（江蘇專用）2020版高考數(shù)學(xué)大一輪復(fù)習(xí) 第十章 附加考查部分 4 第4講 數(shù)學(xué)歸納法刷好題練能力 文

《（江蘇專用）2020版高考數(shù)學(xué)大一輪復(fù)習(xí) 第十章 附加考查部分 4 第4講 數(shù)學(xué)歸納法刷好題練能力 文》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《（江蘇專用）2020版高考數(shù)學(xué)大一輪復(fù)習(xí) 第十章 附加考查部分 4 第4講 數(shù)學(xué)歸納法刷好題練能力 文（10頁珍藏版）》請?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、第4講 數(shù)學(xué)歸納法 1．求證：12＋22＋…＋n2＝(n∈N*)． 證明：(1)當(dāng)n＝1時(shí)，左邊＝1，右邊＝＝1，左邊＝右邊，等式成立； (2)假設(shè)n＝k(k∈N*，且k≥1)時(shí)，等式成立， 即12＋22＋…＋k2＝， 則當(dāng)n＝k＋1時(shí)，12＋22＋…＋k2＋(k＋1)2 ＝＋(k＋1)2 ＝， 所以當(dāng)n＝k＋1時(shí)，等式仍然成立． 由(1)(2)可知，對于?n∈N*等式恒成立． 2．用數(shù)學(xué)歸納法證明：12＋32＋52＋…＋(2n－1)2＝n(4n2－1)(n∈N*)． 證明：(1)當(dāng)n＝1時(shí)，左邊＝12＝1，右邊＝×1×(4－1)＝1，等式成立． (2)假設(shè)當(dāng)n＝k

2、(k∈N*，k≥1)時(shí)等式成立，即12＋32＋52＋…＋(2k－1)2＝k(4k2－1)． 則當(dāng)n＝k＋1時(shí)，12＋32＋52＋…＋(2k－1)2＋(2k＋1)2＝k(4k2－1)＋(2k＋1)2＝k(4k2－1)＋4k2＋4k＋1 ＝k[4(k＋1)2－1]－k·4(2k＋1)＋4k2＋4k＋1 ＝k[4(k＋1)2－1]＋(12k2＋12k＋3－8k2－4k) ＝k[4(k＋1)2－1]＋[4(k＋1)2－1] ＝(k＋1)[4(k＋1)2－1]． 即當(dāng)n＝k＋1時(shí)等式也成立． 由(1)，(2)可知，對一切n∈N*，等式都成立． 3．設(shè)0

3、＝＋a，求證：對任意n∈N*，有11，又a1＝1＋a<，顯然命題成立． (2)假設(shè)n＝k(k∈N*，k≥1)時(shí)，命題成立，即1

4、)時(shí)， ak＋1＋(a＋1)2k－1能被a2＋a＋1整除， 則當(dāng)n＝k＋1時(shí)， ak＋2＋(a＋1)2k＋1＝a·ak＋1＋(a＋1)2(a＋1)2k－1 ＝a·ak＋1＋a·(a＋1)2k－1＋(a2＋a＋1)(a＋1)2k－1 ＝a[ak＋1＋(a＋1)2k－1]＋(a2＋a＋1)(a＋1)2k－1， 由假設(shè)可知a[ak＋1＋(a＋1)2k－1]能被a2＋a＋1整除，(a2＋a＋1)(a＋1)2k－1也能被a2＋a＋1整除， 所以ak＋2＋(a＋1)2k＋1也能被a2＋a＋1整除， 即n＝k＋1時(shí)命題也成立， 由(1)(2)知，對任意n∈N*原命題成立． 5．(2019

5、·江蘇省重點(diǎn)中學(xué)領(lǐng)航高考沖刺卷(三))已知無窮數(shù)列{an}滿足ai∈N*，且ai≤ai＋1(i∈N*)，記bk＝min{n|an≥k}(k∈N*)，其中min{n|an≥k}表示集合{n|an≥k}中最小的數(shù)． (1)若數(shù)列{an}：1，3，5，7，…，請寫出b1，b2，ba2； (2)若Tn＝a1＋a2＋…＋an＋b1＋b2＋…＋ban，求證：Tn＝(n＋1)an. 解：(1)由條件可知，滿足an≥1的最小整數(shù)n＝1， 即b1＝1， 滿足an≥2的最小整數(shù)n＝2，即b2＝2， 滿足an≥3的最小整數(shù)n＝2，即ba2＝b3＝2. (2)證明：①當(dāng)n＝1時(shí)，由題意得，a1≥1，b1

