2017-2018學(xué)年高中數(shù)學(xué) 第二章 推理與證明章末小結(jié)與測(cè)評(píng)創(chuàng)新應(yīng)用學(xué)案 新人教A版選修1-2

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1、 第二章 推理與證明   歸納推理的四個(gè)特點(diǎn) (1)前提:幾個(gè)已知的特征現(xiàn)象,歸納所得的結(jié)論是尚屬未知的一般現(xiàn)象,該結(jié)論超越了前提所包括的范圍. (2)結(jié)論:具有猜測(cè)的性質(zhì),結(jié)論是否真實(shí),還需經(jīng)過(guò)邏輯證明和實(shí)踐檢驗(yàn),因此,歸納推理不能作為數(shù)學(xué)證明的工具. (3)步驟:先搜集一定的事實(shí)資料,有了個(gè)別性的、特殊性的事實(shí)作為前提,然后才能進(jìn)行歸納推理,因此歸納推理要在觀察和試驗(yàn)的基礎(chǔ)上進(jìn)行. (4)作用:具有創(chuàng)造性的推理,通過(guò)歸納推理能夠發(fā)現(xiàn)新事實(shí),獲得新結(jié)論,是科學(xué)發(fā)現(xiàn)的重要手段. [典例1] (1)觀察下列不等式 1+<, 1++<, 1+++<,

2、 …… 照此規(guī)律,第五個(gè)不等式為________. (2)如圖所示是一個(gè)有n層(n≥2,n∈N*)的六邊形點(diǎn)陣,它的中心是一個(gè)點(diǎn),算作第1層,第2層每邊有2個(gè)點(diǎn),第3層每邊有3個(gè)點(diǎn),…,第n層每邊有n個(gè)點(diǎn),則這個(gè)點(diǎn)陣共有________個(gè)點(diǎn). 解析:(1)第n(n=1,2,3)個(gè)不等式的左邊為前n+1個(gè)正整數(shù)平方的倒數(shù)和,右邊分母為n+1,分子為2n+1,故第五個(gè)不等式為1+++++<. (2)設(shè)第n層共有an個(gè)點(diǎn),結(jié)合圖形可知a1=1,a2=6,…,an+1=an+6(n≥2,n∈N*),則an=6+(n-2)×6=6n-6(n≥2,n∈N*),前n層所有點(diǎn)數(shù)之和為Sn=1+=3

3、n2-3n+1,故這個(gè)點(diǎn)陣共有3n2-3n+1個(gè)點(diǎn). 答案:(1)1+++++< (2)3n2-3n+1 [對(duì)點(diǎn)訓(xùn)練] 1.觀察下列圖形中小正方形的個(gè)數(shù),則第n個(gè)圖形中有________個(gè)小正方形. 解析:設(shè)第n個(gè)圖形中小正方形的個(gè)數(shù)為Sn,觀察圖形,當(dāng)n=1時(shí),S1=2+1; 當(dāng)n=2時(shí),S2=3+2+1; 當(dāng)n=3時(shí),S3=4+3+2+1; 當(dāng)n=4時(shí),S4=5+4+3+2+1; 當(dāng)n=5時(shí),S5=6+5+4+3+2+1; …, 可得Sn=(n+1)+n+(n-1)+…+3+2+1 ==. 答案:   類比推理的特點(diǎn)是:對(duì)兩類具有某些類似性質(zhì)的對(duì)象,若其

4、中一類對(duì)象具有某些已知性質(zhì),推出另一類對(duì)象也具有這些性質(zhì). (1)類比是以已知知識(shí)作基礎(chǔ),推測(cè)新的結(jié)果,具有發(fā)現(xiàn)的功能. (2)常見(jiàn)的類比推理情形有:平面與空間類比;向量與數(shù)類比;不等與相等類比等. [典例2] 在△ABC中,若AB⊥AC,AD⊥BC于D.則=+,類比以上結(jié)論寫出四面體ABCD中,類似的命題,并給出證明. 解:猜想:在四面體A-BCD中, 若AB、AC、AD兩兩垂直,且AE⊥平面BCD,E為垂足, 則=++. 證明:如圖所示,連接BE交CD于F,連接AF. ∵AB⊥AC,AB⊥AD,AC∩AD=A, ∴AB⊥平面ACD. 而AF?平面ACD,∴AB⊥AF

