ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:17 ,大小:465KB ,
资源ID:825673      下载积分:2 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝扫码支付
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.ketangku.com/wenku/file-825673-down.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(2017-2018学年高二数学人教A版选修1-2教师用书:第2章 章末分层突破 WORD版含答案.doc)为本站会员(高****)主动上传,免费在线备课命题出卷组卷网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知免费在线备课命题出卷组卷网(发送邮件至service@ketangku.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

2017-2018学年高二数学人教A版选修1-2教师用书:第2章 章末分层突破 WORD版含答案.doc

1、章末分层突破由部分到整体,由个别到一般类比推理演绎推理由一般到特殊综合法执果索因反证法归纳推理1.归纳推理的一般步骤:(1)通过观察个别情况发现某些相同性质;(2)从已知的相同性质中推出一个明确表述的一般命题(猜想)2在应用归纳推理时,首先要观察部分对象的整体特征,然后分析所观察对象中哪些元素是不变的,哪些元素是变化的,并将变化的量的变化规律表达出来如图21,一个树形图依据下列规律不断生长:1个空心圆点到下一行仅生长出1个实心圆点,1个实心圆点到下一行生长出1个实心圆点和1个空心圆点则第11行的实心圆点的个数是_图21【精彩点拨】列出每行实心圆点的个数,从中归纳出变化规律,然后运用此规律求第1

2、1行实心圆点的个数【规范解答】前6行中实心圆点的个数依次为:0,1,1,2,3,5,据此猜想这个数列的规律为:从第3项起,每一项都等于它前面两项的和,故续写这个数列到第11行如下:8,13,21,34,55,所以第11行的实心圆点的个数是55.【答案】551记Sk1k2k3knk,当k1,2,3,时,观察下列等式:S1n2n,S2n3n2n,S3n4n3n2,S4n5n4n3n,S5An6n5n4Bn2,可以推测,AB_.【解析】由S1,S2,S3,S4各项系数知,A,AB1,于是B,所以AB.【答案】类比推理1.类比推理的基本原则是根据当前问题的需要,选择适当的类比对象,可以从几何元素的数目

3、、位置关系、度量等方面入手,由平面中的相关结论可以类比得到空间中的相关结论2平面图形与空间图形类比平面图形空间图形点线线面边长面积面积体积线线角二面角三角形四面体在平面几何中研究正三角形内任意一点与三边的关系时,我们有真命题:边长为a的正三角形内任意一点到各边的距离之和是定值a,类比上述命题,请你写出关于正四面体内任意一点与四个面的关系的一个真命题,并给出简要的证明【精彩点拨】利用类比推理时,正三角形可类比成正四面体,归纳出结论再给予证明【规范解答】类比所得的真命题是:棱长为a的正四面体内任意一点到四个面的距离之和是定值a.证明:设M是正四面体PABC内任一点,M到面ABC,面PAB,面PAC

4、,面PBC的距离分别为d1,d2,d3,d4.由于正四面体四个面的面积相等,故有:VPABCVMABCVMPABVMPACVMPBCSABC(d1d2d3d4),而SABCa2,VPABCa3,故d1d2d3d4a(定值)2在ABC中,若ABAC,ADBC于D,则.在四面体ABCD中,若AB,AC,AD两两垂直,AH底面BCD,垂足为H,则类似的结论是什么?并说明理由. 【导学号:81092031】【解】类似的结论是:如图,在四面体ABCD中,若AB,AC,AD两两垂直,AH底面BCD,垂足为H,则.证明如下:连接BH并延长交CD于E,连接AE.AB,AC,AD两两垂直,AB平面ACD.又AE

