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1、
第二章 學業(yè)質(zhì)量標準檢測
時間120分鐘,滿分150分.
一、選擇題(本大題共12個小題,每小題5分,共60分,在每小題給出的四個選項中只有一個是符合題目要求的)
1.(2018運城期中)下列表述正確的是( D )
①歸納推理是由特殊到一般的推理;
②演繹推理是由一般到特殊的推理;
③類比推理是由特殊到一般的推理;
④分析法是一種間接證明法.
A.①②③④ B.②③④
C.①②④ D.①②
[解析] 根據(jù)題意,依次分析4個命題:
對于①、歸納推理是由特殊到一般的推理,符合歸納推理的定義,正確;
對于②、演繹推理是由一般到特殊的推理,符合演繹推理的定義,正
2、確;
對于③、類比推理是由特殊到特殊的推理,錯誤;
對于④、分析法、綜合法是常見的直接證明法,④錯誤;
則正確的是①②.
故選D.
2.觀察數(shù)列1,2,2,3,3,3,4,4,4,4,…的特點,按此規(guī)律,則第100項為( B )
A.10 B.14
C.13 D.100
[解析] 設(shè)n∈N*,則數(shù)字n共有n個,
所以≤100即n(n+1)≤200,
又因為n∈N*,所以n=13,到第13個13時共有=91項,從第92項開始為14,故第100項為14.
3.欲證-<-成立,只需證( C )
A.(-)2<(-)2
B.(-)2<(-)2
C.(+)2<(+)2
3、D.(--)2<(-)2
[解析] ∵-<0,-<0,
∴原不等式只需證+<+,
∴只需證(+)2<(+)2,故選C.
4.(2017蚌埠期末)用反證法證明命題“若a2+b2=0(a,b∈R),則a,b全為0”,其反設(shè)正確的是( B )
A.a(chǎn),b至少有一個為0
B.a(chǎn),b至少有一個不為0
C.a(chǎn),b全部為0
D.a(chǎn),b中只有一個為0
[解析] 由于“a、b全為0(a、b∈R)”的否定為:“a、b至少有一個不為0”,故選B.
5.(2017全國Ⅱ卷)甲、乙、丙、丁四位同學一起去向老師詢問成語競賽的成績.老師說:你們四人中有2位優(yōu)秀,2位良好,我現(xiàn)在給甲看乙、丙的成績,給乙看
4、丙的成績,給丁看甲的成績.看后甲對大家說:我還是不知道我的成績.根據(jù)以上信息,則( D )
A.乙可以知道四人的成績
B.丁可以知道四人的成績
C.乙、丁可以知道對方的成績
D.乙、丁可以知道自己的成績
[解析] 由甲說:“我還是不知道我的成績”可推知甲看到乙、丙的成績?yōu)椤?個優(yōu)秀,1個良好”.乙看丙的成績,結(jié)合甲的說法,丙為“優(yōu)秀”時,乙為“良好”;丙為“良好”時,乙為“優(yōu)秀”,可得乙可以知道自己的成績.丁看甲的成績,結(jié)合甲的說法,甲為“優(yōu)秀”時,丁為“良好”;甲為“良好”時,丁為“優(yōu)秀”,可得丁可以知道自己的成績.
故選D.
6.(2016棗莊一模)用數(shù)學歸納法證明“1+++
5、…+1)”時,由n=k(k>1)不等式成立,推證n=k+1時,左邊應增加的項數(shù)是( C )
A.2k-1 B.2k-1
C.2k D.2k+1
[解析] 左邊的特點是分母逐漸增加1,末項為;
由n=k時,末項為到n=k+1時末項為=,∴應增加的項數(shù)為2k.
故選C.
7.觀察下列式子:1+<,1++<,1+++<,…,則可歸納出1+++…+小于( C )
A. B.
C. D.
[解析] 所猜測的分式的分母為n+1,而分子3,5,7…恰好是第n+1個正奇數(shù),即2n+1.故選C.
8.(2018廣東二模)已知“正三角形的內(nèi)切圓與三邊相切,切點是各邊
6、的中點”,類比之可以猜想:正四面體的內(nèi)切球與各面相切,切點是( C )
A.各面內(nèi)某邊的中點
B.各面內(nèi)某條中線的中點
C.各面內(nèi)某條高的三等分點
D.各面內(nèi)某條角平分線的四等分點
[解析] 由平面中關(guān)于正三角形的內(nèi)切圓的性質(zhì):“正三角形的內(nèi)切圓切于三邊的中點”,根據(jù)平面上關(guān)于正三角形的內(nèi)切圓的性質(zhì)類比為空間中關(guān)于內(nèi)切球的性質(zhì),
可以推斷在空間幾何中有:“正四面體的內(nèi)切球切于四面體各正三角形的位置是各正三角形的中心”,即各面內(nèi)某條高的三等分點.