5、. 在Rt△ABF中,AE⊥BF, ∴=+. 在Rt△ACD中,AF⊥CD, ∴=+.∴=++. 故猜想正確. [對(duì)點(diǎn)訓(xùn)練] 2.在平面直角坐標(biāo)系xOy中,二元一次方程Ax+By=0(A,B不同時(shí)為0)表示過(guò)原點(diǎn)的直線.類似地:在空間直角坐標(biāo)系O-xyz中,三元一次方程Ax+By+Cz=0(A,B,C不同時(shí)為0)表示____________________. 解析:由方程的特點(diǎn)可知:平面幾何中的直線類比到立體幾何中應(yīng)為平面,“過(guò)原點(diǎn)”類比仍為“過(guò)原點(diǎn)”,因此應(yīng)得到:在空間直角坐標(biāo)系O-xyz中,三元一次方程Ax+By+Cz=0(A,B,C不同時(shí)為0)表示過(guò)原點(diǎn)的平面. 答案:

6、過(guò)原點(diǎn)的平面 3.如圖,已知O是△ABC內(nèi)任意一點(diǎn),連接AO,BO,CO并延長(zhǎng)交對(duì)邊于A′,B′,C′,則++=1. 這是平面幾何中的一道題,其證明常采用“面積法”: ++=++==1. 運(yùn)用類比猜想,對(duì)于空間中的四面體V-BCD,存在什么類似的結(jié)論?并用“體積法”證明. 解:如圖,設(shè)O為四面體V-BCD內(nèi)任意一點(diǎn),連接VO,BO,CO,DO并延長(zhǎng)交對(duì)面于V′,B′,C′,D′,類似結(jié)論為+++=1. 類比平面幾何中的“面積法”,可用“體積法”來(lái)證明. 因?yàn)椋剑?其中h′,h分別為兩個(gè)四面體的高), 同理=,=,=, 所以+++ =+++=1. 綜合法和分析法

7、是直接證明中的兩種最基本的證明方法,但兩種證明方法思路截然相反,分析法既可用于尋找解題思路,也可以是完整的證明過(guò)程,在解題中綜合法和分析法可以聯(lián)合運(yùn)用,轉(zhuǎn)換解題思路,增加解題途徑. [典例3] 已知α∈(0,π),求證:2sin 2α≤. 證明:法一:(分析法)  要證明2sin 2α≤成立, 只要證明4sin αcos α≤. ∵α∈(0,π), ∴sin α>0.只要證明4cos α≤. 上式可變形為4≤+4(1-cos α). ∵1-cos α>0, ∴+4(1-cos α)≥2=4, 當(dāng)且僅當(dāng)cos α=, 即α=時(shí)取等號(hào), ∴4≤+4(1-cos α)成立,

8、 ∴不等式2sin 2α≤成立. 法二:(綜合法) ∵+4(1-cosα)≥4, 當(dāng)且僅當(dāng)cos α=, 即α=時(shí)取等號(hào), ∴4cos α≤. ∵α∈(0,π),∴sin α>0, ∴4sin αcos α≤, ∴2sin 2α≤ . [對(duì)點(diǎn)訓(xùn)練] 4.已知函數(shù)f(x)=loga(ax-1)(a>0,a≠1). (1)證明:函數(shù)f(x)的圖象在y軸一側(cè); (2)設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2)(x1<x2)是圖象上的兩點(diǎn),證明:直線AB的斜率大于零. 證明:(1)由ax-1>0得ax>1. ①當(dāng)a>1時(shí),x>0,函數(shù)圖象在y軸右側(cè); ②當(dāng)0<a<1時(shí),x<0

9、,函數(shù)圖象在y軸左側(cè). 故綜上所述,函數(shù)總在y軸一側(cè). (2)由于kAB=,又由x1<x2, 故只需證y2-y1>0即可. 因?yàn)閥2-y1=loga(ax2-1)-loga(ax1-1) =loga. ①當(dāng)a>1時(shí),由0<x1<x2得a0<ax1<ax2, 即0<ax1-1<ax2-1, 故有>1,loga>0,即y2-y1>0. ②當(dāng)0<a<1時(shí),由x1<x2<0得ax1>ax2>a0, 即ax1-1>ax2-1>0,故有0<<1, ∴y2-y1=loga>0,即y2-y1>0. 綜上,直線AB的斜率總大于零. (1)如果一個(gè)命題的結(jié)論難以直接證明,可以考慮運(yùn)用

