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《三维设计》2016届(新课标)高考数学(理)5年高考真题备考试题库:第6章 不等式、推理与证明 第7节数学归纳法.DOC

1、20102014年高考真题备选题库第6章 不等式、推理与证明第7节 数学归纳法1(2014山东,5分)用反证法证明命题“设a,b为实数,则方程x3axb0至少有一个实根”时,要做的假设是()A方程x3axb0没有实根B方程x3axb0至多有一个实根C方程x3axb0至多有两个实根D方程x3axb0恰好有两个实根解析:选A至少有一个实根的否定是没有实根,故要做的假设是“方程x3axb0没有实根”答案:A2(2014江苏,10分)已知函数f0(x)(x0),设fn(x)为fn1(x)的导数,nN*.(1)求2f1f2的值;(2)证明:对任意的nN*,等式nfn1fn都成立解:由已知,得f1(x)f

2、0(x),于是f2(x)f1(x),所以f1,f2.故2f1f21.(2)证明:由已知,得xf0(x)sin x,等式两边分别对x求导,得f0(x)xf0(x)cos x,即f0(x)xf1(x)cos xsin,类似可得2f1(x)xf2(x)sin xsin(x),3f2(x)xf3(x)cos xsin,4f3(x)xf4(x)sin xsin(x2)下面用数学归纳法证明等式nfn1(x)xfn(x)sin对所有的nN*都成立当n1时,由上可知等式成立假设当nk时等式成立,即kfk1(x)xfk(x)sin.因为kfk1(x)xfk(x)kfk1(x)fk(x)xfk(x)(k1)fk(

3、x)xfk1(x),cossin,所以(k1)fk(x)xfk1(x)sin.因此当nk1时,等式也成立综合可知等式nfn1(x)xfn(x)sin对所有的nN*都成立令x,可得nfn1fnsin(nN*)所以(nN*)3(2014安徽,13分)设实数c0,整数p1,nN*.(1)证明:当x1且x0时,(1x)p1px;(2)数列an满足a1c,an1ana.证明:anan1c.证明:(1)用数学归纳法证明:当p2时,(1x)212xx212x,原不等式成立假设pk(k2,kN*)时,不等式(1x)k1kx成立当pk1时,(1x)k1(1x)(1x)k(1x)(1kx)1(k1)xkx21(k

4、1)x.所以pk1时,原不等式也成立综合可得,当x1,x0时,对一切整数p1,不等式(1x)p1px均成立(2)法一:先用数学归纳法证明anc.当n1时,由题设知a1c成立假设nk(k1,kN*)时,不等式akc成立由an1ana易知an0,nN*.当nk1时,a1.由akc0得11p.因此ac,即ak1c.所以nk1时,不等式anc也成立综合可得,对一切正整数n,不等式anc均成立再由1可得1,即an1an1c,nN*.法二:设f(x)xx1p,xc,则xpc,并且f(x)(1p)xp0,xc.由此可得,f(x)在上单调递增,因而,当xc时,f(x)f(c)c.当n1时,由a1c0,即ac可

5、知a2a1aa1c,从而a1a2c.故当n1时,不等式anan1c成立假设nk(k1,kN*)时,不等式akak1c成立,则当nk1时,f(ak)f(ak1)f(c),即有ak1ak2c.所以nk1时,原不等式也成立综合可得,对一切正整数n,不等式anan1c均成立4(2014重庆,12分)设a11,an1b(nN*)(1)若b1,求a2,a3及数列an的通项公式;(2)若b1,问:是否存在实数c使得a2nca2n1对所有nN*成立?证明你的结论解:法一:(1)a22,a31,再由题设条件知(an11)2(an1)21.从而(an1)2是首项为0公差为1的等差数列,故(an1)2n1,即an1

6、(nN*)(2)设f(x)1,则an1f(an)令cf(c),即c1,解得c.下面用数学归纳法证明加强命题a2nca2n11.当n1时,a2f(1)0,a3f(0)1,所以a2a31,结论成立假设nk时结论成立,即a2kca2k1f(a2k1)f(1)a2,即1ca2k2a2.再由f(x)在(,1上为减函数得cf(c)f(a2k2)f(a2)a31.故ca2k31,因此a2(k1)ca2(k1)11.这就是说,当nk1时结论成立综上,符合条件的c存在,其中一个值为c.法二:(1)a22,a31,可写为a11,a21,a31.因此猜想an1.下面用数学归纳法证明上式:当n1时结论显然成立假设nk

7、时结论成立,即ak1.则ak1111.这就是说,当nk1时结论成立所以an1(nN*)(2)设f(x)1,则an1f(an)先证:0an1(nN*)当n1时,结论明显成立假设nk时结论成立,即0ak1.易知f(x)在(,1上为减函数,从而0f(1)f(ak)f(0)11.即0ak11.这就是说,当nk1时结论成立,故成立再证:a2na2n1(nN*)当n1时,a2f(1)0,a3f(a2)f(0)1,有a2a3,即n1时成立假设nk时,结论成立,即a2kf(a2k1)a2k2,a2(k1)f(a2k1)f(a2k2)a2(k1)1.这就是说,当nk1时成立,所以对一切nN*成立由得a2n 1,