故選C.
9.已知a+b+c=0,則ab+bc+ca的值( D )
A.大于0 B.小于0
C.不小于0 D.不大于0
[解
7、析] 解法1:∵a+b+c=0,
∴a2+b2+c2+2ab+2ac+2bc=0,
∴ab+ac+bc=-≤0.
解法2:令c=0,若b=0,則ab+bc+ac=0,否則a、b異號,∴ab+bc+ac=ab<0,排除A、B、C,選D.
10.已知a,b,c,d∈R,則P=ac+bd,Q=
的大小關(guān)系為( D )
A.P≥Q B.P>Q
C.Q>P D.Q≥P
[解析] Q2=(a2+b2)(c2+d2)
=a2c2+b2d2+a2d2+b2c2
=(ac+bd)2+(ad-bc)2≥(ac+bd)2=P2,
又∵Q≥0,∴Q≥P.
11.(2016浙江文,5)已知a
8、,b>0,且a≠1,b≠1,若logab>1,則( D )
A.(a-1)(b-1)<0 B.(a-1)(a-b)>0
C.(b-1)(b-a)<0 D.(b-1)(b-a)>0
[解析] 根據(jù)題意,logab>1?logab-logaa>0?loga>0?或,即或.
當時,0a>1,∴b-1>0,b-a>0.∴(b-1)(b-a)>0,故選D.
12.已知函數(shù)f(x)滿足f(0)=0,導函數(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( B )
A. B.
C.2 D.
[解析] 由f
9、′(x)的圖象知,f ′(x)=2x+2,
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=--2(x2+2x)dx==.
二、填空題(本大題共4個小題,每小題5分,共20分,把正確答案填在題中橫線上)
13.(2018大武口區(qū)校級一模)甲、乙、丙、丁四人分別從一個裝有編號為1,2,3,4的四個完全相同的小球的袋中依次取出一個小球.現(xiàn)知道:①甲取出的小球編號為偶數(shù);②乙取出的小球編號比甲大;③乙、丙取出的小球編號差的絕對值比甲大.則丁取出的小球編號是3.
[解析] 由①②可知,甲取出的小球編號為2,乙取
10、出的小球編號可能是3或4.又|1-4|=3>2,|1-3|=2,
所以由③可知,乙取出的小球編號是4,丙取出的小球編號是1,
故丁取出的小球編號是3.
故答案為3.
14.(2018晉城二模)設(shè)an=n(n+1),利用 n(n+1)=求出數(shù)列{an}的前n項和Sn=,設(shè)bn=n(n+1)(n+2),類比這種方法可以求得數(shù)列{bn}的前n項和Tn=.
[解析] bn=n(n+1)(n+2)
=,
可得數(shù)列{bn}的前n項和Tn=[1234-0+2345-1234+3456-2345+n(n+1)(n+2)(n+3)-(n-1)n(n+1)(n+2)]=,
故答案為.
15.(2
11、018沈陽一模)在推導等差數(shù)列前n項和的過程中,我們使用了倒序相加的方法,類比可求得sin21+sin22+…+sin289=44.5.
[解析] 設(shè)S=sin21+sin22+…+sin289,
則S=sin289+sin288+…+sin21,
兩式倒序相加,得:
2S=(sin21+sin289)+(sin22+sin288)+…+(sin289+sin21)
=(sin21+cos21)+(sin22+cos22)+…+(sin289+cos289)
=89,
∞S=44.5.
故答案為44.5.
16.(2018靜安區(qū)一模)類似平面直角坐標系,我們把平面內(nèi)兩條相交但
12、不垂直的數(shù)軸構(gòu)成的坐標系(兩條數(shù)軸的原點重合于O點且單位長度相同)稱為斜坐標系,在斜坐標系xOy中,若=xe1+ye2(其中e1、e2分別為斜坐標系的x軸,y軸正方向上的單位向量,x,y∈R),則點P的坐標為(x,y),若在斜坐標系xOy中,∠xOy=60,點M的坐標為(1,2),則點M到原點O的距離為.
