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2014年高考数学(理)考前三个月二轮专题复习素材:4.3推理与证明.doc

1、第三讲推理与证明(1)归纳推理的一般步骤:通过观察某些个别情况发现某些相同性质;从已知的相同性质中推出一个明确表述的一般性命题(猜想)(2)类比推理的一般步骤:找出两类事物之间的相似性或一致性;用一类事物的性质去推测另一类事物的性质,得出一个明确的命题(猜想)(3)综合法的特点是:从“已知”看“可知”,逐步推向“未知”,要求逐步推理,实际上是寻找它的必要条件(4)分析法的特点是:从“未知”看“需知”,逐步靠拢“已知”,即从要证明的结论出发,逐步寻求使它成立的充分条件,直至最后,即把要证明的结论归结为判定一个明显成立的条件为止(5)适合用反证法证明的四类数学命题:唯一性命题;结论涉及“至多”“至

2、少”“无限”的命题;否定性命题;直接证明较繁琐或困难的命题(6)数学归纳法数学归纳法证明的步骤证明当n取第一个值n0(n0N*)时结论成立;假设nk(kN*,且kn0)时结论成立,证明nk1时结论也成立由可知,对任意nn0,且nN*时,结论都成立1 (2013福建)设S,T是R的两个非空子集,如果存在一个从S到T的函数yf(x)满足:(1)Tf(x)|xS;(2)对任意x1,x2S,当x1x2时,恒有f(x1)f(x2)那么称这两个集合“保序同构”以下集合对不是“保序同构”的是()AAN*,BNBAx|1x3,Bx|x8或0x10CAx|0x1,BRDAZ,BQ答案D解析对于A,取f(x)x1

3、,满足题意对于B,取f(x)对于C,取f(x)tan(x),满足题意排除法,选D.2 (2013陕西)观察下列等式1211222312223261222324210照此规律,第n个等式可为_答案12223242(1)n1n2(1)n1解析观察等式左边的式子,每次增加一项,故第n个等式左边有n项,指数都是2,且正、负相间,所以等式左边的通项为(1)n1n2.等式右边的值的符号也是正、负相间,其绝对值分别为1,3,6,10,15,21,.设此数列为an,则a2a12,a3a23,a4a34,a5a45,anan1n,各式相加得ana1234n,即an123n.所以第n个等式为12223242(1)

4、n1n2(1)n1.3 (2013湖北)古希腊毕达哥拉斯学派的数学家研究过各种多边形数,如三角形数1,3,6,10,第n个三角形数为n2n,记第n个k边形数为N(n,k)(k3),以下列出了部分k边形数中第n个数的表达式:三角形数N(n,3)n2n,正方形数 N(n,4)n2,五边形数 N(n,5)n2n,六边形数 N(n,6)2n2n可以推测N(n,k)的表达式,由此计算N(10,24)_.答案1 000解析由N(n,4)n2,N(n,6)2n2n,可以推测:当k为偶数时,N(n,k)n2n,N(10,24)100101 1001001 000.4(2012陕西)观察下列不等式:1,1,1,

5、照此规律,第五个不等式为_答案1解析归纳观察法观察每行不等式的特点,每行不等式左端最后一个分数的分母与右端值的分母相等,且每行右端分数的分子构成等差数列第五个不等式为1b0)外,则过P0作椭圆的两条切线的切点为P1,P2,则切点弦P1P2所在直线方程是1.那么对于双曲线则有如下命题:若P0(x0,y0)在双曲线1(a0,b0)外,则过P0作双曲线的两条切线的切点为P1,P2,则切点弦P1P2所在的直线方程是_审题破题(1)先求数列an的前几项,归纳项的规律,作出猜想;(2)双曲线和椭圆方程相比,形式类似,只要注意到椭圆的切线方程中x2,y2分别换成了x0x,y0y即可答案(1)an(2)1解析

6、(1)a10,当n1时,f1(x)|sin(xa1)|sin x|,x0,a2,又对任意的b0,1),f1(x)b总有两个不同的根,a2;f2(x),x,a3,对任意的b0,1),f2(x)b总有两个不同的根,a33;f3(x),x3,a4,对任意的b0,1),f3(x)b总有两个不同的根,a46.由此可得an1ann,an.(2)对于椭圆1,切点弦P1P2所在直线方程1,x2xx0,y2yy0.类比,双曲线1的切点弦P1P2所在直线方程为1.反思归纳应用合情推理应注意的问题:(1)在进行归纳推理时,要先根据已知的部分个体,把它们适当变形,找出它们之间的联系,从而归纳出一般结论(2)在进行类比

