2022年高中數(shù)學(xué) 第2章 推理與證明知能基礎(chǔ)測(cè)試 新人教B版選修2-2

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1、2022年高中數(shù)學(xué) 第2章 推理與證明知能基礎(chǔ)測(cè)試 新人教B版選修2-2 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.k棱柱有f(k)個(gè)對(duì)角面,則k+1棱柱的對(duì)角面?zhèn)€數(shù)f(k+1)為(  ) A.f(k)+k-1    B.f(k)+k+1 C.f(k)+k D.f(k)+k-2 [答案] A [解析] 增加的一條側(cè)棱與其不相鄰的k-2條側(cè)棱形成k-2個(gè)對(duì)角面,而過(guò)與其相鄰的兩條側(cè)棱的截面原來(lái)為側(cè)面,現(xiàn)在也成了一個(gè)對(duì)角面,故共增加了k-1個(gè)對(duì)角面,∴f(k+1)=f(k)+k-1.故選A. 2.已知a>0,b>

2、0,a、b的等差中項(xiàng)為,且α=a+,β=b+,則α+β的最小值為(  ) A.3 B.4 C.5 D.6 [答案] C [解析] 由已知得a+b=1, ∴α+β=a++b+=1++=3++≥3+2=5.故選C. 3.已知f(x)=x3+x(x∈R),a、b、c∈R,且a+b>0,b+c>0,c+a>0,則f(a)+f(b)+f(c)的符號(hào)為(  ) A.正 B.負(fù) C.等于0 D.無(wú)法確定 [答案] A [解析] ∵f′(x)=3x2+1>0, ∴f(x)在R上是增函數(shù). 又a+b>0,∴a>-b.∴f(a)>f(-b). 又f(x)=x3+x是奇函數(shù), ∴f(a)

3、>-f(b),即f(a)+f(b)>0. 同理:f(b)+f(c)>0,f(c)+f(a)>0, ∴f(a)+f(b)+f(c)>0,故選A. 4.下列代數(shù)式(其中k∈N*)能被9整除的是(  ) A.6+6·7k B.2+7k-1 C.2(2+7k+1) D.3(2+7k) [答案] D [解析] 特值法:當(dāng)k=1時(shí),顯然只有3(2+7k)能被9整除,故選D. 證明如下: 當(dāng)k=1時(shí),已驗(yàn)證結(jié)論成立, 假設(shè)當(dāng)k=n(n∈N*)時(shí),命題成立,即3(2+7n)能被9整除,那么3(2+7n+1)=21(2+7n)-36. ∵3(2+7n)能被9整除,36能被9整除, ∴21

4、(2+7n)-36能被9整除, 這就是說(shuō),k=n+1時(shí)命題也成立. 故命題對(duì)任何k∈N*都成立. 5.已知1+2×3+3×32+4×33+…+n×3n-1=3n(na-b)+c對(duì)一切n∈N*都成立,那么a,b,c的值為(  ) A.a(chǎn)=,b=c= B.a(chǎn)=b=c= C.a(chǎn)=0,b=c= D.不存在這樣的a、b、c [答案] A [解析] 令n=1,得1=3(a-b)+c, 令n=2,得1+2×3=9(2a-b)+c, 令n=3,得1+2×3+3×32=27(3a-b)+c. 即, ∴a=,b=c=.故選A. 6.觀察下列各式:a+b=1,a2+b2=3,a3+b3=4,

5、a4+b4=7,a5+b5=11,…,則a10+b10=(  ) A.28 B.76 C.123 D.199 [答案] C [解析] 法一:由a+b=1,a2+b2=3得ab=-1,代入后三個(gè)等式中符合,則a10+b10=(a5+b5)2-2a5b5=123,故選C. 法二:令an=an+bn,則a1=1,a2=3,a3=4,a4=7,…得an+2=an+an+1,從而a6=18,a7=29,a8=47,a9=76,a10=123,故選C. 7.觀察下列各式:55=3125,56=15625,57=78125,…,則5xx的末四位數(shù)字為(  ) A.3125 B.5625 C.

