2014-2015學年下學期高二數(shù)學 課時作業(yè)25 (新人教A版選修2-2)
《2014-2015學年下學期高二數(shù)學 課時作業(yè)25 (新人教A版選修2-2)》由會員分享,可在線閱讀,更多相關《2014-2015學年下學期高二數(shù)學 課時作業(yè)25 (新人教A版選修2-2)(23頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。
1、 課時作業(yè)(二十五) 一、選擇題 1.在數(shù)列{an}中,a1=2,an+1=(n∈N*),依次計算a2,a3,a4,歸納推測出an的通項表達式為( ) A. B. C. D. 答案 B 2.用數(shù)學歸納法證明34n+1+52n+1(n∈N)能被8整除時,當n=k+1時,對于34(k+1)+1+52(k+1)+1可變形為( ) A.5634k+1+25(34k+1+52k+1) B.3434k+1+5252k C.34k+1+52k+1 D.25(34k+1+52k+1) 答案 A 二、填空題 3.已知數(shù)列{an}的前n項和為Sn,且a1=
2、1,Sn=n2an(n∈N*),試歸納猜想出Sn的表達式是Sn=________. 答案 三、解答題 4.證明:凸n邊形的對角線的條數(shù)為f(n)=n(n-3)(n≥4,n∈N*). - 1 - / 23 證明 (1)當n=4時,四邊形有兩條對角線,f(4)=4(4-3)=2,命題成立. (2)假設當n=k(k≥4,k∈N*)時命題成立,即f(k)=k(k-3),那么,當n=k+1時,增加一個頂點,凸多邊形的對角線增加k-1條,則f(k+1)=k(k-3)+k-1=(k2-k-2)=(k+1)(k-2)=(k+1)[(k+1)-3], 即當n=k+1時命題也成立. 根據(jù)(1
3、)(2),可知命題對任意的n≥4,n∈N*都成立. 5.證明:62n-1+1能被7整除(n∈N*). 證明 (1)當n=1時,62-1+1=7能被7整除. (2)假設當n=k(k∈N*)時,62k-1+1能被7整除. 那么當n=k+1時,62(k+1)-1+1=62k-1+2+1 =36(62k-1+1)-35. ∵62k-1+1能被整除,35也能被7整除, ∴當n=k+1時,62(k+1)-1+1能被7整除. 由(1),(2)知命題成立. 6.已知數(shù)列,,…,,…,Sn為該數(shù)列的前n項和,計算得S1=,S2=,S3=,S4=. 觀察上述結(jié)果,推測出Sn(n∈N*),并用數(shù)
4、學歸納法加以證明. 解析 推測Sn=(n∈N*). 用數(shù)學歸納法證明如下: (1)當n=1時,S1==,等式成立; (2)假設當n=k時等式成立,即Sk=,那么當n=k+1時, Sk+1=Sk+ =+ = = ==. 也就是說,當n=k+1時,等式也成立. 根據(jù)(1)和(2),可知一切n∈N*,等式均成立. 7.設數(shù)列{an}的前n項和為Sn,方程x2-anx-an=0有一根為Sn-1,n=1,2,3,…. (1)求a1,a2; (2)求{an}的通項公式. 解析 (1)當n=1時,x2-a1x-a1=0,有一根為S1-1=a1-1,于是(a1-1)2-a
5、1(a1-1)-a1=0,解得a1=. 當n=2時,x2-a2x-a2=0,有一根為S2-1=a1+a2-1=a2-,于是(a2-)2-a2(a2-)-a2=0,解得a2=. 所以a1=,a2=. (2)因為方程x2-anx-an=0有一根為Sn-1, 所以(Sn-1)2-an(Sn-1)-an=0,即S-2Sn+1-anSn=0. 當n≥2時,an=Sn-Sn-1,代入上式得Sn-1Sn-2Sn+1=0]1,2),S2=a1+a2=+=,由(*)可得S3=,由此猜想Sn=,n=1,2,3,…. 下面用數(shù)學歸納法證明這個結(jié)論: ①當n=1時,已知結(jié)論成立. ②假設n=k(k∈N