7、推理时,要充分考虑已知对象性质的推理过程,然后类比推导类比对象的性质注意:归纳推理关键是找规律,类比推理关键是看共性变式训练1(1)若从点O所作的两条射线OM、ON上分别有点M1、M2与点N1、N2,则三角形面积之比.如图,若从点O所作的不在同一平面内的三条射线OP、OQ和OR上分别有点P1、P2,点Q1、Q2和点R1、R2,则类似的结论为_答案解析考查类比推理问题,由图看出三棱锥P1OR1Q1及三棱锥P2OR2Q2的底面面积之比为,又过顶点分别向底面作垂线,得到高的比为,故体积之比为.(2)已知命题:若数列an为等差数列,且ama,anb (mn,m、nN*),则amn;现已知等比数列bn

8、(b0,nN*),bma,bnb (mn,m、nN*),若类比上述结论,则可得到bmn_.答案 解析等差数列中的bn和am可以类比等比数列中的bn和am,等差数列中的bnam可以类比等比数列中的,等差数列中的可以类比等比数列中的 ,故bmn .题型二直接证明与间接证明例2设实数数列an的前n项和Sn满足Sn1an1Sn (nN*)(1)若a1,S2,2a2成等比数列,求S2和a3;(2)求证:对k3有0ak1ak.审题破题(1)根据S2a1a2及S2a2a1从方程的角度求出S2.再由S3a3S2S2a3,求出a3.(2)根据Sn1an1Sn (nN*)的关系,寻找an1与an的递推关系,再用不

9、等式放缩法、分析法、反证法的思想方法求解(1)解由题意得S2S2,由S2是等比中项知S20.因此S22.由S2a3S3a3S2解得a3.(2)证明由题设条件有Snan1an1Sn,故Sn1,an11且an1,Sn,从而对k3有ak.因aak1120且a0,由得ak0.要证ak,由只要证,即证3a4(aak11),即(ak12)20,此式明显成立因此ak(k3)最后证ak1ak,若不然ak1ak,又因ak0,故1,即(ak1)20.矛盾因此ak1ak (k3)综上,当k3时有0ak1ak.反思归纳综合法与分析法是直接证明中的“姊妹证明”方法通常情况下,运用分析法,由果索因,找到一个正确的结论或已

10、知条件,然后运用综合法正确推理书写在进行立体几何证明中,我们常从结论出发寻找问题的突破口,但在逆推时也可能碰到障碍,这时再从已知出发顺推找寻中间细节,问题即可得以解决当然,若所证命题从正面难以入手时,不妨使用反证法变式训练2(2013陕西)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(1)解设an的前n项和为Sn,当q1时,Sna1a1a1na1;当q1时,Sna1a1qa1q2a1qn1.qSna1qa1q2a1q3a1qn,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)

11、(ak21),a2ak11akak2akak21,aq2k2a1qka1qk1a1qk1a1qk1a1qk1,a10,2qkqk1qk1.q0,q22q10,q1,这与已知矛盾假设不成立,故an1不是等比数列题型三数学归纳法例3已知数列an满足关系式an12,nN*,且a12.(1)求a2,a3,a4;(2)求证:1an1;(3)求证:10.下面用数学归纳法证明:当n1时,a12满足1a11,成立假设当nk (kN*)时,1ak21.ak122.下面用分析法证明:21.欲证21,只需证k1(1),只需证(k1)20,此式显然成立所以21成立从而ak1221.由可知,对一切kN*,1an1成立(

12、3)证明由(2)知,而,2(),所以2(),所以()()2()2(),所以12()反思归纳在递推数列问题中,如果给出的是形如an1f(an)的递推式,则可以考虑用数学归纳法进行证明,这是因为在设出ak满足的结论后,可以根据an1f(an)得到ak1满足的结论在使用数学归纳法证明问题时,在归纳假设后,归纳假设就是证明nk1时的已知条件,把归纳假设当已知条件证明后续结论时,可以使用综合法、分析法、反证法,也可以再次使用数学归纳法变式训练3已知f(n)1,g(n),nN*.(1)当n1,2,3时,试比较f(n)与g(n)的大小关系;(2)猜想f(n)与g(n)的大小关系,并给出证明解(1)当n1时,

13、f(1)1,g(1)1,所以f(1)g(1);当n2时,f(2),g(2),所以f(2)g(2);当n3时,f(3),g(3),所以f(3)g(3)(2)由(1),猜想f(n)g(n),下面用数学归纳法给出证明:当n1,2,3时,不等式显然成立假设当nk(k3,kN*)时,不等式成立,即1,那么,当nk1时,f(k1)f(k),因为0,所以f(k1)0 (nN*),试类比等差数列求和的方法,可将Tn表示成首项b1、末项bn与项数n的一个关系式,即公式Tn_.解析利用等比数列的性质:若mnpq,则bmbnbpbq,利用倒序求积方法有两式相乘得T(b1bn)n,即Tn(b1bn) .答案(b1bn

