(江蘇專版)2018年高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 專題八 二項式定理與數(shù)學(xué)歸納法教學(xué)案 理

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1、 專題八 二項式定理與數(shù)學(xué)歸納法 江蘇新高考 本部分內(nèi)容在高考中基本年年都考,并以壓軸題形式考查. 2012,2013年主要考查組合計數(shù);2014年考復(fù)合函數(shù)求導(dǎo)和數(shù)學(xué)歸納法;2015年考查計數(shù)原理為主,又涉及到數(shù)學(xué)歸納法;2016年考查組合數(shù)及其性質(zhì)等基礎(chǔ)知識,考查考生的運算求解能力和推理論證能力;2017年考查概率分布與期望及組合數(shù)的性質(zhì),既考查運算能力,又考查思維能力. 近年高考對組合數(shù)的性質(zhì)要求較高,常與數(shù)列、函數(shù)、不等式、數(shù)學(xué)歸納法等知識交匯考查. 第1課時計數(shù)原理與二項式定理(能力課) [??碱}型突破] 計數(shù)原理的應(yīng)用 [例1] 一個非空集合中的各個元素之和

2、是3的倍數(shù),則稱該集合為“好集”.記集合{1,2,3,…,3n}的子集中所有“好集”的個數(shù)為f(n). (1)求f(1),f(2)的值; (2)求f(n)的表達式. [解] (1)①當(dāng)n=1時,集合{1,2,3}中的一元好集有{3},共1個;二元好集有{1,2},共1個;三元好集有{1,2,3},共1個,所以f(1)=1+1+1=3. ②當(dāng)n=2時,集合{1,2,3,4,5,6}中一元好集有{3},{6},共2個; 二元好集有{1,2},{1,5},{2,4},{3,6},{4,5},共5個; 三元好集有{1,2,3},{1,2,6},{1,3,5},{1,5,6},{4,2,3}

3、,{4,2,6},{4,3,5},{4,5,6},共8個; 四元好集有{3,4,5,6},{2,3,4,6},{1,3,5,6},{1,2,3,6},{1,2,4,5},共5個; 五元好集有{1,2,4,5,6},{1,2,3,4,5}共2個,還有一個全集. 故f(2)=1+(2+5)×2+8=23. (2)首先考慮f(n+1)與f(n)的關(guān)系. 集合{1,2,3,…,3n,3n+1,3n+2,3n+3}在集合{1,2,3,…,3n}中加入3個元素3n+1,3n+2,3n+3.故f(n+1)的組成有以下幾部分: ①原來的f(n)個集合; ②含有元素3n+1的“好集”是{1,2,3

4、,…,3n}中各元素之和被3除余2的集合, 含有元素是3n+2的“好集”是{1,2,3,…,3n}中各元素之和被3除余1的集合, 含有元素是3n+3的“好集”是{1,2,3,…,3n}中各元素之和被3除余0的集合. 合計是23n; ③含有元素是3n+1與3n+2的“好集”是{1,2,3,…,3n}中各元素之和被3除余0的集合, 含有元素是3n+2與3n+3的“好集”是{1,2,3,…,3n}中各元素之和被3除余1的集合, 含有元素是3n+1與3n+3的“好集”是{1,2,3,…,3n}中各元素之和被3除余2的集合.合計是23n; ④含有元素是3n+1,3n+2,3n+3的“好集”

5、是{1,2,3,…,3n}中“好集”與它的并,再加上{3n+1,3n+2,3n+3}. 所以f(n+1)=2f(n)+2×23n+1. 兩邊同除以2n+1, 得-=4n+. 所以=4n-1+4n-2+…+4+++…++=+1-(n≥2). 又也符合上式, 所以f(n)=+2n-1. [方法歸納] (1)深化對兩個計數(shù)原理的認識,培養(yǎng)“全局分類”和“局部分步”的意識,并在操作中確保:①分類不重不漏;②分步要使各步具有連續(xù)性和獨立性. 解決計數(shù)應(yīng)用題的基本思想是“化歸”,即由實際問題建立組合模型,再由組合數(shù)公式來計算其結(jié)果,從而解決實際問題. (2)本題是有關(guān)數(shù)論問題,其難度較大

6、,求解關(guān)鍵是得出f(n+1)與f(n)的關(guān)系,求解中用到歸納法和分類討論思想. [變式訓(xùn)練] (2017·蘇北三市三模)已知集合U={1,2,…,n}(n∈N*,n≥2),對于集合U的兩個非空子集A,B,若A∩B=?,則稱(A,B)為集合U的一組“互斥子集”.記集合U的所有“互斥子集”的組數(shù)為f(n)(視(A,B)與(B,A)為同一組“互斥子集”). (1)寫出f(2),f(3),f(4)的值; (2)求f(n). 解:(1)f(2)=1,f(3)=6,f(4)=25. (2)法一:設(shè)集合A中有k個元素,k=1,2,3,…,n-1. 則與集合A互斥的非空子集有2n-k-1個.

