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2021高考数学(文)大一轮复习习题 第六章 不等式、推理与证明 课时跟踪检测 (三十六) 合情推理与演绎推理 word版含答案
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这是一份2021高考数学(文)大一轮复习习题 第六章 不等式、推理与证明 课时跟踪检测 (三十六) 合情推理与演绎推理 word版含答案,共7页。试卷主要包含了观察下列等式,在锐角三角形ABC中,求证等内容,欢迎下载使用。
1.正弦函数是奇函数,f(x)=sin(x2+1)是正弦函数,因此f(x)=sin(x2+1)是奇函数,以上推理( )
A.结论正确 B.大前提不正确
C.小前提不正确 D.全不正确
解析:选C 因为f(x)=sin(x2+1)不是正弦函数,所以小前提不正确.
2.已知数列{an}中,a1=1,n≥2时,an=an-1+2n-1,依次计算a2,a3,a4后,猜想an的表达式是( )
A.an=3n-1 B.an=4n-3
C.an=n2 D.an=3n-1
解析:选C a1=1,a2=4,a3=9,a4=16,猜想an=n2.
3.由代数式的乘法法则类比推导向量的数量积的运算法则:
①“mn=nm”类比得到“a·b=b·a”;
②“(m+n)t=mt+nt”类比得到“(a+b)·c=a·c+b·c”;
③“(m·n)t=m(n·t)”类比得到“(a·b)·c=a·(b·c)”;
④“t≠0,mt=xt⇒m=x”类比得到“p≠0,a·p=x·p⇒a=x”;
⑤“|m·n|=|m|·|n|”类比得到“|a·b|=|a|·|b|”;
⑥“eq \f(ac,bc)=eq \f(a,b)”类比得到“eq \f(a·c,b·c)=eq \f(a,b)”.
以上的式子中,类比得到的结论正确的个数是( )
A.1 B.2
C.3 D.4
解析:选B ①②正确,③④⑤⑥错误.
4.(2017·云南名校联考)观察下列等式:13=12,13+23=32,13+23+33=62,13+23+33+43=102,…,根据上述规律,第n个等式为______________________.
解析:由第一个等式13=12,得13=(1+0)2;第二个等式13+23=32,得13+23=(1+2)2;第三个等式13+23+33=62,得13+23+33=(1+2+3)2;第四个等式13+23+33+43=102,得13+23+33+43=(1+2+3+4)2,由此可猜想第n个等式为13+23+33+43+…+n3=(1+2+3+…+n)2=eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(\f(nn+1,2)))2.
答案:13+23+33+43+…+n3=eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(\f(nn+1,2)))2
5.(2017·黑龙江哈三中检测)设等差数列{an}的前n项和为Sn,则S4,S8-S4,S12-S8,S16-S12成等差数列.类比以上结论我们可以得到的一个真命题为:设等比数列{bn}的前n项积为Tn,则____________________成等比数列.
解析:利用类比推理把等差数列中的差换成商即可.
答案:T4,eq \f(T8,T4),eq \f(T12,T8),eq \f(T16,T12)
二保高考,全练题型做到高考达标
1.(2017·洛阳统考)下面四个推导过程符合演绎推理三段论形式且推理正确的是( )
A.大前提:无限不循环小数是无理数;小前提:π是无理数;结论:π是无限不循环小数
B.大前提:无限不循环小数是无理数;小前提:π是无限不循环小数;结论:π是无理数
C.大前提:π是无限不循环小数;小前提:无限不循环小数是无理数;结论:π是无理数
D.大前提:π是无限不循环小数;小前提:π是无理数;结论:无限不循环小数是无理数
解析:选B A项中小前提不正确,选项C、D都不是由一般性结论到特殊性结论的推理,所以选项A、C、D都不正确,只有B项的推导过程符合演绎推理三段论形式且推理正确.
2.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an=2n-1,求出S1=12,S2=22,S3=32,…,推断:Sn=n2
B.由f(x)=xcs x满足f(-x)=-f(x)对∀x∈R都成立,推断:f(x)=xcs x为奇函数
C.由圆x2+y2=r2的面积S=πr2,推断:椭圆eq \f(x2,a2)+eq \f(y2,b2)=1(a>b>0)的面积S=πab
D.由(1+1)2>21,(2+1)2>22,(3+1)2>23,…,推断:对一切n∈N*,(n+1)2>2n
解析:选A 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Sn=eq \f(n1+2n-1,2)=n2,选项D中的推理属于归纳推理,但结论不正确.
