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高中數(shù)學(xué) 第二章 推理與證明知能基礎(chǔ)測(cè)試 新人教B版選修2-2

上傳人:xt****7 文檔編號(hào):105635683 上傳時(shí)間:2022-06-12 格式:DOC 頁(yè)數(shù):10 大?。?27.02KB
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《高中數(shù)學(xué) 第二章 推理與證明知能基礎(chǔ)測(cè)試 新人教B版選修2-2》由會(huì)員分享,可在線(xiàn)閱讀,更多相關(guān)《高中數(shù)學(xué) 第二章 推理與證明知能基礎(chǔ)測(cè)試 新人教B版選修2-2(10頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、高中數(shù)學(xué) 第二章 推理與證明知能基礎(chǔ)測(cè)試 新人教B版選修2-2 一、選擇題(本大題共12個(gè)小題,每小題5分,共60分.在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中,只有一項(xiàng)是符合題目要求的.) 1.k棱柱有f(k)個(gè)對(duì)角面,則k+1棱柱的對(duì)角面?zhèn)€數(shù)f(k+1)為(  ) A.f(k)+k-1  B.f(k)+k+1 C.f(k)+k D.f(k)+k-2 [答案] A [解析] 增加的一條側(cè)棱與其不相鄰的k-2條側(cè)棱形成k-2個(gè)對(duì)角面,而過(guò)與其相鄰的兩條側(cè)棱的截面原來(lái)為側(cè)面,現(xiàn)在也成了一個(gè)對(duì)角面,故共增加了k-1個(gè)對(duì)角面,∴f(k+1)=f(k)+k-1.故選A. 2.已知a>0,b>0,a、b

2、的等差中項(xiàng)為,且α=a+,β=b+,則α+β的最小值為(  ) A.3 B.4 C.5 D.6 [答案] C [解析] 由已知得a+b=1, ∴α+β=a++b+=1++=3++≥3+2=5.故選C. 3.已知f(x)=x3+x(x∈R),a、b、c∈R,且a+b>0,b+c>0,c+a>0,則f(a)+f(b)+f(c)的符號(hào)為(  ) A.正 B.負(fù) C.等于0 D.無(wú)法確定 [答案] A [解析] ∵f′(x)=3x2+1>0, ∴f(x)在R上是增函數(shù). 又a+b>0,∴a>-b.∴f(a)>f(-b). 又f(x)=x3+x是奇函數(shù), ∴f(a)>-f(b

3、),即f(a)+f(b)>0. 同理:f(b)+f(c)>0,f(c)+f(a)>0, ∴f(a)+f(b)+f(c)>0,故選A. 4.(xx·東北三校模擬) 下列代數(shù)式(其中k∈N*)能被9整除的是(  ) A.6+6·7k B.2+7k-1 C.2(2+7k+1) D.3(2+7k) [答案] D [解析] 特值法:當(dāng)k=1時(shí),顯然只有3(2+7k)能被9整除,故選D. 證明如下: 當(dāng)k=1時(shí),已驗(yàn)證結(jié)論成立, 假設(shè)當(dāng)k=n(n∈N*)時(shí),命題成立,即3(2+7n)能被9整除,那么3(2+7n+1)=21(2+7n)-36. ∵3(2+7n)能被9整除,36能被9整

4、除, ∴21(2+7n)-36能被9整除, 這就是說(shuō),k=n+1時(shí)命題也成立. 故命題對(duì)任何k∈N*都成立. 5.已知1+2×3+3×32+4×33+…+n×3n-1=3n(na-b)+c對(duì)一切n∈N*都成立,那么a,b,c的值為(  ) A.a(chǎn)=,b=c= B.a(chǎn)=b=c= C.a(chǎn)=0,b=c= D.不存在這樣的a、b、c [答案] A [解析] 令n=1,得1=3(a-b)+c, 令n=2,得1+2×3=9(2a-b)+c, 令n=3,得1+2×3+3×32=27(3a-b)+c. 即, ∴a=,b=c=.故選A. 6.若m,n是正整數(shù),則m+n>mn成立的充要條

5、件是(  ) A.m,n都等于1 B.m,n都不等于2 C.m,n都大于1 D.m,n至少有一個(gè)等于1 [答案] D [解析] ∵m+n>mn,∴(m-1)(n-1)<1. ∵m,n∈N*,∴(m-1)(n-1)∈Z, ∴(m-1)(n-1)=0. ∴m=1或n=1,故選D. 7.給出以下類(lèi)比推廣,其中類(lèi)比推廣符合類(lèi)比推理要求的有(  ) (1)在平面內(nèi):如果一條直線(xiàn)和兩條平行線(xiàn)中的一條相交,則必和另一條相交. 推廣到空間中:如果一個(gè)平面和兩個(gè)平行平面中的一個(gè)相交,則必和另一個(gè)相交. (2)在平面直角坐標(biāo)系中點(diǎn)A(x1,y1),B(x2,y2),則A、B兩點(diǎn)間的距離為

