版选修4_5.doc
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1、1第四讲 数学归纳法证明不等式 考情分析通过分析近三年的高考试题可以看出,不但考查用数学归纳法去证明现成的结论,还考查用数学归纳法证明新发现的结论的正确性数学归纳法的应用主要出现在数列解答题中,一般是先根据递推公式写出数列的前几项,通过观察项与项数的关系,猜想出数列的通项公式,再用数学归纳法进行证明,初步形成“观察归纳猜想证明”的思维模式;利用数学归纳法证明不等式时,要注意放缩法的应用,放缩的方向应朝着结论的方向进行,可通过变化分子或分母,通过裂项相消等方法达到证明的目的 真题体验1(2017浙江高考)已知数列 xn满足: x11, xn xn1 ln(1 xn1 )(nN )证明:当 nN
2、时,(1)00.当 n1 时, x110.假设 n k(k1, kN )时, xk0,那么 n k1 时,若 xk1 0,则 00.因此 xn0(nN )所以 xn xn1 ln(1 xn1 )xn1 .因此 00(x0),2x2 xx 1所以函数 f(x)在0,)上单调递增,2所以 f(x) f(0)0,因此 x 2 xn1 ( xn1 2)ln(1 xn1 ) f(xn1 )0,2n 1故 2xn1 xn (nN )xnxn 12(3)因为 xn xn1 ln(1 xn1 ) xn1 xn1 2 xn1 ,所以 xn .12n 1由 2 xn1 xn得 2 0,xnxn 12 1xn 1
3、12 (1xn 12)所以 2 2 n1 1xn 12 ( 1xn 1 12) (1x1 12)2n2 ,故 xn .12n 2综上, xn (nN )12n 1 12n 22(2015安徽高考)数列 xn满足 x10, xn1 x xn c(nN )2n(1)证明: xn是递减数列的充分必要条件是 c0;(2)求 c 的取值范围,使 xn是递增数列解:(1)证明:先证充分性,若 c0,由于 xn1 x xn c xn c xn,故 xn是2n递减数列;再证必要性,若 xn是递减数列,则由 x2 x1,可得 c0.(2)(i)假设 xn是递增数列由 x10,得 x2 c, x3 c22 c.由
4、 x1 x2 x3,得 0 c1.由 xn xn1 x xn c 知,2n对任意 n1 都有 xn ,c注意到 xn1 x xn c (1 xn)( xn),c 2n c c c由式和式可得 1 xn0,即 xn1 .c c由式和 xn0 还可得,对任意 n1 都有 xn1 (1 )( xn)c c c反复运用式,得 xn(1 )n1 ( x1)(1 )n1 .c c c cxn1 和 xn(1 )n1 两式相加,c c c知 2 1(1 )n1 对任意 n1 成立c c3根据指数函数 y(1 )n的性质,得 2 10,c cc ,故 0 c .14 14(ii)若 0 c ,要证数列 xn为
5、递增数列,14即 xn1 xn x c0.2n即证 xn 对任意 n1 成立c下面用数学归纳法证明当 0 c 时, xn 对任意 n1 成立14 c(1)当 n1 时, x10 ,结论成立c12(2)假设当 n k(kN )时结论成立,即: xk .因为函数 f(x) x2 x c 在区间c内单调递增,所以 xk1 f(xk) f( ) ,这就是说当 n k1 时,结论也成( ,12 c c立故 xn 对任意 n1 成立c因此, xn1 xn x c xn,即 xn是递增数列2n由(i)(ii)知,使得数列 xn单调递增的 c 的范围是 .(0,14归纳猜想证明不完全归纳的作用在于发现规律,探
6、求结论,但结论是否为真有待证明,因而数学中我们常用归纳猜想证明的方法来解决与正整数有关的归纳型和存在型问题例 1 若不等式 对一切正整数 n 都成立,求正整1n 1 1n 2 1n 3 13n 1a24数 a 的最大值,并证明你的结论解 当 n1 时, ,即 ,所以 a .1n 1 1n 2 13n 12524(1)当 n1 时,已证(2)假设当 n k(k1, kN )时,结论成立,即 ,1k 1 1k 2 13k 125244则当 n k1 时,有 1(k 1) 1 1(k 1) 2 13k 1 13k 2 13k 3 13(k 1) 1 ,(1k 1 1k 2 13k 1) 13k 2