6、0625 D.8125 [答案] D [解析] ∵55=3125,56=15625,57=78125, 58末四位數(shù)字為0625,59末四位數(shù)字為3125, 510末四位數(shù)字為5625,511末四位數(shù)字為8125, 512末四位數(shù)字為0625,…, 由上可得末四位數(shù)字周期為4,呈規(guī)律性交替出現(xiàn), ∴5xx=54×502+7末四位數(shù)字為8125. 8.已知函數(shù)f(x)滿足f(0)=0,導(dǎo)函數(shù)f ′(x)的圖象如圖所示,則f(x)的圖象與x軸圍成的封閉圖形的面積為(  ) A. B. C.2 D. [答案] B [解析] 由f ′(x)的圖象知,f ′(x)=2x+2,

7、設(shè)f(x)=x2+2x+c,由f(0)=0知,c=0,∴f(x)=x2+2x, 由x2+2x=0得x=0或-2. 故所求面積S=-(x2+2x)dx==. 9.平面上有n個(gè)圓,其中每?jī)蓚€(gè)都相交于兩點(diǎn),每三個(gè)都無(wú)公共點(diǎn),它們將平面分成f(n)塊區(qū)域,有f(1)=2,f(2)=4,f(3)=8,則f(n)的表達(dá)式為(  ) A.2n B.n2-n+2 C.2n-(n-1)(n-2)(n-3) D.n3-5n2+10n-4 [答案] B [解析] 四個(gè)選項(xiàng)的前三項(xiàng)是相同的,但第四項(xiàng)f(4)=14(如圖)就只有B符合,從而否定A,C,D,選B,一般地,可用數(shù)學(xué)歸納法證明f(n)=

8、n2-n+2.故選B. 10.已知等比數(shù)列an=,其前n項(xiàng)和為Sn=k,則Sk+1與Sk的遞推關(guān)系不滿足(  ) A.Sk+1=Sk+ B.Sk+1=1+Sk C.Sk+1=Sk+ak+1 D.Sk+1=3Sk-3+ak+ak+1 [答案] A [解析] Sk+1=a1+a2+…+ak+ak+1 =Sk+ak+1.C真. Sk+1=1++…+ =1+×=1+Sk.B真. 3Sk=3× =3+1++…+ =3+-ak-ak+1 =3+Sk+1-ak-ak+1.D真. 事實(shí)上,Sk+1=Sk+ak+1=Sk+.A不真.故選A. 11.下列結(jié)論正確的是(  ) A.當(dāng)x

9、>0且x≠1時(shí),lgx+≥2 B.當(dāng)x>0時(shí),+≥2 C.當(dāng)x≥2時(shí),x+的最小值為2 D.當(dāng)0

10、題 D.增加條件“三棱錐A-BCD是正三棱錐”后才是真命題 [答案] A [解析] 由已知垂直關(guān)系,不妨進(jìn)行如下類(lèi)比:將題圖(2)中的△ABC,△BCO,△BDC分別與題圖(1)中的AB,BD,BC進(jìn)行類(lèi)比即可.嚴(yán)格推理如下:連結(jié)DO并延長(zhǎng)交BC于點(diǎn)E,連結(jié)AE,則DE⊥BC,AE⊥BC.因?yàn)锳D⊥面ABC,所以AD⊥AE.又因?yàn)锳O⊥DE,所以AE2=EO·ED,所以S=(BC·EA)2=(BC·EO)·(BC·ED)=S△BCO·S△BCD.故選A. 二、填空題(本大題共4個(gè)小題,每小題4分,共16分.將正確答案填在題中橫線上) 13.設(shè)函數(shù)f(x)=(x>0),觀察:f1(x)

11、=f(x)=,f2(x)=f(f1(x))=,f3(x)=f(f2(x))=,f4(x)=f(f3(x))=,……根據(jù)以上事實(shí),由歸納推理可得:當(dāng)n∈N*且n≥2時(shí),fn(x)=f(fn-1(x))=________. [答案]  [解析] 觀察f1(x)、f2(x)、f3(x)、f4(x)的表達(dá)式可見(jiàn),fn(x)的分子為x,分母中x的系數(shù)比常數(shù)項(xiàng)小1,常數(shù)項(xiàng)依次為2,4,8,16……2n.故fn(x)=. 14.在平面上,我們用一直線去截正方形的一個(gè)角,那么截下的一個(gè)直角三角形,按如圖所標(biāo)邊長(zhǎng),由勾股定理有c2=a2+b2.設(shè)想正方形換成正方體,把截線換成如圖截面,這時(shí)從正方體上截下三

