五年高考真題高考數(shù)學復習 第七章 第五節(jié) 推理與證明 理全國通用
《五年高考真題高考數(shù)學復習 第七章 第五節(jié) 推理與證明 理全國通用》由會員分享,可在線閱讀,更多相關《五年高考真題高考數(shù)學復習 第七章 第五節(jié) 推理與證明 理全國通用(15頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。
1、高考數(shù)學精品復習資料2019.5第五節(jié)第五節(jié)推理與證明推理與證明考點一合情推理與演繹推理1(20 xx北京,8)學生的語文、數(shù)學成績均被評定為三個等級,依次為“優(yōu)秀”“合格”“不合格”若學生甲的語文、數(shù)學成績都不低于學生乙,且其中至少有一門成績高于乙, 則稱“學生甲比學生乙成績好” 如果一組學生中沒有哪位學生比另一位學生成績好,并且不存在語文成績相同、數(shù)學成績也相同的兩位學生,那么這組學生最多有()A2 人B3 人C4 人D5 人解析學生甲比學生乙成績好, 即學生甲兩門成績中一門高過學生乙, 另一門不低于學生乙一組學生中沒有哪位學生比另一位學生成績好,并且沒有相同的成績,則存在的情況是,最多有
2、 3 人,其中一個語文最好,數(shù)學最差;另一個語文最差,數(shù)學最好;第三個人成績均為中等故選 B.答案B2 (20 xx江西, 6)觀察下列各式:ab1,a2b23,a3b34,a4b47,a5b511, ,則a10b10()A28B76C123D199解析利用歸納法:ab1,a2b23,a3b3431,a4b4437,a5b57411,a6b611718,a7b7181129,a8b8291847,a9b9472976,a10b107647123.答案C3(20 xx江西,7)觀察下列各式:553 125,5615 625,5778 125,則52 011的末四位數(shù)字為()A3125B5625C
3、0625D8125解析由觀察易知 55的末四位數(shù)字為 3125,56的末四位數(shù)字為 5625,57的末四位數(shù)字為8125, 58的末四位數(shù)字為0625, 59的末四位數(shù)字為3125, 故周期T4.又由于2 01150243,因此 52 011的末四位數(shù)字是 8125.答案D4(20 xx山東,11)觀察下列各式:C0140;C03C1341;C05C15C2542;C07C17C27C3743;照此規(guī)律,當nN N* *時,C02n1C12n1 C22n1 Cn12n1_解析觀察等式,第 1 個等式右邊為 40411,第 2 個等式右邊為 41421,第 3 個等式右邊為 42431,第 4
4、個等式右邊為 43441,所以第n個等式右邊為 4n1.答案4n15(20 xx福建,15)一個二元碼是由 0 和 1 組成的數(shù)字串x1x2xn(nN N* *),其中xk(k1,2,n)稱為第k位碼元二元碼是通信中常用的碼,但在通信過程中有時會發(fā)生碼元錯誤(即碼元由 0 變?yōu)?1,或者由 1 變?yōu)?0)已知某種二元碼x1x2x7的碼元滿足如下校驗方程組:x4x5x6x70,x2x3x6x70,x1x3x5x70,其中運算定義為 000,011,101,110.現(xiàn)已知一個這種二元碼在通信過程中僅在第k位發(fā)生碼元錯誤后變成了 1101101, 那么利用上述校驗方程組可判定k等于_解析()x4x5
5、x6x711011,()x2x3x6x710010;()x1x3x5x710111.由()()知x5,x7有一個錯誤,()中沒有錯誤,x5錯誤,故k等于 5.答案56(20 xx陜西,14)觀察下列等式1211222312223261222324210照此規(guī)律,第n個等式可為_解析左邊共n項,每項的符號為(1)n1,通項為(1)n1n2.等式右邊的值符號為(1)n1,各式為(1)n1(123n)(1)n1n(n1)2,第n個等式為 12223242(1)n1n2(1)n1n(n1)2.答案12223242(1)n1n2(1)n1n(n1)27(20 xx湖北,14)古希臘畢達哥拉斯學派的數(shù)學家
