《創(chuàng)新方案高考人教版數(shù)學(xué)理總復(fù)習(xí)練習(xí):第六章 不等式、推理與證明 課時作業(yè)39 Word版含解析》由會員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《創(chuàng)新方案高考人教版數(shù)學(xué)理總復(fù)習(xí)練習(xí):第六章 不等式、推理與證明 課時作業(yè)39 Word版含解析(8頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。
1、
課時作業(yè)39 直接證明與間接證明
1.(2019·天津一中月考)用反證法證明命題:“a,b∈N,若ab可被5整除,那么a,b中至少有一個能被5整除.”時,假設(shè)的內(nèi)容應(yīng)該是( B )
A.a(chǎn),b都能被5整除
B.a(chǎn),b都不能被5整除
C.a(chǎn),b不都能被5整除
D.a(chǎn)能被5整除
解析:由于反證法是命題的否定的一個運用,故用反證法證明命題時,可以設(shè)其否定成立從而進行推證.命題“a,b∈N,如果ab可被5整除,那么a,b中至少有一個能被5整除.”的否定是“a,b∈N,如果ab可被5整除,那么a,b都不能被5整除”,故選B.
2.(2019·河北邢臺模擬)用反證法證明命題“三角形的
2、三個內(nèi)角中至多有一個鈍角”,假設(shè)正確的是( C )
A.假設(shè)三角形的三個內(nèi)角都是銳角
B.假設(shè)三角形的三個內(nèi)角都是鈍角
C.假設(shè)三角形的三個內(nèi)角中至少有兩個鈍角
D.假設(shè)三角形的三個內(nèi)角中至少有兩個銳角
解析:“至多有一個”的否定是“至少有兩個”.故選C.
3.若a,b,c是不全相等的正數(shù),給出下列判斷:
①(a-b)2+(b-c)2+(c-a)2≠0;②a>b與a<b及a=b中至少有一個成立;③a≠c,b≠c,a≠b不能同時成立.
其中判斷正確的個數(shù)是( C )
A.0 B.1
C.2 D.3
解析:由于a,b,c不全相等,則a-b,b-c,c-a中至少有一個不為0
3、,故①正確;②顯然正確;令a=2,b=3,c=5,滿足a≠c,b≠c,a≠b,故③錯誤.
4.已知函數(shù)f(x)=x,a,b為正實數(shù),A=f,B=f(),C=f,則A,B,C的大小關(guān)系為( A )
A.A≤B≤C B.A≤C≤B
C.B≤C≤A D.C≤B≤A
解析:因為≥≥,
又f(x)=x在R上是單調(diào)減函數(shù),
故f≤f()≤f,
即A≤B≤C.
5.設(shè)x,y,z∈R+,a=x+,b=y(tǒng)+,c=z+,則a,b,c三個數(shù)( C )
A.至少有一個不大于2 B.都小于2
C.至少有一個不小于2 D.都大于2
解析:假設(shè)a,b,c都小于2,
則a+b+c<6,
而a
4、+b+c=x++y++z+=++≥2+2+2=6,與a+b+c<6矛盾,
∴a,b,c都小于2不成立.
∴a,b,c三個數(shù)至少有一個不小于2,故選C.
6.在等比數(shù)列{an}中,a1<a2<a3是數(shù)列{an}遞增的( C )
A.充分不必要條件
B.必要不充分條件
C.充要條件
D.既不充分也不必要條件
解析:當(dāng)a1<a2<a3時,設(shè)公比為q,
由a1<a1q<a1q2得
若a1>0,則1<q<q2,即q>1,
此時,顯然數(shù)列{an}是遞增數(shù)列,
若a1<0,則1>q>q2,即0<q<1,
此時,數(shù)列{an}也是遞增數(shù)列,
反之,當(dāng)數(shù)列{an}是遞增數(shù)列時,
顯然
5、a1<a2<a3.
故a1<a2<a3是等比數(shù)列{an}遞增的充要條件.
7.設(shè)a=+2,b=2+,則a,b的大小關(guān)系為 a<b .
解析:a=+2,b=2+,兩式的兩邊分別平方,可得a2=11+4,b2=11+4,顯然<,所以a<b.
8.已知點An(n,an)為函數(shù)y=圖象上的點,Bn(n,bn)為函數(shù)y=x圖象上的點,其中n∈N*,設(shè)cn=an-bn,則cn與cn+1的大小關(guān)系為 cn>cn+1 .
解析:由條件得cn=an-bn=-n=,
∴cn隨n的增大而減小,∴cn+1<cn.
9.(2019·長春模擬)若二次函數(shù)f(x)=4x2-2(p-2)x-2p2-p+1,在區(qū)
6、間[-1,1]內(nèi)至少存在一點c,使f(c)>0,則實數(shù)p的取值范圍是 .
解析:若二次函數(shù)f(x)≤0在區(qū)間[-1,1]內(nèi)恒成立,
則
解得p≤-3或p≥,
故滿足題干要求的p的取值范圍為.
10.如果△A1B1C1的三個內(nèi)角的余弦值分別等于△A2B2C2的三個內(nèi)角的正弦值,則△A2B2C2是 鈍角 三角形.
