.3.假设(m,n)为所求,显然有n6、)行上的蓝点纳有6,个.假一1.设实际上,由于g()为本原多项式及除法定理,有有lI加.Ⅱ峨=Ⅱ.其中deg(r())7、域为故。b.[一l,1],从而,在(0,1)中有惟一实根.又由于g()整除),所以,它们有相同的根,并记为a.于是,(职峨)‘-1)=(职)(6yo-1),(3)利用口,证明:m<2n.‘一』,0即t:s.故对m:+l时,命题也成立.易得口>,=0.618⋯为h()=+—l的正根.因为)在(0,1)单增,且因此,对一切0≤m≤命题成立.)<^():0=a).2.如图l。由题设A另一方面,若m≥2n,则为F的中点,于是,cAl一口=口≤(口)=(1一口).为ECF的平分线.从而,(口一1)(a+a—1)≥O8、,有a≤.矛盾。又由于OA=OC,(4)对m<2n,有惟一解(m,n)=(5,3).假设有解,考虑n=2,并记LAOD:A叩d=g(2)=2+3.图1=OAC.由(1)得则OD∥从.一2l(ITl0dd).丽,t17f10.令m=+,l≤<.则因此,M)OI为平行四边形一2E(d一2)2=-3×2(rn0dd).又OFAF为菱形,有这表明,当l≤≤n一2时,一2事l(rI10dd).M=OD=OE=,IF当=—l,即m:2n—
3、是△CEF的内心.解。答3.找出所有的正整数对m、n≥3,使得存在无穷多个正整数o,有为整数.1.设红点个数为m,X一集合数目为t,Y一集合数ⅡtⅡ一■4.设n为大于1的整数.全部正因数为d。,d2,目为.对m,0≤m≤;,进行归纳证明.⋯,dt,其中l=dl4、’‘—FaFb—ab将已知等式:∑c(s一。)(s一6)a/,c=4Rrs,bc:s+4Rr+r2,:(s∑a一2s∑6c+3)将已知等式7r(s一口)=srabc=4肌,∑bc:s+4Rr+r代人上式化简后即得式④.参考文献:代入上式化简即得式③.[1]王向东,苏化明,王方汉.不等式·理论·方法.郑州:河2FaFb:一=∑b南教育出版社。1994.。6一4(s一口)is一)维普资讯http://www.cqvip.com2OO2年第5期2l那即_立.么..IFE=IFA一EFA(2)假设m:(0≤k<巫5、)时命题成立=MF一ECA=MF一ICF=.=IFC,(3)对于m=+l,设点P(o,yo)是Ⅱ使口‰Yo即为EFC的平分线.故,是IX,CEY的内心.最大的红点之一.那么,将P改为蓝点.由于不存在=注:条件AOB<120~保证点,在△CEF的内其他红点(,Y),≥o,),≥Yo,因此,这仍然是一个部.Ⅱ满足条件的集合,记为.对它类似地定义t,s.3.假设(m,n)为所求,显然有n6、)行上的蓝点纳有6,个.假一1.设实际上,由于g()为本原多项式及除法定理,有有lI加.Ⅱ峨=Ⅱ.其中deg(r())7、域为故。b.[一l,1],从而,在(0,1)中有惟一实根.又由于g()整除),所以,它们有相同的根,并记为a.于是,(职峨)‘-1)=(职)(6yo-1),(3)利用口,证明:m<2n.‘一』,0即t:s.故对m:+l时,命题也成立.易得口>,=0.618⋯为h()=+—l的正根.因为)在(0,1)单增,且因此,对一切0≤m≤命题成立.)<^():0=a).2.如图l。由题设A另一方面,若m≥2n,则为F的中点,于是,cAl一口=口≤(口)=(1一口).为ECF的平分线.从而,(口一1)(a+a—1)≥O8、,有a≤.矛盾。又由于OA=OC,(4)对m<2n,有惟一解(m,n)=(5,3).假设有解,考虑n=2,并记LAOD:A叩d=g(2)=2+3.图1=OAC.由(1)得则OD∥从.一2l(ITl0dd).丽,t17f10.令m=+,l≤<.则因此,M)OI为平行四边形一2E(d一2)2=-3×2(rn0dd).又OFAF为菱形,有这表明,当l≤≤n一2时,一2事l(rI10dd).M=OD=OE=,IF当=—l,即m:2n—
4、’‘—FaFb—ab将已知等式:∑c(s一。)(s一6)a/,c=4Rrs,bc:s+4Rr+r2,:(s∑a一2s∑6c+3)将已知等式7r(s一口)=srabc=4肌,∑bc:s+4Rr+r代人上式化简后即得式④.参考文献:代入上式化简即得式③.[1]王向东,苏化明,王方汉.不等式·理论·方法.郑州:河2FaFb:一=∑b南教育出版社。1994.。6一4(s一口)is一)维普资讯http://www.cqvip.com2OO2年第5期2l那即_立.么..IFE=IFA一EFA(2)假设m:(0≤k<巫