10、反證法.通過(guò)反設(shè)結(jié)論,經(jīng)過(guò)邏輯推理,得出矛盾,從而肯定原結(jié)論成立. (2)反證法著眼于命題的轉(zhuǎn)換,改變了研究的角度和方向,使論證的目標(biāo)更為明確,由于增加了推理的前提——原結(jié)論的否定,更易于開拓思路,因此對(duì)于直接論證較為困難的時(shí)候,往往采用反證法證明.所以反證法在數(shù)學(xué)證明中有著廣泛的應(yīng)用. (3)反證法是高中數(shù)學(xué)的一種重要的證明方法,在不等式和立體幾何的證明中經(jīng)常用到,在高考題中也經(jīng)常體現(xiàn),它所反映出的“正難則反”的解決問(wèn)題的思想方法更為重要. 反證法主要證明:否定性、唯一性命題;至多、至少型問(wèn)題;幾何問(wèn)題. [典例4] 設(shè)直線l1:y=k1x+1,l2:y=k2x-1,其中實(shí)數(shù)k1,k

11、2滿足k1k2+2=0. (1)證明l1與l2相交; (2)證明l1與l2的交點(diǎn)在橢圓2x2+y2=1上. 證明:(1)反證法.假設(shè)l1與l2不相交,則l1與l2平行,有k1=k2,代入k1k2+2=0,得k+2=0,此與k1為實(shí)數(shù)的事實(shí)相矛盾.從而k1≠k2,即l1與l2相交. (2)法一:由方程組 解得交點(diǎn)P的坐標(biāo)(x,y)為 而2x2+y2=22+2 ===1. 此即表明交點(diǎn)P(x,y)在橢圓2x2+y2=1上. 法二:交點(diǎn)P的坐標(biāo)(x,y)滿足 故知x≠0.從而 代入k1k2+2=0,得·+2=0. 整理后,得2x2+y2=1. 所以交點(diǎn)P在橢圓2x2+y2=

12、1上. [對(duì)點(diǎn)訓(xùn)練] 5.已知實(shí)數(shù)a,b,c,d滿足a+b=c+d=1,ac+bd>1,求證:a,b,c,d中至少有一個(gè)負(fù)數(shù). 證明:假設(shè)a,b,c,d都是非負(fù)數(shù). 由已知a+b=c+d=1, 則1=(a+b)(c+d)=ac+ad+bc+bd. 又ac+bd>1,而a,b,c,d都是非負(fù)數(shù), 所以ad≥0,bc≥0,則1=(a+b)(c+d)>1,矛盾. 所以假設(shè)不成立, 即a,b,c,d中至少有一個(gè)負(fù)數(shù). (時(shí)間:120分鐘 滿分:150分) 一、選擇題(本大題共12個(gè)小題,每小題5分,共60分,在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中,只有一項(xiàng)是符合題目要求的) 1.有一段

13、“三段論”,推理是這樣的:對(duì)于可導(dǎo)函數(shù)f(x),如果f′(x0)=0,那么x=x0是函數(shù)f(x)的極值點(diǎn).因?yàn)閒(x)=x3在x=0處的導(dǎo)數(shù)值 f′(0)=0,所以x=0是函數(shù)f(x)=x3的極值點(diǎn).以上推理中(  ) A.小前提錯(cuò)誤 B.大前提錯(cuò)誤 C.推理形式錯(cuò)誤 D.結(jié)論正確 解析:選B 可導(dǎo)函數(shù)f(x),若f′(x0)=0且x0兩側(cè)導(dǎo)數(shù)值相反,則x=x0是函數(shù)f(x)的極值點(diǎn),故選B. 2.觀察按下列順序排列的等式:9×0+1=1,9×1+2=11,9×2+3=21,9×3+4=31,…,猜想第n(n∈N*)個(gè)等式應(yīng)為(  )                 

14、 A.9(n+1)+n=10n+9 B.9(n-1)+n=10n-9 C.9n+(n-1)=10n-1 D.9(n-1)+(n-1)=10n-10 解析:選B 由所給的等式可以根據(jù)規(guī)律猜想得:9(n-1)+n=10n-9. 3.觀察下面圖形的規(guī)律,在其右下角的空格內(nèi)畫上合適的圖形為(  ) A.■    B.△    C.□    D.○ 解析:選A 由每一行中圖形的形狀及黑色圖形的個(gè)數(shù),則知A正確. 4.由“正三角形的內(nèi)切圓切于三邊的中點(diǎn)”,可類比猜想出正四面體的內(nèi)切球切于四個(gè)側(cè)面(  ) A.各正三角形內(nèi)任一點(diǎn) B.各正三角形的某高線上的點(diǎn) C.各正三角形

