《江蘇省2019高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 專題八 附加題 第2講 計(jì)數(shù)原理、隨機(jī)變量、數(shù)學(xué)歸納法學(xué)案.doc》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《江蘇省2019高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 專題八 附加題 第2講 計(jì)數(shù)原理、隨機(jī)變量、數(shù)學(xué)歸納法學(xué)案.doc（15頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

第2講　計(jì)數(shù)原理、隨機(jī)變量、數(shù)學(xué)歸納法 [考情考向分析]　1.考查分類(lèi)計(jì)數(shù)原理、分步計(jì)數(shù)原理與排列、組合的簡(jiǎn)單應(yīng)用，B級(jí)要求. 2.考查n次獨(dú)立重復(fù)試驗(yàn)的模型及二項(xiàng)分布、離散型隨機(jī)變量的數(shù)學(xué)期望與方差，B級(jí)要求.3.考查數(shù)學(xué)歸納法的簡(jiǎn)單應(yīng)用，B級(jí)要求． 熱點(diǎn)一 　計(jì)數(shù)原理與二項(xiàng)式定理 例1　(2018蘇州調(diào)研)已知fn(x)＝n，n∈N*. (1)當(dāng)a＝1時(shí)，求f5(x)展開(kāi)式中的常數(shù)項(xiàng)； (2)若二項(xiàng)式fn(x)的展開(kāi)式中含有x7的項(xiàng)，當(dāng)n取最小值時(shí)，展開(kāi)式中含x的正整數(shù)次冪的項(xiàng)的系數(shù)之和為10，求實(shí)數(shù)a的值． 解　二項(xiàng)式n的展開(kāi)式通項(xiàng)為 Tr＋1＝Cn－rr＝C(3a)rx2n－5r (r＝0,1,2，…，n)， (1)當(dāng)n＝5，a＝1時(shí)，f(x)的展開(kāi)式的常數(shù)項(xiàng)為T(mén)3＝9C＝90. (2)令2n－5r＝7，則r＝∈N，所以n的最小值為6， 當(dāng)n＝6時(shí)，二項(xiàng)式6的展開(kāi)式通項(xiàng)為 Tr＋1＝C(3a)rx12－5r (r＝0,1,2，…，6)， 則展開(kāi)式中含x的正整數(shù)次冪的項(xiàng)為T(mén)1，T2，T3，它們的系數(shù)之和為 C＋C(3a)＋C(3a)2＝135a2＋18a＋1＝10， 即15a2＋2a－1＝0，解得a＝－或. 思維升華　涉及二項(xiàng)式定理的試題要注意以下幾個(gè)方面： (1)某一項(xiàng)的二項(xiàng)式系數(shù)與這一項(xiàng)的系數(shù)是兩個(gè)不同的概念，必須嚴(yán)格加以區(qū)別． (2)根據(jù)所給式子的結(jié)構(gòu)特征，對(duì)二項(xiàng)式定理的逆用或變用，注意活用二項(xiàng)式定理是解決二項(xiàng)式問(wèn)題應(yīng)具備的基本素質(zhì)． (3)關(guān)于x的二項(xiàng)式(a＋bx)n(a，b為常數(shù))的展開(kāi)式可以看成是關(guān)于x的函數(shù)，且當(dāng)x給予某一個(gè)值時(shí)，可以得到一個(gè)與系數(shù)有關(guān)的等式，所以，當(dāng)展開(kāi)式涉及到與系數(shù)有關(guān)的問(wèn)題時(shí)，可以利用函數(shù)思想來(lái)解決． 