初中数学竞赛《数学思想方法》练习卷含答案.docx
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初中数学竞赛《数学思想方法》练习卷含答案
《数学思想方法》练习卷
班别:
姓名:
学号:
得分:
____
1.某次数学测验一共出了10道题,评分方法如下:
每答对一题得4分,不答题得0分,答错一题倒扣1分,每个考生预先给10分作为基础分。
问:
此次测验至多有多少种不同的分数?
2.一支队伍的人数是5的倍数,且超过1000人。
若按每排4人编队,则最后差3人;若按每排3人编队,则最后差2人;若按每排2人编队,则最后差1人。
问:
这支队伍至少有多少人?
3.在八边形的8个顶点上是否可以分别记上数1,2,…,8,使得任意三个相邻的顶点上的数的和大于13?
4.有一个1000位的数,它由888个1和112个0组成,这个数是否可能是一个平方数?
5.如下图,四边形ABCD和EFGH都是正方形,且边长均为2cm。
又E点是正方形ABCD的中心,求两个正方形公共部分(图中阴影部分)的面积S。
6.是否在平面上存在这样的40条直线,它们共有365个交点?
7.如右图,正方体的8个顶点处标注的数字为a,b,c,d,e,
求(a+b+c+d)-(e+f+g+h)的值。
8.将n2个互不相等的数排成下表:
a11 a12 a13 …a1n
a21 a22 a23 …a2n
an1 an2 an3 …ann
先取每行的最大数,得到n个数,其中最小数为x;再取每列的最小数,也得到n个数,其中最大数为y。
试比较x和y的大小。
9.将10到40之间的质数填入下图的圆圈中,使得3组由“→”所连的4个数的和相等,如果把和数相等的填法看做同一类填法,请说明一共有多少类填法?
并画图表示你的填法。
10.有四个互不相等的数,取其中两个数相加,可以得到六个和:
24,28,30,32,34,38。
求此四数。
11.互不相等的12个自然数,它们均小于36。
有人说,在这些自然数两两相减(大减小)所得到的差中,至少有3个相等。
你认为这种说法对吗?
为什么?
12.有8个重量各不相同的物品,每个物品的重量都是整克数且都不超过15克。
小平想以最少的次数用天平称出其中最重的物品。
他用了如下的测定法:
(1)把8个物品分成2组,每组4个,比较这2组的轻重;
(2)把以上2组中较重的4个再分成2组,即每组2个,再比较它们的轻重;
(3)把以上2组中较重的分成各1个,取出较重的1个。
小平称了3次天平都没有平衡,最后便得到一个物品。
可是实际上得到的是这8个物品当中从重到轻排在第5的物品。
问:
小平找出的这个物品有多重?
并求出第二轻的物品重多少克?
13.育才小学40名学生参加一次数学竞赛,用15分记分制(即分数为0,1,2,…,15)。
全班总分为209分,且相同分数的学生不超过5人。
试说明得分超过12分的学生至多有9人。
14.今有一角纸币、二角纸币、五角纸币各1张,一元币4张,五元币2张,用这些纸币任意付款,一共可以付出多少种不同数额的款项?
15.求在8和98之间(不包括8和98),分母为3的所有最简分数的和。
16.如右图,四边形ABCD的面积为3,E,F为边AB的三等分点,M,N是CD边上的三等分点。
求四边形EFNM的面积。
17.直线上分布着1998个点,我们标出以这些点为端点的一切可能线段的中点。
问:
至少可以得到多少个互不重合的中点?
18.假定100个人中的每一个人都知道一个消息,而且这100个消息都不相同。
为了使所有的人都知道一切消息,他们一共至少要打多少个电话?
19.有4个互不相等的自然数,将它们两两相加,可以得到6个不同的和,其中较小的4个和是64,66,68,70。
求这4个数。
20.有五个砝码,其中任何四个砝码都可以分成重量相等的两组。
问:
这五个砝码的重量相等吗?
为什么?