3.(2017·济宁模拟)对于数25,规定第1次操作为23+53=133,第2次操作为13+33+33=55,如此反复操作,则第2 016次操作后得到的数是( )
A.25 B.250
C.55 D.133
解析:选B 由题意知,第3次操作为53+53=250,第4次操作为23+53+03=133,第5次操作为13+33+33=55,….因此每次操作后的得数呈周期排列,且周期为3,又2 016=672×3,故第2 016次操作后得到的数是250.
4.给出以下数对序列:
(1,1)
(1,2)(2,1)
(1,3)(2,2)(3,1)
(1,4)(2,3)(3,2)(4,1)
……
记第i行的第j个数对为aij,如a43=(3,2),则anm=( )
A.(m,n-m+1) B.(m-1,n-m)
C.(m-1,n-m+1) D.(m,n-m)
解析:选A 由前4行的特点,归纳可得:若an m=(a,b),则a=m,b=n-m+1,∴an m=(m,n-m+1).
5.古希腊人常用小石子在沙滩上摆成各种形状来研究数.比如:
他们研究过图1中的1,3,6,10,…,由于这些数能够表示成三角形,将其称为三角形数;类似地,称图2中的1,4,9,16,…,这样的数为正方形数.下列数中既是三角形数又是正方形数的是( )
A.289 B.1 024
C.1 225 D.1 378
解析:选C 观察三角形数:1,3,6,10,…,记该数列为{an},则a1=1,a2=a1+2,a3=a2+3,…,an=an-1+n.
∴a1+a2+…+an=(a1+a2+…+an-1)+(1+2+3+…+n),∴an=1+2+3+…+n=eq \f(nn+1,2),
观察正方形数:1,4,9,16,…,记该数列为{bn},则bn=n2.把四个选项的数字,分别代入上述两个通项公式,可知使得n都为正整数的只有 1 225.
6.设n为正整数,f(n)=1+eq \f(1,2)+eq \f(1,3)+…+eq \f(1,n),计算得f(2)=eq \f(3,2),f(4)>2,f(8)>eq \f(5,2),f(16)>3,观察上述结果,可推测一般的结论为____________________.
解析:∵f(21)=eq \f(3,2),f(22)>2=eq \f(4,2),f(23)>eq \f(5,2),f(24)>eq \f(6,2),∴归纳得f(2n)≥eq \f(n+2,2).
答案:f(2n)≥eq \f(n+2,2)
7.用火柴棒摆“金鱼”,如图所示,按照图中的规律,第n个“金鱼”需要火柴棒的根数为________.
解析:由题意知,第1个图中有8根火柴棒,第2个图中有8+6根火柴棒,第3个图中有8+2×6根火柴棒,……,依此类推,第n个“金鱼”需要火柴棒的根数为8+6(n-1)=6n+2.
答案:6n+2
8.如果函数f(x)在区间D上是凸函数,那么对于区间D内的任意x1,x2,…,xn,都有eq \f(fx1+fx2+…+fxn,n)≤feq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(x1+x2+…+xn,n))).若y=sin x在区间(0,π)上是凸函数,那么在△ABC中,sin A+sin B+sin C的最大值是________.
解析:由题意知,凸函数满足
eq \f(fx1+fx2+…+fxn,n)≤feq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(x1+x2+…+xn,n))),
又y=sin x在区间(0,π)上是凸函数,
则sin A+sin B+sin C≤3sineq \f(A+B+C,3)=3sineq \f(π,3)=eq \f(3\r(3),2).
答案:eq \f(3\r(3),2)
9.在锐角三角形ABC中,求证:sin A+sin B+sin C>cs A+cs B+cs C.
证明:∵△ABC为锐角三角形,
∴A+B>eq \f(π,2),
∴A>eq \f(π,2)-B,
∵y=sin x在eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\f(π,2)))上是增函数,
∴sin A>sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,2)-B))=cs B,
同理可得sin B>cs C,sin C>cs A,
∴sin A+sin B+sin C>cs A+cs B+cs C.
10.已知O是△ABC内任意一点,连接AO,BO,CO并延长,分别交对边于A′,B′,C′,则eq \f(OA′,AA′)+eq \f(OB′,BB′)+eq \f(OC′,CC′)=1,这是一道平面几何题,其证明常采用“面积法”:
eq \f(OA′,AA′)+eq \f(OB′,BB′)+eq \f(OC′,CC′)=eq \f(S△OBC,S△ABC)+eq \f(S△OCA,S△ABC)+eq \f(S△OAB,S△ABC)=eq \f(S△ABC,S△ABC)=1.