7、 于是f(n)=(2n-k-1)=(2n-k-). 因為2n-k=2n-k-C2n-C20=(2+1)n-2n-1=3n-2n-1, =-C-C=2n-2, 所以f(n)=[(3n-2n-1)-(2n-2)]=(3n-2n+1+1). 法二:任意一個元素只能在集合A,B,C=?U(A∪B)之一中, 則這n個元素在集合A,B,C中,共有3n種, 其中A為空集的種數(shù)為2n,B為空集的種數(shù)為2n, 所以A,B均為非空子集的種數(shù)為3n-2×2n+1. 又(A,B)與(B,A)為同一組“互斥子集”, 所以f(n)=(3n-2n+1+1). 二項式定理的應(yīng)用 [例2] (201

8、7·蘇北四市期末)已知等式(1+x)2n-1=(1+x)n-1(1+x)n. (1)求(1+x)2n-1的展開式中含xn的項的系數(shù),并化簡:CC +CC+…+CC; (2)證明:(C)2+2(C)2+…+n(C)2=nC. [解] (1)(1+x)2n-1的展開式中含xn的項的系數(shù)為C, 由(1+x)n-1(1+x)n=(C+Cx+…+Cxn-1)·(C+Cx+…+Cxn), 可知(1+x)n-1(1+x)n的展開式中含xn的項的系數(shù)為CC +CC+…+CC. 所以CC +CC+…+CC=C. (2)證明:當(dāng)k∈N*時,kC=k×==n×=nC. 所以(C)2+2(C)2+…+

9、n(C)2=k(C)2]=(kCC)=(nCC)=n(CC)=n(CC). 由(1)知CC +CC+…+CC=C,即(CC)=C, 所以(C)2+2(C)2+…+n(C)2=nC. [方法歸納] 二項式定理中的應(yīng)用主要是構(gòu)造一個生成相應(yīng)二項式系數(shù)的函數(shù),通過研究函數(shù)關(guān)系證明恒等式、不等式和整除性問題.將二項式定理(a+b)n=C\o\al(0,n)an+C\o\al(1,n)an-1b+…+C\o\al(r,n)an-rbr+…+C\o\al(n,n)bn中的a,b進行特殊化就會得到很多有用的有關(guān)組合數(shù)的相關(guān)和的結(jié)果,這是研究有關(guān)組合數(shù)的和的問題的常用方法.還可以利用求函數(shù)值的思想進行

10、賦值求解. [變式訓(xùn)練] (2017·南京、鹽城一模)設(shè)n∈N*,n≥3,k∈N*. (1)求值:①kC-nC; ②k2C-n(n-1)C-nC(k≥2); (2)化簡:12C+22C+32C+…+(k+1)2C+…+(n+1)2C. 解:(1)①kC-nC =k×-n× =-=0. ②k2C-n(n-1)C-nC=k2×-n(n-1)×-n×=k×--==0. (2)法一:由(1)可知,當(dāng)k≥2時,(k+1)2C=(k2+2k+1)C=k2C+2kC+C=[n(n-1)C+nC]+2nC+C=n(n-1)C+3nC+C. 故12C+22C+32C+…+(k+1)2C+…

11、+(n+1)2C=(12C+22C)+n(n-1)(C+C+…+C)+3n(C+C+…+C)+(C+C+…+C)=(1+4n)+n(n-1)2n-2+3n(2n-1-1)+(2n-1-n)=2n-2(n2+5n+4). 法二:當(dāng)n≥3時,由二項式定理,有(1+x)n=1+Cx+Cx2+…+Cxk+…+Cxn, 兩邊同乘以x,得(1+x)nx=x+Cx2+Cx3+…+Cxk+1+…+Cxn+1, 兩邊對x求導(dǎo),得(1+x)n+n(1+x)n-1x=1+2Cx+3Cx2+…+(k+1)Cxk+…+(n+1)Cxn, 兩邊再同乘以x,得(1+x)nx+n(1+x)n-1x2=x+2Cx2+3

12、Cx3+…+(k+1)Cxk+1+…+(n+1)Cxn+1, 兩邊再對x求導(dǎo),得 (1+x)n+n(1+x)n-1x+n(n-1)(1+x)n-2x2+2n(1+x)n-1x=1+22Cx+32Cx2+…+(k+1)2Cxk+…+(n+1)2Cxn. 令x=1,得2n+n·2n-1+n(n-1)2n-2+2n2n-1=1+22C+32C+…+(k+1)2C+…+(n+1)2C, 即12C+22C+32C+…+(k+1)2C+…+(n+1)2C=2n-2(n2+5n+4). 組合數(shù)的性質(zhì)應(yīng)用 [例3] (2017·蘇北四市調(diào)研)在楊輝三角形中,從第3行開始,除1以外,其他