跟蹤演練1　(2018江蘇丹陽(yáng)高級(jí)中學(xué)期中)設(shè)n≥3，n∈N*，在集合的所有元素個(gè)數(shù)為2的子集中，把每個(gè)子集的較大元素相加，和記為a，較小元素之和記為b. (1)當(dāng)n＝3時(shí)，求a，b的值； (2)求證：對(duì)任意的n≥3，n∈N*，為定值． (1)解　當(dāng)n＝3時(shí)，集合的所有元素個(gè)數(shù)為2的子集為， ，，所以a＝2＋3＋3＝8, b＝1＋1＋2＝4. (2)證明　當(dāng)n≥3，n∈N*時(shí)，依題意， b＝1C＋2C＋3C＋…＋＋， a＝2C＋3C＋4C＋…＋C＋nC ＝21＋32＋43＋…＋＋n. 則＝C＋C＋C＋…＋C ＝C＋C＋C＋…＋C＝C＋C＋…＋C＝…＝C， 所以a＝2C. 又a＋b＝(n－1)(1＋2＋3＋…＋n)＝＝3C，所以b＝C.故＝. 熱點(diǎn)二　隨機(jī)變量及其概率分布 例2　(2018南京師大附中考前模擬)如圖，設(shè)P1，P2，…，P6為單位圓上逆時(shí)針均勻分布的六個(gè)點(diǎn)．現(xiàn)任選其中三個(gè)不同點(diǎn)構(gòu)成一個(gè)三角形，記該三角形的面積為隨機(jī)變量S. (1)求S＝的概率； (2)求S的概率分布及數(shù)學(xué)期望E(S)． 解　(1)從六個(gè)點(diǎn)中任選三個(gè)不同點(diǎn)構(gòu)成一個(gè)三角形共有C種不同選法， 其中S＝的為有一個(gè)角是30的直角三角形，(如△P1P4P5)，共62＝12種， 所以P＝＝. (2)S的所有可能取值為，，. S＝的為頂角是120的等腰三角形(如△P1P2P3)， 共6種，所以P＝＝. S＝的為等邊三角形(如△P1P3P5)， 共2種，所以P＝＝. 又由(1)知P＝＝，故S的概率分布為 S P 所以E(S)＝＋＋＝. 思維升華　求解一般的隨機(jī)變量的數(shù)學(xué)期望的基本方法 先根據(jù)隨機(jī)變量的意義，確定隨機(jī)變量可以取哪些值，然后根據(jù)隨機(jī)變量取這些值的意義求出取這些值的概率，列出概率分布，根據(jù)數(shù)學(xué)期望公式計(jì)算． 跟蹤演練2　(2018南通、徐州、揚(yáng)州等六市模擬)在某公司舉行的年終慶典活動(dòng)中，主持人利用隨機(jī)抽獎(jiǎng)軟件進(jìn)行抽獎(jiǎng)：由電腦隨機(jī)生成一張如圖所示的33表格，其中1格設(shè)獎(jiǎng)300元，4格各設(shè)獎(jiǎng)200元，其余4格各設(shè)獎(jiǎng)100元，點(diǎn)擊某一格即顯示相應(yīng)金額．某人在一張表中隨機(jī)不重復(fù)地點(diǎn)擊3格，記中獎(jiǎng)的總金額為X元． (1)求概率P； (2)求X的概率分布及數(shù)學(xué)期望E(X)． 解　(1)從33表格中隨機(jī)不重復(fù)地點(diǎn)擊3格，共有C種不同情形，則事件“X＝600”包含兩類(lèi)情形：第一類(lèi)是3格各得獎(jiǎng)200元；第二類(lèi)是1格得獎(jiǎng)300元，一格得獎(jiǎng)200元，一格得獎(jiǎng)100元，其中第一類(lèi)包含C種情形，第二類(lèi)包含CCC種情形． ∴P＝＝. (2)X的所有可能值為300,400,500,600,700. 則P＝＝＝， P＝＝＝， P＝＝＝， P(X＝600)＝， P＝＝＝. ∴X的概率分布為 X 300 400 500 600 700 P ∴E＝300＋400＋500＋600＋700＝500. 