请运用类比思想,对于空间中的四面体ABCD,存在什么类似的结论,并用“体积法”证明.
解:在四面体ABCD中,任取一点O,连接AO,DO,BO,CO并延长,分别交四个面于E,F,G,H点.
则eq \f(OE,AE)+eq \f(OF,DF)+eq \f(OG,BG)+eq \f(OH,CH)=1.
证明:在四面体OBCD与ABCD中,
eq \f(OE,AE)=eq \f(h1,h)=eq \f(\f(1,3)S△BCD·h1,\f(1,3)S△BCD·h)=eq \f(VOBCD,VABCD).
同理有eq \f(OF,DF)=eq \f(VOABC,VDABC);eq \f(OG,BG)=eq \f(VOACD,VBACD);eq \f(OH,CH)=eq \f(VOABD,VCABD).
∴eq \f(OE,AE)+eq \f(OF,DF)+eq \f(OG,BG)+eq \f(OH,CH)
=eq \f(VOBCD+VOABC+VOACD+VOABD,VABCD)=eq \f(VABCD,VABCD)=1.
三上台阶,自主选做志在冲刺名校
1.(2017·河北“五校联盟”质检)古希腊的数学家研究过各种多边形数.记第n个k边形数为N(n,k)(k≥3),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)=eq \f(1,2)n2+eq \f(1,2)n
四边形数 N(n,4)=n2
五边形数 N(n,5)=eq \f(3,2)n2-eq \f(1,2)n
六边形数 N(n,6)=2n2-n
……
可以推测N(n,k)的表达式,由此计算N(20,15)的值为________.
解析:原已知式子可化为N(n,3)=eq \f(1,2)n2+eq \f(1,2)n=eq \f(3-2,2)n2+eq \f(4-3,2)n;
N(n,4)=n2=eq \f(4-2,2)n2+eq \f(4-4,2)n;
N(n,5)=eq \f(3,2)n2-eq \f(1,2)n=eq \f(5-2,2)n2+eq \f(4-5,2)n;
N(n,6)=2n2-n=eq \f(6-2,2)n2+eq \f(4-6,2)n.
故N(n,k)=eq \f(k-2,2)n2+eq \f(4-k,2)n,
N(20,15)=eq \f(15-2,2)×202+eq \f(4-15,2)×20=2 490.
答案:2 490
2.某同学在一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:
①sin213°+cs217°-sin 13°cs 17°;
②sin215°+cs215°-sin 15°cs 15°;
③sin218°+cs212°-sin 18°cs 12°;
④sin2(-18°)+cs248°-sin(-18°)cs 48°;
⑤sin2(-25°)+cs255°-sin(-25°)cs 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:(1)选择②式,计算如下:
sin215°+cs215°-sin 15°cs 15°=1-eq \f(1,2)sin 30°
=1-eq \f(1,4)=eq \f(3,4).
(2)法一:三角恒等式为
sin2α+cs2(30°-α)-sin α·cs(30°-α)=eq \f(3,4).
证明如下:
sin2α+cs2(30°-α)-sin α·cs(30°-α)
=sin2α+(cs 30°cs α+sin 30°sin α)2-sin α·(cs 30°cs α+sin 30°sin α)
=sin2α+eq \f(3,4)cs2α+eq \f(\r(3),2)sin αcs α+eq \f(1,4)sin2α-eq \f(\r(3),2)sin αcs α-eq \f(1,2)sin2α
=eq \f(3,4)sin2α+eq \f(3,4)cs2α=eq \f(3,4).
法二:三角恒等式为
sin2α+cs2(30°-α)-sin α·cs(30°-α)=eq \f(3,4).
证明如下:
sin2α+cs2(30°-α)-sin αcs(30°-α)
=eq \f(1-cs 2α,2)+eq \f(1+cs60°-2α,2)-sin α·(cs 30°cs α+sin 30°sin α)
=eq \f(1,2)-eq \f(1,2)cs 2α+eq \f(1,2)+eq \f(1,2)(cs 60°cs 2α+sin 60°sin 2α)-eq \f(\r(3),2)sin αcs α-eq \f(1,2)sin2α
=eq \f(1,2)-eq \f(1,2)cs 2α+eq \f(1,2)+eq \f(1,4)cs 2α+eq \f(\r(3),4)sin 2α-eq \f(\r(3),4)sin 2α-eq \f(1,4)(1-cs 2α)
=1-eq \f(1,4)cs 2α-eq \f(1,4)+eq \f(1,4)cs 2α=eq \f(3,4).
