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2017-2018学年高中数学人教B版选修4-5:阶段质量检测(三) 数学归纳法与贝努利不等式 WORD版含解析.doc

上传人:高**** 文档编号:732960 上传时间:2024-05-30 格式:DOC 页数:8 大小:93KB
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资源描述

1、阶段质量检测(三)数学归纳法与贝努利不等式(时间:90分钟,满分120分)一、选择题(本大题共10小题,每小题5分,共50分)1设S(n),则()AS(n)共有n项,当n2时,S(2)BS(n)共有n1项,当n2时,S(2)CS(n)共有n2n项,当n2时,S(2)DS(n)共有n2n1项,当n2时,S(2)2用数学归纳法证明“2nn21对于nn0的自然数n都成立”时,第一步证明中的起始值n0应取()A2B3C5 D63已知a1,an1,nN,则an的取值范围是()A(,2) B,2)C(0,) D0,4用数学归纳法证明对一切大于1的自然数n,不等式成立时,当n2时验证的不等式是()A1B.C

2、.D以上都不对5用数学归纳法证明“Sn1(nN)”时,S1等于()A. B.C. D.6已知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()A若f(3)9成立,则当k1时,均有f(k)k2成立B若f(4)16成立,则当k4时,均有f(k)k2成立C若f(7)49成立,则当k7时,均有f(k),(n2,nN)17(本小题满分12分)利用数学归纳法证明(3n1)7n1(nN)能被9整除18(本小题满分14分)an是由非负整数组成的数列,满足a10,a23,an1an(an12)(an22),n3,4,5,.(

3、1)求a3;(2)证明:anan22(n3,且nN)答 案1选DS(n)共有n2n1项,S(2).2选C取n01,2,3,4,5验证,可知n05.3选Bn1时,a2,排除C,D.an1an为递增数列可用数学归纳法证明an.5选D因为S1的首项为,末项为,所以S1,故选D.6选Df(k)k2成立时f(k1)(k1)2成立,当k4时,f(4)251642成立当k4时,有f(k)k2成立7选A34(k1)152(k1)1变形中必须出现nk时归纳假设,故变形为5634k125(34k152k1)8选B由nk到nk1时增加的对角面的个数与底面上由nk到nk1时增加的对角线一样,设nk时,底面为A1A2A

4、k,nk1时底面为A1A2A3AkAk1,增加的对角线为A2Ak1,A3Ak1,A4Ak1,Ak1Ak1,A1Ak,共有(k1)条,因此对角面也增加了(k1)个9选DA中,n1时,156,不能被13整除;B中,n1时,3553368不能被13整除;C中,n1时,617亦不能被13整除10选B当nk时左边的最后一项是2k,nk1时左边的最后一项是2k2,而左边各项都是连续的,所以nk1时比nk时左边少了(k1),而多了(2k1)(2k2)因此增加的代数式是2(2k1)11解析:由贝努利不等式(1x)n1nx(x1,且x0,n1,nN),当n1时,令x,所以n1n,所以n1n,即(ab)nanna

5、n1b,当n1时,MN,故MN.答案:MN12解析:c12(1a1)2,c22(1a1)(1a2)2,c32(1a1)(1a2)(1a3)2,故cn.答案:13解析:等式的左边符号正负间隔出现,先正后负,所以最后一项系数应为(1)n1,和的绝对值是前n个自然数的和为.答案:(1)n114解析:当nk1时,把ak代入,要将42k2变形为42(k1)12的形式答案:42(k1)1215证明:(1)当n1时,左边1,右边1,命题成立(2)假设当nk时(k1,kN),命题成立,即123252(2k1)2k(4k21)那么当nk1时,123252(2k1)22(k1)12k(4k21)(2k1)2k(2

6、k1)(2k1)(2k1)2(2k1)(2k3)(k1)(k1)4(k1)21当nk1时,命题也成立由(1)(2)得:对于任意nN,等式都成立16证明:(1)当n2时,左边,不等式成立(2)假设当nk(k2,kN)时,命题成立,即,则当nk1时,.所以当nk1时,不等式也成立由(1)(2)可知,原不等式对一切n2,nN均成立17证明:(1)当n1时,(311)71127,能被9整除,所以命题成立(2)假设当nk(k1,kN)时,命题成立,即(3k1)7k1能被9整除那么当nk1时,3(k1)17k11(3k4)7k11(3k1)7k1137k1(3k1)7k137k16(3k1)7k(3k1)

7、7k17k(2163k6)(3k1)7k197k(2k3)由归纳假设知,(3k1)7k1能被9整除,而97k(2k3)也能被9整除,故3(k1)17k11能被9整除这就是说,当nk1时,命题也成立由(1)(2)知,对一切nN,(3n1)7n1都能被9整除18解:(1)由已知a4a3(a22)(a12)52101,a3可能取值1,2,5,10.若a31,a410,从而a5,显然a5不是非负整数,与题设矛盾若a310,则a41,从而a560.但再计算a6,也与题设矛盾a32,a45.(因a35,a42a5N,舍去)(2)用数学归纳法证明:当n3时,a32,a1202,a3a12,即n3时等式成立;假设nk(k3)时,等式成立,即akak22,由题设ak1ak(ak12)(ak22),因为akak220.所以ak1ak12,也就是说,当nk1时,等式ak1ak12成立则根据知,对于n3(nN),有anan22.

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