6、*)時,結(jié)論成立,即Sk=. 當n=k+1時,由(*)得Sk+1=, 所以Sk+1===. 故當n=k+1時結(jié)論也成立. 根據(jù)①②可知,Sn=對所有正整數(shù)n都成立. 于是,當n≥2時,an=Sn-Sn-1=-=. 又因為n=1時,a1==,符合通項公式, 所以{an}的通項公式為an=,n=1,2,3…. 8.已知數(shù)列{an}中,a1=-,其前n項和Sn滿足an=Sn++2(n≥2),計算S1,S2,S3 ,S4,猜想Sn的表達式,并用數(shù)學歸納法加以證明. 解析 當n≥2時,an=Sn-Sn-1=Sn++2. ∴Sn=-(n≥2). 則有S1=a1=-,S2=-
7、=-, S3=-=-,S4=-=-. 由此猜想:Sn=-(n∈N*). 用數(shù)學歸納法證明: ①當n=1時,S1=-=a1,猜想成立. ②假設n=k(k∈N*)猜想成立,即Sk=-成立, 那么n=k+1時,Sk+1=-=-=-=-. 即n=k+1時猜想成立. 由①②可知,對任意自然數(shù)n,猜想結(jié)論均成立. 9.在數(shù)列{an},{bn}中,a1=2,b1=4,且an,bn,an+1成等差數(shù)列,bn,an+1,bn+1成等比數(shù)列(n∈N*). (1)求a2,a3,a4及b2,b3,b4,由此猜測{an},{bn}的通項公式,并證明你的結(jié)論; (2)證明:++…+<. 解析 (1
8、)由條件得 2bn=an+an+1,a=bnbn+1. 由此可得a2=6,b2=9,a3=12,b3=16,a4=20,b4=25. 猜測an=n(n+1),bn=(n+1)2. 用數(shù)學歸納法證明: ①當n=1時,由上可得結(jié)論成立. ②假設當n=k時,結(jié)論成立,即 ak=k(k+1),bk=(k+1)2.那么當n=k+1時, ak+1=2bk-ak=2(k+1)2-k(k+1)=(k+1)(k+2), bk+1==(k+2)2.所以當n=k+1時,結(jié)論也成立. 由①②,可知an=n(n+1),bn=(n+1)2對一切正整數(shù)都成立. (2)=<. 當n≥2時,由(
9、1)知 an+bn=(n+1)(2n+1)>2(n+1)n. 故++…+ <+(++…+) =+(-+-+…+-) =+(-)<+=. 10.(2010天津)在數(shù)列{an}中,a1=2,an+1=λan+λn+1+(2-λ)2n(n∈N*其中λ>0). (1)求a2,a3,a4; (2)猜想{an}的通項公式,并加以證明. 解析 (1)a2=2λ+λ2+(2-λ)2=λ2+22, a3=λ(λ2+22)+λ3+(2-λ)22=2λ3+23, a4=λ(2λ3+23)+λ4+(2-λ)23=3λ4+24. (2)由(1)可猜想數(shù)列通項公式an=(n-1)λn+2n. 下
10、面用數(shù)學歸納法證明: ①當n=1時,a1=2,等式成立. ②假設當n=k時等立成立,即ak=(k-1)λk+2k,那么ak+1=λak+λk+1+(2-λ)2k =λ(k-1)λk+λ2k+λk+1+2k+1-λ2k =[(k+1)-1]λk+1+2k+1. 即當n=k+1時等式也成立,根據(jù)①和②可知,等式對任何n∈N*都成立. ?重點班選做題 11.首項為正數(shù)的數(shù)列{an}滿足an+1=(a+3),n∈N*. (1)證明:若a1為奇數(shù),則對一切n≥2,an都是奇數(shù); (2)若對一切n∈N*都有an+1>an,求a1的取值范圍. 解析 (1)已知a1是奇數(shù),假設ak=2m-
11、1是奇數(shù),其中m為正整數(shù),則由遞推關系得ak+1==m(m-1)+1是奇數(shù).
根據(jù)數(shù)學歸納法,對任何n∈N*,an都是奇數(shù).
(2)解法一 由an+1-an=(an-1)(an-3)知,an+1>an當且僅當an<1或an>3.
另一方面,若0
12、
=,
因為a1>0,an+1=,所以所有的an均大于0,因此an+1-an與an-an-1同號.根據(jù)數(shù)學歸納法,?n∈N*,an+1-an與a2-a1同號.