[解析] 由題意可得=e1+2e2,
平方可得2=e+4e+4e1e2
=1+4+411=7,
可得||=,
故答案為.
三、解答題(本大題共6個大題,共70分,解答應寫出文字說明,證明過程或演算步驟)
17.(本題滿分10分)(2016泉州高二檢測)已知a>0,b>0用分析法
13、證明:≥.
[證明] 因為a>0,b>0,
要證≥,
只要證,(a+b)2≥4ab,只要證(a+b)2-4ab≥0,
即證a2-2ab+b2≥0,
而a2-2ab+b2=(a-b)2≥0恒成立,
故≥成立.
18.(本題滿分12分)已知函數(shù)f(x)滿足下列條件:
(1)f()=1,(2)f(xy)=f(x)+f(y),)(3)f(x)的值域為[-1,1].試證明:不在f(x)的定義域內(nèi).
[證明] 假設(shè)在f(x)的定義域內(nèi),因為f(xy)=f(x)+f(y),所以f()=f()=f()+f()=2.
又f(x)的值域為[-1,1],2?[-1,1],
所以不在函數(shù)f(x)
14、的定義域內(nèi).
19.(本題滿分12分)我們知道,在△ABC中,若c2=a2+b2,則△ABC是直角三角形.現(xiàn)在請你研究:若cn=an+bn(n>2),問△ABC為何種三角形?為什么?
[解析] 銳角三角形 ∵cn=an+bn (n>2),∴c>a, c>b,由c是△ABC的最大邊,所以要證△ABC是銳角三角形,只需證角C為銳角,即證cosC>0.
∵cosC=,
∴要證cosC>0,只要證a2+b2>c2,①
注意到條件:an+bn=cn,
于是將①等價變形為:(a2+b2)cn-2>cn.②
∵c>a,c>b,n>2,∴cn-2>an-2,cn-2>bn-2,
即cn-2-a
15、n-2>0,cn-2-bn-2>0,
從而(a2+b2)cn-2-cn=(a2+b2)cn-2-an-bn
=a2(cn-2-an-2)+b2(cn-2-bn-2)>0,
這說明②式成立,從而①式也成立.
故cosC>0,C是銳角,△ABC為銳角三角形.
20.(本題滿分12分)某同學在一次研究性學習中發(fā)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;
⑤si
16、n2(-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] (1)選擇②式,計算如下:
sin215+cos215-sin15cos15
=1-sin30=1-=.
(2)推廣后的三角恒等式為
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
17、)
=sin2α+cos2α+sinαcosα+sin2α-sinαcosα-sin2α
=sin2α+cos2α=.
21.(本題滿分12分)橢圓與雙曲線有許多優(yōu)美的對稱性質(zhì).對于橢圓+=1(a>b>0)有如下命題:AB是橢圓+=1(a>b>0)的不平行于對稱軸且不過原點的弦,M為AB的中點,則kOMkAB=-為定值.那么對于雙曲線-=1(a>0,b>0),則有命題:AB是雙曲線-=1(a>0,b>0)的不平行于對稱軸且不過原點的弦,M為AB的中點,猜想kOMkAB的值,并證明.
[解析] 設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),M(x0,y0),則有
kOM==,kAB=,
18、即kOMkAB==.
將A、B坐標代入雙曲線方程-=1中可得:
-=1①
-=1②
①-②得:=,
∴=,即kOMkAB=.
22.(本題滿分14分)(2017馬鞍山高二檢測)已知數(shù)列{xn}滿足x1=,xn+1=,n∈N* .猜想數(shù)列{x2n}的單調(diào)性,并證明你的結(jié)論.
[解析] 由x1=及xn+1=,得x2=,x4=,x6=,
由x2>x4>x6猜想:數(shù)列{x2n}是遞減數(shù)列.
下面用數(shù)學歸納法證明:
(1)當n=1時,已證命題成立.
(2)假設(shè)當n=k時命題成立,即x2k>x2k+2,那么x2k+2-x2k+4=-=
==
>0,
即x2(k+1)>x2(k+1)+2,
也就是說,當n=k+1時命題也成立.結(jié)合(1)和(2)知命題成立.
6EDBC3191F2351DD815FF33D4435F3756EDBC3191F2351DD815FF33D4435F3756EDBC3191F2351DD815FF33D4435F3756EDBC3191F2351DD815FF33D4435F3756EDBC3191F2351DD815FF33D4435F3756EDBC3191F2351DD815FF33D4435F375