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2022届高考数学一轮复习 第六章 不等式、推理与证明 第五节 推理与证明课时规范练 理(含解析) 新人教版.doc

上传人:高**** 文档编号:406729 上传时间:2024-05-27 格式:DOC 页数:13 大小:267KB
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资源描述

1、第五节 推理与证明 A组基础对点练1下列结论正确的个数为()归纳推理得到的结论不一定正确,类比推理得到的结论一定正确;由平面三角形的性质推测空间四面体的性质,这是一种合情推理;“所有3的倍数都是9的倍数,某数m是3的倍数,则m一定是9的倍数”,这是三段论推理,但其结论是错误的;A0 B1C2 D3解析:不正确正确答案:C2观察(x2)2x,(x4)4x3,(cos x)sin x,由归纳推理可得:若定义在R上的函数f(x)满足f(x)f(x),记g(x)为f(x)的导函数,则g(x)等于()Af(x) Bf(x)Cg(x) Dg(x)解析:由所给等式知,偶函数的导数是奇函数f(x)f(x),f

2、(x)是偶函数,从而g(x)是奇函数g(x)g(x).答案:D3在等比数列an中,若am1,则有a1a2ana1a2a2m1n(n2m1,且nN*)成立,在等差数列bn中,若bm0,类比上述性质,则有()Ab1b2bnb1b2b2m1n(n2m1,且nN*)Bb1b2bnb1b2b2mn1(n2m1,且nN*)Cb1b2bnb1b2b2m1n(n2m1,且nN*)Db1b2bnb1b2b2mn1(n2m1,且nN*)解析:等比数列的“比”对应等差数列的“差”,类比上述性质,等比数列的“积”对应等差数列的“和”,由此排除选项AB,对于选项CD,注意项数的变化知选项C正确答案:C4(2020辽宁丹

3、东联考)已知“整数对”按如下规律排列:(1,1),(1,2),(2,1),(1,3),(2,2),(3,1),(1,4),(2,3),(3,2),(4,1),则第70个“整数对”为()A(3,9) B(4,8)C(3,10) D(4,9)解析:因为121166,所以第67个“整数对”是(1,12),第68个“整数对”是(2,11),第69个“整数对”是(3,10),第70个“整数对”是(4,9).答案:D5给出下面类比推理命题(其中Q为有理数集,R为实数集,C为复数集):“若a,bR,则ab0ab”类比推出“若z1,z2C,则z1z20z1z2”;“若a,b,c,dR,则复数abicdiac,

4、bd”类比推出“若a,b,c,dQ,则ab cd ac,bd”;“若a,bR,则ab0ab”类比推出“若z1,z2C,则z1z20z1z2”其中类比得到的结论正确的个数是()A0 B1C2 D3解析:由复数的减法运算可知正确;因为a,b,c,d都是有理数,是无理数,所以正确;因为复数不能比较大小,所以不正确答案:C6若等差数列an的公差为d,前n项的和为Sn,则数列为等差数列,公差为.类似地,若各项均为正数的等比数列bn的公比为q,前n项的积为Tn,则等比数列的公比为()A Bq2C D解析:由题设得,Tnb1b2b3bnb1b1qb1q2b1qn1bq12(n1)bq,所以b1q,所以等比数

5、列的公比为 .答案:C7如图所示,在数阵中,用A(m,n)表示第m行的第n个数,则依此规律A(15,2)表示为()A BC D解析:由已知中归纳可得第n行的第一个数和最后一个数均为,其他数字等于上一行该数字“肩膀”上两个数字的和,故A(15,2)2.答案:C8在ABC中,ABC;在四边形ABCD中,ABCD2;在五边形ABCDE中,ABCDE3;,在n边形A1A2An(n3)中,A1A2An()An B(n1)C(n2) D(n3)解析:由归纳推理可得A1A2An(n2).答案:C9观察下列等式:1,1,1,据此规律,第n个等式可为_解析:等式左边的特征:第1个等式有2项,第2个等式有4项,第