5、平面ACD,ABAE.在RtABE中,有.又易证CDAE,在RtACD中,.将代入得.演绎推理演绎推理是由一般到特殊的推理,一般模式为三段论演绎推理只要前提正确,推理的形式正确,那么推理所得的结论就一定正确已知平面平面,直线l,lA,如图22所示,求证:l.图22【精彩点拨】分别确定大前提、小前提,利用演绎推理的方法证明【规范解答】在平面内任取一条直线b,平面是经过点A与直线b的平面设a.如果两个平行平面同时和第三个平面相交,那么它们的交线平行,(大前提),且a,b,(小前提)所以ab.(结论)如果一条直线与一个平面垂直,那么这条直线和这个平面内的任意一条直线都垂直,(大前提)且l,a,(小前

6、提)所以la.(结论)如果一条直线和两条平行线中的一条垂直,那么它也与另一条垂直,(大前提)ab,且la,(小前提)所以lb.(结论)如果一条直线和一个平面内的任意一条直线都垂直,那么这条直线和这个平面垂直,(大前提)因为lb,且直线b是平面内的任意一条直线,(小前提)所以l.(结论)3如图23,在空间四边形ABCD中,M,N分别为AB,AD的中点求证:MN平面BCD(写出大前提,小前提,结论)图23【证明】三角形中位线平行于底边,(大前提)M,N分别为AB与AD的中点,MN为ABD的中位线(小前提)MNBD.(结论)又平面外一条直线与平面内一条直线平行,则这条直线与这个平面平行,(大前提)M

7、N平面BCD,BD平面BCD,MNBD,(小前提)MN平面BCD.(结论)直接证明综合法和分析法是直接证明中最基本的两种证明方法,也是解决数学问题常用的思维方式如果从解题的切入点的角度细分,直接证明方法可具体分为:比较法、代换法、放缩法、判别式法、构造函数法等,应用综合法证明问题时,必须首先想到从哪里开始起步,分析法就可以帮助我们克服这种困难,在实际证明问题时,应当把分析法和综合法结合起来使用设f(x)ax2bxc(a0),若函数f(x1)与f(x)的图象关于y轴对称求证:f为偶函数【精彩点拨】解答本题可先分析f为偶函数的条件,再利用已知推出满足的条件或寻找结论成立的条件【规范解答】要证f为偶

8、函数,只需证f的对称轴为x0,只需证0,只需证ab.因为函数f(x1)与f(x)的图象关于y轴对称,即x1与x关于y轴对称,即10,整理得1,即ab成立,故原命题得证4已知a,b,c为互不相等的非负数求证:a2b2c2()【证明】(1)因为a2b22ab,b2c22bc,a2c22ac,又因为a,b,c为互不相等的非负数,所以上面三个式子中都不能取“”,所以a2b2c2abbcac,因为abbc2,bcac2,abac2,又a,b,c为互不相等的非负数,所以abbcac(),所以a2b2c2()“正难则反”思想当一个命题的结论是以“至多”“至少”“唯一”或以否定形式出现时,宜用反证法来证,反证

9、法关键是在正确的推理下得出矛盾,矛盾可以是与已知条件矛盾,与假设矛盾,与定义、公理、定理矛盾,与事实矛盾等等求证:若两条平行直线a,b中的一条与平面相交,则另一条也与平面相交【精彩点拨】直接证明直线与平面相交比较困难,故考虑用反证法【规范解答】不妨设直线a与平面相交,假设直线b不与平面相交,则b或b平面.若b,由ab,a,得a,这与“a与平面相交”矛盾若b,则平面内有直线b,使bb.而ab,故ab,因为a,所以a,这与“a与平面相交”矛盾综上所述,假设不成立,则直线b与平面只能相交5已知a,b,c,dR,且abcd1,acbd1,求证:a,b,c,d中至少有一个是负数【证明】假设a,b,c,d

10、都是非负数,因为abcd1,所以(ab)(cd)1.又(ab)(cd)acbdadbcacbd,所以acbd1,这与已知acbd1矛盾,所以a,b,c,d中至少有一个是负数.1已知a,b0且a1,b1,若logab1,则()A(a1)(b1)0C(b1)(ba)0【解析】a,b0且a1,b1,当a1,即a10时,不等式logab1可化为alogaba1,即ba1,(a1)(ab)0,(b1)(ba)0.当0a1,即a11可化为alogaba1,即0ba1,(a1)(ab)0,(b1)(ba)0.综上可知,选D.【答案】D2袋中装有偶数个球,其中红球、黑球各占一半甲、乙、丙是三个空盒每次从袋中任

