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2013人教数学(理)总复习高效课时作业6-7 WORD版含答案.DOC

上传人:高**** 文档编号:68387 上传时间:2024-05-24 格式:DOC 页数:6 大小:93.50KB
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1、 一、选择题1欲用数学归纳法证明:对于足够大的自然数n,总有2nn3,那么验证不等式成立所取的第一个n的最小值应该是()A1B9C10 Dn10,且nN*解析:2101 024103.故应选C.答案:C2用数学归纳法证明等式:123n2(nN*),则从nk到nk1时,左边应添加的项为()Ak21B(k1)2C.D(k21)(k22)(k23)(k1)2解析:nk时,等式左边123k2,nk1时,等式左边123k2(k21)(k22)(k1)2.比较上述两个式子,nk1时,等式的左边是在假设nk时等式成立的基础上,等式的左边加上了(k21)(k22)(k1)2.答案:D3数列an中,已知a11,

2、当n2时,anan12n1,依次计算a2,a3,a4后,猜想an的表达式是()A3n2 Bn2C3n1 D. 4n3解析:计算出a11,a24,a39,a416.可猜ann2,故应选B.答案:B4用数学归纳法证明“n3(n1)3(n2)3,(nN*)能被9整除”,要利用归纳法假设证nk1时的情况,只需展开()A(k3)3 B(k2)3C(k1)3 D(k1)3(k2)3解析:假设nk时,原式k3(k1)3(k2)3能被9整除,当nk1时,(k1)3(k2)3(k3)3为了能用上面的归纳假设,只须将(k3)3展开,让其出现k3即可故应选A.答案:A5用数学归纳法证明34n152n1(nN*)能被

3、8整除时,若nk时,命题成立,欲证当nk1时命题成立,对于34(k1)152(k1)1可变形为()A5634k125(34k152k1)B3434k15252kC34k152k1D25(34k152k1)解析:当nk1时,34(k1)152(k1)134k13452k1528134k12552k15634k125(34k152k1)答案:A二、填空题6观察下列不等式:1,11,1,12,1,由此猜测第n个不等式为_(nN*)解析:3221,7231,15241,可猜测:1.答案:17已知f(n)1(nN*),用数学归纳法证明不等式f(2n)时,f(2k1)比f(2k)多的项数是_解析:多的项数

4、等于2k12k2k.答案:2k8用数学归纳法证明34n252n1(nN*)能被14整除,当nk1时对于式子34(k1)252(k1)1应变形为_解析:假设nk时,34k252k1(kN*)能被14整除,为了充分利用上面的假设,需将nk1时的式子作如下变形34(k1)252(k1)1(34k252k1)3452k1(5234)34(34k252k1)5652k1.故应填:34(34k252k1)14452k1.答案:34(34k252k1)14452k19设平面内有n条直线(n3),其中有且仅有两条直线互相平行,任意三条直线不过同一点若用f(n)表示这n条直线交点的个数,则f(4)_;当n4时,

5、f(n)_(用n表示)解析:f(2)0,f(3)2,f(4)5,f(5)9,每增加一条直线,交点增加的个数等于原来直线的条数f(3)f(2)2,f(4)f(3)3,f(5)f(4)4,f(n)f(n1)n1.累加,得f(n)f(2)234(n1)(n2)f(n)(n1)(n2)答案:5(n1)(n2)三、解答题10(江苏省泰州中学2012年3月高三第一次学情调研)已知多项式f(n)n5n4n3n.试探求对一切整数n,f(n)是否一定是整数?并证明你的结论解析:(1)先用数学归纳法证明:对一切正整数n,f(n)是整数当n1时, f(1)1,结论成立假设当nk(k1,kN)时,结论成立,即f(k)

6、k5k4k3k是整数,则当nk1时,f(k1)(k1)5(k1)4(k1)3(k1)(k1)f(k)k44k36k24k1根据假设f(k)是整数,而k44k36k24k1显然是整数f(k1)是整数,从而当nk1时,结论也成立由、可知对一切正整数n,f(n)是正整数(2)当n0时,f(0)0是整数(3)当n为负整数时,令nm,则m是正整数,由(1)f(m)是整数,所以f(n)f(m)(m)5(m)4(m)3(m)m5m4m3mf(m)m4是整数综上,对一切整数n,f(n)一定是整数11已知点Pn(an,bn)满足an1anbn1,bn1(nN*)且点P1的坐标为(1,1)(1)求过点P1,P2的

7、直线l的方程;(2)试用数学归纳法证明:对于nN*,点Pn都在(1)中的直线l上解析:(1)由题意a11,b11,b2,a21,P2(,),直线l的方程为,即2xy1.(2)当n1时,2a1b121(1)1成立假设nk(kN*,k1)时,2akbk1成立,则2ak1bk12akbk1bk1(2ak1)1;当nk1时,命题也成立由知,对nN*,都有2anbn1,即点Pn在直线l上12设数列an的前n项和为Sn,且方程x2anxan0有一根为Sn1,n1,2,3,.(1)求a1,a2;(2)猜想数列Sn的通项公式,并给出严格的证明解析:(1)当n1时,x2a1xa10有一根为S11a11,于是(a11)2a1(a11)a10,解得a1.当n2时,x2a2xa20有一根为S21a2,于是a2a20,解得a2.(2)由题设(Sn1)2an(Sn1)an0,即Sn22Sn1anSn0.当n2时,anSnSn1,代入上式得Sn1Sn2Sn10.由(1)得S1a1,S2a1a2.由可得S3.由此猜想Sn,n1,2,3,.下面用数学归纳法证明这个结论()n1时已知结论成立()假设nk(k1,且kN*)时结论成立,即Sk,当nk1时,由得Sk1,即Sk1,故nk1时结论也成立综上,由()、()可知Sn对所有正整数n都成立 高考资源网()来源:高考资源网版权所有:高考资源网(www.k s 5 )

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