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2019版高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí) 第一部分基礎(chǔ)與考點過關(guān) 第七章推理與證明學(xué)案.doc

上傳人：tian****1990

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上傳時間：2020-02-23

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第七章推理與證明第1課時　合情推理與演繹推理能用歸納和類比等方法進(jìn)行簡單的推理，了解合情推理在數(shù)學(xué)發(fā)現(xiàn)中的作用；掌握演繹推理的基本方法，并能運(yùn)用它們進(jìn)行一些簡單的推理；了解合情推理和演繹推理的聯(lián)系和區(qū)別． ① 了解合情推理的含義，能利用歸納和類比等進(jìn)行簡單的推理，了解合情推理在數(shù)學(xué)發(fā)現(xiàn)中的作用.② 了解演繹推理的重要性，掌握演繹推理的基本模式，并能運(yùn)用它們進(jìn)行一些簡單推理.③ 了解合情推理和演繹推理之間的聯(lián)系和差異． 1. 已知＝2，＝3，＝4，…，類比這些等式，若＝6(a，b均為正數(shù))，則a＋b＝________．答案：41 解析：觀察等式＝2，＝3，＝4，…，第n個應(yīng)該是＝(n＋1)，則第5個等式中a＝6，b＝a2－1＝35，a＋b＝41. 2. 在平面幾何中有如下結(jié)論：正三角形ABC的內(nèi)切圓面積為S1，外接圓面積為S2，則＝，推廣到空間可以得到類似結(jié)論；已知正四面體PABC的內(nèi)切球體積為V1，外接球體積為V2，則＝________．答案：解析：正四面體的內(nèi)切球與外接球的半徑之比為1∶3，故＝. 3. 設(shè)等差數(shù)列{an}的前n項和為Sn.若存在正整數(shù)m，n(mc＋h；② a2＋b2c3＋h3；④ a4＋b4a>b>c，a，b，c∈N*. (1) 8>a>b>4?bmax＝6. (2) cmin＝3，6>a>b>3?a＝5，b＝4?a＋b＋c＝12. 4. 已知an＝，把數(shù)列{an}的各項排成如下的三角形： a1 a2　a3　a4 a5　a6　a7　a8　a9 …… 記A(s，t)表示第s行的第t個數(shù)，則A(11，12)＝________．答案：解析：該三角形數(shù)陣每行所對應(yīng)元素的個數(shù)為1，3，5，…，那么第10行的最后一個數(shù)為a100，第11行的第12個數(shù)為a112，即A(11，12)＝. 5. 某種平面分形圖如圖所示，一級分形圖是由一點出發(fā)的三條線段，長度相等，兩兩夾角為120；二級分形圖是從一級分形圖的每條線段末端出發(fā)再生成兩條長度為原來的線段，且這兩條線段與原線段兩兩夾角為120，……，依此規(guī)律得到n級分形圖． n級分形圖中共有________條線段．答案：(32n－3)(n∈N*) 解析：從分形圖的每條線段的末端出發(fā)再生成兩條線段，由題圖知，一級分形圖中有3＝(32－3)條線段，二級分形圖中有9＝(322－3)條線段，三級分形圖中有21＝(323－3)條線段，按此規(guī)律，n級分形圖中的線段條數(shù)為(32n－3)(n∈N*)． 1. 如圖所示的三角形數(shù)陣叫“萊布尼茨調(diào)和三角形”，有＝＋，＝＋，＝＋，…，則運(yùn)用歸納推理得到第11行第2個數(shù)(從左往右數(shù))為________．　　　　　答案：解析：由“萊布尼茨調(diào)和三角形”中數(shù)的排列規(guī)律，我們可以推斷：第10行的第一個數(shù)為，第11行的第一個數(shù)為，則第11行的第二個數(shù)為－＝. 2. 有一個游戲，將標(biāo)有數(shù)字1，2，3，4的四張卡片分別隨機(jī)發(fā)給甲、乙、丙、丁4個人，每人一張，并請這4人在看自己的卡片之前進(jìn)行預(yù)測：甲說：乙或丙拿到標(biāo)有3的卡片；乙說：甲或丙拿到標(biāo)有2的卡片；丙說：標(biāo)有1的卡片在甲手中；丁說：甲拿到標(biāo)有3的卡片．結(jié)果顯示：這4人的預(yù)測都不正確，那么甲、乙、丙、丁4個人拿到的卡片上的數(shù)字依次為____，____，____，____．答案：4　2　1　3 解析：由于4個人預(yù)測不正確，其各自的對立事件正確，即甲：乙、丙沒拿到3；乙：甲、丙沒拿到2；丙：甲沒拿到1；?。杭讻]拿到3.綜上，甲沒拿到1，2，3，故甲拿到了4，丁拿到了3，丙拿到了1，乙拿到了2. 3. 