《数学思想方法》练习卷答案
1.解:
最高的得分为50分,最低的得分为0分。
在从0分到50分这51个分数中,有49,48,47,44,43,39这6种分数是不能达到的,故此次测验不同的分数至多有51-6=45(种)。
2.分析:
从条件的反面来考虑,可理解为“若按每排4人编队,则最后多1人”。
按3人、2人排队都可理解为多1人。
即总人数被12除余1。
这样一来,原题就化为:
一个5的倍数大于1000,且它被12除余1。
问:
这个数最小是多少?
解:
是5的倍数且除以12余1的最小自然数是25。
因人数超过1000,[3,4,5]=60,最少有25+60×17=1045(人)。
3.解:
将八边形的8个顶点上的数依次记为a1,a2,a3,…,a8,则有S=a1+a2+a3+…+a8=1+2+3+…+8=36。
假设任意3个相邻顶点上的数都大于13,因为顶点上的数都是整数,所以 a1+a2+a3≥14; a2+a3+a4≥14; …… a7+a8+a1≥14;a8+a1+a2≥14。
将以上8个不等式相加,得3S≥112,从而S>37,这与S=36矛盾。
故结论是否定的。
4.解:
假设这个数为A,它是自然数a的平方。
因为A的各位数字之和888是3的倍数,所以a也应是3的倍数。
于是a的平方是9的倍数,但888不是9的倍数,这样就产生了矛盾,从而A不可能是平方数。
5.分析:
我们先考虑正方形EFGH的特殊位置,即它的各边与正方形ABCD的各边对应平行的情况(见上图)。
此时,显然有
得答案后,这个问题还得回到一般情况下去解决,解决的方法是将一般情况变成特殊情况。
解:
自E向AB和AD分别作垂线EN和EM(右图),则有S=S△PME+S四边形AMEQ
又S△PME=S△EQN,故S=S△EQN+S四边形AMEQ=S正方形AMEN=1
6.分析与解:
先考虑一种特殊的图形:
围棋盘。
它有38条直线、361个交点。
我们就从这种特殊的图形出发,然后进行局部的调整。
先加上2条对角线,这样就有40条直线了,但交点仍然是361个。
再将最右边的1条直线向右平移1段,正好增加了4个交点(见上图)。
于是,我们就得到了有365个交点的40条直线。
7.分析:
从这8个数都相等的特殊情况入手,它们满足题目条件,从而得所求值为0。
这就启发我们去说明a+b+c+d=e+f+g+h。
解:
由已知得 3a=b+e+d,3b=a+c+f, 3c=b+d+g,3d=a+c+h,
推知 3a+3b+3c+3d=2a+2b+2c+2d+e+f+g+h, a+b+c+d=e+f+g+h,
(a+b+c+d)-(e+f+g+h)=0。
8.分析:
先讨论n=3的情况,任取两表:
1 3 7 1 2 3
2 5 6 4 5 6
8 9 4 7 8 9
左上表中x=6,y=4;右上表中x=3,y=3。
两个表都满足x≥y,所以可以猜想x≥y。
解:
设x是第i行第j列的数aij,y是第l行第m列的数alm。
考虑x所在的行与y所在的列交叉的那个数,即第i行第m列的数aim。
显然有aij≥aim≥alm,当i=l,j=m时等号成立,所以x≥y。
9.解:
10到40之间的8个质数是 11,13,17,19,23,29,31,37。
根据题目要求,除去最左边和最右边的2个质数之外,剩下的6个质数在同一行的2个质数的和应分别相等,等于这6个数中最小数(记为a)与最大数(记为b)之和a+b。
根据a,b的大小可分为6种情况:
当a=11,b=29时,无解;
当a=11,b=31时,有11+31=13+29=19+23,得到如下填法:
当a=11,b=37时,有11+37=17+31=19+29,得到如下填法:
当a=13,b=31时,无解; 当a=13,b=37时,无解; 当a=17,b=37时,无解。
所以,共有2类填法。
10.解:
设四个数为a,b,c,d,且a<b<c<d,则六个和为a+b,a+c,a+d,b+c,b+d,c+d,其中a+b最小,a+c次小,c+d最大,b+d次大,a+d与b+c位第三和第四。
得
11. 解:
设这12个自然数从小到大依次为a1,a2,a3,…,a12,且它们两两相减最多只有2个差相等,那么差为1,2,3,4,5的都最多只有2个。
从而