13、每一個數(shù)值是它上面的兩個數(shù)值之和,這個三角形數(shù)陣開頭幾行如圖所示. (1)在楊輝三角形中是否存在某一行,且該行中三個相鄰的數(shù)之比為3∶4∶5?若存在,試求出是第幾行;若不存在,請說明理由; (2)已知n,r為正整數(shù),且n≥r+3.求證:任何四個相鄰的組合數(shù)C,C,C,C不能構(gòu)成等差數(shù)列. [解] (1)楊輝三角形的第n行由二項式系數(shù)C, k=0,1,2,…,n組成. 如果第n行中有==, ==, 那么3n-7k=-3,4n-9k=5, 解得k=27,n=62. 即第62行有三個相鄰的數(shù)C,C,C的比為3∶4∶5. (2)證明:若有n,r(n≥r+3),使得C,C,C,C

14、成等差數(shù)列,則2C=C+C,2C=C+C, 即=+ , =+. 所以有=+,=+, 化簡整理得,n2-(4r+5)n+4r(r+2)+2=0, n2-(4r+9)n+4(r+1)(r+3)+2=0. 兩式相減得,n=2r+3, 于是C,C,C,C成等差數(shù)列. 而由二項式系數(shù)的性質(zhì)可知C=C<C=C,這與等差數(shù)列的性質(zhì)矛盾,從而要證明的結(jié)論成立. [方法歸納] (1)對于組合數(shù)問題,需要熟記并能靈活運用以下兩個組合數(shù)公式:C=C,C=C+C. (2)對于二項式定理問題,需掌握賦值法和二項式系數(shù)的性質(zhì),并能將二項式系數(shù)與二項展開式系數(shù)區(qū)別開來. [變式訓(xùn)練] 設(shè)(1-x

15、)n=a0+a1x+a2x2+…+anxn,n∈N*,n≥2. (1)若n=11,求|a6|+|a7|+|a8|+|a9|+|a10|+|a11|的值; (2)設(shè)bk=ak+1(k∈N,k≤n-1),Sm=b0+b1+b2+…+bm(m∈N,m≤n-1),求的值. 解:(1)因為ak=(-1)kC, 當(dāng)n=11時,|a6|+|a7|+|a8|+|a9|+|a10|+|a11| =C+C+C+C+C+C =(C+C+…+C+C)=210=1 024. (2)bk=ak+1=(-1)k+1C=(-1)k+1C, 當(dāng)1≤k≤n-1時, bk=(-1)k+1C =(-1)k+1

16、=(-1)k+1C+(-1)k+1C =(-1)k-1C-(-1)kC. 當(dāng)m=0時,==1. 當(dāng)1≤m≤n-1時,Sm=-1+(-1)k-1C-(-1)kC]=-1+1-(-1)mC =-(-1)mC, 所以=1. 綜上,=1. [課時達標(biāo)訓(xùn)練] 1.設(shè)集合A,B是非空集合M的兩個不同子集,滿足:A不是B的子集,且B也不是A的子集. (1)若M={a1,a2,a3,a4},直接寫出所有不同的有序集合對(A,B)的個數(shù); (2)若M={a1,a2,a3,…,an},求所有不同的有序集合對(A,B)的個數(shù). 解:(1)110. (2)集合M有2n個子集,不同的有序集合對(

17、A,B)有2n(2n-1)個. 當(dāng)A?B,并設(shè)B中含有k(1≤k≤n,k∈N*)個元素, 則滿足A?B的有序集合對(A,B)有(2k-1) =2k-=3n-2n個. 同理,滿足B?A的有序集合對(A,B)有3n-2n個. 故滿足條件的有序集合對(A,B)的個數(shù)為2n(2n-1)-2(3n-2n)=4n+2n-2×3n. 2.(2017·南京、鹽城二模)現(xiàn)有(n≥2,n∈N*)個給定的不同的數(shù)隨機排成一個下圖所示的三角形數(shù)陣:   設(shè)Mk是第k行中的最大數(shù),其中1≤k≤n,k∈N*.記M1. 解:(1)由

18、題意知p2==,即p2的值為. (2)證明:先排第n行,則最大數(shù)在第n行的概率為=; 去掉第n行已經(jīng)排好的n個數(shù), 則余下的-n=個數(shù)中最大數(shù)在第n-1行的概率為=; … 故pn=××…×==. 由于2n=(1+1)n=C+C+C+…+C≥C+C+C>C+C=C, 故>,即pn>. 3.記1,2,…,n滿足下列性質(zhì)T的排列a1,a2,…,an的個數(shù)為f(n)(n≥2,n∈N*).性質(zhì)T:排列a1,a2,…,an中有且只有一個ai>ai+1(i∈{1,2,…,n-1}). (1)求f(3); (2)求f(n). 解:(1)當(dāng)n=3時,1,2,3的所有排列有(1,2,3),(

19、1,3,2),(2,1,3),(2,3,1),(3,1,2),(3,2,1),其中滿足僅存在一個i∈{1,2,3},使得ai>ai+1的排列有(1,3,2),(2,1,3),(2,3,1),(3,1,2),所以f(3)=4. (2)在1,2,…,n的所有排列(a1,a2,…,an)中, 若ai=n(1≤i≤n-1),從n-1個數(shù)1,2,3,…,n-1中選i-1個數(shù)按從小到大的順序排列為a1,a2,…,ai-1,其余按從小到大的順序排列在余下位置,于是滿足題意的排列個數(shù)為C. 若an=n,則滿足題意的排列個數(shù)為f(n-1). 綜上,f(n)=f(n-1)+=f(n-1)+2n-1-1.