觀察下列等式： 13＝12，13＋23＝32，13＋23＋33＝62，13＋23＋33＋43＝102，…，根據(jù)上述規(guī)律，則第n個等式為________．答案：13＋23＋33＋43＋…＋n3＝解析：因為13＝12，13＋23＝(1＋2)2，13＋23＋33＝(1＋2＋3)2，13＋23＋33＋43＝(1＋2＋3＋4)2，…，由此可以看出左邊是連續(xù)的自然數(shù)的立方和，右邊是左邊的連續(xù)的自然數(shù)的和的平方，照此規(guī)律，第n個等式為13＋23＋33＋43＋…＋n3＝(1＋2＋3＋…＋n)2＝. 4. 傳說古希臘畢達(dá)哥拉斯學(xué)派的數(shù)學(xué)家經(jīng)常在沙灘上通過畫點或用小石子來表示數(shù)．他們研究過如圖所示的三角形數(shù)：將三角形數(shù)1，3，6，10，…記為數(shù)列{an}，將可被5整除的三角形數(shù)按從小到大的順序組成一個新數(shù)列{bn}，可以推測： (1) b2 018是數(shù)列{an}的第________項； (2) b2k－1＝________．(用k表示) 答案：(1) 5 045　(2) 解析：(1) an＝1＋2＋…＋n＝， b1＝＝a4，b2＝＝a5，b3＝＝a9， b4＝＝a10， b5＝＝a14， b6＝＝a15， … b2 018＝＝a5 045. (2) 由(1)知b2k－1＝＝. 5. 某市為了緩解交通壓力，實行機(jī)動車輛限行政策，每輛機(jī)動車每周一到周五都要限行一天，周末(周六和周日)不限行．某公司有A，B，C，D，E五輛車，保證每天至少有四輛車可以上路行駛．已知E車周四限行，B車昨天限行，從今天算起，A，C兩車連續(xù)四天都能上路行駛，E車明天可以上路，由此可知下列推測一定正確的是__________．(填序號) ① 今天是周六；② 今天是周四； ③ A車周三限行；④ C車周五限行．答案：② 解析：因為每天至少有四輛車可以上路行駛，E車明天可以上路，E車周四限行，所以今天不是周三；因為B車昨天限行，所以今天不是周一，也不是周日；因為A，C兩車連續(xù)四天都能上路行駛，所以今天不是周五，周二和周六，所以今天是周四，所以①錯誤，②正確．因為B車昨天限行，即B車周三限行，所以③錯誤．因為從今天算起，A、C兩車連續(xù)四天都能上路行駛，所以④錯誤． 1. 合情推理主要包括歸納推理和類比推理．?dāng)?shù)學(xué)研究中，在得到一個新的結(jié)論前，合情推理能幫助猜測和發(fā)現(xiàn)結(jié)論，在證明一個數(shù)學(xué)結(jié)論之前，合情推理常常能為證明提供思路和方法． 2. 合情推理的過程概括為：從具體問題出發(fā)→觀察、分析、比較、聯(lián)想→歸納、類比→提出猜想． 3. 演繹推理是從一般的原理出發(fā)，推出某個特殊情況的結(jié)論的推理方法，是由一般到特殊的推理，常用的一般模式是三段論，數(shù)學(xué)問題的證明主要通過演繹推理來進(jìn)行． 4. 合情推理僅是符合情理的推理，得到的結(jié)論不一定正確，而演繹推理得到的結(jié)論一定正確(在前提和推理形式都正確的前提下)．[備課札記] 第2課時　直接證明與間接證明(對應(yīng)學(xué)生用書(文)、(理)104～105頁) 了解分析法、綜合法、反證法，會用這些方法處理一些簡單問題． ① 了解直接證明的兩種基本方法——分析法和綜合法；了解分析法和綜合法的思考過程、特點.② 了解間接證明的一種基本方法——反證法；了解反證法的思考過程、特點． 1. 已知向量m＝(1，1)與向量n＝(x，2－2x)垂直，則x＝________．答案：2 解析：mn＝x＋(2－2x)＝2－x.∵ m⊥n，∴ mn＝0，即x＝2. 2. 用反證法證明命題“如果a>b，那么>”時，假設(shè)的內(nèi)容應(yīng)為______________．答案：＝或< 解析：根據(jù)反證法的步驟，假設(shè)是對原命題結(jié)論的否定，即＝或<. 3. －2與－的大小關(guān)系是______________．答案：－2>－解析：由分析法可得，要證－2>－，只需證＋>＋2，即證13＋2>13＋4，即>2.因為42>40，所以－2>－成立． 4. 定義集合運(yùn)算：AB＝{Z|Z＝xy，x∈A，y∈B}，設(shè)集合A＝{－1，0，1}，B＝{sin α，cos α}，則集合AB的所有元素之和為________．答案：0 解析：依題意知α≠kπ＋，k∈Z. ① α＝kπ＋(k∈Z)時，B＝， AB＝； ② α＝2kπ或α＝2kπ＋(k∈Z)時，B＝{0，1}，AB＝{0，1，－1}； ③ α＝2kπ＋π或α＝2kπ－(k∈Z)時，B＝{0，－1}，AB＝{0，1，－1}； ④ α≠且α≠kπ＋(k∈Z)時，B＝{sin α，cos α}，AB＝{0，sin α，cos α，－sin α，－cos α}．綜上可知，AB中的所有元素之和為0. 