2020版高考数学一轮复习课时作业40《 直接证明与间接证明、数学归纳法》(含解析) 练习
展开课时作业40 直接证明与间接证明、数学归纳法
一、选择题
1.已知函数f(x)=x,a,b为正实数,A=f,B=f(),C=f,则A,B,C的大小关系为( A )
A.A≤B≤C B.A≤C≤B
C.B≤C≤A D.C≤B≤A
解析:因为≥≥,又f(x)=x在R上是单调减函数,故f≤f()≤f,即A≤B≤C.
2.若a、b∈R,则下面四个式子中恒成立的是( B )
A.lg(1+a2)>0 B.a2+b2≥2(a-b-1)
C.a2+3ab>2b2 D.<
解析:在B中,∵a2+b2-2(a-b-1)=(a2-2a+1)+(b2+2b+1)=(a-1)2+(b+1)2≥0.∴a2+b2≥2(a-b-1)恒成立.
3.①已知p3+q3=2,求证p+q≤2,用反证法证明时,可假设p+q≥2;②已知a,b∈R,|a|+|b|<1,求证方程x2+ax+b=0的两根的绝对值都小于1,用反证法证明时可假设方程有一根x1的绝对值大于或等于1,即假设|x1|≥1.以下正确的是( D )
A.①与②的假设都错误
B.①与②的假设都正确
C.①的假设正确;②的假设错误
D.①的假设错误;②的假设正确
解析:反证法的实质是否定结论,对于①,其结论的反面是p+q>2,所以①不正确;对于②,其假设正确.
4.分析法又称执果索因法,若用分析法证明:“设a>b>c,且a+b+c=0,求证<a”索的因应是( C )
A.a-b>0 B.a-c>0
C.(a-b)(a-c)>0 D.(a-b)(a-c)<0
解析:由题意知<a⇐b2-ac<3a2⇐(a+c)2-ac<3a2
⇐a2+2ac+c2-ac-3a2<0
⇐-2a2+ac+c2<0
⇐2a2-ac-c2>0
⇐(a-c)(2a+c)>0
⇐(a-c)(a-b)>0.
5.用数学归纳法证明2n>2n+1,n的第一个取值应是( C )
A.1 B.2
C.3 D.4
解析:∵n=1时,21=2,2×1+1=3,2n>2n+1不成立;
n=2时,22=4,2×2+1=5,2n>2n+1不成立;
n=3时,23=8,2×3+1=7,2n>2n+1成立.
∴n的第一个取值应是3.
6.设a,b是两个实数,给出下列条件:
①a+b>1;②a+b=2;③a+b>2;④a2+b2>2;⑤ab>1.
其中能推出:“a,b中至少有一个大于1”的条件是( C )
A.②③ B.①②③
C.③ D.③④⑤
解析:若a=,b=,则a+b>1.
但a<1,b<1,故①推不出;
若a=b=1,则a+b=2,故②推不出;
若a=-2,b=-3,则a2+b2>2,故④推不出;
若a=-2,b=-3,则ab>1,故⑤推不出;
对于③,即a+b>2.
则a,b中至少有一个大于1,
反证法:假设a≤1且b≤1,
则a+b≤2与a+b>2矛盾,
因此假设不成立,a,b中至少有一个大于1.
二、填空题
7.设a=+2,b=2+,则a,b的大小关系为a<b.
解析:a=+2,b=2+两式的两边分别平方,可得a2=11+4,b2=11+4,显然,<.∴a<b.
8.用反证法证明命题“若实数a,b,c,d满足a+b=c+d=1,ac+bd>1,则a,b,c,d中至少有一个是非负数”时,第一步要假设结论的否定成立,那么结论的否定是:a,b,c,d全是负数.
解析:“至少有一个”的否定是“一个也没有”,故结论的否定是“a,b,c,d中没有一个是非负数,即a,b,c,d全是负数”.
9.用数学归纳法证明1+2+3+…+n2=,则当n=k+1时左端应在n=k的基础上加上的项为(k2+1)+(k2+2)+…+(k+1)2.
解析:当n=k时左端为1+2+3+…+k+(k+1)+(k+2)+…+k2,
则当n=k+1时,左端为1+2+3+…+k2+(k2+1)+(k2+2)+…+(k+1)2,
故增加的项为(k2+1)+(k2+2)+…+(k+1)2.