a12-a11,a11-a10,a10-a9,…,a2-a1,
这11个差之和至少为2×(1+2+3+4+5)+6=36,
但这11个差之和等于a12-a1<36。
这一矛盾说明,两两相减的差中,至少有3个相等。
12. 解:
设这8个物品的重量依次排列为:
15≥a1>a2>a3>a4>a5>a6>a7>a8≥1。
小平找出的这个物品重量为a5,第二轻的物品重量为a7。
由于a5加上一个比它轻的物品不可能大于两个比a5重的物品重量之和,因而第一次必须筛去3个比a5重的物品。
这样就有以下四种可能:
先考虑第一种情况。
根据①式,a4比a1至少轻3克,a5比a2,a6比a3也都至少轻3克,则a7比a8至少重10克。
根据②式,a5比a4至少轻1克,则a6比a7至少重18克。
与已知矛盾,第一种情况不可能出现。
按同样的方法,可以说明第二种和第三种情况也不可能出现。
最后,考虑第四种情况。
a1比a2至少重1克;a5比a3,a6比a4都至少轻1克,则a7比a8至少重4克。
根据④式,a5比a4至少轻4克,则a6比a7至少重5克。
这样得到的这8个物品的重量分别为:
a1=15克,a2=14克,a3=13克,a4=12克,a5=11克,a6=10克,a7=5克,a8=1克。
小平找出的这个物品重11克,第二轻的物品重5克。
13.若得分超过12分的学生至少有10人,则全班的总分至少有
5×(12+13)+5×(0+1+2+3+4+5)=210(分),
大于条件209分,产生了矛盾,故得分超过12分的学生至多有9人。
14.解:
从最低币值1角到最高币值14元8角,共148个不同的币值。
再从中剔除那些不能由这些纸币构成的币值。
经计算,应该剔除的币值为(i+0.4)元(i=0,1,2,…,14)及(j+0.9)元(j=1,2,3,…,13),一共29种币值。
所以,一共可以付出148-29=119(种)不同的币值。
15.
=2×(8+9+…+97)+(97-8+1)=9540。
16.解:
先考虑ABCD是长方形的特殊情况,此时EFNM的面积是1。
下面就一般情况求解。
连结AC,AM,FM,CF,则
17.解:
为了使计算互不重复,我们取距离最远的两点A,B。
先计算以A为左端点的所有线段,除B外有1996条,这些线段的中点有1996个,它们互不重合,且到点A的距离小于AB长度的一半。
同样,以B为右端点的所有线段,除A外有1996条,这些线段的中点有1996个,它们互不重合,且到点A的距离小于AB长度的一半。
这两类中点不会重合,加上AB的中点共有1996+1996+1=3993(个),即互不重合的中点不少于3993个。
另一方面,当这1998个点中每两个相邻点的间隔都相等时,不重合的中点数恰为3993。
这说明,互不重合的中点数至少为3993个。
18. 解:
考虑特殊的通话过程:
先由99人每人打一个电话给A,A再给99人每人打一个电话,这样一共打了198个电话,而且每人都知道了所有的消息。
下面说明这是次数最少的。
考虑一种能使所有人知道一切消息的通话过程中的关键性的一次通话,这次通话后,有一个接话人A知道了所有的消息,而在此之前还没有人知道所有的消息。
除了A以外的99人每人在这个关键性的通话前,须打出电话一次,否则A不可能知道所有的消息;又这99人每人在这个关键性的通话后,又至少收到一个电话,否则它们不可能知道所有的消息。
19. 解:
设4个数为a,b,c,d,且a<b<c<d,则6个和为a+b,a+c,a+d,b+c,b+d,c+d。
于是有 a+b<a+c<a+d<b+d<c+d 和a+b<a+c<b+c<b+d<c+d。
得
20. 解:
去掉e,则有a+d=b+c;① 去掉d,则有a+e=b+c。
② 比较①②,得d=e。
去掉a,则有b+e=c+b;③ 去掉b,则有a+e=c+d。
④ 比较③④,得a=b。
将a=b代入①得c=d,将d=e代入④得b=c。
所以e=b=c=d=e。
《数学思想方法》测验卷
(2)
班别:
姓名:
学号:
得分:
___
1.两人坐在一张长方形桌子旁,相继轮流在桌子上放入同样大小的硬币。
条件是硬币一定要平放在桌子上,后放的硬币不能压在先放的硬币上,直到桌子上再也放不下一枚硬币为止。
谁放入了最后一枚硬币谁获胜。
问:
先放的人有没有必定取胜的策略?