6、|AB|=. 類(lèi)比上述結(jié)論在空間直角坐標(biāo)系中,點(diǎn)A(x1,y1,z1),B(x2,y2,z2),則有A、B兩點(diǎn)間的距離為|AB| =. (3)建立了向量的坐標(biāo)表示后,平面直角坐標(biāo)系中的點(diǎn)就與向量的坐標(biāo)建立了一一對(duì)應(yīng)關(guān)系,若a=(x1,y1),b=(x2,y2),則有a+b=(x1+x2,y1+y2). 類(lèi)比上述結(jié)論,建立復(fù)數(shù)與平面直角坐標(biāo)系中的點(diǎn)的一一對(duì)應(yīng)關(guān)系后,復(fù)數(shù)z1=x1+y1i,z2=x2+y2i,則應(yīng)有z1+z2=(x1+x2)+(y1+y2)i. A.1個(gè) B.2個(gè) C.3個(gè) D.0個(gè) [答案] C [解析] ①將平面類(lèi)比直線(xiàn)正確; ②平面內(nèi)兩點(diǎn)間距離與空間中兩點(diǎn)

7、的距離類(lèi)比正確; ③將復(fù)數(shù)的坐標(biāo)表示與向量的坐標(biāo)表示類(lèi)比,復(fù)數(shù)的加法與向量的加法類(lèi)比,正確.故選C. 8. (xx·濟(jì)寧梁山一中高二期中)已知函數(shù)f(x)滿(mǎn)足f(0)=0,導(dǎo)函數(shù)f ′(x)的圖象如圖所示,則f(x)的圖象與x軸圍成的封閉圖形的面積為(  ) A. B. C.2 D. [答案] B [解析] 由f ′(x)的圖象知,f ′(x)=2x+2, 設(shè)f(x)=x2+2x+c,由f(0)=0知,c=0,∴f(x)=x2+2x, 由x2+2x=0得x=0或-2. 故所求面積S=- (x2+2x)dx==. 9.平面上有n個(gè)圓,其中每?jī)蓚€(gè)都相交于兩點(diǎn),每三個(gè)都無(wú)公共

8、點(diǎn),它們將平面分成f(n)塊區(qū)域,有f(1)=2,f(2)=4,f(3)=8,則f(n)的表達(dá)式為(  ) A.2n B.n2-n+2 C.2n-(n-1)(n-2)(n-3) D.n3-5n2+10n-4 [答案] B [解析] 四個(gè)選項(xiàng)的前三項(xiàng)是相同的,但第四項(xiàng)f(4)=14(如圖)就只有B符合,從而否定A,C,D,選B,一般地,可用數(shù)學(xué)歸納法證明f(n)=n2-n+2.故選B. 10.已知等比數(shù)列an=,其前n項(xiàng)和為Sn=k,則Sk+1與Sk的遞推關(guān)系不滿(mǎn)足(  ) A.Sk+1=Sk+ B.Sk+1=1+Sk C.Sk+1=Sk+ak+1 D.Sk+1=3Sk-

9、3+ak+ak+1 [答案] A [解析] Sk+1=a1+a2+…+ak+ak+1 =Sk+ak+1.C真. Sk+1=1++…+ =1+×=1+Sk.B真. 3Sk=3× =3+1++…+ =3+-ak-ak+1 =3+Sk+1-ak-ak+1.D真. 事實(shí)上,Sk+1=Sk+ak+1=Sk+.A不真.故選A. 11.下列結(jié)論正確的是(  ) A.當(dāng)x>0且x≠1時(shí),lgx+≥2 B.當(dāng)x>0時(shí),+≥2 C.當(dāng)x≥2時(shí),x+的最小值為2 D.當(dāng)0

10、(x)=x-的單調(diào)性,當(dāng)x=2時(shí),f(2)max=,故D錯(cuò).故選B. 12.有一個(gè)奇數(shù)列1,3,5,7,9…現(xiàn)在進(jìn)行如下分組:第一組含一個(gè)數(shù){1},第二組含兩個(gè)數(shù){3,5},第三組含三個(gè)數(shù){7,9,11},第四組含四個(gè)數(shù){13,15,17,19},…觀察每組內(nèi)各數(shù)之和與其組的編號(hào)數(shù)n的關(guān)系為(  ) A.等于n2 B.等于n3 C.等于n4 D.等于(n+1)n [答案] B 二、填空題(本大題共4個(gè)小題,每小題4分,共16分.將正確答案填在題中橫線(xiàn)上) 13.(xx·安陽(yáng)中學(xué)高二期末)設(shè)函數(shù)f(x)=(x>0),觀察:f1(x)=f(x)=,f2(x)=f(f1(x))=,f3(

