1、高考资源网() 您身边的高考专家第1章 4 数学归纳法A级基础巩固一、选择题1我们运用数学归纳法证明某一个关于自然数n的命题时,在由“nk时论断成立nk1时论断也成立”的过程中(A)A必须运用假设Bn可以部分地运用假设C可不用假设D应视情况灵活处理,A,B,C均可解析由“nk时论断成立nk1时论断也成立”的过程中必须运用假设2如果123234345n(n1)(n2)n(n1)(na)(nb)对一切正整数n都成立,则a,b的值应该等于(D)Aa1,b3Ba1,b1Ca1,b2Da2,b3解析当n1时,上式可化为abab11;当n2时,上式可化为ab2(ab)16.由可得ab5,ab6,验证可知只
2、有选项D适合3(2019揭阳一中高二期中)用数学归纳法证明“n3(n1)3(n2)3(nN*)能被9整除”,要利用归纳假设证nk1时的情况,只需展开(A)A(k3)3B(k2)3C(k1)3D(k1)3(k2)3解析因为从nk到nk1的过渡,增加了(k3)3,减少了k3,故利用归纳假设,只需将(k3)3展开,证明余下的项9k227k27能被9整除4设f(x)是定义在正整数集上的函数,且f(x)满足:“当f(k)k2成立时,总可推出f(k1)(k1)2成立”那么,下列命题总成立的是(D)A若f(1)1成立,则f(10)100成立B若f(2)4成立,则f(1)1成立C若f(3)9成立,则当k1时,
3、均有f(k)k2成立D若f(4)25成立,则当k4时,均有f(k)k2成立解析对于A,因为“原命题成立,否命题不一定成立”,所以若f(1)1成立,则f(10)100不一定成立;对于B,因为“原命题成立,则逆否命题一定成立”,所以只能得出:若f(2)4成立,则f(1)1成立,不能得出:若f(2)4成立,则f(1)1成立;对于C,当k1或2时,不一定有f(k)k2成立;对于D,因为f(4)2516,所以对于任意的k4,均有f(k)k2成立故选D.5对于不等式n1(nN),某学生的证明过程如下:(1)当n1时,11,不等式成立(2)假设nk(kN)时,不等式成立,即k1,则nk1时,0),fn1(x
4、)f1(fn(x)(1)求f2(x),f3(x),并猜想fn(x)的表达式;(2)用数学归纳法证明对fn(x)的猜想解析(1)f2(x)f1f1(x),f3(x)f1f2(x)猜想:fn(x),(nN*)(2)下面用数学归纳法证明 ,fn(x)(nN*)当n1时,f1(x),显然成立;假设当nk(kN*)时,猜想成立,即fk(x),则当nk1时,fk1f1fk(x),即对nk1时,猜想也成立;结合可知,猜想fn(x)对一切nN*都成立B级素养提升一、选择题1(2019秦安县西川中学高二期中)用数学归纳法证明1aa2an1(nN*,a1),在验证n1时,左边所得的项为(B)A1B1aa2C1aD
5、1aa2a3解析因为当n1时,an1a2,所以此时式子左边1aa2.故应选B.2(2019湖北重点中学高二期中联考)用数学归纳法证明(n1)(n2)(nn)2n13(2n1)(nN*)时,从“nk到nk1”左边需增乘的代数式为(B)A2k1B2(2k1)CD解析nk时,等式为(k1)(k2)(kk)2k13(2k1),nk1时,等式左边为(k11)(k12)(k1k1)(k2)(k3)(2k)(2k1)(2k2),右边为2k113(2k1)(2k1)左边需增乘2(2k1),故选B.二、填空题3对任意nN*,34n2a2n1都能被14整除,则最小的自然数a5_.解析当n1时,36a3能被14整除
6、的数为a3或5,当a3时且n3时,31035不能被14整除,故a5.4若不等式对nN*都成立,则正整数m的最大值为11.解析设f(n),f(n1)f(n)()f(n)f(n),f(n1)f(n)f(1),m11.三、解答题5用数学归纳法证明:1.证明当n1时,左边1右边,当n1时,等式成立假设nk时等式成立,即1.则当nk1时,左边1()()()右边nk1时等式成立由知等式对任意nN都成立6已知函数f(x)(x0)设数列an满足a11,an1f(an),数列bn满足bn|an|,用数学归纳法证明:bn.证明当x0时,f(x)11.因为a11,所以an1(nN)下面用数学归纳法证明不等式bn.(
7、1)当n1时,b11,不等式成立(2)假设当nk(k1)时,不等式成立即bk,那么bk1|ak1|bk.所以,当nk1时,不等式也成立根据(1)和(2),可知不等式对任意nN都成立C级能力拔高已知等差数列an中,a28,前10项的和S10185,(1)求数列an的通项公式an;(2)若从数列an中依次取出第2,4,8,2n,项,按原来的顺序排成一个新数列,试求新数列的前n项和An;(3)设Bnn(53an),试比较An和Bn的大小,并说明理由解析(1)设公差为d,由题意得,解得an53(n1)3n2.(2)设新数列为bn,bna2n32n2.An3(222232n)2n32n12n6.(3)B
8、nn(9n11)9n211n,A13448,A238222,A331648,A4332298,A53644196,A631286390,A732568776,而B120,B258,B3114,B4188,B5280,B6390,B7518,当n1,2,3,4,5时,BnAn;当n6时,B6A6;当n7,且nN*时,猜想AnBn,用数学归纳法证明:当n7时,A7776518B7,结论正确;假设当nk(k7)时,AkBk,即32k12k69k211k2k13k23k2,nk1时,Ak1Bk132k22(k1)69(k1)211(k1)62k19k227k2462k1(3k23k2)6(3k23k2)9k227k2462k1(3k23k2)9k29k129k29k129k(k1)1297(71)120,Ak1Bk1,即nk1时,结论也正确综上知,当n7,且nN*时,有AnBn.- 7 - 版权所有高考资源网