2.线段AB上有1998个点(包括A,B两点),将点A染成红色,点B染成蓝色,其余各点染成红色或蓝色。
这时,图中共有1997条互不重叠的线段。
问:
两个端点颜色相异的小线段的条数是奇数还是偶数?
为什么?
3.1000个学生坐成一圈,依次编号为1,2,3,…,1000。
现在进行1,2报数:
1号学生报1后立即离开,2号学生报2并留下,3号学生报1后立即离开,4号学生报2并留下……学生们依次交替报1或2,凡报1的学生立即离开,报2的学生留下,如此进行下去,直到最后还剩下一个人。
问:
这个学生的编号是几号?
4.在6×6的正方形网格中,把部分小方格涂成红色。
然后任意划掉3行和3列,使得剩下的小方格中至少有1个是红色的。
那么,总共至少要涂红多少小方格?
5.新上任的宿舍管理员拿着20把钥匙去开20个房间的门,他知道每把钥匙只能打开其中的一个门,但不知道哪一把钥匙开哪一个门,现在要打开所有关闭的20个门,他最多要开多少次?
6.有n名(n≥3)选手参加的一次乒乓球循环赛中,没有一个全胜的。
问:
是否能够找到三名选手A,B,C,使得A胜B,B胜C,C胜A?
7.n(n≥3)名乒乓球选手单打比赛若干场后,任意两个选手已赛过的对手恰好都不完全相同。
试证明,总可以从中去掉一名选手,而使余下的选手中,任意两个选手已赛过的对手仍然都不完全相同。
8.右图是一个4×4的表格,每个方格中填入了数字0或1。
按下列规则进行“操作”:
每次可以同时改变某一行的数字:
1变成0,0变成1。
问:
能否通过若干次“操作”使得每一格中的数都变成1?
9.有三堆石子,每堆分别有1998,998,98粒。
现在对这三堆石子进行如下的“操作”:
每次允许从每堆中各拿掉一个或相同个数的石子,或从任一堆中取出一些石子放入另一堆中。
按上述方式进行“操作”,能否把这三堆石子都取光?
如行,请设计一种取石子的方案;如不行,请说明理由。
10.我们将若干个数x,y,z,…的最大值和最小值分别记为max(x,y,z,…)和min(x,y,z,…)。
已知:
a+b+c+d+e+f+g=1,求min[max(a+b+c,b+c+d,c+d+e,d+e+f,e+f+g)]
11.方程x1+x2+x3+…+xn-1+xn=x1x2x3…xn-1xn一定有一个自然数解吗?
为什么?
12.连续自然数1,2,3,…,8899排成一列。
从1开始,留1划掉2和3,留4划掉5和6……这么转圈划下去,最后留下的是哪个数?
13.给出一个自然数n,n的约数的个数用一个记号A(n)来表示。
例如当n=6时,因为6的约数有1,2,3,6四个,所以A(6)=4。
已知a1,a2,…,a10是10个互不相同的质数,又x为a1,a2,…,a10的积,求A(x)。
14.在一块平地上站着5个小朋友,每两个小朋友之间的距离都不相同,每个小朋友手上都拿着一把水枪。
当发出射击的命令后,每人用枪射击距离他最近的人。
问:
射击后有没有一个小朋友身上是干的?
为什么?