因此,對一切n∈N*都有an+1>an的充要條件是0
13、-cos2A也是有理數(shù). ②假設當n=k(k≥1)時,coskA和sinAsinkA都是有理數(shù).當n=k+1時,由cos(k+1)A=cosAcoskA-sinAsinkA, sinAsin(k+1)A=sinA(sinAcoskA+cosAsinkA) =(sinAsinA)coskA+(sinAsinkA)cosA, 及①和歸納假設,知cos(k+1)A與sinAsin(k+1)A都是有理數(shù).即當n=k+1時,結(jié)論成立. 綜合①、②可知,對任意正整數(shù)n,cosnA是有理數(shù). 1.(2011江西卷)觀察下列各式:55=3 125,56=15 625,57=78 125,…
14、,則52 011的末四位數(shù)字為( ) A.3 125 B.5 625 C.0 625 D.8 125 答案 D 解析 ∵55=3 125,56=15 625,57=78 125, 58末四位數(shù)字為0 625,59末四位數(shù)字為3 125, 510末四位數(shù)字為5 625,511末四位數(shù)字為8 125, 512末四位數(shù)字為0 625,…, 由上可得末四位數(shù)字周期為4,呈規(guī)律性交替出現(xiàn), ∴52 011=54501+7末四位數(shù)字為8 125. 2.(2011山東卷)設函數(shù)f(x)=(x>0),觀察: f1(x)=f(x)=, f2(x)=f(f1(
15、x))=, f3(x)=f(f2(x))=, f4(x)=f(f3(x))=, …. 根據(jù)以上事實,由歸納推理可得: 當n∈N*且n≥2時,fn(x)=f(fn-1(x))=________. 答案 解析 依題意,先求函數(shù)結(jié)果的分母中x項系數(shù)所組成數(shù)列的通項公式,由1,3,7,15,…,可推知該數(shù)列的通項公式為an=2n-1.又函數(shù)結(jié)果的分母中常數(shù)項依次為2,4,8,16,…,故其通項公式為bn=2n. 所以當n≥2時,fn(x)=f(fn-1(x))=. 3.(2010福建卷)觀察下列等式: ①cos 2α=2cos2α-1; ②cos 4α=8cos4α-8cos2
16、α+1; ③cos 6α=32cos6α-48cos4α+18cos2α-1; ④cos 8α=128cos8α-256cos6α+160cos4α-32cos2α+1; ⑤cos 10α=mcos10α-1 280cos8α+1 120cos6α+ncos4α+pcos2α-1. 可以推測,m-n+p=________. 答案 962 解析 觀察各式容易得m=29=512,注意各等式右面的表達式各項系數(shù)和均為1,故有 m-1 280+1 120+n+ p-1=1,將m=512代入得n+p+350=0. 對于等式⑤,令α=60,則有 cos60=512-1 280+
17、1 120+n+p-1, 化簡整理得n+4p+200=0, 聯(lián)立方程組得 ∴m-n+p=962. 4.(2010浙江卷)在如下數(shù)表中,已知每行、每列中的數(shù)都成等差數(shù)列, 第1列 第2列 第3列 … 第1行 1 2 3 … 第2行 2 4 6 … 第3行 3 6 9 … … … … … … 那么位于表中的第n行第n+1列的數(shù)是________. 答案 n2+n 解析 由題中數(shù)表知:第n行中的項分別為n,2n,3n,…,組成一等差數(shù)列,所以第n行第n+1列的數(shù)是: n2+n. 5.(2012福建卷)某同學在一次研究性學習中發(fā)
18、現(xiàn),以下五個式子的值都等于同一個常數(shù): ①sin213+cos217-sin13cos17; ②sin215+cos215-sin15cos15; ③sin218+cos212-sin18cos12; ④sin2(-18)+cos248-sin(-18)cos48; ⑤sin2(-25)+cos255-sin(-25)cos55. (1)試從上述五個式子中選擇一個,求出這個常數(shù); (2)根據(jù)(1)的計算結(jié)果,將該同學的發(fā)現(xiàn)推廣為三角恒等式,并證明你的結(jié)論. 解析 解法一 (1)選擇②式,計算如下: sin215+cos215-sin15cos15 =1-sin30=1-=.
19、 (2)三角恒等式為sin2α+cos2(30-α)-sinαcos(30-α)=. 證明如下: sin2α+cos2(30-α)-sinαcos(30-α) =sin2α+(cos30cosα+sin30sinα)2-sinα(cos30cosα+sin30sinα) =sin2α+cos2α+sinαcosα+sin2α-sinαcosα-sin2α =sin2α+cos2α=. 解法二 (1)同解法一. (2)三角恒等式為 sin2α+cos2(30-α)-sinαcos(30-α)=. 證明如下: sin2α+cos2(30-α)-sinαcos(30-α
20、)
=+-sinα(cos30cosα+sin30sinα)
=-cos2α++(cos60cos2α+sin60sin2α)-sinαcosα-sin2α
=-cos2α++cos2α+sin2α-sin2α-(1-cos2α)
=1-cos2α-+cos2α=.