6、研究過各種多邊形數(shù)如三角形數(shù) 1,3, 6, 10, , 第n個三角形數(shù)為n(n1)212n212n.記第n個k邊形數(shù)為N(n,k)(k3),以下列出了部分k邊形數(shù)中第n個數(shù)的表達式:三角形數(shù)N(n,3)12n212n,正方形數(shù)N(n,4)n2,五邊形數(shù)N(n,5)32n212n,六邊形數(shù)N(n,6)2n2n,可以推測N(n,k)的表達式,由此計算N(10,24)_.解析由題中數(shù)據(jù)可猜想:含n2項的系數(shù)為首項是12,公差是12的等差數(shù)列,含n項的系數(shù) 為 首 項 是12, 公 差 是 12的 等 差 數(shù) 列 , 因 此N(n,k) 12(k3)12n212(k3)12nk22n24k2n.故N
7、(10,24)11n210n1110210101000.答案1 0008(20 xx陜西,14)觀察分析下表中的數(shù)據(jù):多面體面數(shù)(F)頂點數(shù)(V)棱數(shù)(E)三棱柱569五棱錐6610立方體6812猜想一般凸多面體中F,V,E所滿足的等式是_解析三棱柱中 5692;五棱錐中 66102;立方體中 68122,由此歸納可得FVE2.答案FVE29(20 xx福建,15)當xR R,|x|1 時,有如下表達式:1xx2xn11x.兩邊同時積分得:1201dx120 xdx120 x2dx120 xndx12011xdx,從而得到如下等式:11212122131231n112n1ln 2.請根據(jù)以上材
8、料所蘊含的數(shù)學思想方法,計算:C0n1212C1n12213C2n1231n1Cnn12n1_.解析由 C0nC1nxC2nx2Cnnxn(1x)n,兩邊同時積分得:C0n1201dxC1n120 xdxC2n120 x2dxCnn120 xndx120(1x)ndx,12C0n12C1n12213C2n1231n1Cnn12n11n1(1x)n1|1201n1112n11n11n132n11 .答案1n132n1110(20 xx陜西,11)觀察下列不等式112232,112213253,112213214274,照此規(guī)律,第五個不等式為_解析先觀察左邊,第一個不等式為 2 項相加,第二個不
9、等式為 3 項相加,第三個不等式為 4 項相加,則第五個不等式應為 6 項相加,右邊分子為分母的 2 倍減 1,分母即為所對應項數(shù),故應填 1122132142152162116.答案11221321421521620),觀察:f1(x)f(x)xx2,f2(x)ff1(x)x3x4,f3(x)ff2(x)x7x8,f4(x)ff3(x)x15x16,根據(jù)以上事實,由歸納推理可得:當nN N* *且n2 時,fn(x)ffn1(x)_.解析由f(x)xx2(x0)得,f1(x)f(x)xx2,f2(x)ff1(x)x3x4x(221)x22,f3(x)ff2(x)x7x8x(231)x23,f
10、4(x)ff3(x)x15x16x(241)x24,當n2 且nN N* *時,fn(x)ffn1(x)x(2n1)x2n.答案x(2n1)x2n13(20 xx重慶,22)對正整數(shù)n,記In1,2,n,Pnmk|mIn,kIn.(1)求集合P7中元素的個數(shù);(2)若Pn的子集A中任意兩個元素之和不是整數(shù)的平方,則稱A為“稀疏集”求n的最大值,使Pn能分成兩個不相交的稀疏集的并解(1)當k4 時,mk|mI7中有 3 個數(shù)與I7中的 3 個數(shù)重復, 因此P7中元素的個數(shù)為77346.(2)先證:當n15 時,Pn不能分成兩個不相交的稀疏集的并若不然,設A,B為不相交的稀疏集,使ABPnIn,不
11、妨設 1A,則因 1322,故 3A,即 3B.同理 6A,10B,又推得 15A,但 11542,這與A為稀疏集矛盾再證P14符合要求,當k1 時,mk|mI14I14可分成兩個稀疏集之并,事實上,只要取A11,2,4,6,9,11,13,B13,5,7,8,10,12,14,則A1,B1為稀疏集,且A1B1I14.當k4 時,集mk|mI14中除整數(shù)外剩下的數(shù)組成集12,32,52,132 ,可分解為下面兩稀疏集的并:A212,52,92,112 ,B232,72,132 .當k9 時,集mk|mI14中除正整數(shù)外剩下的數(shù)組成集13,23,43,53,133,143 ,可分解為下面兩稀疏集