解析:由條件知,△A1B1C1的三個內(nèi)角的余弦值均大于0,則△A1B1C1是銳角三角形,假設(shè)△A2B2C2是銳角三角形.
由
得
那么,A2+B2+C2=,這與三角形內(nèi)角和為π相矛盾.
所以假設(shè)不成立.假設(shè)△A2B2C2是直角三角形,不妨設(shè)A2=,則cosA1=si
7、nA2=1,A1=0,矛盾.
所以△A2B2C2是鈍角三角形.
11.已知a≥b>0,求證:2a3-b3≥2ab2-a2b.
證明:要證明2a3-b3≥2ab2-a2b成立,
只需證2a3-b3-2ab2+a2b≥0,
即2a(a2-b2)+b(a2-b2)≥0,
即(a+b)(a-b)(2a+b)≥0.
∵a≥b>0,∴a-b≥0,a+b>0,2a+b>0,
從而(a+b)(a-b)(2a+b)≥0成立,
∴2a3-b3≥2ab2-a2b.
12.若a,b,c是不全相等的正數(shù),求證:lg+lg+lg>lga+lgb+lgc.
證明:要證lg+lg+lg>lga+lgb+
8、lgc,
只需證lg>lgabc,
只需證··>abc.
因為a,b,c是不全相等的正數(shù),
所以≥,≥,≥(三個式子中等號不同時成立).
所以顯然有··>abc成立,原不等式得證.
13.已知函數(shù)f(x)=3x-2x,試證:對于任意的x1,x2∈R,均有≥f.
證明:要證明≥f,
即證明≥3-2·,
因此只要證明-(x1+x2)≥3-(x1+x2),
即證明≥3,
因此只要證明≥,
由于當(dāng)x1,x2∈R時,3x1>0,3x2>0,
由基本不等式知≥顯然成立,當(dāng)且僅當(dāng)x1=x2時,等號成立,故原結(jié)論成立.
14.已知四棱錐SABCD中,底面是邊長為1的正方形
9、,又SB=SD=,SA=1.
(1)求證:SA⊥平面ABCD;
(2)在棱SC上是否存在異于S,C的點F,使得BF∥平面SAD?若存在,確定F點的位置;若不存在,請說明理由.
解:(1)證明:如圖,由已知得SA2+AD2=SD2,
∴SA⊥AD.
同理SA⊥AB.
又AB∩AD=A,AB?平面ABCD,AD?平面ABCD,
∴SA⊥平面ABCD.
(2)假設(shè)在棱SC上存在異于S,C的點F,使得BF∥平面SAD.
∵BC∥AD,BC?平面SAD.
∴BC∥平面SAD.而BC∩BF=B,
∴平面FBC∥平面SAD.
這與平面SBC和平面SAD有公共點S矛盾,∴假設(shè)不成立
10、.
∴不存在這樣的點F,使得BF∥平面SAD.
15.等差數(shù)列{an}的前n項和為Sn,a1=1+,S3=9+3.
(1)求數(shù)列{an}的通項an與前n項和Sn;
(2)設(shè)bn=(n∈N*),求證:數(shù)列{bn}中任意不同的三項都不可能成為等比數(shù)列.
解:(1)由已知得解得d=2,
故an=2n-1+,Sn=n(n+).
(2)證明:由(1)得bn==n+.
假設(shè)數(shù)列{bn}中存在三項bp,bq,br(p,q,r∈N*,且互不相等)成等比數(shù)列,則b=bpbr.
即(q+)2=(p+)(r+).
∴(q2-pr)+(2q-p-r)=0.
∵p,q,r∈N*,
∴
∴2=q
11、2=pr,(p-r)2=0.
∴p=r,
與p≠r矛盾.
∴數(shù)列{bn}中任意不同的三項都不可能成為等比數(shù)列.
16.(2019·衡陽調(diào)研)直線y=kx+m(m≠0)與橢圓W:+y2=1相交于A,C兩點,O是坐標(biāo)原點.
(1)當(dāng)點B的坐標(biāo)為(0,1),且四邊形OABC為菱形時,求AC的長;
(2)當(dāng)點B在W上且不是W的頂點時,證明:四邊形OABC不可能為菱形.
解:(1)因為四邊形OABC為菱形,
則AC與OB相互垂直平分.
由于O(0,0),B(0,1),所以設(shè)點A,代入橢圓方程得+=1,
則t=±,故|AC|=2.
(2)證明:假設(shè)四邊形OABC為菱形,
因為點B不是W的頂點,且AC⊥OB,所以k≠0.
由消去y并整理得
(1+4k2)x2+8kmx+4m2-4=0.
設(shè)A(x1,y1),C(x2,y2),則
=-,=k·+m=.
所以AC的中點為M.
因為M為AC和OB的交點,且m≠0,k≠0,所以直線OB的斜率為-,
因為k·=-≠-1,所以AC與OB不垂直.
所以四邊形OABC不是菱形,與假設(shè)矛盾.
所以當(dāng)點B在W上且不是W的頂點時,四邊形OABC不可能是菱形.