5、)时命题成立=MF一ECA=MF一ICF=.=IFC,(3)对于m=+l,设点P(o,yo)是Ⅱ使口‰Yo即为EFC的平分线.故,是IX,CEY的内心.最大的红点之一.那么,将P改为蓝点.由于不存在=注:条件AOB<120~保证点,在△CEF的内其他红点(,Y),≥o,),≥Yo,因此,这仍然是一个部.Ⅱ满足条件的集合,记为.对它类似地定义t,s.3.假设(m,n)为所求,显然有n6、)行上的蓝点纳有6,个.假一1.设实际上,由于g()为本原多项式及除法定理,有有lI加.Ⅱ峨=Ⅱ.其中deg(r())7、域为故。b.[一l,1],从而,在(0,1)中有惟一实根.又由于g()整除),所以,它们有相同的根,并记为a.于是,(职峨)‘-1)=(职)(6yo-1),(3)利用口,证明:m<2n.‘一』,0即t:s.故对m:+l时,命题也成立.易得口>,=0.618⋯为h()=+—l的正根.因为)在(0,1)单增,且因此,对一切0≤m≤命题成立.)<^():0=a).2.如图l。由题设A另一方面,若m≥2n,则为F的中点,于是,cAl一口=口≤(口)=(1一口).为ECF的平分线.从而,(口一1)(a+a—1)≥O8、,有a≤.矛盾。又由于OA=OC,(4)对m<2n,有惟一解(m,n)=(5,3).假设有解,考虑n=2,并记LAOD:A叩d=g(2)=2+3.图1=OAC.由(1)得则OD∥从.一2l(ITl0dd).丽,t17f10.令m=+,l≤<.则因此,M)OI为平行四边形一2E(d一2)2=-3×2(rn0dd).又OFAF为菱形,有这表明,当l≤≤n一2时,一2事l(rI10dd).M=OD=OE=,IF当=—l,即m:2n—
6、)行上的蓝点纳有6,个.假一1.设实际上,由于g()为本原多项式及除法定理,有有lI加.Ⅱ峨=Ⅱ.其中deg(r())7、域为故。b.[一l,1],从而,在(0,1)中有惟一实根.又由于g()整除),所以,它们有相同的根,并记为a.于是,(职峨)‘-1)=(职)(6yo-1),(3)利用口,证明:m<2n.‘一』,0即t:s.故对m:+l时,命题也成立.易得口>,=0.618⋯为h()=+—l的正根.因为)在(0,1)单增,且因此,对一切0≤m≤命题成立.)<^():0=a).2.如图l。由题设A另一方面,若m≥2n,则为F的中点,于是,cAl一口=口≤(口)=(1一口).为ECF的平分线.从而,(口一1)(a+a—1)≥O8、,有a≤.矛盾。又由于OA=OC,(4)对m<2n,有惟一解(m,n)=(5,3).假设有解,考虑n=2,并记LAOD:A叩d=g(2)=2+3.图1=OAC.由(1)得则OD∥从.一2l(ITl0dd).丽,t17f10.令m=+,l≤<.则因此,M)OI为平行四边形一2E(d一2)2=-3×2(rn0dd).又OFAF为菱形,有这表明,当l≤≤n一2时,一2事l(rI10dd).M=OD=OE=,IF当=—l,即m:2n—
7、域为故。b.[一l,1],从而,在(0,1)中有惟一实根.又由于g()整除),所以,它们有相同的根,并记为a.于是,(职峨)‘-1)=(职)(6yo-1),(3)利用口,证明:m<2n.‘一』,0即t:s.故对m:+l时,命题也成立.易得口>,=0.618⋯为h()=+—l的正根.因为)在(0,1)单增,且因此,对一切0≤m≤命题成立.)<^():0=a).2.如图l。由题设A另一方面,若m≥2n,则为F的中点,于是,cAl一口=口≤(口)=(1一口).为ECF的平分线.从而,(口一1)(a+a—1)≥O
8、,有a≤.矛盾。又由于OA=OC,(4)对m<2n,有惟一解(m,n)=(5,3).假设有解,考虑n=2,并记LAOD:A叩d=g(2)=2+3.图1=OAC.由(1)得则OD∥从.一2l(ITl0dd).丽,t17f10.令m=+,l≤<.则因此,M)OI为平行四边形一2E(d一2)2=-3×2(rn0dd).又OFAF为菱形,有这表明,当l≤≤n一2时,一2事l(rI10dd).M=OD=OE=,IF当=—l,即m:2n—
此文档下载收益归作者所有