1.正弦函数是奇函数,f(x)=sin(x2+1)是正弦函数,因此f(x)=sin(x2+1)是奇函数,以上推理( )
A.结论正确 B.大前提不正确
C.小前提不正确 D.全不正确
解析:选C 因为f(x)=sin(x2+1)不是正弦函数,所以小前提不正确.
2.已知数列{an}中,a1=1,n≥2时,an=an-1+2n-1,依次计算a2,a3,a4后,猜想an的表达式是( )
A.an=3n-1 B.an=4n-3
C.an=n2 D.an=3n-1
解析:选C a1=1,a2=4,a3=9,a4=16,猜想an=n2.
3.由代数式的乘法法则类比推导向量的数量积的运算法则:
①“mn=nm”类比得到“a·b=b·a”;
②“(m+n)t=mt+nt”类比得到“(a+b)·c=a·c+b·c”;
③“(m·n)t=m(n·t)”类比得到“(a·b)·c=a·(b·c)”;
④“t≠0,mt=xt⇒m=x”类比得到“p≠0,a·p=x·p⇒a=x”;
⑤“|m·n|=|m|·|n|”类比得到“|a·b|=|a|·|b|”;
⑥“eq \f(ac,bc)=eq \f(a,b)”类比得到“eq \f(a·c,b·c)=eq \f(a,b)”.
以上的式子中,类比得到的结论正确的个数是( )
A.1 B.2
C.3 D.4
解析:选B ①②正确,③④⑤⑥错误.
4.(2017·云南名校联考)观察下列等式:13=12,13+23=32,13+23+33=62,13+23+33+43=102,…,根据上述规律,第n个等式为______________________.
解析:由第一个等式13=12,得13=(1+0)2;第二个等式13+23=32,得13+23=(1+2)2;第三个等式13+23+33=62,得13+23+33=(1+2+3)2;第四个等式13+23+33+43=102,得13+23+33+43=(1+2+3+4)2,由此可猜想第n个等式为13+23+33+43+…+n3=(1+2+3+…+n)2=eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(\f(nn+1,2)))2.
答案:13+23+33+43+…+n3=eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(\f(nn+1,2)))2
5.(2017·黑龙江哈三中检测)设等差数列{an}的前n项和为Sn,则S4,S8-S4,S12-S8,S16-S12成等差数列.类比以上结论我们可以得到的一个真命题为:设等比数列{bn}的前n项积为Tn,则____________________成等比数列.
解析:利用类比推理把等差数列中的差换成商即可.
答案:T4,eq \f(T8,T4),eq \f(T12,T8),eq \f(T16,T12)
二保高考,全练题型做到高考达标
1.(2017·洛阳统考)下面四个推导过程符合演绎推理三段论形式且推理正确的是( )
A.大前提:无限不循环小数是无理数;小前提:π是无理数;结论:π是无限不循环小数
B.大前提:无限不循环小数是无理数;小前提:π是无限不循环小数;结论:π是无理数
C.大前提:π是无限不循环小数;小前提:无限不循环小数是无理数;结论:π是无理数
D.大前提:π是无限不循环小数;小前提:π是无理数;结论:无限不循环小数是无理数
解析:选B A项中小前提不正确,选项C、D都不是由一般性结论到特殊性结论的推理,所以选项A、C、D都不正确,只有B项的推导过程符合演绎推理三段论形式且推理正确.
2.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an=2n-1,求出S1=12,S2=22,S3=32,…,推断:Sn=n2
B.由f(x)=xcs x满足f(-x)=-f(x)对∀x∈R都成立,推断:f(x)=xcs x为奇函数
C.由圆x2+y2=r2的面积S=πr2,推断:椭圆eq \f(x2,a2)+eq \f(y2,b2)=1(a>b>0)的面积S=πab
D.由(1+1)2>21,(2+1)2>22,(3+1)2>23,…,推断:对一切n∈N*,(n+1)2>2n
解析:选A 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Sn=eq \f(n1+2n-1,2)=n2,选项D中的推理属于归纳推理,但结论不正确.