熱點(diǎn)三　數(shù)學(xué)歸納法 例3　(2018江蘇姜堰、溧陽(yáng)、前黃中學(xué)聯(lián)考)已知數(shù)列滿足an＝C＋＋＋＋…＋，n∈N*. (1)求a1, a2, a3的值； (2)猜想數(shù)列的通項(xiàng)公式，并證明． 解　(1)a1＝2, a2＝4, a3＝8. (2)猜想： an＝2n(n∈N*)． 證明如下： ①當(dāng)n＝1時(shí)，由(1)知結(jié)論成立； ②假設(shè)當(dāng)n＝k(k∈N*，k≥1)時(shí)結(jié)論成立， 則有ak＝C＋＋＋＋…＋＝2k. 則當(dāng)n＝k＋1時(shí)，ak＋1＝C＋＋＋＋…＋. 由C＝C＋C得 ak＋1＝C＋＋＋＋…＋＋ ＝2k＋＋＋＋…＋＋ ＝2k＋ ＝2k＋. 又C＝＝ ＝＝C， ak＋1＝2k＋， 于是ak＋1＝2k＋ak＋1. 所以ak＋1＝2k＋1,故n＝k＋1時(shí)結(jié)論也成立． 由①②得，an＝2n ，n∈N*. 思維升華　在數(shù)學(xué)歸納法中，歸納奠基和歸納遞推缺一不可．在較復(fù)雜的式子中，注意由n＝k到n＝k＋1時(shí)，式子中項(xiàng)數(shù)的變化應(yīng)仔細(xì)分析，觀察通項(xiàng)．同時(shí)還應(yīng)注意，不用假設(shè)的證法不是數(shù)學(xué)歸納法． 跟蹤演練3　(2018常州期末)記…(n≥2且n∈N*)的展開(kāi)式中含x項(xiàng)的系數(shù)為Sn，含x2項(xiàng)的系數(shù)為T(mén)n. (1)求Sn； (2)若＝an2＋bn＋c對(duì)n＝2,3,4成立，求實(shí)數(shù)a，b，c的值； (3)對(duì)(2)中的實(shí)數(shù)a，b，c用數(shù)學(xué)歸納法證明：對(duì)任意n≥2且n∈N*, ＝an2＋bn＋c都成立． (1)解　Sn＝＝ . (2)解?。?， ＝， ＝， 則 解得a＝， b＝－， c＝－， (3)證明?、佼?dāng)n＝2時(shí)，由(2)知等式成立； ②假設(shè)n＝k(k∈N*，且k≥2)時(shí)，等式成立， 即＝k2－k－. 當(dāng)n＝k＋1時(shí)，由f(x)＝… ＝＝， 知Tk＋1＝Sk＋ Tk ＝， 所以＝ ＝＝， 又2－－ ＝， 等式也成立； 綜上可得，對(duì)任意n≥2且n∈N*， 都有＝－－成立． 1．(2018全國(guó)大聯(lián)考江蘇卷)(1)求4C－7C＋(n≥k，且n，k∈N*)的值． (2)設(shè)f(n)＝1C3＋2C32＋…＋nC3n(n∈N*)，求方程f(n)＝3 840的所有解． 解　(1)因?yàn)?C＝435＝140, 7C＝720＝140， kC＝k＝ n＝nC(n≥k，且n，k∈N*)． 所以4C－7C＋＝1. (2)由(1)知kC＝nC對(duì)1≤k≤n，且n，k∈N*成立． 所以f(n)＝n(C3＋C32＋…＋C3n)， 所以f(n)＝3n(C＋C3＋…＋C3n－1) ＝3n(1＋3)n－1＝3n4n－1(n∈N*)． 又因?yàn)椋?＝＝4＋>1，即f(n＋1)>f(n)對(duì)n∈N*成立， 所以f(n)是關(guān)于n(n∈N*)的遞增函數(shù)． 又因?yàn)閒(n)＝3 840＝3544＝f(5)， 所以當(dāng)且僅當(dāng)n＝5時(shí)才滿足條件，即n＝5是方程f(n)＝3 840的唯一解． 2．(2018江蘇)設(shè)n∈N*，對(duì)1,2，…，n的一個(gè)排列i1i2…in，如果當(dāng)s＜t時(shí)，有is＞it，則稱(is，it)是排列i1i2…in的一個(gè)逆序，排列i1i2…in的所有逆序的總個(gè)數(shù)稱為其逆序數(shù)．