20、 從而f(n)=-(n-3)+f(3)=2n-n-1. 4.(2016·江蘇高考)(1)求7C-4C的值; (2)設(shè)m,n∈N*,n≥m,求證:(m+1)C+(m+2)·C+(m+3)C+…+nC+(n+1)C=(m+1)C. 解:(1)7C-4C=7×-4×=0. (2)證明:當(dāng)n=m時,結(jié)論顯然成立. 當(dāng)n>m時,(k+1)C= =(m+1)· =(m+1)C,k=m+1,m+2,…,n. 又因為C+C=C, 所以(k+1)C=(m+1)(C-C),k=m+1,m+2,…,n. 因此,(m+1)C+(m+2)C+(m+3)C+…+(n+1)C=(m+1)C+[(m+2)

21、C+(m+3)C+…+(n+1)C] =(m+1)C+(m+1)[(C-C)+(C-C)+…+(C-C)] =(m+1)C. 5.設(shè)an是滿足下述條件的自然數(shù)的個數(shù):各數(shù)位上的數(shù)字之和為n(n∈N*),且每個數(shù)位上的數(shù)字只能是1或2. (1)求a1,a2,a3,a4的值; (2)求證:a5n-1(n∈N*)是5的倍數(shù). 解:(1)當(dāng)n=1時,只有自然數(shù)1滿足題設(shè)條件,所以a1=1; 當(dāng)n=2時,有11,2兩個自然數(shù)滿足題設(shè)條件,所以a2=2; 當(dāng)n=3時,有111,21,12三個自然數(shù)滿足題設(shè)條件,所以a3=3; 當(dāng)n=4時,有1 111,112,121,211,22五個自然

22、數(shù)滿足題設(shè)條件,所以a4=5. 綜上所述,a1=1,a2=2,a3=3,a4=5. (2)證明:設(shè)自然數(shù)X的各位數(shù)字之和為n+2,由題設(shè)可知,X的首位為1或2兩種情形. 當(dāng)X的首位為1時,則其余各位數(shù)字之和為n+1. 故首位為1,各位數(shù)字之和為n+2的自然數(shù)的個數(shù)為an+1; 當(dāng)X的首位為2時,則其余各位數(shù)字之和為n. 故首位為2,各位數(shù)字之和為n+2的自然數(shù)的個數(shù)為an. 所以各位數(shù)字之和為n+2的自然數(shù)的個數(shù)為an+1+an,即an+2=an+1+an. 下面用數(shù)學(xué)歸納法證明a5n-1是5的倍數(shù). ①當(dāng)n=1時,a4=5,所以a4是5的倍數(shù),命題成立; ②假設(shè)n=k(k

23、≥1,n∈N*)時,命題成立,即a5k-1是5的倍數(shù). 則a5k+4=a5k+3+a5k+2 =2a5k+2+a5k+1 =2(a5k+1+a5k)+a5k+1 =3a5k+1+2a5k =3(a5k+a5k-1)+2a5k =5a5k+3a5k-1. 因為5a5k+3a5k-1是5的倍數(shù),即a5k+4是5的倍數(shù).所以n=k+1時,命題成立. 由①②可知,a5n-1(n∈N*)是5的倍數(shù). 6.(2017·常州期末)對一個量用兩種方法分別算一次,由結(jié)果相同構(gòu)造等式,這種方法稱為“算兩次”的思想方法.利用這種方法,結(jié)合二項式定理,可以得到很多有趣的組合恒等式.如:考察恒等式(1

24、+x)2n=(1+x)n(1+x)n(n∈N*),左邊xn的系數(shù)為C,而右邊(1+x)n(1+x)n=(C+Cx+…+Cxn)(C+Cx+…+Cxn),xn的系數(shù)為CC+ CC+…+C C=(C)2+(C)2+(C)2+…+(C)2,因此可得到組合恒等式C=(C)2+(C)2+(C)2+…+(C)2. (1)根據(jù)恒等式(1+x)m+n=(1+x)m(1+x)n(m,n∈N*),兩邊xk(其中k∈N,k≤m,k≤n)的系數(shù)相同,直接寫出一個恒等式; (2)利用算兩次的思想方法或其他方法證明: 第2課時數(shù)學(xué)歸納法(能力課) [??碱}型突破] 用數(shù)學(xué)歸納法證明等式 [例1