5. 設(shè)a，b為兩個正數(shù)，且a＋b＝1，則使得＋≥μ恒成立的μ的取值范圍是________．答案：(－∞，4] 解析：∵ a＋b＝1，且a，b為兩個正數(shù)，∴ ＋＝(a＋b)＝2＋＋≥2＋2＝4.要使得＋≥μ恒成立，只要μ≤4. 1. 直接證明 (1) 定義：直接從原命題的條件逐步推得命題成立的證明方法． (2) 一般形式 ?A?B?C?…?本題結(jié)論． (3) 綜合法 ① 定義：從已知條件出發(fā)，以已知的定義、公理、定理為依據(jù)，逐步下推，直到推出要證明的結(jié)論為止．這種證明方法稱為綜合法． ② 推證過程 ?…?…? (4) 分析法 ① 定義：從問題的結(jié)論出發(fā)，追溯導(dǎo)致結(jié)論成立的條件，逐步上溯，直到使結(jié)論成立的條件和已知條件吻合為止．這種證明方法稱為分析法． ② 推證過程 ?…?…? 2. 間接證明 (1) 常用的間接證明方法有反證法、正難則反等． (2) 反證法的基本步驟 ① 反設(shè)——假設(shè)命題的結(jié)論不成立，即假定原結(jié)論的反面為真． ② 歸謬——從反設(shè)和已知條件出發(fā)，經(jīng)過一系列正確的邏輯推理，得出矛盾結(jié)果． ③ 存真——由矛盾結(jié)果，斷定反設(shè)不真，從而肯定原結(jié)論成立. ,　　　　　　　　　1　直接證明(綜合法和分析法)) ,　　　　　1)　對于定義域為[0，1]的函數(shù)f(x)，如果同時滿足： ① 對任意的x∈[0，1]，總有f(x)≥0； ② f(1)＝1； ③ 若x1≥0，x2≥0，x1＋x2≤1，都有f(x1＋x2)≥f(x1)＋f(x2)成立，則稱函數(shù)f(x)為理想函數(shù)． (1) 若函數(shù)f(x)為理想函數(shù)，求證：f(0)＝0； (2) 試判斷函數(shù)f(x)＝2x(x∈[0，1])，f(x)＝x2(x∈[0，1])，f(x)＝(x∈[0，1])是否為理想函數(shù)？ (1) 證明：取x1＝x2＝0，則x1＋x2＝0≤1，∴ f(0＋0)≥f(0)＋f(0)，∴ f(0)≤0. 又對任意的x∈[0，1]，總有f(x)≥0，∴ f(0)≥0.于是f(0)＝0. (2) 解：對于f(x)＝2x，x∈[0，1]，f(1)＝2不滿足新定義中的條件②， ∴ f(x)＝2x(x∈[0，1])不是理想函數(shù)．對于f(x)＝x2，x∈[0，1]，顯然f(x)≥0，且f(1)＝1.對任意的x1，x2∈[0，1]，x1＋x2≤1， f(x1＋x2)－f(x1)－f(x2)＝(x1＋x2)2－x－x＝2x1x2≥0，即f(x1＋x2)≥f(x1)＋f(x2)． ∴ f(x)＝x2(x∈[0，1])是理想函數(shù)．對于f(x)＝(x∈[0，1])，顯然滿足條件①②. 對任意的x1，x2∈[0，1]，x1＋x2≤1，有f2(x1＋x2)－[f(x1)＋f(x2)]2＝(x1＋x2)－(x1＋2＋x2)＝－2≤0，即f2(x1＋x2)≤[f(x1)＋f(x2)]2. ∴ f(x1＋x2)≤f(x1)＋f(x2)，不滿足條件③. ∴ f(x)＝(x∈[0，1])不是理想函數(shù)．綜上，f(x)＝x2(x∈[0，1])是理想函數(shù)，f(x)＝2x(x∈[0，1])與f(x)＝(x∈[0，1])不是理想函數(shù)．設(shè)首項為a1的正項數(shù)列{an}的前n項和為Sn，q為非零常數(shù)，已知對任意正整數(shù)n，m，Sn＋m＝Sm＋qmSn總成立．求證：數(shù)列{an}是等比數(shù)列．證明：因為對任意正整數(shù)n，m，Sn＋m＝Sm＋qmSn總成立，令n＝m＝1，得S2＝S1＋qS1，則a2＝qa1.令m＝1，得Sn＋1＝S1＋qSn?、?，從而Sn＋2＝S1＋qSn＋1?、?，②－①得an＋2＝qan＋1(n≥1)，綜上得an＋1＝qan(n≥1)，所以數(shù)列{an}是等比數(shù)列． ,　　　　　2)　已知m>0，a，b∈R，求證：≤. 證明：因為m>0，所以1＋m>0，所以要證原不等式成立，只需證明(a＋mb)2≤(1＋m)(a2＋mb2)，即證m(a2－2ab＋b2)≥0，即證(a－b)2≥0，而(a－b)2≥0顯然成立，故原不等式得證．變式訓(xùn)練已知函數(shù)f(x)＝3x－2x，試求證：對于任意的x1，x2∈R，均有≥f. 證明：要證明≥f，只要證明≥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x1，x2∈R時，3x1>0，3x2>0, 由基本不等式知≥顯然成立，故原結(jié)論成立． ,　　　　　　　　　2　間接證明(反證法)) ,　　　　　3)　設(shè){an}是公比為q的等比數(shù)列． (1) 推導(dǎo){an}的前n項和公式； (2) 設(shè)q≠1，求證：數(shù)列{an＋1}不是等比數(shù)列． (1) 解：設(shè){an}的前n項和為Sn，則Sn＝a1＋a2＋…＋an，因為{an}是公比為q的等比數(shù)列，所以當(dāng)q＝1時，Sn＝a1＋a1＋…＋a1＝na1.