《新版三年模擬一年創(chuàng)新高考數(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《新版三年模擬一年創(chuàng)新高考數(shù)學復習 第七章 第五節(jié) 推理與證明 理全國通用(9頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。
1、11第五節(jié)第五節(jié)推理與證明推理與證明A 組專項基礎測試三年模擬精選一、選擇題1(20 xx上海閘北二模)平面內(nèi)有n條直線,最多可將平面分成f(n)個區(qū)域,則f(n)的表達式為()An1B2nC.n2n22Dn2n1解析1 條直線將平面分成 11 個區(qū)域;2 條直線最多可將平面分成 1(12)4 個區(qū)域;3 條直線最多可將平面分成 1(123)7 個區(qū)域;,n條直線最多可將平面分成 1(123n)1n(n1)2n2n22個區(qū)域,選 C.答案C2 (20 xx四平二模)設a,b是兩個實數(shù), 給出下列條件: ab1; ab2; ab2;a2b22;ab1.其中能推出:“a,b中至少有一個大于 1”的
2、條件是()ABCD解析若a12,b23,則ab1,但a1,b2,故推不出;若a2,b3,則ab1,故推不出;對于,即ab2,則a,b中至少有一個大于 1,反證法:假設a1 且b1,則ab2 與ab2 矛盾,因此假設不成立,a,b中至少有一個大于 1.答案C二、填空題3(20 xx廣東模擬)已知n,kN N*,且kn,kCknnCk1n1,則可推出 C1n2C2n3C3nkCknnCnnn(C0n1C1n1Ck1n1Cn1n1)n2n1, 由此, 可推出 C1n22C2n32C3nk2Cknn2Cnn_.解析C1n22C2n32C3nk2Cknn2Cnnn(C0n12C1n1kCk1n1nCn1
3、n1)n(C0n1C1n1Ck1n1Cn1n1)(C1n12C2n1(k1)Ck1n1(n1)Cn1n1)答案n(n1)2n24(20 xx杭州二模)設等差數(shù)列an的前n項和為Sn,則S4,S8S4,S12S8,S16S12成等差數(shù)列類比以上結論設等比數(shù)列bn的前n項積為Tn,則T4,_,_,T16T12成等比數(shù)列解析對于等比數(shù)列, 通過類比等差數(shù)列, 有等比數(shù)列bn的前n項積為Tn, 則T4a1a2a3a4,T8a1a2a8,T12a1a2a12,T16a1a2a16,所以T8T4a5a6a7a8,T12T8a9a10a11a12,T16T12a13a14a15a16,所以T4,T8T4,T
4、12T8,T16T12的后一項與前一項的比均為q16,因此T4,T8T4,T12T8,T16T12成等比數(shù)列答案T8T4T12T85(20 xx揚州質檢)設f(n)112131413n1(nN N*),則f(n1)f(n)_.解析f(n)112131413n1,f(n1)1121313n113n13n113n2.f(n1)f(n)13n13n113n2.答案13n13n113n26(20 xx福建廈門 3 月)已知等差數(shù)列an中,有a11a12a2010a1a2a3030,則在等比數(shù)列bn中,會有類似的結論:_解析由等比數(shù)列的性質可知b1b30b2b29b11b20,10b11b12b2030
5、b1b2b30.答案10b11b12b2030b1b2b30一年創(chuàng)新演練7在下面的表格中,如果每格填上一個數(shù)后,每一橫行成等差數(shù)列,每一縱列成等比數(shù)列,那么xyz的值為()cos 02sin6tan4xyzA.1B2C3D4解析先算出三角函數(shù)值,然后根據(jù)每一橫行成等差數(shù)列,每一縱列成等比數(shù)列,填表可得,1322523121543214x1218y516116z316所以選 A.答案A8已知223223,338338,44154415,若7ab7ab,(a、b均為正實數(shù)),則類比以上等式,可推測a、b的值,進而可得ab_解析觀察下列等式223223,338338,44154415,照此規(guī)律,第
6、7 個等式中:a7,b72148,ab55,故答案為:55.答案55B 組專項提升測試三年模擬精選一、選擇題9(20 xx大連二模)已知f1(x)sinxcosx,記f2(x)f1(x),f3(x)f2(x),fn(x)fn1(x)(nN N* *,且n2),則f12 f22 f2 0122 ()A503B1 006C0D2 012解析f1(x)sinxcosx,f2(x)cosxsinx,f3(x)sinxcosx,f4(x)cosxsinx,f5(x)sinxcosx,fn(x)是以 4 為周期的函數(shù),f12 f22 f2 0122 f12 f22 f32 f425030.答案C二、填空題
7、10(20 xx西安師大附中模擬)觀察下列等式:13231,738310311312,16317319320322323339,則當nm且m,nN N 時,3n133n233m233m13_(最后結果用m,n表示)解析當n0,m1 時,為第一個式子13231,此時 1120m2n2,當n2,m4 時,為第二個式子738310311312;此時 124222m2n2,當n5,m8 時,為第三個式子16317319320322323339,此時 398252m2n2,由歸納推理可知觀察下列等式:3n133n233m233m13m2n2.故答案為:m2n2.答案m2n211(20 xx山東威海模擬)