11、x)=f(f2(x))=,f4(x)=f(f3(x))=,……根據(jù)以上事實(shí),由歸納推理可得:當(dāng)n∈N*且n≥2時(shí),fn(x)=f(fn-1(x))=________. [答案]  [解析] 觀察f1(x)、f2(x)、f3(x)、f4(x)的表達(dá)式可見(jiàn),fn(x)的分子為x,分母中x的系數(shù)比常數(shù)項(xiàng)小1,常數(shù)項(xiàng)依次為2,4,8,16……2n.故fn(x)=. 14.(xx·廈門(mén)六中高二期中)在平面上,我們用一直線(xiàn)去截正方形的一個(gè)角,那么截下的一個(gè)直角三角形,按如圖所標(biāo)邊長(zhǎng),由勾股定理有c2=a2+b2.設(shè)想正方形換成正方體,把截線(xiàn)換成如圖截面,這時(shí)從正方體上截下三條側(cè)棱兩兩垂直的三棱錐O-

12、LMN,如果用S1、S2、S3表示三個(gè)側(cè)面面積,S表示截面面積,那么類(lèi)比得到的結(jié)論是________. [答案] S2=S+S+S [解析] 類(lèi)比如下: 正方形?正方體;截下直角三角形?截下三側(cè)面兩兩垂直的三棱錐;直角三角形斜邊平方?三棱錐底面面積的平方;直角三角形兩直角邊平方和?三棱錐三個(gè)側(cè)面面積的平方和,結(jié)論S2=S+S+S. 證明如下:如圖,作OE⊥平面LMN,垂足為E,連接LE并延長(zhǎng)交MN于F, ∵LO⊥OM,LO⊥ON, ∴LO⊥平面MON, ∵M(jìn)N?平面MON, ∴LO⊥MN, ∵OE⊥MN,∴MN⊥平面OFL,∴S△OMN=MN·OF,S△MNE=MN·

13、FE,S△MNL=MN·LF,OF2=FE·FL,∴S=(MN·OF)2=(MN·FE)·(MN·FL)=S△MNE·S△MNL,同理S=S△MLE·S△MNL,S=S△NLE·S△MNL,∴S+S+S=(S△MNE+S△MLE+S△NLE)·S△MNL=S,即S+S+S=S2. 15.對(duì)于大于1的自然數(shù)m的n次冪可用奇數(shù)進(jìn)行如圖所示的“分裂”,仿此,記53的“分裂”中的最小數(shù)為a,而52的“分裂”中最大的數(shù)是b,則a+b=________. [答案] 30 [解析] 類(lèi)比規(guī)律 ∴a=21,b=9故a+b=30. 16.(xx·洛陽(yáng)部分重點(diǎn)中學(xué)教學(xué)檢測(cè))觀察下列等式:×=1-,×

14、+×=1-,×+×+×=1-,……,由以上等式推測(cè)到一個(gè)一般的結(jié)論:對(duì)于n∈N*,×+×+…+×=________. [答案] 1- [解析] 由已知中的等式:×=1- ×+×=1-, ×+×+×=1-,…, 所以對(duì)于n∈N*,×+×+…+×=1-. 三、解答題(本大題共6個(gè)小題,共74分.解答應(yīng)寫(xiě)出文字說(shuō)明、證明過(guò)程或演算步驟) 17.(本題滿(mǎn)分12分)(xx·濟(jì)南市高二下學(xué)期期末測(cè)試)已知a、b、c是互不相等的非零實(shí)數(shù).用反證法證明三個(gè)方程ax2+2bx+c=0,bx2+2cx+a=0,cx2+2ax+b=0至少有一個(gè)方程有兩個(gè)相異實(shí)根. [證明] 假設(shè)三個(gè)方程中都沒(méi)有兩個(gè)

15、相異實(shí)根, 則Δ1=4b2-4ac≤0,Δ2=4c2-4ab≤0, Δ3=4a2-4bc≤0. 相加有a2-2ab+b2+b2-2bc+c2+c2-2ac+a2≤0, 即(a-b)2+(b-c)2+(c-a)2≤0. 由題意a、b、c互不相等,∴①式不能成立. ∴假設(shè)不成立,即三個(gè)方程中至少有一個(gè)方程有兩個(gè)相異實(shí)根. 18.(本題滿(mǎn)分12分)(xx·華池一中高二期中)在圓x2+y2=r2(r>0)中,AB為直徑,C為圓上異于A、B的任意一點(diǎn),則有kAC·kBC=-1.你能用類(lèi)比的方法得出橢圓+=1(a>b>0)中有什么樣的結(jié)論?并加以證明. [解析] 類(lèi)比得到的結(jié)論是:在橢圓+