當(dāng)q≠1時， Sn＝a1＋a1q＋a1q2＋…＋a1qn－1，?、? qSn＝a1q＋a1q2＋…＋a1qn，　② ①－②得，(1－q)Sn＝a1－a1qn，所以Sn＝，所以Sn＝ (2) 證明：假設(shè){an＋1}是等比數(shù)列，則對任意的k∈N*， (ak＋1＋1)2＝(ak＋1)(ak＋2＋1)，a＋2ak＋1＋1＝akak＋2＋ak＋ak＋2＋1， aq2k＋2a1qk＝a1qk－1a1qk＋1＋a1qk－1＋a1qk＋1，因為a1≠0，所以2qk＝qk－1＋qk＋1.因為q≠0，所以q2－2q＋1＝0，所以q＝1，這與已知矛盾．所以假設(shè)不成立，故{an＋1}不是等比數(shù)列．變式訓(xùn)練已知數(shù)列{an}的前n項和為Sn，且滿足an＋Sn＝2. (1) 求數(shù)列{an}的通項公式； (2) 求證：數(shù)列{an}中不存在三項按原來順序成等差數(shù)列． (1) 解：當(dāng)n＝1時，a1＋S1＝2a1＝2，則a1＝1. 又an＋Sn＝2，所以an＋1＋Sn＋1＝2，兩式相減得an＋1＝an，所以{an}是首項為1，公比為的等比數(shù)列，所以an＝. (2) 證明：反證法：假設(shè)存在三項按原來順序成等差數(shù)列，記為ap＋1，aq＋1，ar＋1(pc恒成立．而a＋b＝(a＋b)＝10＋＋≥16，∴ c<16.又>，>，∴ <＋＝1，∴ c>10，∴ 100，求證：－≥a＋－2. 證明：要證－≥a＋－2，只需要證＋2≥a＋＋. 因為a>0，故只需要證≥，即a2＋＋4＋4≥a2＋2＋＋2＋2，從而只需要證2≥，只需要證4≥2，即a2＋≥2，而上述不等式顯然成立，故原不等式成立． 4. 若f(x)的定義域為[a，b]，值域為[a，b](a－2)，使函數(shù)h(x)＝是區(qū)間[a，b]上的“四維光軍”函數(shù)？若存在，求出a，b的值；若不存在，請說明理由．解：(1) 由題設(shè)得g(x)＝(x－1)2＋1，其圖象的對稱軸為直線x＝1，區(qū)間[1，b]在對稱軸的右邊，所以函數(shù)在區(qū)間[1，b]上單調(diào)遞增．由“四維光軍”函數(shù)的定義可知，g(1)＝1，g(b)＝b，即b2－b＋＝b，解得b＝1或b＝3.因為b>1，所以b＝3. (2) 假設(shè)函數(shù)h(x)＝在區(qū)間[a，b] (a>－2)上是“四維光軍”函數(shù)，因為h(x)＝在區(qū)間(－2，＋∞)上單調(diào)遞減，所以有即解得a＝b，這與已知矛盾，故不存在． 1. 用反證法證明結(jié)論“三角形的三個內(nèi)角中至少有一個不大于60”，應(yīng)假設(shè)______________．答案：三角形的三個內(nèi)角都大于60 解析：“三角形的三個內(nèi)角中至少有一個不大于60”即“三個內(nèi)角至少有一個小于等于60”，其否定為“三角形的三個內(nèi)角都大于60”． 2. 凸函數(shù)的性質(zhì)定理：如果函數(shù)f(x)在區(qū)間D上是凸函數(shù)，則對于區(qū)間D內(nèi)的任意x1，x2，…，xn，有≤f.已知函數(shù)y＝sin x在區(qū)間(0，π)上是凸函數(shù)，則在△ABC中，sin A＋sin B＋sin C的最大值為________．答案：解析：∵ f(x)＝sin x在區(qū)間(0，π)上是凸函數(shù)，且A，B，C∈(0，π)，∴ ≤f＝f，即sin A＋sin B＋sin C≤3sin ＝， ∴ sin A＋sin B＋sin C的最大值為. 3. 定義：若存在常數(shù)k，使得對定義域D內(nèi)的任意兩個x1，x2(x1≠x2)，均有|f(x1)－f(x2)|≤k|x1－x2| 成立，則稱函數(shù)f(x)在定義域D上滿足利普希茨條件．若函數(shù)f(x)＝(x≥1)滿足利普希茨條件，則常數(shù)k的最小值為________．答案：解析：若函數(shù)f(x)＝(x≥1)滿足利普希茨條件，則存在常數(shù)k，使得對定義域[1，＋∞)內(nèi)的任意兩個x1，x2(x1≠x2)，均有|f(x1)－f(x2)|≤k|x1－x2| 成立，設(shè)x1>x2，則k≥＝.而0<<，所以k的最小值為. 4. 設(shè)函數(shù)f(x)＝x3＋，x∈[0，1]．求證： (1) f(x)≥1－x＋x2； (2) ＜f(x)≤. 證明：(1) 因為1－x＋x2－x3＝＝，由于x∈[0，1]，有≤，即1－x＋x2－x3≤，所以f(x)≥1－x＋x2. (2) 由0≤x≤1得x3≤x，故f(x)＝x3＋≤x＋＝x＋－＋＝＋≤，所以f(x)≤.