25、] (2017·蘇錫常鎮(zhèn)一模)設(shè)|θ|<,n為正整數(shù),數(shù)列{an}的通項公式an=sintannθ,其前n項和為Sn. (1)求證:當(dāng)n為偶數(shù)時,an=0;當(dāng)n為奇數(shù)時,an=(-1)tannθ; (2)求證:對任何正整數(shù)n,S2n=sin 2θ·[1+(-1)n+1tan2nθ]. [證明] (1)因為an=sintannθ. 當(dāng)n為偶數(shù)時,設(shè)n=2k,k∈N*,an=a2k=sintan2kθ=sin kπ·tan2kθ=0,an=0. 當(dāng)n為奇數(shù)時,設(shè)n=2k-1,k∈N*,an=a2k-1=sintannθ=sin·tannθ. 當(dāng)k=2m,m∈N*時,an=a2k-1=s

26、in·tannθ=sin·tannθ=-tannθ, 此時=2m-1,an=a2k-1=-tannθ=(-1)2m-1tannθ=(-1)tannθ. 當(dāng)k=2m-1,m∈N*時,an=a2k-1=sin·tannθ=sin·tannθ=tannθ, 此時=2m-2,an=a2k-1=tannθ=(-1)2m-2·tannθ=(-1)tannθ. 綜上,當(dāng)n為偶數(shù)時,an=0;當(dāng)n為奇數(shù)時,an=(-1)tannθ. (2)當(dāng)n=1時,由(1)得,S2=a1+a2=tan θ, 等式右邊=sin 2θ(1+tan2θ)=sin θ·cos θ·=tan θ. 故n=1時,命題成立

27、, 假設(shè)n=k(k∈N*,k≥1)時命題成立,即S2k=sin 2θ·[1+(-1)k+1tan2kθ]. 當(dāng)n=k+1時,由(1)得: S2(k+1)=S2k+a2k+1+a2k+2=S2k+a2k+1=sin 2θ·+(-1)ktan2k+1θ=sin 2θ·1+(-1)k+1tan2kθ+(-1)k·tan2k+1θ=sin 2θ·1+(-1)k+2·tan2k+2θ·-+ =sin 2θ·1+(-1)k+2·tan2k+2θ· =sin 2θ·[1+(-1)k+2·tan2k+2θ ]. 即當(dāng)n=k+1時命題成立. 綜上所述,對任何正整數(shù)n,S2n=sin 2θ·[1+(-

28、1)n+1tan2nθ]. [方法歸納] (1)用數(shù)學(xué)歸納法證明等式問題是常見題型,其關(guān)鍵點在于弄清等式兩邊的構(gòu)成規(guī)律,等式兩邊各有多少項,以及初始值n0的值. (2)由n=k到n=k+1時,除考慮等式兩邊變化的項外還要充分利用n=k時的式子,即充分利用假設(shè),正確寫出歸納證明的步驟,從而使問題得以證明. [變式訓(xùn)練] (2017·揚州期末)已知Fn(x)=(-1)0C,f0(x)+(-1)1Cf1(x)+…+(-1)nCfn(x)(n∈N*,x>0), 其中fi(x)(i∈{0,1,2,…,n})是關(guān)于x的函數(shù). (1)若fi(x)=xi(i∈N),求F2(1),F(xiàn)2 017(2

29、)的值; (2)若fi(x)=(i∈N),求證:Fn(x)=(n∈N*). 解:(1)因為fi(x)=xi(i∈N),所以Fn(x)=(-1)0Cx0+(-1)1Cx1+…+(-1)nCxn=(1-x)n,所以F2(1)=0, F2 017(2)=(1-2)2 017=-1. (2)證明:因為fi(x)=(x>0,i∈N), 所以Fn(x)=(-1)0Cf0(x)+(-1)1Cf1(x)+…+(-1)nCfn(x)=(n∈N*). ①當(dāng)n=1時,F(xiàn)n(x)==1-=,所以n=1時結(jié)論成立. ②假設(shè)n=k(k∈N*)時結(jié)論成立, 即Fk(x)= =, 則n=k+1時,F(xiàn)k+1

30、(x)= =1++(-1)k+1C =1++(-1)k+1·C =+ =Fk(x)- =Fk(x)- =Fk(x)-· =Fk(x)-Fk(x+1)=-· = =, 所以n=k+1時,結(jié)論也成立. 綜合①②可知, Fn(x)=(n∈N*). 用數(shù)學(xué)歸納法證明不等式 [例2] (2017·南京模擬)已知數(shù)列{an}滿足an=3n-2,函數(shù)f(n)=++…+,g(n)=f(n2)-f(n-1),n∈N*. (1) 求證:g(2)>; (2) 求證:當(dāng)n≥3時,g(n)> . [證明]  (1)由題意知,an=3n-2,g(n)=+++…+, 當(dāng)n=2時,