8、即(a2n1)2a2a2n2,因此a2nf(a2n1),即a2n1a2n2,所以a2n11.解得a2n1.综上,由知存在c使a2nca2n1对一切nN*成立5(2013江苏,10分)设数列an:1,2,2,3,3,3,4,4,4,4,(1)k1k,(1)k1k,即当n(kZ*)时,an(1)k1k.记Sna1a2an(nN*)对于lN*,定义集合Pln|Sn是an的整数倍,nN*,且1nl(1)求集合P11中元素的个数;(2)求集合P2 000中元素的个数解:本小题主要考查集合、数列的概念和运算、计算原理等基础知识,考查探究能力及运用数学归纳法的推理论证能力(1)由数列an的定义得a11,a2

9、2,a32,a43,a53,a63,a74,a84,a94,a104,a115,所以S11,S21,S33,S40,S53,S66,S72,S82,S96,S1010,S115,从而S1a1,S40a4,S5a5,S62a6,S11a11,所以集合P11中元素的个数为5.(2)先证:Si(2i1)i(2i1)(iN*)事实上,当i1时,Si(2i1)S33,i(2i1)3,故原等式成立;假设im时成立,即Sm(2m1)m(2m1),则im1时,S(m1)(2m3)Sm(2m1)(2m1)2(2m2)2m(2m1)4m3(2m25m3)(m1)(2m3)综合可得Si(2i1)i(2i1)于是S(

10、i1)(2i1)Si(2i1)(2i1)2i(2i1)(2i1)2(2i1)(i1)由上可知Si(2i1)是2i1的倍数,而ai(2i1)j2i1(j1,2,2i1),所以Si(2i1)jSi(2i1)j(2i1)是ai(2i1)j(j1,2,2i1)的倍数又S(i1)(2i1)(i1)(2i1)不是2i2的倍数,而a(i1)(2i1)j(2i2)(j1,2,2i2),所以S(i1)(2i1)jS(i1)(2i1)j(2i2)(2i1)(i1)j(2i2)不是a(i1)(2i1)j(j1,2,2i2)的倍数故当li(2i1)时,集合Pl中元素的个数为13(2i1)i2,于是,当li(2i1)j

11、(1j2i1)时,集合Pl中元素的个数为i2j.又2 00031(2311)47,故集合P2 000中元素的个数为312471 008.6(2012湖北,14分)(1)已知函数f(x)rxxr(1r)(x0),其中r为有理数,且0r1.求f(x)的最小值;(2)试用(1)的结果证明如下命题:设a10,a20,b1,b2为正有理数若b1b21,则a1b1a2b2a1b1a2b2;(3)请将(2)中的命题推广到一般形式,并用数学归纳法证明你所推广的命题注:当为正有理数时,有求导公式(x)1x1.解:(1)f(x)rrxr1r(1xr1),令f(x)0,解得x1.当0x1时,f(x)0,所以f(x)

12、在(0,1)内是减函数;当x1时,f(x)0,所以f(x)在(1,)内是增函数故函数f(x)在x1处取得最小值f(1)0.(2)由(1)知,当x(0,)时,有f(x)f(1)0,即xrrx(1r),若a1,a2中至少有一个为0,则ab11ab22a1b1a2b2成立;若a1,a2均不为0,又b1b21,可得b21b1,于是在中令x,rb1,可得()b1b1(1b1),即ab11a1b12a1b1a2(1b1),亦即ab11ab22a1b1a2b2.综上,对a10,a20,b1,b2为正有理数且b1b21,总有ab11ab22a1b1a2b2.(3)(2)中命题的推广形式为设a1,a2,an为非

13、负实数,b1,b2,bn为正有理数若b1b2bn1,则ab11ab22abnna1b1a2b2anbn.用数学归纳法证明如下:(1)当n1时,b11,有a1a1,成立(2)假设当nk时,成立,即若a1,a2,ak为非负实数,b1,b2,bk为正有理数,且b1b2bk1,则ab11ab22abkka1b1a2b2akbk.当nk1时,已知a1,a2,ak,ak1为非负实数,b1,b2,bk,bk1为正有理数,且b1b2bkbk11,此时0bk11,即1bk10,于是ab11ab22abkkabk1k1(ab11ab22abkk)abk1k1(aaa)1bk1abk1k1.因1,由归纳假设可得aaaa1a2ak,从而ab11ab22abkkabk1k1()1bk1abk1k1.又因(1bk1)bk11,由得()1bk1abk1k1(1bk1)ak1bk1a1b1a2b2akbkak1bk1,从而ab11ab22abkkabk1k1a1b1a2b2akbkak1bk1,故当nk1时,成立由(1)(2)可知,对一切正整数n,所推广的命题成立说明:(3)中如果推广形式中指出式对n2成立,则后续证明中不需讨论n1的情况

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