11、意取出两个球,将其中一个球放入甲盒,如果这个球是红球,就将另一个球放入乙盒,否则就放入丙盒重复上述过程,直到袋中所有球都被放入盒中,则()A乙盒中黑球不多于丙盒中黑球B乙盒中红球与丙盒中黑球一样多C乙盒中红球不多于丙盒中红球D乙盒中黑球与丙盒中红球一样多【解析】通过随机事件直接分析出现情况的可能性取两个球往盒子中放有4种情况:红红,则乙盒中红球数加1;黑黑,则丙盒中黑球数加1;红黑(红球放入甲盒中),则乙盒中黑球数加1;黑红(黑球放入甲盒中),则丙盒中红球数加1.因为红球和黑球个数一样多,所以和的情况一样多,和的情况完全随机和对B选项中的乙盒中的红球数与丙盒中的黑球数没有任何影响和出现的次数是

12、一样的,所以对B选项中的乙盒中的红球数与丙盒中的黑球数的影响次数一样综上,选B.【答案】B3观察下列等式:2212;222223;222234;222245;照此规律,2222_.【解析】通过观察已给出等式的特点,可知等式右边的是个固定数,后面第一个数是等式左边最后一个数括号内角度值分子中的系数的一半,后面第二个数是第一个数的下一个自然数,所以,所求结果为n(n1),即n(n1)【答案】n(n1)4已知f(x),x0,若f1(x)f(x),fn1(x)f(fn(x),nN,则f2 014(x)的表达式为_【解析】f1(x),f2(x),f3(x),由数学归纳法得f2 014(x).【答案】f2

13、 014(x)5有三张卡片,分别写有1和2,1和3,2和3.甲,乙,丙三人各取走一张卡片,甲看了乙的卡片后说:“我与乙的卡片上相同的数字不是2”,乙看了丙的卡片后说:“我与丙的卡片上相同的数字不是1”,丙说:“我的卡片上的数字之和不是5”,则甲的卡片上的数字是_【解析】根据丙的说法及乙看了丙的卡片后的说法进行推理由丙说“我的卡片上的数字之和不是5”,可推知丙的卡片上的数字是1和2或1和3.又根据乙看了丙的卡片后说:“我与丙的卡片上相同的数字不是1”可知,乙的卡片不含1,所以乙的卡片上的数字为2和3.再根据甲的说法“我与乙的卡片上相同的数字不是2”可知,甲的卡片上的数字是1和3.【答案】1和3章

14、末综合测评(二)推理与证明(时间120分钟,满分150分)一、选择题(本大题共12小题,每小题5分,共60分在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)1数列2,5,11,20,x,47,中的x等于()A28B32C33D27【解析】观察知数列an满足:a12,an1an3n,故x203432.【答案】B2有一段“三段论”推理是这样的:对于可导函数f(x),若f(x0)0,则xx0是函数f(x)的极值点因为f(x)x3在x0处的导数值f(0)0,所以x0是f(x)x3的极值点以上推理中()A大前提错误B小前提错误C推理形式错误D结论正确【解析】大前提是错误的,若f(x0)0,xx0不一

15、定是函数f(x)的极值点,故选A.【答案】A3用反证法证明命题“三角形的内角中至少有一个角不大于60”时,应假设()A三角形的三个内角都不大于60B三角形的三个内角都大于60C三角形的三个内角至多有一个大于60D三角形的三个内角至少有两个大于60【解析】其假设应是对“至少有一个角不大于60”的否定,即“都大于60”【答案】B4下面几种推理是合情推理的是()由圆的性质类比出球的有关性质;由直角三角形、等腰三角形、等边三角形内角和是180归纳出所有三角形的内角和都是180;由f(x)sin x,满足f(x)f(x),xR,推出f(x)sin x是奇函数;三角形内角和是180,四边形内角和是360,

