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1、2022年高中數(shù)學 第2章 推理與證明知能基礎測試 新人教B版選修2-2
一、選擇題(本大題共12個小題,每小題5分,共60分.在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的.)
1.k棱柱有f(k)個對角面,則k+1棱柱的對角面?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] 增加的一條側棱與其不相鄰的k-2條側棱形成k-2個對角面,而過與其相鄰的兩條側棱的截面原來為側面,現(xiàn)在也成了一個對角面,故共增加了k-1個對角面,∴f(k+1)=f(k)+k-1.故選A.
2.已知a>0,b>
2、0,a、b的等差中項為,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)的符號為( )
A.正 B.負
C.等于0 D.無法確定
[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)
3、>-f(b),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.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k=1時,顯然只有3(2+7k)能被9整除,故選D.
證明如下:
當k=1時,已驗證結論成立,
假設當k=n(n∈N*)時,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整除,
∴21
4、(2+7n)-36能被9整除,
這就是說,k=n+1時命題也成立.
故命題對任何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.觀察下列各式:a+b=1,a2+b2=3,a3+b3=4,
5、a4+b4=7,a5+b5=11,…,則a10+b10=( )
A.28 B.76
C.123 D.199
[答案] C
[解析] 法一:由a+b=1,a2+b2=3得ab=-1,代入后三個等式中符合,則a10+b10=(a5+b5)2-2a5b5=123,故選C.
法二:令an=an+bn,則a1=1,a2=3,a3=4,a4=7,…得an+2=an+an+1,從而a6=18,a7=29,a8=47,a9=76,a10=123,故選C.
7.觀察下列各式:55=3125,56=15625,57=78125,…,則5xx的末四位數(shù)字為( )
A.3125 B.5625
C.
6、0625 D.8125
[答案] D
[解析] ∵55=3125,56=15625,57=78125,
58末四位數(shù)字為0625,59末四位數(shù)字為3125,
510末四位數(shù)字為5625,511末四位數(shù)字為8125,
512末四位數(shù)字為0625,…,
由上可得末四位數(shù)字周期為4,呈規(guī)律性交替出現(xiàn),
∴5xx=54×502+7末四位數(shù)字為8125.
8.已知函數(shù)f(x)滿足f(0)=0,導函數(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,
7、設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個圓,其中每兩個都相交于兩點,每三個都無公共點,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] 四個選項的前三項是相同的,但第四項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)學歸納法證明f(n)=
8、n2-n+2.故選B.
10.已知等比數(shù)列an=,其前n項和為Sn=k,則Sk+1與Sk的遞推關系不滿足( )
A.Sk+1=Sk+ B.Sk+1=1+Sk
C.Sk+1=Sk+ak+1 D.Sk+1=3Sk-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.
事實上,Sk+1=Sk+ak+1=Sk+.A不真.故選A.
11.下列結論正確的是( )
A.當x
9、>0且x≠1時,lgx+≥2
B.當x>0時,+≥2
C.當x≥2時,x+的最小值為2
D.當0
10、題
D.增加條件“三棱錐A-BCD是正三棱錐”后才是真命題
[答案] A
[解析] 由已知垂直關系,不妨進行如下類比:將題圖(2)中的△ABC,△BCO,△BDC分別與題圖(1)中的AB,BD,BC進行類比即可.嚴格推理如下:連結DO并延長交BC于點E,連結AE,則DE⊥BC,AE⊥BC.因為AD⊥面ABC,所以AD⊥AE.又因為AO⊥DE,所以AE2=EO·ED,所以S=(BC·EA)2=(BC·EO)·(BC·ED)=S△BCO·S△BCD.故選A.
二、填空題(本大題共4個小題,每小題4分,共16分.將正確答案填在題中橫線上)
13.設函數(shù)f(x)=(x>0),觀察:f1(x)
11、=f(x)=,f2(x)=f(f1(x))=,f3(x)=f(f2(x))=,f4(x)=f(f3(x))=,……根據(jù)以上事實,由歸納推理可得:當n∈N*且n≥2時,fn(x)=f(fn-1(x))=________.
[答案]
[解析] 觀察f1(x)、f2(x)、f3(x)、f4(x)的表達式可見,fn(x)的分子為x,分母中x的系數(shù)比常數(shù)項小1,常數(shù)項依次為2,4,8,16……2n.故fn(x)=.
14.在平面上,我們用一直線去截正方形的一個角,那么截下的一個直角三角形,按如圖所標邊長,由勾股定理有c2=a2+b2.設想正方形換成正方體,把截線換成如圖截面,這時從正方體上截下三
12、條側棱兩兩垂直的三棱錐O-LMN,如果用S1、S2、S3表示三個側面面積,S表示截面面積,那么類比得到的結論是________.
[答案] S2=S+S+S
[解析] 類比如下:
正方形?正方體;截下直角三角形?截下三側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?三棱錐三個側面面積的平方和,結論S2=S+S+S.
證明如下:如圖,作OE⊥平面LMN,垂足為E,連接LE并延長交MN于F,
∵LO⊥OM,LO⊥ON,
∴LO⊥平面MON,
∵MN?平面MON,
∴LO⊥MN,
∵OE⊥MN,∴MN⊥平面OFL,∴S△OMN=MN
13、·OF,S△MNE=MN·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.對于大于1的自然數(shù)m的n次冪可用奇數(shù)進行如圖所示的“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] 類比規(guī)律
∴a=21,b=9故a+b=30.