12、的并:A313,43,53,103,133 ,B323,73,83,113,143 .最后,集Cmk|mI14,kI14,且k1,4,9中的數(shù)的分母均為無理數(shù),它與P14中的任何其他數(shù)之和都不是整數(shù),因此,令AA1A2A3C,BB1B2B3,則A和B是不相交的稀疏集,且ABP14.綜上,所求n的最大值為 14.注:對P14的分拆方法不是唯一的考點二直接證明與間接證明1(20 xx山東,4)用反證法證明命題“設a,b為實數(shù),則方程x3axb0 至少有一個實根”時,要做的假設是()A方程x3axb0 沒有實根B方程x3axb0 至多有一個實根C方程x3axb0 至多有兩個實根D方程x3axb0 恰
13、好有兩個實根解析至少有一個實根的否定是沒有實根,故要做的假設是“方程x3axb0 沒有實根”答案A2(20 xx四川,15)設P1,P2,Pn為平面內(nèi)的n個點,在平面內(nèi)的所有點中,若點P到點P1,P2,Pn的距離之和最小,則稱點P為點P1,P2,Pn的一個“中位點”,例如,線段AB上的任意點都是端點A,B的中位點,現(xiàn)有下列命題:若三個點A,B,C共線,C在線段AB上,則C是A,B,C的中位點;直角三角形斜邊的中點是該直角三角形三個頂點的中位點;若四個點A,B,C,D共線,則它們的中位點存在且唯一;梯形對角線的交點是該梯形四個頂點的唯一中位點其中的真命題是_(寫出所有真命題的序號)解析由“中位點
14、”可知,若C在線段AB上,則線段AB上任一點都為“中位點”,C也不例外,故正確;對于假設在等腰 RtABC中,ACB90,如圖所示,點P為斜邊AB中點,設腰長為 2,則|PA|PB|PC|32|AB|3 2,而若C為“中位點”,則|CB|CA|4|AC|OA|OC|,同理在MBD中,|MB|MD|BD|OB|OD|,則得,|MA|MB|MC|MD|OA|OB|OC|OD|,故O為梯形內(nèi)唯一中位點,是正確的答案3.(20 xx陜西,18)(1)如圖,證明命題“a是平面內(nèi)的一條直線,b是外的一條直線(b不垂直于),c是直線b在上的投影,若ab,則ac”為真;(2)寫出上述命題的逆命題,并判斷其真假
15、(不需證明)(1)證明法一如圖,過直線b上任一點作平面的垂線n,設直線a,b,c,n的方向向量分別是a a,b b,c c,n n,則b b,c c,n n共面根據(jù)平面向量基本定理,存在實數(shù),使得c cb bn n,則a ac ca a(b bn n)(a ab b)(a an n),因為ab,所以a ab b0.又因為a,n,所以a an n0.故a an n0,從而ac.法二如圖,記cbA,P為直線b上異于點A的任意一點,過P作PO,垂足為O,則Oc.PO,a,直線POa.又ab,b平面PAO,PObP,a平面PAO.又c平面PAO.ac.(2)解逆命題為:a是平面內(nèi)的一條直線,b是外的一
16、條直線(b不垂直于),c是直線b在上的投影,若ac,則ab.逆命題為真命題4(20 xx福建,17)某同學在一次研究性學習中發(fā)現(xiàn),以下五個式子的值都等于同一個常數(shù):sin213cos217sin13cos 17;sin215cos215sin15cos 15;sin218cos212sin18cos 12;sin2(18)cos248sin(18)cos 48;sin2(25)cos255sin(25)cos 55.(1)試從上述五個式子中選擇一個,求出這個常數(shù);(2)根據(jù)(1)的計算結(jié)果,將該同學的發(fā)現(xiàn)推廣為三角恒等式,并證明你的結(jié)論解(1)選擇式,計算如下:sin215cos215sin
17、15cos 15112sin 3011434.(2)三角恒等式為 sin2cos2(30)sincos(30)34.證明如下:sin2cos2(30)sincos(30)sin2(cos 30cossin 30sin)2sin(cos 30cossin 30sin)sin234cos232sincos14sin232sincos12sin234sin234cos234.5(20 xx全國,20)設數(shù)列an滿足a10 且11an111an1.(1)求an的通項公式;(2)設bn1an1n,記Sn錯誤錯誤!k,證明:Sn1.(1)解由題設11an111an1,即11an是公差為 1 的等差數(shù)列又1