例如：對(duì)1,2,3的一個(gè)排列231，只有兩個(gè)逆序(2,1)，(3,1)，則排列231的逆序數(shù)為2.記fn(k)為1,2，…，n的所有排列中逆序數(shù)為k的全部排列的個(gè)數(shù)． (1)求f3(2)，f4(2)的值； (2)求fn(2)(n≥5)的表達(dá)式(用n表示)． 解　(1)記τ(abc)為排列abc的逆序數(shù)，對(duì)1,2,3的所有排列，有 τ(123)＝0，τ(132)＝1，τ(213)＝1，τ(231)＝2，τ(312)＝2，τ(321)＝3， 所以f3(0)＝1，f3(1)＝f3(2)＝2. 對(duì)1,2,3,4的排列，利用已有的1,2,3的排列，將數(shù)字4添加進(jìn)去，4在新排列中的位置只能是最后三個(gè)位置． 因此，f4(2)＝f3(2)＋f3(1)＋f3(0)＝5. (2)對(duì)一般的n(n≥4)的情形，逆序數(shù)為0的排列只有一個(gè)：12…n，所以fn(0)＝1. 逆序數(shù)為1的排列只能是將排列12…n中的任意相鄰兩個(gè)數(shù)字調(diào)換位置得到的排列，所以fn(1)＝n－1. 為計(jì)算fn＋1(2)，當(dāng)1,2，…，n的排列及其逆序數(shù)確定后，將n＋1添加進(jìn)原排列，n＋1在新排列中的位置只能是最后三個(gè)位置． 因此，fn＋1(2)＝fn(2)＋fn(1)＋fn(0)＝fn(2)＋n. 當(dāng)n≥5時(shí)，fn(2)＝[fn(2)－fn－1(2)]＋[fn－1(2)－fn－2(2)]＋…＋[f5(2)－f4(2)]＋f4(2)＝(n－1)＋(n－2)＋…＋4＋f4(2)＝， 因此，當(dāng)n≥5時(shí)，fn(2)＝. 3．已知實(shí)數(shù)數(shù)列{an}滿足：a1＝3，an＝(an－1＋2)，n≥2. 證明：當(dāng)n≥2時(shí)，{an}是單調(diào)減數(shù)列． 證明　當(dāng)n≥1時(shí)，有an＋1－an＝an＋＝(n＋3－nan)． 下面用數(shù)學(xué)歸納法證明：an>1＋(n≥2，n∈N*)． (1)當(dāng)n＝2時(shí)，a2＝(3＋2)＝>1＋； (2)假設(shè)當(dāng)n＝k(k∈N*，k≥2)時(shí)，結(jié)論成立，即ak>1＋. 那么，ak＋1＝(ak＋2)> ＝1＋>1＋. 故由(1)(2)知，an>1＋(n≥2，n∈N*)． 因此，當(dāng)n≥2，n∈N*時(shí)，an＋1－an＝(n＋3－nan)<0，即當(dāng)n≥2時(shí)，{an}是單調(diào)減數(shù)列． 4．(2018江蘇鹽城中學(xué)模擬)某樂(lè)隊(duì)參加一戶外音樂(lè)節(jié)，準(zhǔn)備從3首原創(chuàng)新曲和5首經(jīng)典歌曲中隨機(jī)選擇4首進(jìn)行演唱． (1)求該樂(lè)隊(duì)至少演唱1首原創(chuàng)新曲的概率； (2)假定演唱一首原創(chuàng)新曲觀眾與樂(lè)隊(duì)的互動(dòng)指數(shù)為a(a為常數(shù))，演唱一首經(jīng)典歌曲觀眾與樂(lè)隊(duì)的互動(dòng)指數(shù)為2a.求觀眾與樂(lè)隊(duì)的互動(dòng)指數(shù)之和X的概率分布及數(shù)學(xué)期望． 解　(1)設(shè)“至少演唱1首原創(chuàng)新曲”為事件A，則事件A的對(duì)立事件為“沒(méi)有1首原創(chuàng)新曲被演唱”． 