6.(2012大綱全國卷)函數(shù)f(x)=x2-2x-3.定義數(shù)列{xn}如下:x1=2,xn+1是過兩點P(4,5)、Qn(xn,f(xn))的直線PQn與x軸交點的橫坐標.
(1)證明:2≤xn 21、時,x1=2,直線PQ1的方程為
y-5=(x-4).
令y=0,解得x2=,所以2≤x1 22、列.
因此+=-5n-1,即bn=-.
所以數(shù)列{xn}的通項公式為xn=3-.
7.(2011陜西卷)設函數(shù)f(x)定義在(0,+∞)上,f(1)=0,導函數(shù)f′(x)=,g(x)=f(x)+f′(x).
(1)求g(x)的單調(diào)區(qū)間和最小值;
(2)討論g(x)與g()的大小關系;
(3)是否存在x0>0,使得|g(x)-g(x0)|<對任意x>0成立?若存在,求出x0的取值范圍;若不存在,請說明理由.
解析 (1)由題設易知f(x)=lnx,g(x)=lnx+,
∴g′(x)=.令g′(x)=0,得x=1.
當x∈(0,1)時,g′(x)<0,故(0,1)是g(x)的單調(diào) 23、減區(qū)間;
當x∈(1,+∞)時,g′(x)>0,故(1,+∞)是g(x)的單調(diào)增區(qū)間,
因此,x=1是g(x)的唯一極值點,且為極小值點,從而是最小值點,
∴g(x)的最小值為g(1)=1.
(2)g()=-lnx+x,
設h(x)=g(x)-g()=2lnx-x+,
則h′(x)=-.
當x=1時,h(1)=0,即g(x)=g(),
當x∈(0,1)∪(1,+∞)時,h′(x)<0,h′(1)=0,
∴h(x)在(0,+∞)內(nèi)單調(diào)遞減.
當0 24、)滿足條件的x0不存在.證明如下:
方法一 假設存在x0>0,使|g(x)-g(x0)|<對任意x>0成立,
即對任意x>0,有l(wèi)nx 25、,使g(x1)≥g(x0)+1,
即g(x1)-g(x0)≥1,故|g(x1)-g(x0)|≥1>,與假設矛盾.
∴不存在x0>0,使|g(x)-g(x0)|<對任意x>0成立.
8.(2011湖南卷)已知函數(shù)f(x)=x3,g(x)=x+.
(1)求函數(shù)h(x)=f(x)-g(x)的零點個數(shù),并說明理由;
(2)設數(shù)列{an}(n∈N*)滿足a1=a(a>0),f(an+1)=
g(an),證明:存在常數(shù)M,使得對于任意的n∈N*,都有an≤M.
解析 (1)由題意知,x∈[0,+∞),h(x)=x3-x-,
h(0)=0,且h(1)=-1<0,h(2)=6->0,則x=0為 26、
h(x)的一個零點,且h(x)在(1,2)內(nèi)有零點.因此,h(x)至少有兩個零點.
方法一 h′(x)=3x2-1-x,
記φ(x)=3x2-1-x,
則φ′(x)=6x+x.
當x∈(0,+∞)時,φ′(x)>0,因此φ(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增,則φ(x)在(0,+∞)內(nèi)至多只有一個零點.
又因為φ(1)>0,φ()<0,則φ(x)在(,1)內(nèi)有零點,所以φ(x)在(0,+∞)內(nèi)有且只有一個零點.
記此零點為x1,則當x∈(0,x1)時,φ(x)<φ(x1)=0;
當x∈(x1,+∞)時,φ(x)>φ(x1)=0.
所以當x∈(0,x1)時,h(x)單調(diào)遞減 27、,而h(0)=0,則h(x)在(0,x1]內(nèi)無零點;
當x∈(x1,+∞)時,h(x)單調(diào)遞增,則h(x)在(x1,+∞)內(nèi)至多只有一個零點,從而h(x)在(0,+∞)內(nèi)至多只有一個零點.
綜上所述,h(x)有且只有兩個零點.
方法二 由h(x)=x(x2-1-x-),記φ(x)=x2-1-x,則φ′(x)=2x+x.
當x∈(0,+∞)時,φ′(x)>0,從而φ(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增,則φ(x)在(0,+∞)內(nèi)至多只有一個零點.
因此h(x)在(0,+∞)內(nèi)也至多只有一個零點.