15、的中心 D.各正三角形外的某點(diǎn) 解析:選C 正三角形的邊對(duì)應(yīng)正四面體的面,即正三角形所在的正四面體的側(cè)面,所以邊的中點(diǎn)對(duì)應(yīng)的就是正四面體各正三角形的中心. 5.觀察下列各式:a+b=1,a2+b2=3,a3+b3=4,a4+b4=7,a5+b5=11,…,則a10+b10=(  ) A.28 B.76 C.123 D.199 解析:選C 記an+bn=f(n), 則f(3)=f(1)+f(2)=1+3=4, f(4)=f(2)+f(3)=3+4=7; f(5)=f(3)+f(4)=11. 通過(guò)觀察不難發(fā)現(xiàn)f(n)=f(n-1)+f(n-2)(n∈N*,n≥3), 則

16、f(6)=f(4)+f(5)=18; f(7)=f(5)+f(6)=29; f(8)=f(6)+f(7)=47; f(9)=f(7)+f(8)=76; f(10)=f(8)+f(9)=123. 所以a10+b10=123. 6.已知c>1,a=-,b=-,則正確的結(jié)論是(  ) A.a(chǎn)>b B.a(chǎn)1, 所以a>0,b>0, 故只需比較與的大小即可, 而==+, ==+, 顯然>,從而必有a

17、n個(gè)“金魚”圖形需要火柴棒的根數(shù)為(  ) A.6n-2 B.8n-2 C.6n+2 D.8n+2 解析:選C 歸納“金魚”圖形的構(gòu)成規(guī)律知,后面“金魚”都比它前面的“金魚”多了去掉尾巴后6根火柴組成的魚頭部分,故各“金魚”圖形所用火柴棒的根數(shù)構(gòu)成一首項(xiàng)為8,公差為6的等差數(shù)列,通項(xiàng)公式為an=6n+2. 8.已知an=n,把數(shù)列{an}的各項(xiàng)排成如下的三角形: 記A(s,t)表示第s行的第t個(gè)數(shù),則A(11,12)等于(  ) A.67 B.68 C.111 D.112 解析:選D 該三角形每行所對(duì)應(yīng)元素的個(gè)數(shù)分別為1,3,5,…那么第10

18、行的最后一個(gè)數(shù)為a100,第11行的第12個(gè)數(shù)為a112,即A(11,12)=112.故選D. 9.已知f(x+y)=f(x)+f(y),且f(1)=2,則f(1)+f(2)+…+f(n)不能等于(  ) A.f(1)+2f(1)+…+nf(1) B.f C. D.f(1) 解析:選C f(x+y)=f(x)+f(y), 令x=y(tǒng)=1,得f(2)=2f(1), 令x=1,y=2,f(3)=f(1)+f(2)=3f(1) ? f(n)=nf(1), 所以f(1)+f(2)+…+f(n)=(1+2+…+n)f(1)=f(1).所以A,D正確. 又f(1)+f(2)+…+f(

19、n)=f(1+2+…+n)=f,所以B也正確.故選C. 10.對(duì)于奇數(shù)列1,3,5,7,9,…,現(xiàn)在進(jìn)行如下分組:第一組有1個(gè)數(shù){1},第二組有2個(gè)數(shù){3,5},第三組有3個(gè)數(shù){7,9,11},…,依此類推,則每組內(nèi)奇數(shù)之和Sn與其組的編號(hào)數(shù)n的關(guān)系是(  ) A.Sn=n2 B.Sn=n3 C.Sn=n4 D.Sn=n(n+1) 解析:選B ∵當(dāng)n=1時(shí),S1=1;當(dāng)n=2時(shí),S2=8=23;當(dāng)n=3時(shí),S3=27=33; ∴歸納猜想Sn=n3,故選B. 11.在等差數(shù)列{an}中,若an>0,公差d>0,則有a4a6>a3a7,類比上述性質(zhì),在等比數(shù)列{bn}中,若bn>0

20、,公比q>1,則b4,b5,b7,b8的一個(gè)不等關(guān)系是(  ) A.b4+b8>b5+b7 B.b4+b8<b5+b7 C.b4+b7>b5+b8 D.b4+b7<b5+b8 解析:選A b5+b7-b4-b8=b4(q+q3-1-q4) =b4(q-1)(1-q3)=-b4(q-1)2(1+q+q2)=-b4(q-1)2. ∵bn>0,q>1, ∴-b4(q-1)2·<0, ∴b4+b8>b5+b7. 12.?dāng)?shù)列{an}滿足a1=,an+1=1-,則a2 016等于(  ) A. B.-1 C.2 D.3 解析:選C ∵a1=,an+1=1-, ∴a2=1-=