所以P(A)＝1－P()＝1－＝. 所以該樂(lè)隊(duì)至少演唱1首原創(chuàng)新曲的概率為. (2)設(shè)隨機(jī)變量x表示被演唱的原創(chuàng)新曲的首數(shù)，則x的所有可能值為0,1,2,3. 依題意知，X＝ax＋2a(4－x)，故X的所有可能值依次為8a,7a,6a,5a. 則P(X＝8a)＝P(x＝0)＝＝， P(X＝7a)＝P(x＝1)＝＝， P(X＝6a)＝P(x＝2)＝＝， P(X＝5a)＝P(x＝3)＝＝. 從而X的概率分布為 X 8a 7a 6a 5a P 所以X的數(shù)學(xué)期望E(X)＝8a＋7a＋6a＋5a＝a. A組　專題通關(guān) 1．某年級(jí)星期一至星期五每天下午排3節(jié)課，每天下午隨機(jī)選擇1節(jié)作為綜合實(shí)踐課(上午不排該課程)，張老師與王老師分別任教甲、乙兩個(gè)班的綜合實(shí)踐課程． (1)求這兩個(gè)班“在星期一不同時(shí)上綜合實(shí)踐課”的概率； (2)設(shè)這兩個(gè)班“在一周中同時(shí)上綜合實(shí)踐課的節(jié)數(shù)”為X，求X的概率分布與數(shù)學(xué)期望E(X)． 解　(1)這兩個(gè)班“在星期一不同時(shí)上綜合實(shí)踐課”的概率為P＝1－＝. (2)由題意得X～B， P(X＝k)＝Ck5－k，k＝0,1,2,3,4,5. 所以X的概率分布為 X 0 1 2 3 4 5 P 所以X的數(shù)學(xué)期望E(X)＝5＝. 2．(2018江蘇省南京師大附中模擬)設(shè)集合A，B是非空集合M的兩個(gè)不同子集． (1)若M＝{a1，a2}，且A是B的子集，求所有有序集合對(duì)(A，B)的個(gè)數(shù)； (2)若M＝{a1，a2，a3，…，an}，且A的元素個(gè)數(shù)比B的元素個(gè)數(shù)少，求所有有序集合對(duì)(A，B)的個(gè)數(shù)． 解　(1)若集合B含有2個(gè)元素，即B＝{a1，a2}， 則A＝?，，，則(A，B)的個(gè)數(shù)為3； 若集合B含有1個(gè)元素，則B有C種，不妨設(shè)B＝{a1}，則A＝?，此時(shí)(A，B)的個(gè)數(shù)為C1＝2. 綜上，(A，B)的個(gè)數(shù)為5. (2)集合M有2n個(gè)子集，又集合A，B是非空集合M的兩個(gè)不同子集， 則不同的有序集合對(duì)(A，B)的個(gè)數(shù)為2n(2n－1)． 若A的元素個(gè)數(shù)與B的元素個(gè)數(shù)一樣多，則不同的有序集合對(duì)(A，B)的個(gè)數(shù)為 C(C－1)＋C(C－1)＋C(C－1)＋…＋C(C－1) ＝ 2＋2＋2＋…＋2－(C＋C＋C＋…＋C)， 又(x＋1)n(x＋1)n的展開(kāi)式中xn的系數(shù)為2＋2＋2＋…＋2, 且(x＋1)n(x＋1)n＝(x＋1)2n的展開(kāi)式中xn的系數(shù)為C， 所以2＋2＋2＋…＋2＝C. 因?yàn)镃＋C＋C＋…＋C＝2n， 所以當(dāng)A的元素個(gè)數(shù)與B的元素個(gè)數(shù)一樣多時(shí)， 有序集合對(duì)(A，B)的個(gè)數(shù)為C－2n. 所以，A的元素個(gè)數(shù)比B的元素個(gè)數(shù)少時(shí)，有序集合對(duì)(A，B)的個(gè)數(shù)為 ＝. 3．已知2n＋1＝a0＋a1x＋a2x2＋…＋a2n＋1x2n＋1，n∈N*.記Tn＝ an－k. (1)求T2的值； (2)化簡(jiǎn)Tn的表達(dá)式，并證明：對(duì)任意的n∈N*, Tn都能被4n＋2整除． 