綜上所述,h(x)有且只有兩個零點.
(2)證明 記h(x)的正零點為x0,即x=x0+.
28、
①當a 29、≤a顯然成立.
b.假設當n=k(k≥2)時,ak≤a成立,則當n=k+1時,由a=ak+≤a+≤a3,知ak+1≤a.
因此,當n=k+1時,ak+1≤a成立.
故對任意的n∈N*,an≤a成立.
綜上所述,存在常數(shù)M=max{x0,a},使得對于任意的
n∈N*,都有an≤M.
9.(2012陜西卷)在數(shù)列{an}中,a1=1,an+1=can+cn+1(2n+1)(n∈N*),其中實數(shù)c≠0.
(1)求{an}的通項公式;
(2)若對一切k∈N*有a2k>a2k-1,求c的取值范圍.
解析 (1)解法一 由a1=1,
a2=ca1+c23=3c2+c=(22- 30、1)c2+c,
a3=ca2+c35=8c3+c2=(32-1)c3+c2,
a4=ca3+c47=15c4+c3=(42-1)c4+c3,
猜測an=(n2-1)cn+cn-1,n∈N*.
下用數(shù)學歸納法證明.
當n=1時,等式成立;
假設當n=k(k≥1,k∈N*)時,等式成立,即ak=(k2-1)ck+ck-1,
則當n=k+1時,
ak+1=cak+ck+1(2k+1)=c[(k2-1)ck+ck-1]+ck+1(2k+1)
=(k2+2k)ck+1+ck
=[(k+1)2-1]ck+1+ck,
綜上,an=(n2-1)cn+cn-1對任何n∈N*都成立.
解法 31、二 由原式得=+(2n+1).
令bn=,則b1=,bn+1=bn+(2n+1).
因此對n≥2有bn=(bn-bn-1)+(bn-1-bn-2)+…+(b2-b1)+b1
=(2n-1)+(2n-3)+…+3+
=n2-1+.
因此an=(n2-1)cn+cn-1,n≥2.
又當n=1時上式成立,因此an=(n2-1)cn+cn-1,
n∈N*.
(2)解法一 由a2k>a2k-1,得
[(2k)2-1]c2k+c2k-1>[(2k-1)2-1]c2k-1+c2k-2.
因為c2k-2>0,所以(4k2-1)c2-(4k2-4k-1)c-1>0.
解此不等式得: 32、對一切k∈N*,有c>ck或c 33、x)=4(c2-c)x2+4cx-c2+c-1,下分三種情況討論.
(ⅰ)當c2-c=0即c=0或c=1時,代入驗證可知只有c=1滿足要求.
(ⅱ)當c2-c<0時,拋物線y=f(x)開口向下,因此當正整數(shù)k充分大時,
f(k)<0,不符合題意,此時無解.
(ⅲ)當c2-c>0即c<0或c>1時,拋物線y=f(x)開口向上,其對稱軸x=必在直線x=1的左邊.因此,f(x)在[1,+∞)上是增函數(shù).
所以要使f(k)>0對k∈N*恒成立,只需f(1)>0即可.
由f(1)=3c2+c-1>0,
解得c<或c>.
結(jié)合c<0或c>1,得c<-或c>1.
結(jié)合以上三種情況,c的取值范圍為(-∞,-)∪
[1,+∞).
希望對大家有所幫助,多謝您的瀏覽!
- 溫馨提示:
1: 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
2: 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
3.本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
5. 裝配圖網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
6. 下載文件中如有侵權或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 6.煤礦安全生產(chǎn)科普知識競賽題含答案
- 2.煤礦爆破工技能鑒定試題含答案
- 3.爆破工培訓考試試題含答案
- 2.煤礦安全監(jiān)察人員模擬考試題庫試卷含答案
- 3.金屬非金屬礦山安全管理人員(地下礦山)安全生產(chǎn)模擬考試題庫試卷含答案
- 4.煤礦特種作業(yè)人員井下電鉗工模擬考試題庫試卷含答案
- 1 煤礦安全生產(chǎn)及管理知識測試題庫及答案
- 2 各種煤礦安全考試試題含答案
- 1 煤礦安全檢查考試題
- 1 井下放炮員練習題含答案
- 2煤礦安全監(jiān)測工種技術比武題庫含解析
- 1 礦山應急救援安全知識競賽試題
- 1 礦井泵工考試練習題含答案
- 2煤礦爆破工考試復習題含答案
- 1 各種煤礦安全考試試題含答案