21、-1,a3=1-=2, a4=1-=,a5=1-=-1, a6=1-=2, ∴an+3k=an(n∈N*,k∈N*), ∴a2 016=a3+3×671=a3=2. 二、填空題(本大題共4小題,每小題5分,共20分,把答案填在題中橫線上) 13.已知x,y∈R,且x+y>2,則x,y中至少有一個(gè)大于1,在用反證法證明時(shí),假設(shè)應(yīng)為________. 解析:“至少有一個(gè)”的反面為“一個(gè)也沒(méi)有”,即“x,y均不大于1”,亦即“x≤1且y≤1”. 答案:x,y均不大于1(或者x≤1且y≤1) 14.已知圓的方程是x2+y2=r2,則經(jīng)過(guò)圓上一點(diǎn)M(x0,y0)的切線方程為x0x+y0

22、y=r2.類比上述性質(zhì),可以得到橢圓+=1類似的性質(zhì)為________. 解析:圓的性質(zhì)中,經(jīng)過(guò)圓上一點(diǎn)M(x0,y0)的切線方程就是將圓的方程中的一個(gè)x與y分別用M(x0,y0)的橫坐標(biāo)與縱坐標(biāo)替換.故可得橢圓+=1類似的性質(zhì)為:過(guò)橢圓+=1上一點(diǎn)P(x0,y0)的切線方程為+=1. 答案:經(jīng)過(guò)橢圓+=1上一點(diǎn)P(x0,y0)的切線方程為+=1 15.若定義在區(qū)間D上的函數(shù)f(x)對(duì)于D上的n個(gè)值x1,x2,…,xn,總滿足[f(x1)+f(x2)+…+f(xn)]≤f,稱函數(shù)f(x)為D上的凸函數(shù);現(xiàn)已知f(x)=sin x在(0,π)上是凸函數(shù),則△ABC中,sin A+sin B

23、+sin C的最大值是________. 解析:因?yàn)閒(x)=sin x在(0,π)上是凸函數(shù)(小前提), 所以(sin A+sin B+sin C)≤sin(結(jié)論), 即sin A+sin B+sin C≤3sin=. 因此,sin A+sin B+sin C的最大值是. 答案: 16.如圖,第n個(gè)圖形是由正n+2邊形“擴(kuò)展”而來(lái)(n=1,2,3,…),則第n-2(n>2)個(gè)圖形中共有________個(gè)頂點(diǎn). 解析:設(shè)第n個(gè)圖形中有an個(gè)頂點(diǎn), 則a1=3+3×3,a2=4+4×4,…, an=(n+2)+(n+2)·(n+2),an-2=n2+n. 答案:n2+n

24、 三、解答題(本大題共6小題,共70分,解答時(shí)應(yīng)寫出必要的文字說(shuō)明、證明過(guò)程或演算步驟) 17.(本小題10分)已知a>b>c,且a+b+c=0,求證:<. 證明:因?yàn)閍>b>c,且a+b+c=0,所以a>0,c<0. 要證明原不等式成立,只需證明<a, 即證b2-ac<3a2,從而只需證明(a+c)2-ac<3a2, 即(a-c)(2a+c)>0, 因?yàn)閍-c>0,2a+c=a+c+a=a-b>0, 所以(a-c)(2a+c)>0成立, 故原不等式成立. 18.(本小題12分)已知實(shí)數(shù)x,且有a=x2+,b=2-x,c=x2-x+1,求證:a,b,c中至少有一個(gè)不小于1.

25、 證明:假設(shè)a,b,c都小于1, 即a<1,b<1,c<1, 則a+b+c<3. ∵a+b+c=+(2-x)+(x2-x+1)=2x2-2x+=22+3,且x為實(shí)數(shù), ∴22+3≥3, 即a+b+c≥3,這與a+b+c<3矛盾. ∴假設(shè)不成立,原命題成立. ∴a,b,c中至少有一個(gè)不小于1. 19.(本小題12分)某同學(xué)在一次研究性學(xué)習(xí)中發(fā)現(xiàn),以下五個(gè)式子的值都等于同一個(gè)常數(shù): ①sin213°+cos217°-sin 13°cos 17°; ②sin215°+cos215°-sin 15°cos 15°; ③sin218°+cos212°-sin 18°cos 12°;