31、g(2)=++=++=>.故結(jié)論成立. (2)用數(shù)學(xué)歸納法證明: ①當(dāng)n=3時,g(3)=+++…+=++++++=++>++ =++>++>, 所以當(dāng)n=3時,結(jié)論成立. ②假設(shè)當(dāng)n=k(k≥3,k∈N*)時,結(jié)論成立, 即g(k)>, 則當(dāng)n=k+1時,g(k+1)=g(k)+++…+->+++…+->+- =+ =+, 由k≥3可知,3k2-7k-3>0,即g(k+1)>. 所以當(dāng)n=k+1時,結(jié)論也成立. 綜合①②可得,當(dāng)n≥3時,g(n)>. [方法歸納] (1)當(dāng)遇到與正整數(shù)n有關(guān)的不等式證明時,應(yīng)用其他辦法不容易證,則可考慮應(yīng)用數(shù)學(xué)歸納法. (2)

32、用數(shù)學(xué)歸納法證明不等式的關(guān)鍵是由n=k(k∈N*)成立,推證n=k+1時也成立,證明時用上歸納假設(shè)后,可采用分析法、綜合法、作差(作商)比較法、放縮法等證明. [變式訓(xùn)練] 設(shè)實數(shù)a1,a2,…,an滿足a1+a2+…+an=0,且|a1|+|a2|+…+|an|≤1(n∈N*且n≥2),令bn=(n∈N*).求證:|b1+b2+…+bn|≤-(n∈N*). 證明:(1)當(dāng)n=2時,a1=-a2, 所以|a1|+|a2|=2|a1|≤1,即|a1|≤, 所以|b1+b2|==≤=-, 即當(dāng)n=2時,結(jié)論成立. (2)假設(shè)當(dāng)n=k(k∈N*且k≥2)時,結(jié)論成立, 即當(dāng)a1+a

33、2+…+ak=0,且|a1|+|a2|+…+|ak|≤1時,有|b1+b2+…+bk|≤-. 則當(dāng)n=k+1時,由a1+a2+…+ak+ak+1=0, 且|a1|+|a2|+…+|ak+1|≤1, 可得2|ak+1|=|a1+a2+…+ak|+|ak+1|≤|a1|+|a2|+…+|ak+1|≤1, 所以|ak+1|≤. 又a1+a2+…+ak-1+(ak+ak+1)=0,且|a1|+|a2|+…+|ak-1|+|ak+ak+1|≤|a1|+|a2|+…+|ak+1|≤1, 由假設(shè)可得≤-, 所以|b1+b2+…+bk+bk+1| = = ≤-+ =-+|ak+1| ≤

34、-+× =-, 即當(dāng)n=k+1時,結(jié)論成立. 綜合(1)(2)可知,結(jié)論成立. 歸納、猜想、證明 [例3] (2017·蘇錫常鎮(zhèn)二模)已知fn(x)=Cxn-C(x-1)n+…+(-1)kC(x-k)n+…+(-1)nC(x-n)n,其中x∈R,n∈N*,k∈N,k≤n. (1)試求f1(x),f2(x),f3(x)的值; (2)試猜測fn(x)關(guān)于n的表達式,并證明你的結(jié)論. [解] (1)f1(x)=Cx-C(x-1)=x-x+1=1; f2(x)=Cx2-C(x-1)2+C(x-2)2=x2-2(x2-2x+1)+(x2-4x+4)=2; f3(x)=Cx3-

35、C(x-1)3+C(x-2)3-C(x-3)3=x3-3(x-1)3+3(x-2)3-(x-3)3=6. (2)猜測:fn(x)=n!. 而kC=k·=,nC=n·=, 所以kC=nC. 用數(shù)學(xué)歸納法證明結(jié)論成立. ①當(dāng)n=1時,f1(x)=1,所以結(jié)論成立. ②假設(shè)當(dāng)n=k時,結(jié)論成立,即fk(x)=Cxk-C(x-1)k+…+(-1)kC(x-k)k=k!. 則當(dāng)n=k+1時,fk+1(x)=Cxk+1-C(x-1)k+1+…+(-1)k+1C(x-k-1)k+1 =Cxk+1-C(x-1)k(x-1)+…+(-1)kC(x-k)k(x-k)+(-1)k+1C(x-k-1)

36、k+1 =x[Cxk-C(x-1)k+…+(-1)kC(x-k)k]+[C(x-1)k-2C(x-2)k…+(-1)k+1kC(x-k)k]+(-1)k+1C(x-k-1)k+1 =x[Cxk-(C+C)(x-1)k+…+(-1)k(C+C)(x-k)k]+(k+1)[(x-1)k-C(x-2)k…+(-1)k+1C(x-k)k]+(-1)k+1C(x-k-1)k(x-k-1) =x[Cxk-C(x-1)k+…+(-1)kC(x-k)k]-x[C(x-1)k+…+(-1)k-1C(x-k)k]+(k+1)[(x-1)k-C(x-2)k…+(-1)k+1C(x-k)k]+x(-1)k+1C