15.把1600粒花生分给100只猴子,请说明不管怎样分,至少有4只猴子分的花生一样多。
16.有两只桶和一只空杯子。
甲桶装的是牛奶,乙桶装的是酒精(未满)。
现在从甲桶取一满杯奶倒入乙桶,然后从乙桶取一满杯混合液倒入甲桶,这时,是甲桶中的酒精多,还是乙桶中的牛奶多?
为什么?
17.在黑板上写上1,2,3,…,1998。
按下列规定进行“操作”:
每次擦去其中的任意两个数a和b,然后写上它们的差(大减小),直到黑板上剩下一个数为止。
问:
黑板上剩下的数是奇数还是偶数?
为什么?
答案:
1.分析与解:
如果桌子大小只能容纳一枚硬币,那么先放的人当然能够取胜。
然后设想桌面变大,注意到长方形有一个对称中心,先放者将第一枚硬币放在桌子的中心,继而把硬币放在后放者所放位置的对称位置上,这样进行下去,必然轮到先放者放最后一枚硬币。
2.分析:
从最简单的情况考虑:
如果中间的1996个点全部染成红色,这时异色线段只有1条,是一个奇数。
然后我们对这种染色方式进行调整:
将某些红点改成蓝点并注意到颜色调整时,异色线段的条数随之有哪些变化。
由于颜色的调整是任意的,因此与条件中染色的任意性就一致了。
解:
如果中间的1996个点全部染成红色,这时异色线段仅有1条,是一个奇数。
将任意一个红点染成蓝色时,这个改变颜色的点的左右两侧相邻的两个点若同色,则异色小线段的条数或者增加2条(相邻的两个点同为红色),或者减少2条(相邻的两个点同为蓝色);这个改变颜色的点的左右两侧相邻的两个点若异色,则异色小线段的条数不变。
综上所述,改变任意个点的颜色,异色线段的条数的改变总是一个偶数,从而异色线段的条数是一个奇数。
3.分析:
这个问题与上一讲练习中的第8题非常相似,只不过本例是报1的离开报2的留下,而上讲练习中相当于报1的留下报2的离开,由上讲练习的结果可以推出本例的答案。
本例中编号为1的学生离开后还剩999人,此时,如果原来报2的全部改报1并留下,原来报1的全部改报2并离开,那么,问题就与上讲练习第8题完全一样了。
因为剩下999人时,第1人是2号,所以最后剩下的人的号码应比上讲练习中的大1,是975+1=976(号)。
为了加深理解,我们重新解这道题。
解:
如果有2n个人,那么报完第1圈后,剩下的是2的倍数号;报完第2圈后,剩下的是22的倍数号……报完第n圈后,剩下的是2n的倍数号,此时,只剩下一人,是2n号。
如果有(2n+d)(1≤d<2n)人,那么当有d人退出圈子后还剩下2n人。
因为下一个该退出去的是(2d+1)号,所以此时的第(2d+1)号相当于2n人时的第1号,而2d号相当于2n人时的第2n号,所以最后剩下的是第2d号。
由1000=29+488知,最后剩下的学生的编号是
488×2=976(号)。
4.分析与解:
先考虑每行每列都有一格涂红,比较方便的涂法是在一条对角线上涂6格红色的,如图1。
任意划掉3行3列,可以设想划行划列的原则是:
每次划掉红格的个数越多越好。
对于图1,划掉3行去掉3个红格,还有3个红格恰在3列中,再划掉3列就不存在红格了。
所以,必然有一些行有一些列要涂2个红格,为了尽可能地少涂红格,那么每涂一格红色的,一定要使多出一行同时也多出一列有两格红色的。
先考虑有3行中有2格涂红,如图2。
显然,同时也必然有3个列中也有2格涂红。
这时,我们可以先划掉有2格红色的3行,还剩下3行,每行上只有一格涂红,每列上也只有一格涂红,那么在划掉带红格的3列就没有红格了。
为了使得至少余下一个红格,只要再涂一格。
此红格要使图中再增加一行和一列有两个红格的,如图3。
结论是:
至少需要涂红10个方格。
5.解:
从最不利的极端情况考虑:
打开第一个房间要20次,打开第二个房间需要19次……共计最多要开
20+19+18+…+1=210(次)。