解　由二項(xiàng)式定理，得ai＝C(i＝0,1,2，…，2n＋1)． (1)T2＝a2＋3a1＋5a0＝C＋3C＋5C＝30. (2)∵C ＝ ＝＝C， ∴Tn＝ an－k＝ C＝C ＝ C ＝2 C－C ＝2C－C＝2－22n＋1＝C. ∴Tn＝C＝ ＝2C. ∵C∈N*， ∴Tn能被4n＋2整除． 4．是否存在正整數(shù)m使得f(n)＝(2n＋7)3n＋9對(duì)任意正整數(shù)n都能被m整除？若存在，求出最大的m的值，并證明你的結(jié)論；若不存在，說(shuō)明理由． 解　由f(n)＝(2n＋7)3n＋9，得f(1)＝36，f(2)＝336，f(3)＝1036，f(4)＝3436，由此猜想m＝36. 下面用數(shù)學(xué)歸納法證明： ①當(dāng)n＝1時(shí)，結(jié)論顯然成立； ②假設(shè)當(dāng)n＝k(k∈N*，k≥1)時(shí)，結(jié)論成立，即f(k)能被36整除， 設(shè)f(k)＝(2k＋7)3k＋9＝t36. 當(dāng)n＝k＋1時(shí)， f(k＋1)＝[2(k＋1)＋7]3k＋1＋9 ＝(2k＋7)3k＋1＋23k＋1＋9 ＝3[(2k＋7)3k＋9]＋18(3k－1－1) ＝336t＋182s＝36(3t＋s)． 所以當(dāng)n＝k＋1時(shí)結(jié)論成立． 由①②可知，對(duì)一切正整數(shù)n，存在正整數(shù)m，使得 f(n)＝(2n＋7)3n＋9都能被m整除，m的最大值為36. B組　能力提高 5．(2018常州模擬)已知正四棱錐P－ABCD的側(cè)棱和底面邊長(zhǎng)相等，在這個(gè)正四棱錐的8條棱中任取兩條，按下列方式定義隨機(jī)變量ξ的值： 若這兩條棱所在的直線相交，則ξ的值是這兩條棱所在直線的夾角大小(弧度制)； 若這兩條棱所在的直線平行，則ξ＝0； 若這兩條棱所在的直線異面，則ξ的值是這兩條棱所在直線所成角的大小(弧度制)． (1)求P的值； (2)求隨機(jī)變量ξ的概率分布及數(shù)學(xué)期望E. 解　根據(jù)題意，該四棱錐的四個(gè)側(cè)面均為等邊三角形，底面為正方形，容易得到△PAC，△PBD為等腰直角三角形， ξ的可能取值為： 0, ， ，共C＝28種情況，其中，當(dāng)ξ＝0時(shí)，有2種；當(dāng)ξ＝時(shí)，有34＋24＝20(種)； 當(dāng)ξ＝時(shí)，有2＋4＝6(種)． (1)P＝＝. (2)P＝＝， P＝＝， 根據(jù)(1)的結(jié)論，隨機(jī)變量的概率分布如下表： ξ 0 P 根據(jù)上表， E＝0＋＋＝π. 6．設(shè)P(n，m)＝(－1)kC，Q(n，m)＝C，其中m，n∈N*. (1)當(dāng)m＝1時(shí)，求P(n,1)Q(n,1)的值； (2)對(duì)?m∈N*，證明：P(n，m)Q(n，m)恒為定值． (1)解　當(dāng)m＝1時(shí)，P(n,1)＝(－1)kC ＝(－1)kC＝， 又Q(n,1)＝C＝n＋1，顯然P(n,1)Q(n,1)＝1. (2)證明　P(n，m)＝(－1)kC ＝1＋(－1)k(C＋C)＋(－1)n ＝1＋(－1)kC＋(－1)kC ＝P(n－1，m)＋(－1)kC ＝P(n－1，m)－(－1)kC ＝P(n－1，m)－P(n，m)． 即P(n，m)＝P(n－1，m)， 由累乘，易求得P(n，m)＝＝， 又Q(n，m)＝C，所以P(n，m)Q(n，m)＝1. 7．已知數(shù)列{an}是等差數(shù)列，且a1，a2，a3是m展開(kāi)式的前三項(xiàng)的系數(shù)． (1)求m展開(kāi)式的中間項(xiàng)； (2)當(dāng)n≥2時(shí)，試比較＋＋＋…＋與的大?。? 