8、對大于 1 的自然數(shù)m的三次冪可用奇數(shù)進行以下方式的“分裂”2335, 337911, 4313151719, 仿此, 若m3的“分裂”數(shù)中有一個是 2 015, 則m的值為_解析由題意,從 23到m3,正好用去從 3 開始的連續(xù)奇數(shù)共 234m(m2) (m1)2個,2 015 是從 3 開始的第 1 007 個奇數(shù),當m44 時,從 23到 443,用去從 3 開始的連續(xù)奇數(shù)共46432989 個當m45 時,從 23到 453,用去從 3 開始的連續(xù)奇數(shù)共474421 034 個答案4512.(20 xx天津和平二模)將全體正整數(shù)排成一個三角形數(shù)陣:根據(jù)右面排列規(guī)律,數(shù)陣中第n(n3)行
9、從左至右的第 3 個數(shù)是_解析前n1 行共有正整數(shù) 12(n1)n(n1)2個,即n2n2個,因此第n行從左至右的第 3 個數(shù)是全體正整數(shù)中第n2n23 個,即為n2n62.答案n2n62三、解答題13 (20 xx黃岡二模)設f(x)sin(2x)(0),f(x)圖象的一條對稱軸是x8.(1)求的值;(2)求yf(x)的遞增區(qū)間;(3)證明:直線 5x2yc0 與函數(shù)yf(x)的圖象不相切(1)解由對稱軸是x8得sin41,4k2(kZ Z),即k4(kZ Z),而2,即直線 5x2yc0 與函數(shù)yf(x)的圖象不相切14(20 xx湖南常德 4 月)設a0,f(x)axax,令a11,an
10、1f(an),nN N* *.(1)寫出a2,a3,a4的值,并猜想數(shù)列an的通項公式;(2)用數(shù)學歸納法證明你的結論(1)解a11,a2f(a1)f(1)a1a;a3f(a2)a2a;a4f(a3)a3a.猜想ana(n1)a(nN N* *)(2)證明()易知,n1 時,猜想正確()假設nk時猜想正確,即aka(k1)a,則ak1f(ak)aakaakaa(k1)aaa(k1)aa(k1)a1a(k1)1a.這說明,nk1 時猜想正確由()()知,對于任何nN N* *,都有ana(n1)a.一年創(chuàng)新演練15設函數(shù)f(x)xlnx(x0)(1)求函數(shù)f(x)的最小值;(2)設F(x)ax2
11、f(x)(aR R),討論函數(shù)F(x)的單調(diào)性;(3)斜率為k的直線與曲線yf(x)交于A(x1,y1),B(x2,y2)(x1x2)兩點, 求證:1x2k0),令f(x)0,得x1e,當x0,1e ,f(x)0.當x1e時,f(x)min1eln1e1e.(2)解F(x)ax2lnx1(x0),F(xiàn)(x)2ax1x2ax21x(x0),當a0 時,恒有F(x)0,F(xiàn)(x)在(0,)上單調(diào)遞增;當a0,得2ax210,解得 0 x12a;令F(x)0,得 2ax2112a.綜上,當a0 時,F(xiàn)(x)在(0,)上單調(diào)遞增當a0 時,F(xiàn)(x)在0,12a上單調(diào)遞增,在12a,上單調(diào)遞減(3)證明由題
12、意kf(x2)f(x1)x2x1lnx2lnx1x2x1.要證明不等式1x2k1x1成立,即證x11kx2成立,也就是證明x1x2x1lnx2lnx1x2成立,等價于證明不等式 1x2x11lnx2x11),則只要證明 1t1lnt1,知 lnt0,故等價于證明不等式 lntt11)恒成立(*)令函數(shù)g(t)t1lnt(t1),則g(t)11t0(t1),故g(t)在1,)上是增函數(shù),當t1 時,g(t)t1lntg(1)0,即t1lnt(t1)成立令函數(shù)h(t)tlnt(t1)(t1),則h(t)lnt0(t1),故h(t)在1,)上是增函數(shù),當t1 時,h(t)tlnt(t1)h(1)0,
13、即t11)由知(*)成立,得證16已知數(shù)列an中,a11,an114an3,數(shù)列bn滿足bn1an1(nN N*)(1)求數(shù)列bn的通項公式;(2)證明:1b211b221b2n7.(1)解an1124an32an2an3,bn11an11an32an2(an1)22(an1)1an112bn12,又b112,所以數(shù)列bn是首項為12,公差為12的等差數(shù)列,bnn2(也可以求出b112,b222,b332,b442猜想并用數(shù)學歸納法證明,數(shù)學歸納法證明過程如下: 當n1 時,b112符合通項公式bnn2; 假設當nk時猜想成立,即bk1ak1k2,ak2k1,那么當nk1 時ak1ak1ak32k112k131k1k,bk11ak1111k1k1k12,即nk1 時猜想也能成立,綜合可知,對任意的nN N*都有bnn2)(2) 證明當n1 時,左邊1b2147 不等式成立;當n2 時,左邊1b211b224157 不等式成立;當n3 時,1b2n4n24n(n1)41n11n,左邊1b211b221b2n414121313141n11n54121n74n7,不等式成立.