26、 ④sin2(-18°)+cos248°-sin(-18°)cos 48°; ⑤sin2(-25°)+cos255°-sin(-25°)cos 55°. (1)試從上述五個(gè)式子中選擇一個(gè),求出這個(gè)常數(shù); (2)根據(jù)(1)的計(jì)算結(jié)果,將該同學(xué)的發(fā)現(xiàn)推廣為三角恒等式,并證明你的結(jié)論. 解:(1)選擇(2)式,計(jì)算如下: sin215°+cos215°-sin 15°cos 15° =1-sin 30°=1-=. (2)法一:三角恒等式為sin2α+cos2(30°-α)-sin α·cos(30°-α)=. 證明如下:sin2α+cos2(30°-α)-sin αcos(30°-

27、α) =sin2α+(cos 30°cos α+sin 30°sin α)2-sin α(cos 30°·cos α+sin 30°sin α) =sin2α+cos2α+sin αcos α+sin2α-sin αcos α-sin2α=sin2α+cos2α=. 法二:三角恒等式為sin2α+cos2(30°-α)-sin α·cos(30°-α)=. 證明如下: sin2α+cos2(30°-α)-sin αcos(30°-α) =+-sin α(cos 30°cos α+sin 30°sin α) =-cos 2α++(cos 60°cos 2α+sin 60°sin 2

28、α)-sin αcos α-sin2α =-cos 2α++cos 2α+sin 2α-sin 2α-(1-cos 2α) =1-cos 2α-+cos 2α=. 20.(本小題12分)已知△ABC的三邊長(zhǎng)分別為a,b,c,且其中任意兩邊長(zhǎng)均不相等,若,,成等差數(shù)列. (1)比較與的大小,并證明你的結(jié)論; (2)求證:角B不可能是鈍角. 解:(1)<. 證明如下: 要證<,只需證<. ∵a,b,c>0, ∴只需證b2<ac. ∵,,成等差數(shù)列, ∴=+≥2, ∴b2≤ac. 又a,b,c均不相等, ∴b2<ac.故所得大小關(guān)系正確. (2)證明:法一:假設(shè)角B是

29、鈍角,則cos B<0. 由余弦定理得, cos B=>>>0, 這與cos B<0矛盾, 故假設(shè)不成立. 所以角B不可能是鈍角. 法二:假設(shè)角B是鈍角,則角B的對(duì)邊b是最大邊, 即b>a,b>c, 所以>>0,>>0, 則+>+=,這與+=矛盾, 故假設(shè)不成立. 所以角B不可能是鈍角. 21.已知數(shù)列{an}中,Sn是它的前n項(xiàng)和,并且Sn+1=4an+2(n=1,2,…),a1=1. (1)設(shè)bn=an+1-2an(n=1,2,…),求證:數(shù)列{bn}是等比數(shù)列; (2)設(shè)cn=(n=1,2,…),求證:數(shù)列{cn}是等差數(shù)列. 證明:(1)因?yàn)镾n+1=4a

30、n+2, 所以Sn+2=4an+1+2, 兩式相減得Sn+2-Sn+1=4an+1-4an(n=1,2,…), 即an+2=4an+1-4an, 變形得an+2-2an+1=2(an+1-2an), 因?yàn)閎n=an+1-2an(n=1,2,…), 所以bn+1=2bn, 由此可知,數(shù)列{bn}是公比為2的等比數(shù)列. (2)由S2=a1+a2=4a1+2,a1=1, 得a2=5,b1=a2-2a1=3. 故bn=3·2n-1. 因?yàn)閏n=(n=1,2,…), 所以cn+1-cn =- ==, 將bn=3·2n-1代入得cn+1-cn=(n=1,2,…). 由此可知

31、,數(shù)列{cn}是公差d=的等差數(shù)列. 22.通過(guò)計(jì)算可得下列等式: 22-12=2×1+1; 32-22=2×2+1; 42-32=2×3+1; … (n+1)2-n2=2n+1. 將以上各式兩邊分別相加,得(n+1)2-1=2×(1+2+3+…+n)+n,即1+2+3+…+n=. 類比上述方法,請(qǐng)你求出12+22+32+…+n2的值. 解:23-13=3×12+3×1+1, 33-23=3×22+3×2+1, 43-33=3×32+3×3+1, … (n+1)3-n3=3n2+3n+1, 將以上各式兩邊分別相加,得 (n+1)3-13=3(12+22+32+…+n2)+3(1+2+3+…+n)+n, 所以12+22+32+…+n2 = =. 16

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