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2023年高考數學北京卷壓軸題的詳解及推廣

2023-08-11 11:19:01甘志國
中學數學雜志(高中版) 2023年4期

【摘 要】 ?2023年高考數學北京卷壓軸題(即第21題)是以非空數集及有窮數列的前n項和為背景,層層設問編制出的一道創新試題.該試題難度較大、區分度很高.文章給出了該題的詳解,并對末問的結論給予了推廣.

【關鍵詞】 ?北京卷;壓軸題;數列;集合;抽屜原理;商榷

多年來,高考數學北京卷一直堅持“簡潔、基礎、本質、創新”的風格[1]. 試題及其答案簡潔;注重對數學基礎知識、基本技能的全面考查;尤其注重對數學本質的考查;試題背景新穎、內涵豐富、亮點紛呈、解法靈活、思維深刻、銳意創新.

下面談談2023年高考數學北京卷壓軸題(即第21題)的解法及推廣.

1 ?2023年高考數學北京卷壓軸題及其詳解

(2023年高考數學北京卷第21題) 已知數列{an},{bn}的項數均為m(m>2),且an,bn∈{1,2,…,m},{an},{bn}的前n項和分別為An,Bn,并規定A0=B0=0.對于k∈{0,1,2,…,m},定義

rk=max{i Bi≤Ak,i∈{0,1,2,…,m} },其中,maxM表示數集M中最大的數.

(Ⅰ)若a1=2,a2=1,a3=3,b1=1,b2=3,b3=3,寫出r0,r1,r2,r3的值;

(Ⅱ)若a1≥b1,2rj≤rj-1+rj+1(j=1,2,…,m-1),求rn;

(Ⅲ)證明:存在p,q,s,t∈{0,1,2,…,m},滿足p>q,s>t,使得Ap+Bt=Aq+Bs.

解 ?(Ⅰ)由題設,可求得A0=0,A1=2,A2=3,A3=6;B0=0,B1=1,B2=4,B3=7,所以

r0=max{i|Bi≤0,i∈{0,1,2,…,m}}=max{0}=0

r1=max{i|Bi≤2,i∈{0,1,2,…,m}}=max{0,1}=1

r2=max{i|Bi≤3,i∈{0,1,2,…,m}}=max{0,1}=1

r3=max{i|Bi≤6,i∈{0,1,2,…,m}}=max{0,1,2}=2

(Ⅱ)易知r0=0.由a1≥b1即B1≤A1及1∈{i|Bi≤A1,i∈{0,1,2,…,m}},r1=max{i|Bi≤A1,i∈{0,1,2,…,m}},可得可得r1≥1,所以r1-r0≥1.

再由rj+1-rj≥rj-rj-1(j=1,2,…,m-1),可得rj+1-rj≥r1-r0≥1(j=1,2,…,m-1),所以rj+1≥rj+1≥rj-1+2≥rj-3+3≥…≥r0+j+1=j+1(j=1,2,…,m-1).

令j=m-1,可得rm≥m.

由題設“rk=max{i|Bi≤Ak,i∈{0,1,2,…,m}}”,可得rm≤m,所以rm=m,且以上推導中的“≥”全可改為“=”[2-3],因而r0=0,r1-r0=1,rj+1=j+1(j=1,2,…,m-1),所以rn=n(n=0,1,2,…,m).

(Ⅲ)因為Ap+Bt=Aq+Bs即Ap-Aq=Bs-Bt也即aq+1+aq+2+…+ap=bt+1+bt+2+…+bs,所以即證數列{an}1≤n≤m中存在若干個(至少一個,下同)連續項的和等于數列{bn}1≤n≤m中的某若干個連續項的和,因而由對稱性知,可不妨設Am≤Bm.

由k∈{1,2,…,m},0∈{i|Bi≤Ak,i∈{0,1,2,…,m}},可知{i|Bi≤Ak,i∈{0,1,2,…,m}}是非空集合且其元素個數至多是m+1,因而該集合的元素中存在最大值,得rk均存在.

記Sk=Ak-Brk(k=1,2,…,m),由rk的定義可得Sk≥0.

下面證明Sk≤m-1:

若rk=m,則Sk=Ak-Bm≤Am-Bm≤0≤m-1(k=1,2,…,m).

若rk∈{0,1,2,…,m-1},則Brk+1存在.假設Sk>m-1,Sk≥m.由rk的定義可知Ak-Brk+1<0,所以brk+1=Brk+1-Brk=Sk-(Ak-Brk+1)>Sk≥m,但這與brk+1≤m矛盾.所以Sk≤m-1.因而Sk∈{0,1,2,…,m-1}.

(ⅰ)若k∈{1,2,…,m},Sk=0即Ak=Brk(因而rk≠0,所以rk>0),則Ak+B0=A0+Brk,進而可得欲證結論成立.