16、五边形内角和是540,由此得凸多边形内角和是(n2)180.ABCD【解析】合情推理分为类比推理和归纳推理,是类比推理,是归纳推理,是演绎推理【答案】C5设a21.522.5,b7,则a,b的大小关系是()AabBabCa2(b1)【解析】因为a21.522.5287,故ab.【答案】A6已知点A(x1,x),B(x2,x)是函数yx2图象上任意不同的两点,依据图象知,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2成立,运用类比方法可知,若点A(x1,sin x1),B(x2,sin x2)是函数ysin x(x(0,)图象上不同的两点,则类似地有结论()A.sinB.sinC.s

17、inD.sin【解析】画出yx2的图象,由已知得AB的中点恒在点的上方,画出ysin x,x(0,)的图象可得A,B的中点恒在点的下方,故B正确【答案】B7证明命题:“f(x)ex在(0,)上是增函数”现给出的证法如下:因为f(x)ex,所以f(x)ex.因为x0,所以ex1,00,即f(x)0.所以f(x)在(0,)上是增函数,使用的证明方法是()A综合法B分析法C反证法D以上都不是【解析】从已知条件出发利用已知的定理证得结论,是综合法【答案】A8对“ a,b,c是不全相等的正数”,给出下列判断:(ab)2(bc)2(ca)20;ab与bc及ac中至少有一个成立;ac,bc,ab不能同时成立

18、其中判断正确的个数为()A0B1C2D3【解析】若(ab)2(bc)2(ca)20,则abc,与“a,b,c是不全相等的正数”矛盾,故正确ab与bc及ac中最多只能有一个成立,故不正确由于“a,b,c是不全相等的正数”,有两种情形:至多有两个数相等或三个数都互不相等,故不正确【答案】B9设n为正整数,f(n)1,经计算得f(2),f(4)2,f(8),f(16)3,f(32),观察上述结果,可推测出一般结论()Af(2n)Bf(n2)Cf(2n)D以上都不对【解析】f(2),f(4)f(22),f(8)f(23),f(16)f(24),f(32)f(25).由此可推知f(2n).故选C.【答案

19、】C10定义A*B,B*C,C*D,D*A的运算分别对应下面图1中的(1)(2)(3)(4),则图1中a,b对应的运算是()图1AB*D,A*DBB*D,A*CCB*C,A*DDC*D,A*D【解析】根据(1)(2)(3)(4)可知A对应横线,B对应矩形,C对应竖线,D对应椭圆由此可知选B.【答案】B11观察下列各式:ab1,a2b23,a3b34,a4b47,a5b511,则a10b10()A28B76C123D199【解析】从给出的式子特点观察可推知,等式右端的值,从第三项开始,后一个式子的右端值等于它前面两个式子右端值的和,照此规律,则a10b10123.【答案】C12在等差数列an中,

20、若an0,公差d0,则有a4a6a3a7,类比上述性质,在等比数列bn中,若bn0,公比q1,则b4,b5,b7,b8的一个不等关系是()Ab4b8b5b7Bb4b8b5b8Db4b7a3a7,所以在等比数列bn中,由于4857,所以应有b4b8b5b7或b4b81,bn0,所以b4b8b5b7.【答案】A二、填空题(本大题共4小题,每小题5分,共20分将答案填在题中的横线上)13已知x,yR,且xy2,则x,y中至少有一个大于1,在用反证法证明时假设应为_【解析】“至少有一个”的否定为“一个也没有”,故假设应为“x,y均不大于1”(或x1且y1)【答案】x,y均不大于1(或x1且y1)14如