6.解:
从极端情况观察入手,设B是胜的次数最多的一个选手,但因B没获全胜,故必有选手A胜B。
在败给B的选手中,一定有一个胜A的选手C,否则,A胜的次数就比B多一次了,这与B是胜的次数最多的矛盾。
所以,一定能够找到三名选手A,B,C,使得A胜B,B胜C,C胜A。
7.证明:
如果去掉选手H,能使余下的选手中,任意两个选手已赛过的对手仍然都不完全相同,那么我们称H为可去选手。
我们的问题就是要证明存在可去选手。
设A是已赛过对手最多的选手。
若不存在可去选手,则A不是可去选手,故存在选手B和C,使当去掉A时,与B赛过的选手和与C赛过的选手相同。
从而B和C不可能赛过,并且B和C中一定有一个(不妨设为B)与A赛过,而另一个(即C)未与A赛过。
又因C不是可去选手,故存在选手D,E,其中D和C赛过,而E和C未赛过。
显然,D不是A,也不是B,因为D与C赛过,所以D也与B赛过。
又因为B和D赛过,所以B也与E赛过,但E未与C赛过,因而选手E只能是选手A。
于是,与A赛过的对手数就是与E赛过的对手数,他比与D赛过的对手数少1,这与假设A是已赛过对手最多的选手矛盾。
故一定存在可去选手。
8.解:
我们考察表格中填入的所有数的和的奇偶性:
第一次“操作”之前,它等于9,是一个奇数,
每一次“操作”,要改变一行或一列四个方格的奇偶性,显然整个16格中所有数的和的奇偶性不变。
但当每一格中所有数字都变成1时,整个16格中所有数的和是16,为一偶数。
故不能通过若干次“操作”使得每一格中的数都变成1。
9.解:
要把三堆石子都取光是不可能的。
按“操作”规则,每次拿掉的石子数的总和是3的倍数,即不改变石子总数被3除时的余数。
而1998+998+98=3094,被3除余1,三堆石子被取光时总和被3除余0。
所以,三堆石子都被取光是办不到的。
10.解:
设M=max(a+b+c,b+c+d,c+d+e,d+e+f,e+f+g)。
因为a+b+c,c+d+e,e+f+g都不大于M,所以
11.有。
解:
当n=2时,方程x1+x2=x1x2有一个自然数解:
x1=2,x2=2;
当n=3时,方程x1+x2+x3=x1x2x3有一个自然数解:
x1=1,x2=2,x3=3;
当n=4时,方程x1+x2+x3+x4=x1x2x3x4有一个自然数解:
x1=1,x2=1,x3=2,x4=4。
一般地,方程x1+x2+x3+…+xn-1+xn=x1x2x3…xn-1xn有一个自然数解:
x1=1,x2=1,…,xn-2=1,xn-1=2,xn=n。
12.解:
仿例3。
当有3n个数时,留下的数是1号。
小于8899的形如3n的数是38=6561,故从1号开始按规则划数,划了8899-6561=2338(个)数后,还剩下6561个数。
下一个要划掉的数是2388÷2×3+1=3507,故最后留下的就是3508。
13.解:
质数a1有2个约数:
1和a,从而A(a1)=2;2个质数a1,a2的积有4个约数:
1,a1,a2,a1a2,从而 A(a1×a2)=4=22;
3个质数a1,a2,a3的积有8个约数:
1,a1,a2,a3,a1a2,a2a3,a3a1,a1a2a3,
从而A(a1×a2×a3)=8=23;……于是,10个质数a1,a2,…,a10的积的约数个数为 A(x)=210=1024。
14. 解:
设A和B两人是距离最近的两个小朋友,显然他们应该互射。
此时如果有其他的小朋友射向他们中的一个,即A,B中有一人挨了两枪,那么其他三人中必然有一人身上是干的。
如果没有其他的小朋友射向A或B,那么我们再考虑剩下的三个人D,E,F:
若D,E的距离是三人中最近
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