(ⅱ)若k∈{1,2,…,m},Sk∈{1,2,…,m-1},則由抽屜原理知,u,v∈{1,2,…,m}(u>v),Su=Sv(由u>v及{Ak}0≤k≤m是遞增數列可得Au>Av,再由rk的定義可得ru≥rv).

從而Au-Bru=Av-Brv,Au+Brv=Av+Bru.假設ru=rv,可得Brv=Bru,Au=Av,u=v,這與u>v矛盾.所以u>v,ru>rv,進而可得欲證結論成立.

注 ?在以上解答中,第(ⅱ)問在m≥2時均成立;第(Ⅲ)問在m≥1時均成立(因為當m=1時顯然成立;以上證明適合m≥2的情形). 2 ??對2023年高考數學北京卷第21(Ⅲ)題結論的推廣

推廣 ?若正整數a1,a2,…,am(m≥2),b1,b2,…,bn(n≥2)滿足ai≤n(i=1,2,…,m),bj≤m(j=1,2,…,n),則存在i1,i2∈{1,2,…,m}(i1≤i2);j1,j2∈{1,2,…,n}(j1≤j2),使得∑ i2 k=i1 ak=∑ j2 k=j1 bk.

證明 ?記Ai=a1+a2+…+ai(i=1,2,…,m),Bj=b1+b2+…+bj(i=1,2,…,n),并約定A0=B0=0.因為B0,B1,…,Bn是遞增數列,所以(B0,Bn]=(B0,B1]∪(B1,B2]∪…∪(Bn-1,Bn].[4]由對稱性知,可不妨設Am≤Bn,得k∈{1,2,…,m},B0

記di=Bj-Ai,由于Bj-Bj-1=bj≤m,所以di∈{0,1,2,…,m-1}.

(ⅰ)若i∈{1,2,…,m},di=0,則j∈{1,2,…,n},Ai=Bj.取(i1,i2,j1,j2)=(1,i,1,j),可得欲證結論成立.

(ⅱ)若i∈{1,2,…,m},di∈{1,2,…,m-1},則由抽屜原理知,k1,k2∈{1,2,…,m}(k2>k1),使得dk1=dk2,可設Bl1-Ak1=Bl2-Ak2,Bl2-Bl1=Ak2-Ak1.由k2>k1及{Ai}0≤i≤m,{Bi}0≤i≤n均是遞增數列,可得l1

因而可取(i1,i2,j1,j2)=(k1+1,k2,l1+1,l2)(k1+1≤k2,l1+1≤l2),也得欲證結論成立.

綜上所述,可得欲證結論成立. 3 ??對這道高考題的商榷

建議把這道高考題題干前面的敘述改為:

已知數列{an},{bn}的項數均為m(m>2),且al,bl∈{1,2,…,m}(l=1,2,…,m),{an},{bn}的前h項和分別為Ah,Bh(h=1,2,…,m),并規定A0=B0=0.

改動的理由是“用過的字母不能隨便再用”,詳見著作[5]中“3.2 教科書上數列通項公式的定義應作改動”一節的論述.

另外,還建議

把第(Ⅰ)問中的“寫出”改為“直接寫出”把第(Ⅱ)問末的“求rn”改為“求數列{rn}1≤n≤m的通項公式”.

參考文獻

[1] ?甘志國.“簡潔、基礎、本質、創新”是高考數學北京卷的鮮明特色[J].中學數學雜志,2016(07):45-48.

[2] ?甘志國.兩邊夾,夾出美麗的答案來[J].中學生理科應試,2018(5-6):11-14.

[3] ?甘超一.再談“兩邊夾 夾出美麗的答案來”[J].數理化解題研究,2021(16):61-67.

[4] ?甘志國.分割區間來解題,也是一種好方法![J].數學通訊,2012(04上):28-29.

[5] ?甘志國.2019年高考數學真題研究[M].哈爾濱:哈爾濱工業大學出版社,2020.

作者簡介 ?甘志國(1971—),男,筆名甘喆,湖北竹溪人,民進會員,研究生學歷,中國數學會會員,全國初等數學研究會常務理事,正高級教師、特級教師、湖北名師、政府專項津貼專家;對高考數學試題及強基計劃數學試題研究較深;鉆研教法與學法,提倡并關注學生運算能力的培養;總結提出并踐行“懂、會、熟、巧、通”五步解題學習法,“思、探、練、變、提”五步解題教學法,“知、懂、熟、用、賞”五種解題境界及高中數學教學的四個關鍵詞“夯實基礎、激發興趣、著眼高考、適當提高”,倡導教師要做“明師”——明白的教師;出版著作多部,發表文章多篇.

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