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2010年第十五届“华罗庚金杯”少年数学邀请赛决赛试卷B(小
学组)
一、填空题
1.(3分)在10个盒子中放乒乓球,每个盒子中球的个数不能少于11,不能是17,也不能是6
的倍数,并且彼此不同,那么至少需要 个乒乓球.
2.(3分)有五种价格分别为2元、5元、8元、11元、14元的礼品,以及五种价格分别为3元、6
元、9元、12元、15元的包装盒.一个礼品配一个包装盒,共有 种不同的价格.
3.(3分)汽车A从甲站出发开往乙站,同时汽车B、C从乙站出发与A相向而行开往甲站,途
中A与B相遇20分钟后再与C相遇.已知A、B、C的速度分别是每小时90km,80km,
60km,那么甲乙两站的路程是 km.
4.(3分)将 , , , , , 和这6个分数的平均值从小到大排列,则这个平均值排在第
位.
5.(3分)若两位数的平方只有十位上的数字是0,则这样的两位数共有 个.
6.(3分)如图所示的立体图形由10个棱长为1的立方块搭成,这个立体图形的表面积为
.
7.(3分)数字卡片“3”、“4”、“5”各10张,从中任意选出8张,它们的数字和是31,则
最多有 张是卡片“3”.
8.(3分)能同时表示成连续9个、10个和11个非零自然数的和的最小自然数是 .
二、解答下列各题
9.如图中有5个由4个1×1的小正方格组成的不同形状的硬纸板.问能用这5个硬纸板拼成
右图中4×5的长方形吗?如果能,请画出一种拼法;如果不能,请简述理由.10.图中,ABCD是一个梯形,且AB∥CD,三角形ABO和三角形OCD的面积分别是16和4,
求 .
11.长度为L的一条木棍,分别用红、蓝、黑线将它等分为8,12和18段,在各划分线处将木
棍锯开,问一共可以得到多少段?其中最短的一段的长是多少?
12.华罗庚爷爷出生于1910年11月12日.将这些数字排成一个整数,并且分解成19101112
=1163×16424,请问这两个数1163和16424中有质数吗?并说明理由.
三、解答下列各题
13.一批货物重13.5吨,每包货物重量不超过350千克,请问:能否用11辆载重为1.5吨的小
货车一次运走?并对你的结论加以说明.
14.已知两位自然数“虎威”能被它的数字之积整除,求出“虎威”代表的两位数.2010 年第十五届“华罗庚金杯”少年数学邀请赛决赛试
卷 B(小学组)
参考答案与试题解析
一、填空题
1.(3分)在10个盒子中放乒乓球,每个盒子中球的个数不能少于11,不能是17,也不能是6
的倍数,并且彼此不同,那么至少需要 17 4 个乒乓球.
【分析】从11开始找出不是17,也不是6的倍数的10个数,然后相加即可.
【解答】解:符合条件的最小的10个数是:
11,13,14,15,16,19,20,21,22,23;
所以至少需要11+13+14+15+16+19+20+21+22+23=174(个).
答:至少需要 174 个乒乓球.
故答案为:174.
2.(3分)有五种价格分别为2元、5元、8元、11元、14元的礼品,以及五种价格分别为3元、6
元、9元、12元、15元的包装盒.一个礼品配一个包装盒,共有 9 种不同的价格.
【分析】根据已知的价格用“列表方法”解答即可.
【解答】解:
包 装 盒 价 格
3 6 9 1215
礼 2 5 8 11 1417
品
5 8 11 141720
盒
8 11 14172023
价
11 1417202326
格
14 1720232629
任意的搭配共有25 种,其中有价格重复的情况,可以组成一个5 元,8 元,11 元,14 元,
17 元,20 元,23 元,26 元,29 元,
共有9种不同的价格.
故答案为:9.
3.(3分)汽车A从甲站出发开往乙站,同时汽车B、C从乙站出发与A相向而行开往甲站,途
中A与B相遇20分钟后再与C相遇.已知A、B、C的速度分别是每小时90km,80km,60km,那么甲乙两站的路程是 42 5 km.
【分析】根据题意,途中A与B相遇20分钟后再与C相遇,由此可以求出A与C20分钟(
小时)共行:(90+60)× =50千米,这50千米即是A与B相遇过程中,在相同时间内,
B比C多行的路程,显然A与B相遇时间等于50÷(80﹣60)=2.5小时,然后根据速度和×
相遇时间=两地之间的路程,列式解答.
【解答】解:20分钟= 小时,
A与C 20分钟相遇,共行(90+60)× =50( 千米),
这50 千米即是A与B相遇过程中,在相同时间内,B比C多行的路程,
显然A与B相遇时间等于50÷(80﹣60)=2.5(小时).
所以,A与B相遇甲乙两站的路程为(90+80)×2.5=425( 千米).
答:甲乙两站的路程是425千米.
故答案为:425.
4.(3分)将 , , , , , 和这6个分数的平均值从小到大排列,则这个平均值排在第
5 位.
【分析】先求出这6个分数的平均值,然后通过排列,得出结果.