3.(2017·济宁模拟)对于数25,规定第1次操作为23+53=133,第2次操作为13+33+33=55,如此反复操作,则第2 016次操作后得到的数是( )
A.25 B.250
C.55 D.133
解析:选B 由题意知,第3次操作为53+53=250,第4次操作为23+53+03=133,第5次操作为13+33+33=55,….因此每次操作后的得数呈周期排列,且周期为3,又2 016=672×3,故第2 016次操作后得到的数是250.
4.给出以下数对序列:
(1,1)
(1,2)(2,1)
(1,3)(2,2)(3,1)
(1,4)(2,3)(3,2)(4,1)
……
记第i行的第j个数对为aij,如a43=(3,2),则anm=( )
A.(m,n-m+1) B.(m-1,n-m)
C.(m-1,n-m+1) D.(m,n-m)
解析:选A 由前4行的特点,归纳可得:若an m=(a,b),则a=m,b=n-m+1,∴an m=(m,n-m+1).
5.古希腊人常用小石子在沙滩上摆成各种形状来研究数.比如:
他们研究过图1中的1,3,6,10,…,由于这些数能够表示成三角形,将其称为三角形数;类似地,称图2中的1,4,9,16,…,这样的数为正方形数.下列数中既是三角形数又是正方形数的是( )
A.289 B.1 024
C.1 225 D.1 378
解析:选C 观察三角形数:1,3,6,10,…,记该数列为{an},则a1=1,a2=a1+2,a3=a2+3,…,an=an-1+n.
∴a1+a2+…+an=(a1+a2+…+an-1)+(1+2+3+…+n),∴an=1+2+3+…+n=eq \f(nn+1,2),
观察正方形数:1,4,9,16,…,记该数列为{bn},则bn=n2.把四个选项的数字,分别代入上述两个通项公式,可知使得n都为正整数的只有 1 225.
6.设n为正整数,f(n)=1+eq \f(1,2)+eq \f(1,3)+…+eq \f(1,n),计算得f(2)=eq \f(3,2),f(4)>2,f(8)>eq \f(5,2),f(16)>3,观察上述结果,可推测一般的结论为____________________.
解析:∵f(21)=eq \f(3,2),f(22)>2=eq \f(4,2),f(23)>eq \f(5,2),f(24)>eq \f(6,2),∴归纳得f(2n)≥eq \f(n+2,2).
答案:f(2n)≥eq \f(n+2,2)
7.用火柴棒摆“金鱼”,如图所示,按照图中的规律,第n个“金鱼”需要火柴棒的根数为________.
解析:由题意知,第1个图中有8根火柴棒,第2个图中有8+6根火柴棒,第3个图中有8+2×6根火柴棒,……,依此类推,第n个“金鱼”需要火柴棒的根数为8+6(n-1)=6n+2.
答案:6n+2
8.如果函数f(x)在区间D上是凸函数,那么对于区间D内的任意x1,x2,…,xn,都有eq \f(fx1+fx2+…+fxn,n)≤feq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(x1+x2+…+xn,n))).若y=sin x在区间(0,π)上是凸函数,那么在△ABC中,sin A+sin B+sin C的最大值是________.
解析:由题意知,凸函数满足
eq \f(fx1+fx2+…+fxn,n)≤feq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(x1+x2+…+xn,n))),
又y=sin x在区间(0,π)上是凸函数,
则sin A+sin B+sin C≤3sineq \f(A+B+C,3)=3sineq \f(π,3)=eq \f(3\r(3),2).
答案:eq \f(3\r(3),2)
9.在锐角三角形ABC中,求证:sin A+sin B+sin C>cs A+cs B+cs C.
证明:∵△ABC为锐角三角形,
∴A+B>eq \f(π,2),
∴A>eq \f(π,2)-B,
∵y=sin x在eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\f(π,2)))上是增函数,
∴sin A>sineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,2)-B))=cs B,
同理可得sin B>cs C,sin C>cs A,
∴sin A+sin B+sin C>cs A+cs B+cs C.
10.已知O是△ABC内任意一点,连接AO,BO,CO并延长,分别交对边于A′,B′,C′,则eq \f(OA′,AA′)+eq \f(OB′,BB′)+eq \f(OC′,CC′)=1,这是一道平面几何题,其证明常采用“面积法”:
eq \f(OA′,AA′)+eq \f(OB′,BB′)+eq \f(OC′,CC′)=eq \f(S△OBC,S△ABC)+eq \f(S△OCA,S△ABC)+eq \f(S△OAB,S△ABC)=eq \f(S△ABC,S△ABC)=1.
请运用类比思想,对于空间中的四面体ABCD,存在什么类似的结论,并用“体积法”证明.