由(1)得f(x)≥1－x＋x2＝＋≥，又f＝＞，所以f(x)＞. 綜上，＜f(x)≤. 5. 已知數(shù)列{an}滿足a1＝，＝，anan＋1<0(n≥1)，數(shù)列{bn}滿足bn＝a－a(n≥1)． (1) 求數(shù)列{an}，{bn}的通項公式； (2) 求證：數(shù)列{bn}中的任意三項不可能成等差數(shù)列． (1) 解：由題意可知，1－a＝(1－a)．令cn＝1－a，則cn＋1＝cn. 又c1＝1－a＝，則數(shù)列{cn}是首項為，公比為的等比數(shù)列，即cn＝. 故1－a＝?a＝1－. 又a1＝>0，anan＋1<0，故an＝(－1)n－1. bn＝a－a ＝－＝. (2) 證明：用反證法證明．假設(shè)數(shù)列{bn}中存在三項br，bs，bt(rbs>bt，則只能有2bs＝br＋bt成立．即2＝＋，兩邊同乘3t－121－r，化簡得3t－r＋2t－r＝22s－r3t－s. 由于r1)時，第一步應(yīng)驗證________．答案：1＋＋<2 解析：∵ n∈N*，n>1，∴ n取的第一個數(shù)為2，左端分母最大的項為＝. 2. (選修22P90練習(xí)3改編)用數(shù)學(xué)歸納法證明不等式“2n>n2＋1對于n≥n0的自然數(shù)n都成立”時，第一步證明中的起始值n0應(yīng)取為________．答案：5 解析：當(dāng)n≤4時，2n≤n2＋1；當(dāng)n＝5時，25＝32>52＋1＝26，所以n0應(yīng)取為5. 3. (選修22P103復(fù)習(xí)題13改編)在數(shù)列{an}中，a1＝，且Sn＝n(2n－1)an，通過求a2，a3，a4，猜想an的表達(dá)式為________________．答案：an＝解析：當(dāng)n＝2時，＋a2＝(23)a2，∴ a2＝；當(dāng)n＝3時，＋＋a3＝(35)a3，∴ a3＝；當(dāng)n＝4時，＋＋＋a4＝(47)a4，∴ a4＝；故猜想an＝. 4. (選修22P103復(fù)習(xí)題14改編)比較nn＋1與(n＋1)n(n∈N*)的大小時會得到一個一般性的結(jié)論，用數(shù)學(xué)歸納法證明這一結(jié)論時，第一步要驗證________．答案：當(dāng)n＝3時，nn＋1＝34＞(n＋1)n＝43 解析：當(dāng)n＝1時，nn＋1＝1＞(n＋1)n＝2不成立；當(dāng)n＝2時，nn＋1＝8＞(n＋1)n＝9不成立；當(dāng)n＝3時，nn＋1＝34＞(n＋1)n＝43，結(jié)論成立． 5. (選修22P105本章測試13改編)已知a1＝，an＋1＝，則a2，a3，a4，a5的值分別為________________．由此猜想an＝________．答案：，，，　解析：a2＝＝＝＝，同理a3＝＝＝，a4＝＝，a5＝＝，a1＝＝，符合以上規(guī)律．故猜想an＝. 1. 由一系列有限的特殊現(xiàn)象得出一般性的結(jié)論的推理方法，通常叫做歸納法． 2. 對某些與正整數(shù)有關(guān)的數(shù)學(xué)命題常采用下面的方法來證明它們的正確性：先證明當(dāng)n取第1個值n0時，命題成立；然后假設(shè)當(dāng)n＝k(k∈N*，k≥n0)時命題成立；證明當(dāng)n＝k＋1時，命題也成立，這種證明方法叫做數(shù)學(xué)歸納法． 3. 用數(shù)學(xué)歸納法證明一個與正整數(shù)有關(guān)的命題時，其步驟如下： (1) 歸納奠基：證明取第一個自然數(shù)n0時命題成立； (2) 歸納遞推：假設(shè)n＝k(k∈N*，k≥n0)時命題成立，證明當(dāng)n＝k＋1時，命題成立； (3) 由(1)(2)得出結(jié)論．[備課札記] ,　　　　　　　　　1　證明等式) ,　　　　　1)　用數(shù)學(xué)歸納法證明：＋＋＋…＋＝(n∈N*)．證明：① 當(dāng)n＝1時，左邊＝＝，右邊＝＝，左邊＝右邊，所以等式成立． ② 假設(shè)n＝k(k∈N*)時等式成立，即有＋＋＋…＋＝，則當(dāng)n＝k＋1時，＋＋＋…＋＋＝＋＝＝＝＝. 所以當(dāng)n＝k＋1時，等式也成立．由①②可知，對于一切n∈N*等式都成立．變式訓(xùn)練用數(shù)學(xué)歸納法證明：1－＋－＋…＋－＝＋＋…＋(n∈N*)．證明：① 當(dāng)n＝1時，等式左邊＝1－＝＝右邊，等式成立． ② 假設(shè)當(dāng)n＝k(k∈N*)時，等式成立，即1－＋－＋…＋－＝＋＋…＋，那么，當(dāng)n＝k＋1時，有1－＋－＋…＋－＋－＝＋＋…＋＋－＝＋＋…＋＋，所以當(dāng)n＝k＋1時，等式也成立．由①②知，等式對任何n∈N*均成立． ,　　　　　　　　　2　證明不等式) ,　　　　　2)　用數(shù)學(xué)歸納法證明不等式：＋＋＋…＋>1(n∈N*且n>1)．