解　(1)m＝1＋C＋C2＋…＋Cm， 依題意a1＝1，a2＝m，a3＝， 由2a2＝a1＋a3，可得m＝1(舍去)或m＝8. 所以m展開(kāi)式的中間項(xiàng)是第五項(xiàng)， T5＝C4＝x4. (2)由(1)知，an＝3n－2， 當(dāng)n＝2時(shí)，＋＋＋…＋＝＋＋＝＋＋＝>； 當(dāng)n＝3時(shí)，＋＋＋…＋ ＝＋＋＋…＋ ＝＋＋＋＋＋＋ ＝＋＋ >＋＋ ＝＋＋>＋＋>. 猜測(cè)：當(dāng)n≥2時(shí)，＋＋＋…＋>. 以下用數(shù)學(xué)歸納法加以證明： ①當(dāng)n＝2時(shí)，結(jié)論成立． ②假設(shè)當(dāng)n＝k(k≥2，k∈N*)時(shí)，＋＋＋…＋>， 則當(dāng)n＝k＋1時(shí)，＋＋＋…＋ ＝＋ >＋>＋－ ＝＋－ ＝＋ ＝＋. 由k≥3可知，3k2－7k－3>0， 即＋＋＋…＋>. 綜合①②，可得當(dāng)n≥2時(shí)， ＋＋＋…＋>. 8．設(shè)|θ|<，n為正整數(shù)，數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式an＝sin tannθ，其前n項(xiàng)和為Sn. (1)求證：當(dāng)n為偶數(shù)時(shí)，an＝0；當(dāng)n為奇數(shù)時(shí)，an＝(－1)tannθ. (2)求證：對(duì)任意正整數(shù)n，S2n＝sin 2θ[1＋(－1)n＋1tan2nθ]． 證明　(1)因?yàn)閍n＝sin tannθ. 當(dāng)n為偶數(shù)時(shí)，設(shè)n＝2k(k∈N*)，an＝a2k＝sin tan2kθ＝sin kπtan2kθ＝0，an＝0. 當(dāng)n為奇數(shù)時(shí)，設(shè)n＝2k－1(k∈N*)，an＝a2k－1 ＝sin tan2k－1θ＝sintan2k－1θ. 當(dāng)k＝2m(m∈N*)時(shí)， an＝a2k－1＝sintan4m－1θ ＝sintan4m－1θ＝－tan4m－1θ， 此時(shí)＝2m－1， an＝a2k－1＝－tan4m－1θ＝(－1)2m－1tan4m－1θ ＝(－1)tannθ. 當(dāng)k＝2m－1(m∈N*)時(shí)， an＝a2k－1＝sintan4m－3θ ＝sintan4m－3θ＝tan4m－3θ， 此時(shí)＝2m－2，an＝a2k－1＝tan4m－3θ＝(－1)2m－2tan4m－3θ＝(－1)tannθ. 綜上，當(dāng)n為偶數(shù)時(shí)，an＝0； 當(dāng)n為奇數(shù)時(shí)，an＝(－1)tannθ. (2)當(dāng)n＝1時(shí)，由(1)得S2＝a1＋a2＝tan θ， sin 2θ[1＋(－1)n＋1tan2nθ]＝sin 2θ(1＋tan2θ) ＝sin θcos θ＝tan θ. 故當(dāng)n＝1時(shí)，命題成立． 假設(shè)當(dāng)n＝k(k∈N*，k≥1)時(shí)命題成立， 即S2k＝sin 2θ[1＋(－1)k＋1tan2kθ]． 當(dāng)n＝k＋1時(shí)，由(1)得 S2(k＋1)＝S2k＋a2k＋1＋a2k＋2＝S2k＋a2k＋1 ＝sin 2θ[1＋(－1)k＋1tan2kθ]＋(－1)ktan2k＋1θ ＝sin 2θ ＝sin 2θ ＝sin 2θ ＝sin 2θ[1＋(－1)k＋2tan2k＋2θ]． 即當(dāng)n＝k＋1時(shí)命題成立． 綜上所述，對(duì)正整數(shù)n，命題成立．