14、)得分技巧合情推理的关键是寻求规律,明确已知结论的性质或特征高考中此类问题的指向性很强,要得到正确结论的归纳或类比阅卷老师提醒(1)在进行归纳推理时,要先根据已知的部分个体,把它们适当变形,找出它们之间的联系,从而归纳出一般结论(2)在进行类比推理时,要充分考虑已知对象性质的推理过程,然后通过类比,推导出类比对象的性质(3)归纳推理关键是找规律,类比推理关键是看共性1 已知数列an的前n项和Snn2an(n2),而a11,通过计算a2,a3,a4,猜想an等于()A. B.C. D.答案B解析anSnSn1n2an(n1)2an1,(n1)2an1(n1)(n1)an.anan1.由a11知:

15、a2,a3.猜想an,故选B.2 下列四个图形中,着色三角形的个数依次构成一个数列的前4项,则这个数列的一个通项公式为()Aan3n1 Ban3nCan3n2n Dan3n12n3答案A解析a11,a23,a39,a427,故猜an3n1.3 下列推理中属于归纳推理且结论正确的是()A设数列an的前n项和为Sn,由an2n1,求出S112,S222,S332,推断:Snn2B由f(x)xcos x满足f(x)f(x)对xR都成立,推断:f(x)xcos x为奇函数C由圆x2y2r2的面积Sr2,推断:椭圆1(ab0)的面积SabD由(11)221,(21)222,(31)223,推断:对一切n

16、N*,(n1)22n答案A解析注意到,选项A由一些特殊事例得出一般性结论,且注意到数列an是等差数列,其前n项和等于Snn2,选项D中的推理属于归纳推理,但结论不正确因此选A.4 设ABC的三边长分别为a、b、c,ABC的面积为S,内切圆半径为r,则r;类比这个结论可知:四面体SABC的四个面的面积分别为S1、S2、S3、S4,内切球的半径为R,四面体PABC的体积为V,则R等于()A. B.C. D.答案C解析本题考查类比推理,用体积分割的方法,可以得出R.5 观察等式:,根据以上规律,第四个等式为_答案6 设等差数列an的前n项和为Sn,则S4,S8S4,S12S8,S16S12成等差数列

17、类比以上结论有:设等比数列bn的前n项积为Tn,则T4,_,_,成等比数列答案解析等差数列类比于等比数列,和类比于积,减法类比于除法,可得类比结论为:设等比数列bn的前n项积为Tn,则T4,成等比数列专题限时规范训练一、选择题1 观察下列各式:7249,73343,742 401,则72 014的末两位数字为()A01 B43 C07 D49答案D解析因为717,7249,73343,742 401,7516 807,76117 649,所以这些数的末两位数字呈周期性出现,且周期T4.又因为2 01445032,所以72 014的末两位数字与72的末两位数字相同,故选D.2 定义一种运算“*”

18、:对于自然数n满足以下运算性质:()1*1=1,()(n+1)*1=n*1+1,则n*1等于()An Bn1 Cn1 Dn2答案A解析由(n1)*1n*11,得n*1(n1)*11(n2)*1213 定义A*B,B*C,C*D,D*A的运算分别对应下图中的(1)(2)(3)(4),那么下图中的(A)(B)所对应的运算结果可能是()AB*D,A*D BB*D,A*CCB*C,A*D DC*D,A*D答案B解析由(1)(2)(3)(4)图得A表示|,B表示,C表示,D表示,故图(A)(B)表示B*D和A*C.4 已知数列:,依它的前10项的规律,这个数列的第2 013项a2 013满足()A0a2

19、 013 B.a2 01310答案A解析数列中项的规律:分母每一组中从小到大排列:(1),(1,2),(1,2,3),(1,2,3,4),;分子每一组中从大到小排列(1),(2,1),(3,2,1),(4,3,2,1),由上规律知a2 013.5 给出若干数字按如图所示排成倒三角形,其中第一行各数依次是1,2,3,2 011,从第二行起每个数分别等于上一行左、右两数之和,最后一行只有一个数M,则这个数M是()A2 01222 009B2 01122 010C2 01022 011D2 01022 007答案A解析第一行公差为1;第二行公差为2;第2 010行公差为22 009,第2 011行只

20、有M,发现规律,得M(12 011)22 009.或从第一行为1,2,3及1,2,3,4,5的两个“小三角形”结合选项归纳得结果为(31)21及(51)23,猜一般规律为(n1)2n2.6 设a,b,c,dR,若adbc且|ad|bc|,则有()Aadbc Badbc Dadbc答案C解析|ad|bc|(ad)2(bc)2a2d22adb2c22bc,又adbc(ad)2(bc)2a2d22adb2c22bc,4adbc.7 已知ab0,且ab1,若0cq Bpab1,plogclogclogc0,qp.8 对大于1的自然数m的三次幂可用奇数进行以下方式的“分裂”:23,33,43,.仿此,若