證明：① 當(dāng)n＝2時，＋＋＝>1成立． ② 設(shè)n＝k時，＋＋＋…＋>1成立．由于當(dāng)k>1時，k2－k－1>0，即k(2k＋1)>k2＋2k＋1，則當(dāng)n＝k＋1時，＋＋＋…＋＝(＋＋＋…＋)＋＋＋…＋－ >1＋＋＋…＋－ >1＋＋＋…＋－＝1＋－＝1. 綜合①②可知，原不等式對n∈N*且n>1恒成立．用數(shù)學(xué)歸納法證明：1＋＋＋…＋<2－(n∈N*，n≥2)．證明：① 當(dāng)n＝2時，1＋＝<2－＝，命題成立． ② 假設(shè)n＝k時命題成立，即1＋＋＋…＋<2－. 當(dāng)n＝k＋1時，1＋＋＋…＋＋<2－＋<2－＋＝2－＋－＝2－，命題成立．由①②知原不等式對n∈N*，n≥2恒成立． ,　　　　　　　　　3　數(shù)列問題) ,　　　　　3)　數(shù)列{an}滿足Sn＝2n－an(n∈N*)． (1) 計算a1，a2，a3，a4，并由此猜想通項公式an； (2) 證明(1)中的猜想． (1) 解：當(dāng)n＝1時，a1＝S1＝2－a1，∴ a1＝1；當(dāng)n＝2時，a1＋a2＝S2＝22－a2，∴ a2＝；當(dāng)n＝3時，a1＋a2＋a3＝S3＝23－a3，∴ a3＝；當(dāng)n＝4時，a1＋a2＋a3＋a4＝S4＝24－a4，∴ a4＝. 由此猜想an＝(n∈N*)． (2) 證明：① 當(dāng)n＝1時，a1＝1，結(jié)論成立． ② 假設(shè)n＝k(k≥1且k∈N*)時，結(jié)論成立，即ak＝，那么n＝k＋1時，ak＋1＝Sk＋1－Sk＝2(k＋1)－ak＋1－2k＋ak＝2＋ak－ak＋1，所以2ak＋1＝2＋ak. 所以ak＋1＝＝＝.所以當(dāng)n＝k＋1時，結(jié)論成立．由①②知猜想an＝(n∈N*)成立．變式訓(xùn)練在數(shù)列{an}中，a1＝2，an＋1＝λan＋λn＋1＋(2－λ)2n(n∈N*，λ>0)． (1) 求a2，a3，a4； (2) 猜想{an }的通項公式，并加以證明．解：(1) a2＝2λ＋λ2＋2(2－λ)＝λ2＋22， a3＝λ(λ2＋22)＋λ3＋(2－λ)22＝2λ3＋23， a4＝λ(2λ3＋23)＋λ4＋(2－λ)23＝3λ4＋24. (2) 由(1)可猜想數(shù)列{an}的通項公式為an＝(n－1)λn＋2n. 下面用數(shù)學(xué)歸納法證明： ① 當(dāng)n＝1，2，3，4時，等式顯然成立， ② 假設(shè)當(dāng)n＝k(k≥4，k∈N*)時等式成立，即ak＝(k－1)λk＋2k，那么當(dāng)n＝k＋1時，ak＋1＝λak＋λk＋1＋(2－λ)2k＝λ(k－1)λk＋λ2k＋λk＋1＋2k＋1－λ2k ＝(k－1)λk＋1＋λk＋1＋2k＋1＝[(k＋1)－1]λk＋1＋2k＋1，所以當(dāng)n＝k＋1時，猜想成立．由①②知數(shù)列{an}的通項公式為an＝(n－1)λn＋2n(n∈N*，λ>0)． ,　　　　　　　　　4　綜合運(yùn)用) ,　　　　　4)　設(shè)集合M＝{1，2，3，…，n}(n∈N，n≥3)，記M的含有三個元素的子集個數(shù)為Sn，同時將每一個子集中的三個元素由小到大排列，取出中間的數(shù)，所有這些中間的數(shù)的和記為Tn. (1) 分別求，，，的值； (2) 猜想關(guān)于n的表達(dá)式，并加以證明．解：(1) 當(dāng)n＝3時，M＝{1，2，3}，S3＝1，T3＝2，＝2；當(dāng)n＝4時，M＝{1，2，3，4}，S4＝4，T4＝2＋2＋3＋3＝10，＝，＝3，＝. (2) 猜想＝. 下面用數(shù)學(xué)歸納法證明： ① 當(dāng)n＝3時，由(1)知猜想成立． ② 假設(shè)當(dāng)n＝k(k≥3)時，猜想成立，即＝，而Sk＝C，所以Tk＝C. 則當(dāng)n＝k＋1時，易知Sk＋1＝C，而當(dāng)集合M從{1，2，3，…，k}變?yōu)閧1，2，3，…，k，k＋1}時，Tk＋1在Tk的基礎(chǔ)上增加了1個2，2個3，3個4，…，(k－1)個k，所以Tk＋1＝Tk＋21＋32＋43＋…＋k(k－1) ＝C＋2(C＋C＋C＋…＋C) ＝C＋2(C＋C＋C＋…＋C) ＝C＋2C＝C＝Sk＋1，即＝. 所以當(dāng)n＝k＋1時，猜想也成立．綜上所述，猜想成立．已知過一個凸多邊形的不相鄰的兩個端點的連線段稱為該凸多邊形的對角線． (1) 分別求出凸四邊形，凸五邊形，凸六邊形的對角線的條數(shù)； (2) 猜想凸n邊形的對角線條數(shù)f(n)，并用數(shù)學(xué)歸納法證明．解：(1) 凸四邊形的對角線條數(shù)為2條；凸五邊形的對角線條數(shù)為5條，凸六邊形的對角線條數(shù)為9條． (2) 猜想：f(n)＝(n≥3，n∈N*)．