解:在四面体ABCD中,任取一点O,连接AO,DO,BO,CO并延长,分别交四个面于E,F,G,H点.
则eq \f(OE,AE)+eq \f(OF,DF)+eq \f(OG,BG)+eq \f(OH,CH)=1.
证明:在四面体OBCD与ABCD中,
eq \f(OE,AE)=eq \f(h1,h)=eq \f(\f(1,3)S△BCD·h1,\f(1,3)S△BCD·h)=eq \f(VOBCD,VABCD).
同理有eq \f(OF,DF)=eq \f(VOABC,VDABC);eq \f(OG,BG)=eq \f(VOACD,VBACD);eq \f(OH,CH)=eq \f(VOABD,VCABD).
∴eq \f(OE,AE)+eq \f(OF,DF)+eq \f(OG,BG)+eq \f(OH,CH)
=eq \f(VOBCD+VOABC+VOACD+VOABD,VABCD)=eq \f(VABCD,VABCD)=1.
三上台阶,自主选做志在冲刺名校
1.(2017·河北“五校联盟”质检)古希腊的数学家研究过各种多边形数.记第n个k边形数为N(n,k)(k≥3),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)=eq \f(1,2)n2+eq \f(1,2)n
四边形数 N(n,4)=n2
五边形数 N(n,5)=eq \f(3,2)n2-eq \f(1,2)n
六边形数 N(n,6)=2n2-n
……
可以推测N(n,k)的表达式,由此计算N(20,15)的值为________.
解析:原已知式子可化为N(n,3)=eq \f(1,2)n2+eq \f(1,2)n=eq \f(3-2,2)n2+eq \f(4-3,2)n;
N(n,4)=n2=eq \f(4-2,2)n2+eq \f(4-4,2)n;
N(n,5)=eq \f(3,2)n2-eq \f(1,2)n=eq \f(5-2,2)n2+eq \f(4-5,2)n;
N(n,6)=2n2-n=eq \f(6-2,2)n2+eq \f(4-6,2)n.
故N(n,k)=eq \f(k-2,2)n2+eq \f(4-k,2)n,
N(20,15)=eq \f(15-2,2)×202+eq \f(4-15,2)×20=2 490.
答案:2 490
2.某同学在一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:
①sin213°+cs217°-sin 13°cs 17°;
②sin215°+cs215°-sin 15°cs 15°;
③sin218°+cs212°-sin 18°cs 12°;
④sin2(-18°)+cs248°-sin(-18°)cs 48°;
⑤sin2(-25°)+cs255°-sin(-25°)cs 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:(1)选择②式,计算如下:
sin215°+cs215°-sin 15°cs 15°=1-eq \f(1,2)sin 30°
=1-eq \f(1,4)=eq \f(3,4).
(2)法一:三角恒等式为
sin2α+cs2(30°-α)-sin α·cs(30°-α)=eq \f(3,4).
证明如下:
sin2α+cs2(30°-α)-sin α·cs(30°-α)
=sin2α+(cs 30°cs α+sin 30°sin α)2-sin α·(cs 30°cs α+sin 30°sin α)
=sin2α+eq \f(3,4)cs2α+eq \f(\r(3),2)sin αcs α+eq \f(1,4)sin2α-eq \f(\r(3),2)sin αcs α-eq \f(1,2)sin2α
=eq \f(3,4)sin2α+eq \f(3,4)cs2α=eq \f(3,4).
法二:三角恒等式为
sin2α+cs2(30°-α)-sin α·cs(30°-α)=eq \f(3,4).
证明如下:
sin2α+cs2(30°-α)-sin αcs(30°-α)
=eq \f(1-cs 2α,2)+eq \f(1+cs60°-2α,2)-sin α·(cs 30°cs α+sin 30°sin α)
=eq \f(1,2)-eq \f(1,2)cs 2α+eq \f(1,2)+eq \f(1,2)(cs 60°cs 2α+sin 60°sin 2α)-eq \f(\r(3),2)sin αcs α-eq \f(1,2)sin2α
=eq \f(1,2)-eq \f(1,2)cs 2α+eq \f(1,2)+eq \f(1,4)cs 2α+eq \f(\r(3),4)sin 2α-eq \f(\r(3),4)sin 2α-eq \f(1,4)(1-cs 2α)
=1-eq \f(1,4)cs 2α-eq \f(1,4)+eq \f(1,4)cs 2α=eq \f(3,4).
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