【解答】解:( + + + + + )÷6
=[( + + )+( + + )]÷6
=[1+ ]÷6
≈1.593÷6
=0.2655;
< < < <0.2655< < .
所以这个平均数从小到大排列在第5位.
故答案为:5
5.(3分)若两位数的平方只有十位上的数字是0,则这样的两位数共有 9 个.
【分析】设符合条件的两位数是 .两位数 的平方的十位上的数字等于2ab 个位上的数与2b 的十位上的数字之和的个位数字,为 0.因为ab的平方只有十位上的数字为0,
所以b≠0.然后讨论b取1~9 时的情况,解决问题.
【解答】解:设符合条件的两位数是 .
两位数 的平方的十位上的数字等于2ab个位上的数与b2的十位上的数字之和的个位
数字,为0.因为ab的平方只有十位上的数字为0,所以b≠0.
当b取1~9 时,
b2的十位上的数字分别为 0、0、0、1、2、3、4、6、8.
2ab个位上的数字如下:
当a为1时,分别为2、4、6、8、0、2、4、6、8;
当a为2时,分别为4、8、2、6、0、4、8、2、6;
当a为3时,分别为3、6、9、2、5、8、1、4、7;
当a为4时,分别为8、6、4、2、0、8、6、4、2;
当a为5时,分别为0、0、0、1、2、3、4、6、8;
当a为6或7时,分别与1或2时相同;
当a为8时,分别为6、2、8、4、0、6、2、8、4;
当a为9时,与4相同,分别为8、6、4、2、0、8、6、4、2.
所以这样的两位数有47,48,49,51,52,53,97,98,99,共9个.
6.(3分)如图所示的立体图形由10个棱长为1的立方块搭成,这个立体图形的表面积为
34 .
【分析】此题可从上、下、前、后、左、右看这个立体图形的表面的面积,然后相加即可.
【解答】解:从上、下、前、后、左、右看这个立体图形的表面的面积分别为:6,6,5,5,6,6.
总和为6+6+5+5+6+6=34.
故答案为:34.
7.(3分)数字卡片“3”、“4”、“5”各10张,从中任意选出8张,它们的数字和是31,则
最多有 4 张是卡片“3”.
【分析】假设摸出的8张卡片全是数字“3”,然后运用盈亏问题的解法,进行解答.
【解答】解:假设摸出的8张卡片全是数字“3”,则其和为3×8=24,与实际的和31相差8,这是因为将摸出的卡片“4”、“5”都当成是卡片“3”的缘故.用一张卡片“5”和
“4”换一张卡片“3”,数字和可分别增加2和1.为了使卡片“3”尽可能地多,应该多
用卡片“5”换卡片“3”,现在8÷2=4,因此可用4张卡片“5”换卡片“3”,这样8张
卡片的数字之和正好等于32.所以最多可能有4张是卡片“3”.
答:最多有4 张是卡片“3”.
故答案为:4.
8.(3分)能同时表示成连续9个、10个和11个非零自然数的和的最小自然数是 49 5 .
【分析】设所求的正整数为A,则由题意得:
A=(p+1)+(p+2)+(p+3)+…+(p+9)=9p+45,
A=(m+1)+(m+2)+(m+3)+…+(m+10)=10m+①55,
A=(n+1)+(n+2)+(n+3)+…+(n+9)=11n+66, ②
据这三个等式,进行讨论,解决问题. ③
【解答】解:设所求的正整数为A,则由题意得:
A=(p+1)+(p+2)+(p+3)+…+(p+9)=9p+45,
A=(m+1)+(m+2)+(m+3)+…+(m+10)=10m+①55,
A=(n+1)+(n+2)+(n+3)+…+(n+9)=11n+66, ②
其中p,m,n均为整数.由 、 可得:9p+45=10m+③55,所以
9p=10(m+1). ① ②
由 、 可得:1④0m+55=11n+66,所以
10②m=11③(n+1).
因为10与11互质,⑤所以由 可知,m是11 的倍数,由 可知,m+1是9的倍数,所以m
是11 的倍数,且被9 除的⑤余数为8,于是m的最小值④为44,A的最小值为10×44+55=
495.
答:最小自然数是495.
故答案为:495.
二、解答下列各题
9.如图中有5个由4个1×1的小正方格组成的不同形状的硬纸板.问能用这5个硬纸板拼成
右图中4×5的长方形吗?如果能,请画出一种拼法;如果不能,请简述理由.【分析】先将4×5的长方形黑白间隔染色,然后再将5个由4个1×1的小正方格黑白间隔
染色,然后结合奇偶性判断即可.
【解答】解:将五块纸板编号,如图2,除纸板 之外,其余4张硬纸板每一张都盖住2个黑
格,而 盖住了3个或1个黑格,因此,由④4个1×1的小正方格组成的不同形状的5个硬
纸板,④只能盖住9或11个黑格,与10个黑格不符.
所以显然不能用左边5个硬纸板拼成右边的4×5的长方形.