證明如下：當(dāng)n＝3時，f(3)＝0成立；設(shè)當(dāng)n＝k(k≥3)時猜想成立，即f(k)＝，則當(dāng)n＝k＋1時，考察k＋1邊形A1A2…AkAk＋1， ①k邊形A1A2…Ak中原來的對角線都是k＋1邊形中的對角線，且邊A1Ak也成為k＋1邊形中的對角線； ②在Ak＋1與A1，A2，…，Ak連結(jié)的k條線段中，除Ak＋1A1，Ak＋1Ak外，都是k＋1邊形中的對角線，共計有f(k＋1)＝f(k)＋1＋(k－2)＝＋1＋(k－2)＝＝＝＝(條)，即當(dāng)n＝k＋1時，猜想也成立．綜上，得f(n)＝對任何n≥3，n∈N*都成立． 1. (2017蘇錫常鎮(zhèn)二模)已知fn(x)＝Cxn－C(x－1)n＋…＋(－1)kC(x－k)n＋…＋(－1)nC(x－n)n，其中x∈R，n∈N*，k∈N，k≤n. (1) 試求f1(x)，f2(x)，f3(x)的值； (2) 試猜測fn(x)關(guān)于n的表達(dá)式，并證明你的結(jié)論．解：(1) f1(x)＝Cx－C(x－1)＝x－x＋1＝1， f2(x)＝Cx2－C(x－1)2＋C(x－2)2＝x2－2(x2－2x＋1)＋(x2－4x＋4)＝2， f3(x)＝Cx3－C(x－1)3＋C(x－2)3－C(x－3)3＝x3－3(x－1)3＋3(x－2)3－(x－3)3＝6. (2) 猜想：fn(x)＝n！. 證明：① 當(dāng)n＝1時，猜想顯然成立； ② 假設(shè)n＝k時猜想成立，即fk(x)＝Cxk－C(x－1)k＋C(x－2)k＋…＋(－1)kC(x－k)k＝k！，則n＝k＋1時，fk＋1(x)＝Cxk＋1－C(x－1)k＋1＋C(x－2)k＋1＋…＋(－1)k＋1C(x－k－1)k＋1＝xCxk－(x－1)C(x－1)k＋(x－2)C(x－2)k＋…＋(－1)k(x－k)C(x－k)k＋(－1)k＋1C(x－k－1)k＋1＝x[Cxk－C(x－1)k＋C(x－2)k＋…＋(－1)kC(x－k)k]＋[C(x－1)k－2C(x－2)k＋…＋(－1)k＋1kC(x－k)k]＋(－1)k＋1C(x－k－1)k＋1 ＝x[Cxk－(C＋C)(x－1)k＋(C＋C)(x－2)k＋…＋(－1)k(C＋C)(x－k)k]＋(k＋1)[C(x－1)k－C(x－2)k＋…＋(－1)k＋1C(x－k)k]＋(－1)k＋1C(x－k－1)k＋1 ＝x[Cxk－C(x－1)k＋C(x－2)k＋…＋(－1)kC(x－k)k]－x[C(x－1)k－C(x－2)k＋…＋(－1)k－1C(x－k)k＋(－1)kC(x－k－1)k]＋(k＋1)[C(x－1)k－C(x－2)k＋…＋(－1)k＋1C(x－k)k＋(－1)kC(x－k－1)k]＝xk?。瓁k！＋(k＋1)k?。?k＋1)！. ∴ 當(dāng)n＝k＋1時，猜想成立．綜上所述，猜想成立． 2. 設(shè)數(shù)列{an}的前n項和為Sn，且方程x2－anx－an＝0有一根為Sn－1，n＝1，2，3，…. (1) 求a1，a2； (2) 猜想數(shù)列{Sn}的通項公式，并給出證明．解：(1) 當(dāng)n＝1時，x2－a1x－a1＝0有一根為S1－1＝a1－1，于是(a1－1)2－a1(a1－1)－a1＝0，解得a1＝. 當(dāng)n＝2時，x2－a2x－a2＝0有一根為S2－1＝a2－，于是－a2－a2＝0，解得a2＝. (2) 由題設(shè)知(Sn－1)2－an(Sn－1)－an＝0，即S－2Sn＋1－anSn＝0. 當(dāng)n≥2時，an＝Sn－Sn－1，代入上式得Sn－1Sn－2Sn＋1＝0.　① 由(1)得S1＝a1＝，S2＝a1＋a2＝＋＝. 由①可得S3＝.由此猜想Sn＝，n＝1，2，3，…. 下面用數(shù)學(xué)歸納法證明這個結(jié)論． (ⅰ) n＝1時已知結(jié)論成立. (ⅱ) 假設(shè)n＝k(k∈N*)時結(jié)論成立，即Sk＝，當(dāng)n＝k＋1時，由①得Sk＋1＝，即Sk＋1＝，故n＝k＋1時結(jié)論也成立．綜上，由(ⅰ)、(ⅱ)可知Sn＝對所有正整數(shù)n都成立． 3. 已知x1，x2，…，xn∈R＋，且x1x2…xn＝1. 求證：(＋x1)(＋x2)…(＋xn)≥(＋1)n. 證明：(數(shù)學(xué)歸納法)① 當(dāng)n＝1時，＋x1＝＋1，不等式成立． ② 假設(shè)n＝k時不等式成立，即(＋x1)(＋x2)…(＋xk)≥(＋1)k成立．則n＝k＋1時，若xk＋1＝1，則命題成立；若xk＋1>1，則x1，x2，…，xk中必存在一個數(shù)小于1，不妨設(shè)這個數(shù)為xk，從而(xk－1)(xk＋1－1)<0，即xk＋xk＋1>1＋xkxk＋1.同理可得xk＋1<1時，xk＋xk＋1>1＋xkxk＋1. 