6、3个等式有6项,且正负交错,故第n个等式左边有2n项且正负交错,应为1;等式右边的特征:第1个等式有1项,第2个等式有2项,第3个等式有3项,故第n个等式有n项,且由前几个的规律不难发现第n个等式右边应为.答案:110观察下图,可推断出“x”处应该填的数字是_解析:由前两个图形发现:中间数等于四周四个数的平方和,所以“x”处应填的数字是325272102183.答案:18311半径为r的圆的面积Sr2,周长C2r.若将r看作(0,)上的变量,则(r2)2r,即圆的面积函数的导数等于圆的周长函数对于半径为R的球,若将R看作(0,)上的变量,类比圆的上述性质,可得球的相关性质为_(语言叙述).解析

7、:半径为R的球体积VR3,表面积S4R2,显然4R2,即球的体积函数的导数等于球的表面积函数答案:球的体积函数的导数等于球的表面积函数12我国的刺绣有着悠久的历史,刺绣最简单的四个图案如图所示,这些图案都是由小正方形构成,小正方形个数越多刺绣越漂亮现按同样的规律刺绣(小正方形的摆放规律相同),设第n个图形包含f(n)个小正方形则f(n)的表达式为_解析:我们考虑f(2)f(1)4,f(3)f(2)8,f(4)f(3)12,结合图形不难得到f(n)f(n1)4(n1),累加得f(n)f(1)2n(n1)2n22n,故f(n)2n22n1.答案:2n22n1B组素养提升练1(2021河南新乡模拟)

8、从1开始的自然数按如图所示的规则排列,现有一个三角形框架在图中上下或左右移动,使每次恰有九个数在此三角形内,则这九个数的和可以为()A2 011 B2 012C2 013 D2 014解析:根据题图中所示的规则排列,设最上层的一个数为a,则第二层的三个数为a7,a8,a9,第三层的五个数为a14,a15,a16,a17,a18,这九个数之和为a3a245a809a104.由9a1042 012,得a212,是自然数答案:B2如图所示,第1个图形由正三角形扩展而成,共12个顶点第n个图形由正n2边形扩展而来,其中nN*,则第n个图形的顶点个数是()A(2n1)(2n2)B3(2n2)C2n(5n

9、1)D(n2)(n3)解析:由已知中的图形可以得到:当n1时,图形的顶点个数为1234,当n2时,图形的顶点个数为2045,当n3时,图形的顶点个数为3056,当n4时,图形的顶点个数为4267,由此可以推断:第n个图形的顶点个数为(n2)(n3).答案:D3在数列an中,a12,an1ann1(2)2n(nN*),其中0,则an的通项公式是_解析:a12,a222(2)2222,a3(222)3(2)222323,a4(2323)4(2)233424.由此猜想出数列an的通项公式为an(n1)n2n.答案:An(n1)n2n4(2020安徽合肥模拟)已知点A(x1,ax1),B(x2,ax2

10、)是函数yax(a1)的图象上任意不同两点,依据图象可知,线段AB总是位于A,B两点之间函数图象的上方,因此有结论a成立运用类比思想方法可知,若点A(x1,sin x1),B(x2,sin x2)是函数ysin x(x(0,)的图象上的不同两点,则类似地有_成立解析:运用类比思想与数形结合思想,可知ysin x(x(0,)的图象是上凸的,因此线段AB的中点的纵坐标总是小于函数ysin x(x(0,)图象上的点 的纵坐标,即sin 成立答案:sin A组基础对点练1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

11、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: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在ABC中,sin A sin Ccos A cos C,则ABC一定是()A锐角三角形 B直角三角形C钝角三角形 D不确定解析:由sin A sin Ccos A cos C,得cos A cos Csin Asin C0,即cos (AC)0,所以AC是锐角,从而B,故ABC必是钝角三角形答案:C3设f(x)是定义在R上的奇函数,且当x0时,f(x)单调递减若x1x20,则f(x1)f(x2)的值()A恒为负值 B恒等于零C

12、恒为正值 D无法确定正负解析:由f(x)是定义在R上的奇函数,且当x0时,f(x)单调递减,可知f(x)是R上的单调递减函数,由x1x20,可知x1x2,f(x1)f(x2)f(x2),则f(x1)f(x2)0.答案:A4分析法又称执果索因法,已知x0,用分析法证明1时,索的因是()Ax22 Bx24Cx20 Dx21解析:因为x0,所以要证1,只需证()2,即证0,即证x20.因为x0,所以x20成立,故原不等式成立答案:C5已知ab0,证明可选择的方法,以下最合理的是()A.综合法 B分析法C类比法 D归纳法解析:首先,排除选项CD.然后,比较综合法、分析法我们选择分析法,欲证,只需证,即