16、=1(a>b>0)中,A、B分別是橢圓長(zhǎng)軸的左右端點(diǎn),點(diǎn)C(x,y)是橢圓上不同于A、B的任意一點(diǎn),則kAC·kBC=- 證明如下:設(shè)A(x0,y0)為橢圓上的任意一點(diǎn),則A關(guān)于中心的對(duì)稱(chēng)點(diǎn)B的坐標(biāo)為B(-x0,-y0),點(diǎn)P(x,y)為橢圓上異于A,B兩點(diǎn)的任意一點(diǎn),則kAP·kBP=·=. 由于A、B、P三點(diǎn)在橢圓上,∴ 兩式相減得,+=0, ∴=-,即kAP·kBP=-. 故在橢圓+=1(a>b>0)中,長(zhǎng)軸兩個(gè)端點(diǎn)為A、B、P為異于A、B的橢圓上的任意一點(diǎn),則有kAB·kBP=-. 19.(本題滿(mǎn)分12分)已知a、b∈R,求證:≥. [證明] 設(shè)f(x)=,x∈[0,+∞

17、).設(shè)x1、x2是[0,+∞)上的任意兩個(gè)實(shí)數(shù),且0≤x1x1≥0,所以f(x2)>f(x1). 所以f(x)=在[0,+∞)上是增函數(shù).(大前提) 由|a|+|b|≥|a+b|≥0(小前提) 知f(|a|+|b|)≥f(|a+b|) 即≥成立. 20.(本題滿(mǎn)分12分)設(shè)a,b∈R+,且a≠b,求證:a3+b3>a2b+ab2. [證明] 證法1:用分析法. 要證a3+b3>a2b+ab2成立, 只需證(a+b)(a2-ab+b2)>ab(a+b)成立.又因a+b>0, 只需證a2-ab+b2>ab成立. 只需證

18、a2-2ab+b2>0成立. 即需證(a-b)2>0成立. 而依題設(shè)a≠b,則(a-b)2>0顯然成立. 由此命題得證. 證法2:用綜合法. a≠b?a-b≠0?(a-b)2>0 ?a2-2ab+b2>0?a2-ab+b2>ab. 注意到a,b∈R+,a+b>0,由上式即得(a+b)(a2-ab+b2)>ab(a+b). ∴a3+b3>a2b+ab2. 21.(本題滿(mǎn)分12分)(1)已知x,y∈R,求證下列不等式: ①x2+y2≥2; ②x2+y2≥2; ③x2+y2≥2. (2)根據(jù)上述不等式,請(qǐng)你推出更一般的結(jié)論,并證明你的結(jié)論. [解析] (1)證明:①x2+

19、y2-2 =x2+y2-x2-xy-y2 =x2-xy+y2=2≥0, ∴x2+y2≥2. ②x2+y2-2=x2+y2-xy=(x2-2xy+y2)=(x-y)2≥0, ∴x2+y2≥2. ③x2+y2-2 =x2+y2-=(x-y)2≥0, ∴x2+y2≥2. (2)一般的結(jié)論是:已知x,y∈R,a,b都是正數(shù),且a+b=1,則(ax2+by2)≥(ax+by)2. 證明:∵a+b=1,∴a=1-b>0,b=1-a>0. ∵(ax2+by2)-(ax+by)2=(a-a2)x2-2abxy+(b-b2)y2=a(1-a)x2-2a(1-a)xy+a(1-a)y2=a(

20、1-a)(x2-2xy+y2)=a(1-a)(x-y)2, 又∵a>0,1-a>0,(x-y)2≥0, ∴(ax2+by2)-(ax+by)2≥0, 即ax2+by2≥(ax+by)2. 22.(本題滿(mǎn)分14分)在各項(xiàng)為正的數(shù)列{an}中,數(shù)列的前n項(xiàng)和Sn滿(mǎn)足Sn=. (1)求a1,a2,a3; (2)由(1)猜想數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式,并用數(shù)學(xué)歸納法證明你的猜想. [解析] (1)由S1=a1=得a=1, ∵an>0,∴a1=1. 由S2=a1+a2=得a+2a2-1=0. ∴a2=-1. 由S3=a1+a2+a3=得a+2a3-1=0.∴a3=-. (2)猜想an=-(n∈N*). 證明如下:①n=1時(shí),a1=-命題成立. ②假設(shè)n=k時(shí),ak=-成立, 則n=k+1時(shí), ak+1=Sk+1-Sk=-, 即ak+1=- =-, ∴a+2ak+1-1=0.∴ak+1=-. 即n=k+1時(shí),命題成立, 由①②知,n∈N*,an=-.

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