21、m3的“分裂数”中有一个是59,则m的值为()A5 B6 C7 D8答案D解析由已知可观察出m3可分裂为m个连续奇数,最小的一个为(m1)m1.当m8时,最小的数为57,第二个便是59.m8.二、填空题9观察下列等式11234934567254567891049照此规律,第n个等式为_答案n(n1)(n2)(3n2)(2n1)2解析第n个等式是首项为n,公差为1,项数为2n1的等差数列,即n(n1)(n2)(3n2)(2n1)2.10若数列an的通项公式an,记f(n)2(1a1)(1a2)(1an),试通过计算f(1),f(2),f(3)的值,推测出f(n)_.答案解析f(1)2(1a1),

22、f(2)2(1a1)(1a2)2,f(3)2(1a1)(1a2)(1a3)2,可猜测f(n).11二维空间中圆的一维测度(周长)l2r,二维测度(面积)Sr2,观察发现Sl;三维空间中球的二维测度(表面积)S4r2,三维测度(体积)Vr3,观察发现VS.则四维空间中“超球”的四维测度W2r4,猜想其三维测度V_.答案8r3解析由已知,可得圆的一维测度为二维测度的导函数;球的二维测度是三维测度的导函数类比上述结论,“超球”的三维测度是四维测度的导函数,即VW(2r4)8r3.12函数f(x)的定义域为A,若x1,x2A,且f(x1)f(x2)时总有x1x2,则称f(x)为单函数例如f(x)2x1

23、 (xR)是单函数,下列命题:函数f(x)x2 (xR)是单函数;指数函数f(x)2x (xR)是单函数,若f(x)为单函数,x1,x2A且x1x2,则f(x1)f(x2);在定义域上具有单调性的函数一定是单函数其中的真命题是_(写出所有真命题的编号)答案解析由xx,未必有x1x2,故不正确;对于f(x)2x,当f(x1)f(x2)时一定有x1x2,故正确;当f(x)为单函数时,有f(x1)f(x2)x1x2,则其逆否命题f(x)为单函数时,x1x2f(x1)f(x2)为真命题,故正确;当函数在其定义域上单调时,一定有f(x1)f(x2)x1x2,故正确三、解答题13(2012福建)某同学在一

24、次研究性学习中发现,以下五个式子的值都等于同一个常数:sin213cos217sin 13cos 17;sin215cos215sin 15cos 15;sin218cos212sin 18cos 12;sin2(18)cos248sin(18)cos 48;sin2(25)cos255sin(25)cos 55.(1)试从上述五个式子中选择一个,求出这个常数;(2)根据(1)的计算结果,将该同学的发现推广为三角恒等式,并证明你的结论解方法一(1)选择式,计算如下:sin215cos215sin 15cos 151sin 301.(2)三角恒等式为sin2cos2(30)sin cos(30)

25、.证明如下:sin2cos2(30)sin cos(30)sin2(cos 30cos sin 30sin )2sin (cos 30cos sin 30sin )sin2cos2sin cos sin2sin cos sin2sin2cos2.方法二(1)同解法一(2)三角恒等式为sin2cos2(30)sin cos(30).证明如下:sin2cos2(30)sin cos(30)sin (cos 30cos sin 30sin )cos 2(cos 60cos 2sin 60sin 2)sin cos sin2cos 2cos 2sin 2sin 2(1cos 2)1cos 2cos 2

26、.14设集合W是满足下列两个条件的无穷数列an的集合an1;anM,其中nN*,M是与n无关的常数(1)若an是等差数列,Sn是其前n项的和,a34,S318,试探究Sn与集合W之间的关系;(2)若数列bn的通项为bn5n2n,且bnW,M的最小值为m,求m的值;(3)在(2)的条件下,设cnbn(m5)n,求证:数列cn中任意不同的三项都不能成为等比数列(1)解a34,S318,a18,d2,Snn29n,Sn1满足条件,Sn2,当n4或5时,Sn取最大值20.Sn20满足条件,SnW.(2)解bn1bn52n可知bn中最大项是b37,M7,M的最小值为7.(3)证明由(2)知cnn,假设cn中存在三项cp、cq、cr(p、q、r互不相等)成等比数列,则ccpcr,(q)2(p)(r),(q2pr)(2qpr)0.p、q、rN*,消去q得(pr)20,pr,与pr矛盾cn中任意不同的三项都不能成为等比数列

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