三、解答题
10.等差数列{an}的前n项和为Sn,a1=1+,S3=9+3.
(1)求数列{an}的通项an与前n项和Sn;
(2)设bn=(n∈N*),求证:数列{bn}中任意不同的三项都不可能成为等比数列.
解:(1)解:由已知得
∴d=2,故an=2n-1+,Sn=n(n+).
(2)证明:由(1)得bn==n+.
假设数列{bn}中存在三项bp,bq,br(p,q,r∈N*,且互不相等)成等比数列,则b=bpbr,即(q+)2=(p+)(r+).
∴(q2-pr)+(2q-p-r)=0.
∵p,q,r∈N*,∴
∴2=pr,即(p-r)2=0.
∴p=r,与p≠r矛盾.
∴假设不成立,即数列{bn}中任意不同的三项都不可能成等比数列.
11.(2019·河北八校一模)已知f(n)=1+++…+(n∈N*),g(n)=2(-1)(n∈N*).
(1)当n=1,2,3时,分别比较f(n)与g(n)的大小(直接给出结论);
(2)由(1)猜想f(n)与g(n)的大小关系,并证明你的结论.
解:(1)当n=1时,f(1)=1,g(1)=2(-1),f(1)>g(1),
当n=2时,f(2)=1+,g(2)=2(-1),f(2)>g(2),
当n=3时,f(3)=1++,g(3)=2,f(3)>g(3).
(2)猜想:f(n)>g(n)(n∈N*),即1+++…+>2(-1)(n∈N*).下面用数学归纳法证明:
①当n=1时,上面已证.
②假设当n=k时,猜想成立,即1+++…+>2(-1).
则当n=k+1时,f(k+1)=1+++…++>2(-1)+=2+-2;
而g(k+1)=2(-1)=2-2,下面转化为证明:
2+>2.
只要证:2(k+1)+1=2k+3
>2即可,
需证:(2k+3)2>4(k+2)(k+1),
即证:4k2+12k+9>4k2+12k+8,此式显然成立,所以,当n=k+1时猜想也成立.
综上可知:对n∈N*,猜想都成立,即1+++…+>2(-1)(n∈N*)成立.
12.已知f(x)=,a≠b,则|f(a)-f(b)|与|a-b|的大小关系为( B )
A.|f(a)-f(b)|>|a-b|
B.|f(a)-f(b)|<|a-b|
C.|f(a)-f(b)|=|a-b|
D.不确定
解析:|f(a)-f(b)|=|-|
=
=<
≤=|a-b|,
所以|f(a)-f(b)|<|a-b|,故选B.
13.设函数f(x)=x3+,x∈[0,1],证明:
(1)f(x)≥1-x+x2;
(2)<f(x)≤.
证明:(1)因为1-x+x2-x3==,由于x∈[0,1],有≤,即1-x+x2-x3≤,所以f(x)≥1-x+x2.
(2)由0≤x≤1得x3≤x,
故f(x)=x3+≤x+=x+-+=+≤,所以f(x)≤.
由(1)得f(x)≥1-x+x2=2+≥,又因为f=>,所以f(x)>.
综上,<f(x)≤.
14.已知两个半径不等的圆盘叠放在一起(有一轴穿过它们的圆心),两圆盘上分别有互相垂直的两条直径将其分为四个区域,小圆盘上所写的实数分别记为x1,x2,x3,x4,大圆盘上所写的实数分别记为y1,y2,y3,y4,如图所示.将小圆盘逆时针旋转i(i=1,2,3,4)次,每次转动90°,记Ti(i=1,2,3,4)为转动i次后各区域内两数乘积之和,例如T1=x1y2+x2y3+x3y4+x4y1.若x1+x2+x3+x4<0,y1+y2+y3+y4<0,则以下结论正确的是( A )
A.T1,T2,T3,T4中至少有一个为正数
B.T1,T2,T3,T4中至少有一个为负数
C.T1,T2,T3,T4中至多有一个为正数
D.T1,T2,T3,T4中至多有一个为负数
解析:根据题意知(x1+x2+x3+x4)(y1+y2+y3+y4)>0,又(x1+x2+x3+x4)(y1+y2+y3+y4)=T1+T2+T3+T4,所以T1,T2,T3,T4中至少有一个为正数,故选A.