13、证ab(ab)2,只需证02.答案:B6已知p3q32,求证pq2,用反证法证明时,可假设pq2;已知a,bR,|a|b|1,求证方程x2axb0的两根的绝对值都小于1,用反证法证明时可假设方程有一根x1的绝对值大于或等于1,即假设|x1|1.以下正确的是()A与的假设都错误B与的假设都正确C的假设正确;的假设错误D的假设错误;的假设正确解析:反证法的实质是否定结论,对于,其结论的反面是pq2,所以不正确;对于,其假设正确答案:D7(2020山东青岛模拟)设a,b,c均为正实数,则三个数a,b,c()A都大于2B都小于2C至少有一个不大于2D至少有一个不小于2解析:因为a0,b0,c0,所以6

14、,当且仅当abc1时“”成立,故三者不能都小于2,即至少有一个不小于2.答案:D8用反证法证明命题“a,bR,ab可以被5整除,那么a,b中至少有一个能被5整除”,那么假设的内容是_答案:a,b都不能被5整除9已知ab0,则;ac2bc2;a2b2;.其中正确的是_(填序号)解析:对于,因为ab0,所以ab0,0,ab,即,故正确;当c0时,不正确;由不等式的性质知正确答案:10用反证法证明命题“若x2(ab)xab0,则xa且xb”时,应假设为_解析:“xa且xb”的否定是“xa或xb”,因此应假设为xa或xb.答案:xa或xb11如果abab,则a,b应满足的条件是_解析:因为ab(ab)

15、(ab)(ba)()(ab)()2().所以当a0,b0且ab时,()2()0.所以abab成立的条件是a0,b0且ab.答案:a0,b0且abB组素养提升练1(2021山西太原模拟)用反证法证明“若x210,则x1或x1”时,应假设_解析:“x1或x1”的否定是“x1且x1”答案:x1且x12若二次函数f(x)4x22(p2)x2p2p1在区间1,1内至少存在一点c,使f(c)0,则实数p的取值范围是_解析:(补集法)令解得p3或p,故满足条件的p的取值范围为.答案:3设数列an的前n项和为Sn,满足Sn2nan13n24n,nN*,且S315.(1)求a1,a2,a3的值;(2)求数列an

16、的通项公式解析:(1)由已知得解得a13,a25,a37.(2)猜测an2n1.由Sn2nan13n24n得Sn12(n1)an3(n1)24(n1)(n2),当n2时,anSnSn1,所以两式相减,整理得an2nan12(n1)an6n1,an1an,又a25,a13,满足式子,建立了an与an1的递推关系(nN*);因为当n1时,a13,假设nk时成立,即ak2k1成立,那么当nk1时,ak1ak(2k1)2k32(k1)1,综上,对于nN*,有an2n1,所以数列an的通项公式为an2n1.4已知ABC的三个内角A,B,C成等差数列,A,B,C的对边分别为a,b,c.求证:.证明:要证,

17、即证3,也就是1,只需证c(bc)a(ab)(ab)(bc),即证c2a2acb2.又ABC三个内角A,B,C成等差数列,故B60,由余弦定理,得b2c2a22ac cos 60,即b2c2a2ac,故c2a2acb2成立,于是原等式成立5(2020湖南常德模拟)设an是公比为q的等比数列(1)推导an的前n项和公式;(2)设q1,证明数列an1不是等比数列解析:(1)设an的前n项和为Sn,当q1时,Sna1a1a1na1;当q1时,Sna1a1qa1q2a1qn1,qSna1qa1q2a1qn,得,(1q)Sna1a1qn,Sn,Sn(2)证明:假设an1是等比数列,则对任意的kN*,(ak11)2(ak1)(ak21),a2ak11akak2akak21,aq2k2a1qka1qk1a1qk1a1qk1a1qk1.a10,2qkqk1qk1.q0,q22q10.q1这与q1矛盾故假设不成立,原命题成立

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