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2018版高考数学(江苏专用理科)专题复习:专题11 算法、复数、推理与证明 第80练 WORD版含解析.doc

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资源描述

1、训练目标(1)会应用合情推理、演绎推理进行判断推理;(2)会用综合法、分析法、反证法进行推理证明训练题型(1)推理过程的判定;(2)合情推理、演绎推理的应用;(3)证明方法的应用解题策略(1)应用合情推理时,找准变化规律及问题实质,借助定义、性质、公式进行类比归纳;(2)用分析法证明时,要注意书写格式,执果索因逐步递推;(3)用反证法证明时,对所要证明的结论的否定性假设要具有全面性,防止片面性.1观察下列不等式:1,1,1,照此规律,第五个不等式为_2已知数列an为等差数列,若ama,anb(nm1,m,nN*),则amn.类比上述结论,对于等比数列bn(bn0,nN*),若bmc,bnd(n

2、m2,m,nN*),则可以得到bmn_.3(2016合肥二模)正六边形A1B1C1D1E1F1的边长为1,它的6条对角线又围成了一个正六边形A2B2C2D2E2F2,如此继续下去,则所有这些正六边形的面积和是_4已知等差数列an中,有,则在等比数列bn中,会有类似的结论:_.5下面是一个类似杨辉三角的数阵,则第n(n2)行的第2个数为_133565711117918221896(2016苏北联考)若直角三角形的两直角边为a,b,斜边c上的高为h,则.类比以上结论,如图,在正方体的一角上截取三棱锥PABC,PO为该棱锥的高,记M,N,那么M,N的大小关系是M_N(填,或)7设等差数列an的前n项

3、和为Sn,若存在正整数m,n(mn),使得SmSn,则Smn0.类比上述结论,设正项等比数列bn的前n项积为Tn,若存在正整数m,n(mn),使得TmTn,则Tmn_.8我国古代称直角三角形为勾股形,并且直角边中较小者为勾,另一直角边为股,斜边为弦若a,b,c为直角三角形的三边,其中c为斜边,则a2b2c2,称这个定理为勾股定理现将这一定理推广到立体几何中:在四面体OABC中,AOBBOCCOA90,S为顶点O所对面的面积,S1,S2,S3分别为侧面OAB,OAC,OBC的面积,则下列选项中对于S,S1,S2,S3满足的关系描述正确的为_S2SSS;S2;SS1S2S3; S.9设数列an的首

4、项a1,前n项和为Sn,且满足2an1Sn3(nN*),则满足的所有n的和为_10(2016湖南师大附中月考三)将正整数按如图方式排列,其中处在从左到右第m列,从下到上第n行的数记为A(m,n),如A(3,1)4,A(4,2)12,则A(1,n)_,A(10,10)_.2821271520261014192569131824358121723124711162211(2015福建)一个二元码是由0和1组成的数字串x1x2xn(nN*),其中xk(k1,2,n)称为第k位码元二元码是通信中常用的码,但在通信过程中有时会发生码元错误(即码元由0变为1或者由1变为0)已知某种二元码x1x2x7的码元

5、满足如下校验方程组:其中运算定义为:000,011,101,110.现已知一个这种二元码在通信过程中仅在第k位发生码元错误后变成了1101101,那么利用上述校验方程组可判定k_.12(2016武昌调研)如图,在圆内画1条线段,将圆分成2部分;画2条相交线段,将圆分割成4部分;画3条线段,将圆最多分割成7部分;画4条线段,将圆最多分割成11部分则(1)在圆内画5条线段,将圆最多分割成_部分;(2)在圆内画n条线段,将圆最多分割成_部分13(2016江西联考)“求方程()x()x1的解”有如下解题思路:设f(x)()x()x,则f(x)在R上单调递减,且f(2)1,所以原方程有唯一解x2.类比上

6、述解题思路,方程x6x2(x2)3x2的解集为_14在一次珠宝展览会上,某商家展出一套珠宝首饰,第1件首饰是1颗珠宝,第2件首饰是由6颗珠宝构成的如图1所示的正六边形,第3件首饰是由15颗珠宝构成的如图2所示的正六边形,第4件首饰是由28颗珠宝构成的如图3所示的正六边形,第5件首饰是由45颗珠宝构成的如图4所示的正六边形,以后每件首饰都在前一件的基础上,按照这种规律增加一定数量的珠宝,使它构成更大的正六边形,依此推断:(1)第6件首饰上应有_颗珠宝;(2)前n(nN*)件首饰所用珠宝的总颗数为_(结果用n表示)答案精析112.3.解析在RtA1B1A2中,A1B1A230,A1B11,A1A2

7、A2B2,又易知这些正六边形的边长成等比数列,公比为,这些正六边形的面积成等比数列,公比为q,又正六边形A1B1C1D1E1F1的面积S161,故所有这些正六边形的面积和为Sli.4.5n22n3解析设第n(n2)行的第2个数为an,则a23,a36,a411,a518,所以a3a23,a4a35,a5a47,anan12(n1)12n3,由累加法得ana2n22n,所以ann22na2n22n3(n2)6解析由题意得所以MN.即MN.71解析因为TmTn,所以bm1bm2bn1,从而bm1bn1,Tmnb1b2bmbm1bnbn1bnm1bnm(b1bnm)(b2bnm1)(bmbn1)(b

8、m1bn)1.8解析如图,作ODBC于点D,连结AD,由立体几何知识知,ADBC,从而S2(BCAD)2BC2AD2BC2(OA2OD2)(OB2OC2)OA2BC2OD2(OBOA)2(OCOA)2(BCOD)2SSS.9.7解析由2an1Sn3,得2anSn13(n2),两式相减,得2an12anan0,化简得2an1an(n2),即(n2),由已知求出a2,易得,所以数列an是首项为a1,公比为q的等比数列,所以Sn31()n,S2n31()2n,代入,可得()n,解得n3或4,所以所有n的和为7.10.181解析由题图得A(1,n),A(1,10)55,A(10,10)55101118

9、181.115解析x4x5x6x711011,x2x3x6x710010;x1x3x5x710111.由知x5,x7有一个错误,中没有错误,x5错误,故k等于5.12(1)16(2)1解析(1)设在圆内画n条线段将圆最多可分成an部分,则a12,a24,a37,a411,所以a5a4511516,即在圆内画5条线段,将圆最多分割成16部分(2)因为anan1n,an1an2n1,a3a23,a2a12,所以将上述式子累加得ana123n,则an223n1,n2,显然当n1时上式也成立,故在圆内画n条线段将圆最多可分割成1部分131,2解析令f(x)x3x,则f(x)是奇函数,且为增函数,由方程x6x2(x2)3x2,得f(x2)f(x2),故x2x2,解得x1或2,所以方程的解集为1,214(1)66(2),nN*解析(1)设第n件首饰上的珠宝颗数为an,则a11,a26,a315,a428,a545,a2a1411,a3a2421,a4a3431,a5a4441,猜想anan14(n1)14n3,推断a6a545166.(2)由(1)知anan14n3,则an1an24(n1)3,a2a1423,以上各式相加得ana14(nn12)3(n1)3(n1)2n2n1,an2n2n,则a1a2an2(1222n2)(1n)2,前n件首饰所用珠宝的总颗数为,nN*.

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