12、條側(cè)棱兩兩垂直的三棱錐O-LMN,如果用S1、S2、S3表示三個(gè)側(cè)面面積,S表示截面面積,那么類(lèi)比得到的結(jié)論是________. [答案] S2=S+S+S [解析] 類(lèi)比如下: 正方形?正方體;截下直角三角形?截下三側(cè)面兩兩垂直的三棱錐;直角三角形斜邊平方?三棱錐底面面積的平方;直角三角形兩直角邊平方和?三棱錐三個(gè)側(cè)面面積的平方和,結(jié)論S2=S+S+S. 證明如下:如圖,作OE⊥平面LMN,垂足為E,連接LE并延長(zhǎng)交MN于F, ∵LO⊥OM,LO⊥ON, ∴LO⊥平面MON, ∵M(jìn)N?平面MON, ∴LO⊥MN, ∵OE⊥MN,∴MN⊥平面OFL,∴S△OMN=MN

13、·OF,S△MNE=MN·FE,S△MNL=MN·LF,OF2=FE·FL,∴S=(MN·OF)2=(MN·FE)·(MN·FL)=S△MNE·S△MNL,同理S=S△MLE·S△MNL,S=S△NLE·S△MNL,∴S+S+S=(S△MNE+S△MLE+S△NLE)·S△MNL=S,即S+S+S=S2. 15.對(duì)于大于1的自然數(shù)m的n次冪可用奇數(shù)進(jìn)行如圖所示的“分裂”,仿此,記53的“分裂”中的最小數(shù)為a,而52的“分裂”中最大的數(shù)是b,則a+b=________. [答案] 30 [解析] 類(lèi)比規(guī)律 ∴a=21,b=9故a+b=30. 16.觀察下列等式:×=1-,×+×=1

14、-,×+×+×=1-,……,由以上等式推測(cè)到一個(gè)一般的結(jié)論:對(duì)于n∈N*,×+×+…+×=________. [答案] 1- [解析] 由已知中的等式:×=1-=1-, ×+×=1-, ×+×+×=1-,…, 所以對(duì)于n∈N*,×+×+…+×=1-. 三、解答題(本大題共6個(gè)小題,共74分.解答應(yīng)寫(xiě)出文字說(shuō)明、證明過(guò)程或演算步驟) 17.(本題滿分12分)已知a、b、c是互不相等的非零實(shí)數(shù).用反證法證明三個(gè)方程ax2+2bx+c=0,bx2+2cx+a=0,cx2+2ax+b=0至少有一個(gè)方程有兩個(gè)相異實(shí)根. [證明] 假設(shè)三個(gè)方程中都沒(méi)有兩個(gè)相異實(shí)根, 則Δ1=4b2-4a

15、c≤0,Δ2=4c2-4ab≤0, Δ3=4a2-4bc≤0. 相加有a2-2ab+b2+b2-2bc+c2+c2-2ac+a2≤0, 即(a-b)2+(b-c)2+(c-a)2≤0. 由題意a、b、c互不相等,∴①式不能成立. ∴假設(shè)不成立,即三個(gè)方程中至少有一個(gè)方程有兩個(gè)相異實(shí)根. 18.(本題滿分12分)在圓x2+y2=r2(r>0)中,AB為直徑,C為圓上異于A、B的任意一點(diǎn),則有kAC·kBC=-1.你能用類(lèi)比的方法得出橢圓+=1(a>b>0)中有什么樣的結(jié)論?并加以證明. [解析] 類(lèi)比得到的結(jié)論是:在橢圓+=1(a>b>0)中,A、B分別是橢圓長(zhǎng)軸的左右端點(diǎn),點(diǎn)C(

16、x,y)是橢圓上不同于A、B的任意一點(diǎn),則kAC·kBC=- 證明如下:設(shè)A(x0,y0)為橢圓上的任意一點(diǎn),則A關(guān)于中心的對(duì)稱(chēng)點(diǎn)B的坐標(biāo)為B(-x0,-y0),點(diǎn)P(x,y)為橢圓上異于A,B兩點(diǎn)的任意一點(diǎn),則kAP·kBP=·=. 由于A、B、P三點(diǎn)在橢圓上,∴ 兩式相減得,+=0, ∴=-,即kAP·kBP=-. 故在橢圓+=1(a>b>0)中,長(zhǎng)軸兩個(gè)端點(diǎn)為A、B、P為異于A、B的橢圓上的任意一點(diǎn),則有kAB·kBP=-. 19.(本題滿分12分)已知a、b∈R,求證:≥. [證明] 設(shè)f(x)=,x∈[0,+∞).設(shè)x1、x2是[0,+∞)上的任意兩個(gè)實(shí)數(shù),且0≤x1<

17、x2, 則f(x2)-f(x1)=-= . 因?yàn)閤2>x1≥0,所以f(x2)>f(x1). 所以f(x)=在[0,+∞)上是增函數(shù).(大前提) 由|a|+|b|≥|a+b|≥0(小前提) 知f(|a|+|b|)≥f(|a+b|) 即≥成立. 20.(本題滿分12分)設(shè)a,b∈R+,且a≠b,求證:a3+b3>a2b+ab2. [證明] 證法1:用分析法. 要證a3+b3>a2b+ab2成立, 只需證(a+b)(a2-ab+b2)>ab(a+b)成立.又因a+b>0, 只需證a2-ab+b2>ab成立. 只需證a2-2ab+b2>0成立. 即需證(a-b)2>0成立.