37、(x-k-1)k-(k+1)(-1)k+1(x-k-1)k=x[Cxk-C(x-1)k+…+(-1)kC(x-k)k]-x[C(x-1)k+…+(-1)k-1C(x-k)k+(-1)kC(x-k-1)k]+(k+1)[C(x-1)k-C(x-2)k+…+(-1)k-1C(x-k)k+(-1)k(x-k-1)k].(*) 由歸納假設(shè)知(*)式等于x·k?。瓁·k?。?k+1)·k!=(k+1)!. 所以當(dāng)n=k+1時,結(jié)論也成立. 綜合①②,fn(x)=n!成立. [方法歸納] 利用數(shù)學(xué)歸納法可以探索與正整數(shù)n有關(guān)的未知問題、存在性問題,其基本模式是“歸納—猜想—證明”,即先由合情推理

38、發(fā)現(xiàn)結(jié)論,然后經(jīng)邏輯推理即演繹推理論證結(jié)論的正確性. 解“歸納—猜想—證明”題的關(guān)鍵是準(zhǔn)確計算出前若干具體項,這是歸納、猜想的基礎(chǔ).否則將會做大量無用功.  [變式訓(xùn)練] (2017·鹽城模擬)記f(n)=(3n+2)(C+C+C+…+C)(n≥2,n∈N*). (1)求f(2),f(3),f(4)的值; (2)當(dāng)n≥2,n∈N*時,試猜想所有f(n)的最大公約數(shù),并證明. 解:(1)因為f(n)=(3n+2)(C+C+C+…+C)=(3n+2)C+1, 所以f(2)=8,f(3)=44,f(4)=140. (2)證明:由(1)中結(jié)論可猜想所有f(n)的最大公約數(shù)為4. 下面

39、用數(shù)學(xué)歸納法證明所有的f(n)都能被4整除即可. ①當(dāng)n=2時,f(2)=8能被4整除,結(jié)論成立; ②假設(shè)n=k (k≥2,k∈N*)時,結(jié)論成立, 即f(k)=(3k+2)C+1能被4整除, 則當(dāng)n=k+1時,f(k+1)=(3k+5)C =(3k+2)C+3C =(3k+2)(C+C)+(k+2)C =(3k+2)C+(3k+2)C+(k+2)C =(3k+2)C+4(k+1)C, 此式也能被4整除,即n=k+1時結(jié)論也成立. 綜上所述,所有f(n)的最大公約數(shù)為4. [課時達標(biāo)訓(xùn)練] 1.(2017·南通三模)已知函數(shù)f0(x)=(a≠0,bc-ad≠0).設(shè)fn

40、(x)為fn-1(x)的導(dǎo)數(shù),n∈N*. (1)求f1(x),f2(x); (2)猜想fn(x)的表達式,并證明你的結(jié)論. 解:(1)f1(x)=f0′(x)=′=, f2(x)=f1′(x)=′=. (2)猜想fn(x)=,n∈N*. 證明:①當(dāng)n=1時,由(1)知結(jié)論成立, ②假設(shè)當(dāng)n=k(k∈N*且k≥1)時結(jié)論成立, 即有fk(x)=. 當(dāng)n=k+1時, fk+1(x)=fk′(x)=′ =(-1)k-1·ak-1·(bc-ad)·k![(ax+b)-(k+1)]′ =. 所以當(dāng)n=k+1時結(jié)論成立. 由①②得,對一切n∈N*結(jié)論都成立. 2.(2017·

41、鎮(zhèn)江模擬)證明:對一切正整數(shù)n,5n+2·3n-1+1都能被8整除. 證明:(1)當(dāng)n=1時,原式等于8能被8整除, (2)假設(shè)當(dāng)n=k(k≥1,k∈N*)時,結(jié)論成立, 則5k+2·3k-1+1能被8整除. 設(shè)5k+2·3k-1+1=8m,m∈N*, 當(dāng)n=k+1時,5k+1+2·3k+1 =5(5k+2·3k-1+1)-4·3k-1-4 =5(5k+2·3k-1+1)-4(3k-1+1), 而當(dāng)k≥1,k∈N*時, 3k-1+1顯然為偶數(shù),設(shè)為2t,t∈N*, 故5k+1+2·3k+1=5(5k+2·3k-1+1)-4(3k-1+1)=40m-8t(m,t∈N*),也能

42、被8整除, 故當(dāng)n=k+1時結(jié)論也成立; 由(1)(2)可知對一切正整數(shù)n,5n+2·3n-1+1都能被8整除. 3.已知Sn=1+++…+(n≥2,n∈N*),求證:S2n>1+(n≥2,n∈N*). 證明:(1)當(dāng)n=2時,S2n=S4=1+++=>1+,即n=2時命題成立; (2)假設(shè)當(dāng)n=k(k≥2,k∈N*)時命題成立,即S2k=1+++…+>1+, 則當(dāng)n=k+1時, S2k+1=1+++…+++…+>1++++…+>1++=1++=1+, 故當(dāng)n=k+1時,命題成立. 由(1)和(2)可知,對n≥2,n∈N*不等式S2n>1+都成立. 4.(2017·南京三模