21、图2,第n个图形是由正n2边形“扩展”而来(n1,2,3,),则第n2(n2)个图形中共有_个顶点图2【解析】设第n个图形中有an个顶点,则a1333,a2444,an(n2)(n2)(n2),an2n2n.【答案】n2n15设a0,b0,则下面两式的大小关系为lg(1)_【解析】因为(1)2(1a)(1b)12ab1abab2(ab)()20,所以(1)2(1a)(1b),所以lg(1)【答案】16对于命题“如果O是线段AB上一点,则|0”将它类比到平面的情形是:若O是ABC内一点,有SOBCSOCASOBA0,将它类比到空间的情形应为:若O是四面体ABCD内一点,则有_ 【导学号:8109

22、2033】【解析】根据类比的特点和规律,所得结论形式上一致,又线段类比平面,平面类比到空间,又线段长类比为三角形面积,再类比成四面体的体积,故可以类比为VOBCDVOACDVOABDVOABC0.【答案】VOBCDVOACDVOABDVOABC0三、解答题(本大题共6小题,共70分解答时应写出必要的文字说明、证明过程或演算步骤)17(本小题满分10分)在平面几何中,对于RtABC,C90,设ABc,ACb,BCa,则(1)a2b2c2;(2)cos2Acos2B1;(3)RtABC的外接圆半径r.把上面的结论类比到空间写出类似的结论,无需证明【解】在空间选取三个面两两垂直的四面体作为直角三角形

23、的类比对象(1)设三个两两垂直的侧面的面积分别为S1,S2,S3,底面积为S,则SSSS2.(2)设三个两两垂直的侧面与底面所成的角分别为,则cos2cos2cos21.(3)设三个两两垂直的侧面形成的侧棱长分别为a,b,c,则这个四面体的外接球半径R.18(本题满分12分)设f(x)x2axb,求证:|f(1)|、|f(2)|、|f(3)|中至少有一个不小于.【证明】假设|f(1)|,|f(2)|,|f(3)|,于是有1ab,42ab,93ab,得1104a2b1,所以384a2b1,所以42ab.这与42ab矛盾,所以假设不成立,即|f(1)|,|f(2)|,|f(3)|中至少有一个不小于

24、.19(本小题满分12分)已知ABC的三条边分别为a,b,c,且ab,求证:0,b0,所以10,1ab0.所以要证,只需证(1ab)(1)(ab),只需证b,所以2ab,所以1,证明:f(m),f(n)至少有一个不小于零;(2)若a,b为不相等的正实数且满足f(a)f(b),求证:ab.【证明】(1)假设f(m)0,f(n)0,即m3m20,n3n20,n0,m10,n10,0m1,0n1,mn1矛盾,假设不成立,即f(m),f(n)至少有一个不小于零(2)证明:由f(a)f(b),得a3a2b3b2,a3b3a2b2,(ab)(a2abb2)(ab)(ab),ab,a2abb2ab,(ab)

25、2(ab)ab2,(ab)2(ab)0,解得ab.22(本小题满分12分)如图3,在四棱锥PABCD中,PACD,ADBC,ADCPAB90,BCCDAD.图3(1)在平面PAD内找一点M,使得直线CM平面PAB,并说明理由;(2)证明:平面PAB平面PBD.【解】(1)取棱AD的中点M(M平面PAD),点M即为所求的一个点理由如下:因为ADBC,BCAD,所以BCAM,且BCAM.所以四边形AMCB是平行四边形,所以CMAB.又AB平面PAB,CM平面PAB,所以CM平面PAB.(说明:取棱PD的中点N,则所找的点可以是直线MN上任意一点)(2)证明:由已知,PAAB,PACD,因为ADBC,BCAD,所以直线AB与CD相交,所以PA平面ABCD,所以PABD.因为ADBC,BCAD,M为AD的中点,连接BM,所以BCMD,且BCMD,所以四边形BCDM是平行四边形,所以BMCDAD,所以BDAB.又ABAPA,所以BD平面PAB.又BD平面PBD,所以平面PAB平面PBD.

网站客服QQ:123456
免费在线备课命题出卷组卷网版权所有
经营许可证编号:京ICP备12026657号-3