10.图中,ABCD是一个梯形,且AB∥CD,三角形ABO和三角形OCD的面积分别是16和4,
求 .
【分析】根据AB∥CD,可得 = = ,又有s△AOD =S△BCD ,所以
= ,因此S△BCO =8.设梯形的高为h,根据三角形的面积公式,推出结果.
【解答】解:由AB∥CD,得
= =
又有s△AOD =S△BCD所以 =
因此S△BCO =8.
设梯形的高为h,因为S△ABC = ,S△DAC =
所以 =
又因为S△ABC =S△ABO +S△BCD =24,S△DAC =S△DAC +S△AOD =12,
所以 = .
11.长度为L的一条木棍,分别用红、蓝、黑线将它等分为8,12和18段,在各划分线处将木
棍锯开,问一共可以得到多少段?其中最短的一段的长是多少?
【分析】要满足条件,L一定是8,12和18的倍数,所以先求出三个数的公倍数,和两两的
公倍数,从而得出重叠的段数,然后在根据容斥原理解答即可.
【解答】解:假设L=[8,12,18]=72的K倍,即L=72K.那么:
红线将木棍等分8等份(9个分点),每份长度9K;
蓝线将木棍等分12等份(13个分点),每份长度6K;
黑线将木棍等分18等份(19个分点),每份长度4K;
又知:[9K,6K]=18K,重叠4段;[6K,4K]=12K,重叠6段;[9K,4K]=36K,重叠2段;
[9K,6K,4K]=36K,重叠2段.
由容斥原理二得:一共分割的段数为:(8+12+18)﹣4﹣6﹣2+2=28(段);
或总点数为:(9+13+19)﹣5﹣7﹣3+3=29(分点),所以共有28段.
那么,最短段为红线与黑线的距离:L÷72= .
12.华罗庚爷爷出生于1910年11月12日.将这些数字排成一个整数,并且分解成19101112
=1163×16424,请问这两个数1163和16424中有质数吗?并说明理由.
【分析】根据合数的概念,很容易判断出16424是合数,然后再判断1163是否是质数,方法
见解答.
【解答】解:16424是合数,原因是16424的约数不止两个,除了有1和本身外,还有2、4…
等等.
1163是质数,判断方法是:352=1225,342=1156,最接近1163,所以用小于34的所有质数
2、3、5、7、11、13、17、19、23、29、31去除1163都除不尽,所以可以判断1163是质数.三、解答下列各题
13.一批货物重13.5吨,每包货物重量不超过350千克,请问:能否用11辆载重为1.5吨的小
货车一次运走?并对你的结论加以说明.
【分析】为了确保把这批货物一次运走,需要从最不利的装箱情况来考虑.最不利的情况
就是使每辆车运得尽量少,即空载最多.因为350×4=1400,所以每辆车至少装4包.每包
350千克,每车能装4包.如果每包比350千克略少一点,比如349千克,那么每车就只能
装4包了.此时,每车载重350×4=1400(千克),13500÷1400=9…900,也就是说,13.5吨
货物按最不利的情况,装9车后余900千克,所以余下2辆车可以装在任意一辆车中.能
用11辆载重为1.5吨的小货车一次运走.
【解答】解:一种方案如下:把11辆货车顺序编号为1,2,3,…,11.先把1至8号车装上货
物,每车一直装到不超过1.5吨为上限,只要再装一包便超过1.5吨为止,并把这8个最后
一包分成两组,每组4包,每组重量不超过350×4=1400千克<1.5吨,用9,10 号车可将
这两组8包货物运走,这样1至10号车共装运了超过1.5×8=12(吨)货物,还剩下的货物
的重量不超过13.5﹣12=1.5吨,这样可以用11号车把剩下的货物运走.
答:能用11辆载重为1.5吨的小货车一次运走.
14.已知两位自然数“虎威”能被它的数字之积整除,求出“虎威”代表的两位数.
【分析】由题目知,两位数虎威要满足:两位自然数“虎威”能被它的数字之积整除,有了
这两个限制条件,依次进行试验即可得出结论.
【解答】解:令虎为X、威为Y,则:题意为:10X+Y=X×Y×K(K为整数)
Y=1
①(K﹣10)X=1
X=1,K=11
所以虎威=11;
Y=2
②(K﹣5)X=1
X=1,K=6
所以虎威=12;
Y=3
③(3K﹣10)X=3
无解;
Y=4
④(4XK﹣10K)=2
X=2,K=3
所以虎威=24;
Y=5
⑤(K﹣2)X=1
X=1,K=3
所以虎威=15;
Y=6
⑥(3K﹣5)X=3
X=3,K=2
所以虎威=36
Y=7,同上方法讨论无解;
⑦Y=8,同上方法讨论无解;
⑧Y=9,同上方法讨论无解;
⑨综上所述,有三个满足题目的两位数,即11、12、15、24、36.
声明:试题解析著作权属菁优网所有,未经书面同意,不得复制发布
日期:2019/5/7 10:52:58;用户:小学奥数;邮箱:pfpxxx02@xyh.com;学号:20913800