所以(＋x1)(＋x2)…(＋xk)(＋xk＋1) ＝(＋x1)(＋x2)…[2＋(xk＋xk＋1)＋xkxk＋1] ≥(＋x1)(＋x2)…[2＋(1＋xkxk＋1)＋xkxk＋1] ＝(＋x1)(＋x2)…(＋xkxk＋1)(＋1)≥(＋1)k(＋1)＝(＋1)k＋1. 故n＝k＋1時，不等式也成立．由①②及數(shù)學(xué)歸納法原理知原不等式成立． 4. 已知函數(shù)f0(x)＝x(sin x＋cos x)，設(shè)fn(x)為fn－1(x)的導(dǎo)數(shù)，n∈N*. (1) 求f1(x)，f2(x)的表達(dá)式； (2) 寫出fn(x)的表達(dá)式，并用數(shù)學(xué)歸納法證明．解：(1) 因為fn(x)為fn－1(x)的導(dǎo)數(shù)，所以f1(x)＝f0′(x)＝(sin x＋cos x)＋x(cos x－sin x)＝(x＋1)cos x＋(x－1)(－sin x)，同理，f2(x)＝－(x＋2)sin x－(x－2)cos x. (2) 由(1)得f3(x)＝f2′(x)＝－(x＋3)cos x＋(x－3)sin x，把f1(x)，f2(x)，f3(x)分別改寫為 f1(x)＝(x＋1)sin＋(x－1)cos， f2(x)＝(x＋2)sin＋(x－2)cos， f3(x)＝(x＋3)sin＋(x－3)cos，猜測fn(x)＝(x＋n)sin＋(x－n)cos(x＋)　(*)．下面用數(shù)學(xué)歸納法證明上述等式． ① 當(dāng)n＝1時，由(1)知，等式(*)成立； ② 假設(shè)當(dāng)n＝k時，等式(*)成立，即fk(x)＝(x＋k)sin＋(x－k)cos. 則當(dāng)n＝k＋1時，fk＋1(x)＝fk′(x) ＝sin＋(x＋k)cos(x＋)＋cos(x＋)＋(x－k) ＝(x＋k＋1)cos＋[x－(k＋1)] ＝[x＋(k＋1)]sin＋[x－(k＋1)]cos，即當(dāng)n＝k＋1時，等式(*)成立．綜上所述，當(dāng)n∈N*時，fn(x)＝(x＋n)sin＋(x－n)cos成立． 1. 設(shè)數(shù)列{an}的前n項和為Sn，滿足Sn＝2nan＋1－3n2－4n，n∈N*，且S3＝15. (1) 求a1，a2，a3的值； (2) 求數(shù)列{an}的通項公式．解：(1) 由題意知S2＝4a3－20，∴ S3＝S2＋a3＝5a3－20. 又S3＝15，∴ a3＝7，S2＝4a3－20＝8. 又S2＝S1＋a2＝(2a2－7)＋a2＝3a2－7， ∴ a2＝5，a1＝S1＝2a2－7＝3. 綜上知，a1＝3，a2＝5，a3＝7. (2) 由(1)猜想an＝2n＋1，下面用數(shù)學(xué)歸納法證明． ① 當(dāng)n＝1時，結(jié)論顯然成立； ② 假設(shè)當(dāng)n＝k(k≥1)時，ak＝2k＋1，則Sk＝3＋5＋7＋…＋(2k＋1)＝＝k(k＋2)．又Sk＝2kak＋1－3k2－4k， ∴ k(k＋2)＝2kak＋1－3k2－4k，解得2ak＋1＝4k＋6， ∴ ak＋1＝2(k＋1)＋1，即當(dāng)n＝k＋1時，結(jié)論成立．由①②知，?n∈N*，an＝2n＋1. 2. 由下列式子： 1>； 1＋＋>1； 1＋＋＋＋＋＋>； 1＋＋＋…＋>2； … 猜想第n個表達(dá)式，并用數(shù)學(xué)歸納法給予證明．解：可以猜得第n個式子是1＋＋＋＋…＋＞ (n≥1，n∈N)．用數(shù)學(xué)歸納法證明如下： ① 當(dāng)n＝1 時，1>； ② 假設(shè)當(dāng)n＝k(n≥1，n∈N)時，命題成立，即1＋＋＋＋…＋>. 當(dāng)n＝k＋1時，1＋＋＋…＋＋＋＋…＋>＋＋＋…＋,\s\do4(2k)) ＞＋＋＋…＋,\s\do4(2k)) ＝＋＝＋＝. 所以，對一切n≥1，n∈N命題都成立． 3. 已知f(n)＝1＋＋＋＋…＋，g(n)＝－，n∈N*. (1) 當(dāng)n＝1，2，3時，試比較f(n)與g(n)的大小關(guān)系； (2) 猜想f(n)與g(n)的大小關(guān)系，并給出證明．解：(1) 當(dāng)n＝1時，f(1)＝1，g(1)＝－＝1，所以f(1)＝g(1)；當(dāng)n＝2時，f(2)＝1＋＝，g(2)＝－＝，所以f(2)0，∴ ak－ak＋1<0. 又ak＋1＝ak(4－ak)＝[4－(ak－2)2]<2.∴ n＝k＋1時命題成立．由①②知，對一切n∈N都有an

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本文標(biāo)題：2019版高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí) 第一部分基礎(chǔ)與考點過關(guān) 第七章推理與證明學(xué)案.doc
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