7、13k 3 13k 4 1k 12524 13k 2 13k 4 23(k 1)因为 ,13k 2 13k 4 6(k 1)9k2 18k 8 23(k 1)所以 0,13k 2 13k 4 23(k 1)所以 也成立1(k 1) 1 1(k 1) 2 13(k 1) 12524由(1)(2)可知,对一切 nN ,都有 ,所以 a 的最大值为1n 1 1n 2 13n 1252425.数学归纳法的应用归纳法是证明有关正整数 n 的命题的一种方法,应用广泛用数学归纳法证明一个命题必须分两个步骤:第一步论证命题的起始正确性,是归纳的基础;第二步推证命题正确性的可传递性,是递推的依据两步缺一不可,证
8、明步骤与格式的规范是数学归纳法的一个特征例 2 设数列 an的前 n 项和为 Sn,且方程 x2 anx an0 有一根为Sn1( nN )(1)求 a1, a2;(2)猜想数列 Sn的通项公式,并给出证明解 (1)当 n1 时,方程 x2 a1x a10 有一根为 S11 a11,( a11) 2 a1(a11) a10,解得 a1 .12当 n2 时,方程 x2 a2x a20 有一根为 S21 a1 a21 a2 ,12 2 a2 a20,解得 a2 .(a212) (a2 12) 16(2)由题意知( Sn1) 2 an(Sn1) an0,当 n2 时, an Sn Sn1 ,代入上式
9、整理得SnSn1 2 Sn10,解得 Sn .12 Sn 1由(1)得 S1 a1 ,12S2 a1 a2 .12 16 235猜想 Sn (nN )nn 1下面用数学归纳法证明这个结论当 n1 时,结论成立假设 n k(kN , k1)时结论成立,即 Sk ,kk 1当 n k1 时, Sk1 .12 Sk 12 kk 1 k 1k 2即当 n k1 时结论成立由可知 Sn 对任意的正整数 n 都成立nn 1例 3 用数学归纳法证明: n(n1)(2 n1)能被 6 整除证明 (1)当 n1 时,123 显然能被 6 整除(2)假设 n k 时,命题成立,即 k(k1)(2 k1)2 k33
10、 k2 k 能被 6 整除当 n k1 时,( k1)( k2)(2 k3)2k33 k2 k6( k22 k1)因为 2k33 k2 k,6(k22 k1)都能被 6 整除,所以 2k33 k2 k6( k22 k1)能被6 整除,即当 n k1 时命题成立由(1)和(2)知,对任意 nN 原命题成立例 4 已知数列 an, an0, a10, a an1 1 a .2n 1 2n求证:当 nN 时, an0,得 ak1 n2(nN , n5)成立时,第二步归纳假设的正确写法是( )A假设 n k 时命题成立B假设 n k(kN )时命题成立C假设 n k(k5)时命题成立D假设 n k(k
11、5)时命题成立解析:选 C k 应满足 k5,C 正确5数列 an中,已知 a11,当 n2 时, an an1 2 n1,依次计算 a2, a3, a4后,猜想 an的表达式是( )A3 n2 B n2C3 n1 D4 n3解析:选 B 计算出 a11, a24, a39, a416,可猜想 an n2.6平面内原有 k 条直线,它们的交点个数记为 f(k),则增加一条直线 l 后,它们的交点个数最多为( )7A f(k)1 B f(k) kC f(k) k1 D kf(k)解析:选 B 第 k1 条直线与前 k 条直线都相交且有不同交点时,交点个数最多,此时应比原先增加 k 个交点7用数学
12、归纳法证明 34n1 5 2n1 (nN )能被 8 整除时,若 n k 时,命题成立,欲证当 n k1 时命题成立,对于 34(k1)1 5 2(k1)1 可变形为( )A563 4k1 25(3 4k1 5 2k1 )B3 434k1 5 252kC3 4k1 5 2k1D25(3 4k1 5 2k1 )解析:选 A 由 34(k1)1 5 2(k1)1 813 4k1 255 2k1 253 4k1 253 4k1563 4k1 25(3 4k1 5 2k1 )8已知 f(n)1 22 23 2(2 n)2,则 f(k1)与 f(k)的关系是( )A f(k1) f(k)(2 k1) 2
13、(2 k2) 2B f(k1) f(k)( k1) 2C f(k1) f(k)(2 k2) 2D f(k1) f(k)(2 k1) 2解析:选 A f(k1)1 22 23 2(2 k)2(2 k1) 22( k1) 2 f(k)(2 k1) 2(2 k2) 2,故选 A.9用数学归纳法证明“当 n 为正奇数时, xn yn能被 x y 整除” ,第二步归纳假设应该写成( )A假设当 n k(kN )时, xk yk能被 x y 整除B假设当 n2 k(kN )时, xk yk能被 x y 整除C假设当 n2 k1( kN )时, xk yk能被 x y 整除D假设当 n2 k1( kN )时
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