18、1a11,故11ann.所以an11n.(2)證明由(1)得bn1an1nn1nn1n1n1n1,Sn錯誤錯誤!k=1nk1k1k1 11n11 時,對x(0,a1有(x)0,(x)在(0,a1上單調(diào)遞減,(a1)1 時,存在x0,使(x)nln (n1)證明如下:法一上述不等式等價于12131n1x1x,x0.令x1n,nN N,則1n1lnn1n.下面用數(shù)學歸納法證明當n1 時,12ln 2,結(jié)論成立假設當nk時結(jié)論成立,即12131k1ln (k1)那么,當nk1 時,12131k11k2ln (k1)1k2ln (k1)lnk2k1ln (k2),即結(jié)論成立由可知,結(jié)論對nN N成立法
19、二上述不等式等價于12131n1x1x,x0.令x1n,nN N,則 lnn1n1n1.故有 ln 2ln 112,ln 3ln 213,ln(n1)lnn1n1,上述各式相加可得 ln (n1)12131n1,結(jié)論得證法三如圖,錯誤錯誤!xx1dx是由曲線yxx1,xn及x軸所圍成的曲邊梯形的面積, 而1223nn1是圖中所示各矩形的面積和1223nn1錯誤錯誤!xx1dx錯誤錯誤!(11x1)dxnln (n1),結(jié)論得證3(20 xx重慶,22)設a11,an1a2n2an2b(nN N*)(1)若b1,求a2,a3及數(shù)列an的通項公式;(2)若b1,問:是否存在實數(shù)c使得a2nca2n
20、1對所有nN N*成立?證明你的結(jié)論解(1)法一a22,a3 21,再由題設條件知(an11)2(an1)21.從而(an1)2是首項為 0 公差為 1 的等差數(shù)列,故(an1)2n1,即ann11(nN N*)法二a22,a3 21,可寫為a1 111,a2 211,a3 311.因此猜想ann11.下面用數(shù)學歸納法證明上式:當n1 時結(jié)論顯然成立假設nk時結(jié)論成立,即akk11.則ak1 (ak1)211 (k1)11 (k1)11.這就是說,當nk1 時結(jié)論成立所以ann11(nN N*)(2)法一設f(x) (x1)211,則an1f(an)令cf(c),即c (c1)211,解得c1
21、4.下面用數(shù)學歸納法證明加強命題a2nca2n11.當n1 時,a2f(1)0,a3f(0) 21,所以a214a31,結(jié)論成立假設nk時結(jié)論成立,即a2kca2k1f(a2k1)f(1)a2,即 1ca2k2a2.再由f(x)在(,1上為減函數(shù)得cf(c)f(a2k2)f(a2)a31.故ca2k31,因此a2(k1)ca2(k1)11.這就是說,當nk1 時結(jié)論成立綜上,符合條件的c存在,其中一個值為c14.法二設f(x) (x1)211,則an1f(an)先證:0an1(nN N*)當n1 時,結(jié)論明顯成立假設nk時結(jié)論成立,即 0ak1.易知f(x)在(,1上為減函數(shù),從而 0f(1)f(ak)f(0) 211.即 0ak11.這就是說,當nk1 時結(jié)論成立,故成立再證:a2na2n1(nN N*)當n1 時,a2f(1)0,a3f(a2)f(0) 21,有a2a3,即n1 時成立假設nk時,結(jié)論成立,即a2kf(a2k1)a2k2,a2(k1)f(a2k1)f(a2k2)a2(k1)1.這就是說,當nk1 時成立,所以對一切nN N*成立由得a2na22n2a2n21,即(a2n1)2a22n2a2n2,因此a2nf(a2n1),即a2n1a2n2,所以a2n1a22n12a2n121.解得a2n114.綜上,由、知存在c14使a2nca2n1對一切nN N*成立
- 溫馨提示:
1: 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
2: 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
3.本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
5. 裝配圖網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。