16.觀察下列等式:×=1-,×+×=1
14、-,×+×+×=1-,……,由以上等式推測到一個一般的結論:對于n∈N*,×+×+…+×=________.
[答案] 1-
[解析] 由已知中的等式:×=1-=1-,
×+×=1-,
×+×+×=1-,…,
所以對于n∈N*,×+×+…+×=1-.
三、解答題(本大題共6個小題,共74分.解答應寫出文字說明、證明過程或演算步驟)
17.(本題滿分12分)已知a、b、c是互不相等的非零實數(shù).用反證法證明三個方程ax2+2bx+c=0,bx2+2cx+a=0,cx2+2ax+b=0至少有一個方程有兩個相異實根.
[證明] 假設三個方程中都沒有兩個相異實根,
則Δ1=4b2-4a
15、c≤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.
∴假設不成立,即三個方程中至少有一個方程有兩個相異實根.
18.(本題滿分12分)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,則有kAC·kBC=-1.你能用類比的方法得出橢圓+=1(a>b>0)中有什么樣的結論?并加以證明.
[解析] 類比得到的結論是:在橢圓+=1(a>b>0)中,A、B分別是橢圓長軸的左右端點,點C(
16、x,y)是橢圓上不同于A、B的任意一點,則kAC·kBC=-
證明如下:設A(x0,y0)為橢圓上的任意一點,則A關于中心的對稱點B的坐標為B(-x0,-y0),點P(x,y)為橢圓上異于A,B兩點的任意一點,則kAP·kBP=·=.
由于A、B、P三點在橢圓上,∴
兩式相減得,+=0,
∴=-,即kAP·kBP=-.
故在橢圓+=1(a>b>0)中,長軸兩個端點為A、B、P為異于A、B的橢圓上的任意一點,則有kAB·kBP=-.
19.(本題滿分12分)已知a、b∈R,求證:≥.
[證明] 設f(x)=,x∈[0,+∞).設x1、x2是[0,+∞)上的任意兩個實數(shù),且0≤x1<
17、x2,
則f(x2)-f(x1)=-= .
因為x2>x1≥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.(本題滿分12分)設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a2-2ab+b2>0成立.
即需證(a-b)2>0成立.
18、
而依題設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.(本題滿分12分)(xx·甘肅省會寧一中高二期中)用數(shù)學歸納法證明等式:12-22+32-42+…+(2n-1)2-(2n)2=-n(2n+1)(n∈N*).
[證明] (1)當n=1時,左邊=12-22=-3,右邊=-1×(2+1)=-3,
故左邊=右邊,
∴當n=1時,
19、等式成立;
(2)假設n=k時,等式成立,
即12-22+32-…+(2k-1)2-(2k)2=-k(2k+1)成立,
那么n=k+1時,左邊=12-22+32-…+(2k+1)2-(2k+2)2
=-k(2k+1)+(2k+1)2-4(k+1)2
=(2k+1)[(2k+1)-k]-4(k+1)2
=(k+1)(-2k-3)
=-(k+1)[2(k+1)+1],
綜合(1)、(2)可知等式12-22+32-42+…+(2k-1)2-(2n)2=-n(2n+1)對于任意正整數(shù)都成立.
22.(本題滿分14分)(xx·湖北理,22)已知數(shù)列{an}的各項均為正數(shù),bn=nnan
20、(n∈N+),e為自然對數(shù)的底數(shù).
(1)求函數(shù)f(x)=1+x-ex的單調區(qū)間,并比較n與e的大小;
(2)計算,,,由此推測計算的公式,并給出證明;
(3)令cn=(a1a2…an),數(shù)列{an},{cn}的前n項和分別記為Sn,Tn,證明:Tn<eSn.
[解析] (1)f(x)的定義域為(-∞,+∞),f′(x)=1-ex.
當f′(x)>0,即x<0時,f(x)單調遞增;
當f′(x)<0,即x>0時,f(x)單調遞減.
故f(x)的單調遞增區(qū)間為(-∞,0),單調遞減區(qū)間為(0,+∞).
當x>0時,f(x)<f(0)=0,即1+x<ex.
令x=,得1+<e
21、,即(1+)n<e.①
(2)=1·(1+)1=1+1=2;
=·=2·2(1+)2
=(2+1)2=32;
=·
=32·3(1+)3=(3+1)3=43.
由此推測:=(n+1)n.②
下面用數(shù)學歸納法證明②.
(1)當n=1時,左邊=右邊=2,②成立.
(2)假設當n=k時,②成立,即
=(k+1)k.
當n=k+1時,bk+1=(k+1)(1+)k+1ak+1,由歸納假設可得
=·
=(k+1)k(k+1)(1+)k+1=(k+2)k+1.
所以當n=k+1時,②也成立.
根據(jù)(1)(2),可知②對一切正整數(shù)n都成立.
(3)由cn的定義,②,算術-幾何平均不等式, bn的定義及①得
Tn=c1+c2+c3+…+cn
=(a1)+(a1a2)+(a1a2a3)+…+(a1a2…an)
=+++…
≤+++…+
=b1[++…+]+b2[++…+]+…+bn·
=b1(1-)+b2(-)+…+bn(-)
<++…+
=(1+)1a1+(1+)2a2+…+(1+)nan
<ea1+ea2+…+ean=eSn.
即Tn<eSn.