43、)已知數(shù)列{an}共有3n(n∈N*)項,記f(n)=a1+a2+…+a3n.對任意的k∈N*,1≤k≤3n,都有ak∈{0,1},且對于給定的正整數(shù)p (p≥2),f(n)是p的整數(shù)倍.把滿足上述條件的數(shù)列{an}的個數(shù)記為Tn. (1)當(dāng)p=2時,求T2的值; (2)當(dāng)p=3時,求證:Tn=[8n+2(-1)n]. 解:(1)由題意,當(dāng)n=2時,數(shù)列{an}共有6項. 要使得f(2)是2的整數(shù)倍,則這6項中,只能有0項、2項、4項、6項取1, 故T2=C+C+C+C=25=32. (2)證明:Tn=C+C+C+…+C . 當(dāng)1≤k≤n,k∈N*時, C=C+C =C+C

44、+C+C =2C+C+C =2(C+C)+C+C+C+C =3(C+C)+C+C, 于是Tn+1=C+C+C+…+C =C+C+3(C+C+C+C+…+C+C)+Tn-C+Tn-C =2Tn+3(23n-Tn) =3×8n-Tn. 下面用數(shù)學(xué)歸納法證明Tn=[8n+2(-1)n]. 當(dāng)n=1時,T1=C+C=2=[81+2(-1)1], 即n=1時,命題成立. 假設(shè)n=k (k≥1,k∈N*) 時,命題成立, 即Tk=[8k+2(-1)k]. 則當(dāng)n=k+1時, Tk+1=3×8k-Tk=3×8k-[8k+2(-1)k] =[9×8k-8k-2(-1)k]

45、=[8k+1+2(-1)k+1], 即n=k+1時,命題也成立. 于是當(dāng)n∈N*,有Tn=[8n+2(-1)n]. 5.(2017·揚州考前調(diào)研)在數(shù)列{an}中,an=cos(n∈N*). (1)試將an+1表示為an的函數(shù)關(guān)系式; (2)若數(shù)列{bn}滿足bn=1-(n∈N*),猜想an與bn的大小關(guān)系,并證明你的結(jié)論. 解:(1)an=cos=cos =22-1, ∴an=2a-1,∴an+1=± , 又n∈N*,n+1≥2,an+1>0,∴an+1= . (2)當(dāng)n=1時,a1=-,b1=1-2=-1,∴a1>b1; 當(dāng)n=2時,a2=,b2=1-=,∴a2=b2

46、; 當(dāng)n=3時,a3=,b3=1-=,∴a30, 即證+2>0,顯然成立. ∴n=k+1時,結(jié)論也成立. 綜合①②可知:當(dāng)n≥3時,an

47、通二調(diào))設(shè)n≥2,n∈N*.有序數(shù)組(a1,a2,…,an)經(jīng)m次變換后得到數(shù)組(bm,1,bm,2…,bm,n),其中b1,i=ai+ai+1,bm,i=bm-1,i+bm-1,i+1(i=1,2,…,n),an+1=a1,bm-1,n+1=bm-1,1(m≥2).例如:有序數(shù)組(1,2,3)經(jīng)1次變換后得到數(shù)組(1+2,2+3,3+1),即(3,5,4);經(jīng)第2次變換后得到數(shù)組(8,9,7). (1)若ai=i(i=1,2,…,n),求b3,5的值; (2)求證:bm,i=i+jC,其中i=1,2,…,n.(注:當(dāng)i+j=kn+t時,k∈N*,t=1,2,…,n,則ai+j=at)

48、解:(1)當(dāng)n=2,3,4時,b3,5值不存在; 當(dāng)n=5時,依題意,有序數(shù)組為(1,2,3,4,5). 經(jīng)1次變換為:(3,5,7,9,6), 經(jīng)2次變換為:(8,12,16,15,9), 經(jīng)3次變換為:(20,28,31,24,17), 所以b3,5=17; 當(dāng)n=6時,同理得b3,5=28; 當(dāng)n=7時,同理得b3,5=45; 當(dāng)n≥8時,n∈N*時, 依題意,有序數(shù)組為(1,2,3,4,5,6,7,8,…,n). 經(jīng)1次變換為:(3,5,7,9,11,13,15,…,n+1), 經(jīng)2次變換為:(8,12,16,20,24,28,…,n+4), 經(jīng)3次變換為:(2

49、0,28,36,44,52,…,n+12), 所以b3,5=52. (2)證明:下面用數(shù)學(xué)歸納法證明對m∈N*,bm,i=i+jC,其中i=1,2,…,n. ①當(dāng)m=1時,b1,i=ai+ai+1=i+jC,其中i=1,2,…,n,結(jié)論成立; ②假設(shè)m=k(k∈N*)時,bk,i=i+jC,其中i=1,2,…,n. 則m=k+1時, bk+1,i=bk,i+bk,i+1=i+jC+i+j+1C =i+jC+i+jC =aiC+i+j(C+C)+ai+k+1C =aiC+i+jC+ai+k+1C =i+jC, 所以結(jié)論對m=k+1時也成立. 由①②知,m∈N*,bm,i=i+jC,其中i=1,2,…,n. 22

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