18、 而依題設(shè)a≠b,則(a-b)2>0顯然成立. 由此命題得證. 證法2:用綜合法. a≠b?a-b≠0?(a-b)2>0 ?a2-2ab+b2>0?a2-ab+b2>ab. 注意到a,b∈R+,a+b>0,由上式即得(a+b)(a2-ab+b2)>ab(a+b). ∴a3+b3>a2b+ab2. 21.(本題滿分12分)(xx·甘肅省會(huì)寧一中高二期中)用數(shù)學(xué)歸納法證明等式:12-22+32-42+…+(2n-1)2-(2n)2=-n(2n+1)(n∈N*). [證明] (1)當(dāng)n=1時(shí),左邊=12-22=-3,右邊=-1×(2+1)=-3, 故左邊=右邊, ∴當(dāng)n=1時(shí),

19、等式成立; (2)假設(shè)n=k時(shí),等式成立, 即12-22+32-…+(2k-1)2-(2k)2=-k(2k+1)成立, 那么n=k+1時(shí),左邊=12-22+32-…+(2k+1)2-(2k+2)2 =-k(2k+1)+(2k+1)2-4(k+1)2 =(2k+1)[(2k+1)-k]-4(k+1)2 =(k+1)(-2k-3) =-(k+1)[2(k+1)+1], 綜合(1)、(2)可知等式12-22+32-42+…+(2k-1)2-(2n)2=-n(2n+1)對(duì)于任意正整數(shù)都成立. 22.(本題滿分14分)(xx·湖北理,22)已知數(shù)列{an}的各項(xiàng)均為正數(shù),bn=nnan

20、(n∈N+),e為自然對(duì)數(shù)的底數(shù). (1)求函數(shù)f(x)=1+x-ex的單調(diào)區(qū)間,并比較n與e的大?。? (2)計(jì)算,,,由此推測(cè)計(jì)算的公式,并給出證明; (3)令cn=(a1a2…an),數(shù)列{an},{cn}的前n項(xiàng)和分別記為Sn,Tn,證明:Tn<eSn. [解析] (1)f(x)的定義域?yàn)?-∞,+∞),f′(x)=1-ex. 當(dāng)f′(x)>0,即x<0時(shí),f(x)單調(diào)遞增; 當(dāng)f′(x)<0,即x>0時(shí),f(x)單調(diào)遞減. 故f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(-∞,0),單調(diào)遞減區(qū)間為(0,+∞). 當(dāng)x>0時(shí),f(x)<f(0)=0,即1+x<ex. 令x=,得1+<e

21、,即(1+)n<e.① (2)=1·(1+)1=1+1=2; =·=2·2(1+)2 =(2+1)2=32; =· =32·3(1+)3=(3+1)3=43. 由此推測(cè):=(n+1)n.② 下面用數(shù)學(xué)歸納法證明②. (1)當(dāng)n=1時(shí),左邊=右邊=2,②成立. (2)假設(shè)當(dāng)n=k時(shí),②成立,即 =(k+1)k. 當(dāng)n=k+1時(shí),bk+1=(k+1)(1+)k+1ak+1,由歸納假設(shè)可得 =· =(k+1)k(k+1)(1+)k+1=(k+2)k+1. 所以當(dāng)n=k+1時(shí),②也成立. 根據(jù)(1)(2),可知②對(duì)一切正整數(shù)n都成立. (3)由cn的定義,②,算術(shù)-幾何平均不等式, bn的定義及①得 Tn=c1+c2+c3+…+cn =(a1)+(a1a2)+(a1a2a3)+…+(a1a2…an) =+++… ≤+++…+ =b1[++…+]+b2[++…+]+…+bn· =b1(1-)+b2(-)+…+bn(-) <++…+ =(1+)1a1+(1+)2a2+…+(1+)nan <ea1+ea2+…+ean=eSn. 即Tn<eSn.

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