6、＝1，…，ba1＝1， 故T1＝a1＋a1＝2 a1，等式成立． ②假設(shè)當(dāng)n＝k時(shí)，等式成立，即Tk＝(k＋1)ak， 當(dāng)n＝k＋1時(shí)， 若ak＋1＝ak，則Tk＋1＝a1＋a2＋…＋ak＋ak＋1＋b1＋b2＋…＋bak＋1＝(k＋1)ak＋ak＋1＝(k＋2)ak＋1. 若ak＋1>ak， 則Tk＋1＝a1＋a2＋…＋ak＋ak＋1＋b1＋b2＋…＋ba k＋1 ＝Tk＋ak＋1＋bak＋1＋ba k＋2＋…＋ba k＋1 ＝(k＋1)ak＋ak＋1＋(k＋1)＋(k＋1)＋…＋(k＋1) (其中k＋1共有ak＋1－ak項(xiàng)) ＝(k＋1)ak＋ak＋1＋(k＋1)(ak

7、＋1－ak) ＝(k＋2)ak＋1. 綜合①②可知，Tn＝(n＋1)an. 6．設(shè)數(shù)列{an}滿足an＋1＝a－nan＋1，n＝1，2，3，…. (1)當(dāng)a1＝2時(shí)，求a2，a3，a4，并由此猜想出{an}的一個(gè)通項(xiàng)公式； (2)當(dāng)a1≥3時(shí)，證明對所有的n∈N*，有an≥n＋2. 解：(1)由a1＝2，得a2＝a－a1＋1＝3， 由a2＝3，得a3＝a－2a2＋1＝4， 由a3＝4，得a4＝a－3a3＋1＝5， 由此猜想{an}的一個(gè)通項(xiàng)公式：an＝n＋1(n∈N*)． (2)證明：用數(shù)學(xué)歸納法證明： ①當(dāng)n＝1時(shí)，a1≥3＝1＋2，不等式成立．當(dāng)n＝2時(shí)，a2＝a－a

8、1＋1＝＋. 當(dāng)a1≥3時(shí)，a2≥9－3＋1＝7>2＋2. ②假設(shè)當(dāng)n＝k(k≥2，k∈N*)時(shí)不等式成立， 即ak>k＋2， 那么，ak＋1＝ak(ak－k)＋1>(k＋2)(k＋2－k)＋1>k＋3， 也就是說，當(dāng)n＝k＋1時(shí)，ak＋1>(k＋1)＋2. 根據(jù)①和②，對于所有n∈N*，都有an≥n＋2. 7．(2019·徐州模擬)設(shè)n∈N*且n≥2，證明： (a1＋a2＋…＋an)2＝a＋a＋…＋a＋2[a1(a2＋a3＋…＋an)＋a2(a3＋a4＋…＋an)＋…＋an－1an]． 解：(1)當(dāng)n＝2時(shí)，有(a1＋a2)2＝a＋a＋2a1a2，命題成立． (2)假設(shè)當(dāng)

9、n＝k(k≥2，k∈N*)時(shí)，命題成立，即 (a1＋a2＋…＋ak)2＝a＋a＋…＋a＋2[a1(a2＋a3＋…＋ak)＋a2(a3＋a4＋…＋ak)＋…＋ak－1ak]成立， 那么當(dāng)n＝k＋1時(shí)，有(a1＋a2＋…＋ak＋ak＋1)2 ＝(a1＋a2＋…＋ak)2＋2(a1＋a2＋…＋ak)ak＋1＋a ＝a＋a＋…＋a＋2[a1(a2＋a3＋…＋ak)＋a2(a3＋a4＋…＋ak)＋…＋ak－1ak]＋2(a1＋a2＋…＋ak)ak＋1＋a ＝a＋a＋…＋a＋a＋2[a1(a2＋a3＋…＋ak＋ak＋1)＋a2(a3＋a4＋…＋ak＋ak＋1)＋…＋akak＋1]． 所以當(dāng)n＝

10、k＋1時(shí)，命題也成立． 根據(jù)(1)和(2)，可知結(jié)論對任意的n∈N*且n≥2都成立． 8．(2019·泰州三校聯(lián)考)已知數(shù)列{bn}滿足b1＝，＋bn－1＝2(n≥2，n∈N*)． (1)求b2，b3，猜想數(shù)列{bn}的通項(xiàng)公式，并用數(shù)學(xué)歸納法證明； (2)設(shè)x＝b，y＝b，比較xx與yy的大?。? 解：(1)當(dāng)n＝2時(shí)，＋＝2，解得b2＝. 當(dāng)n＝3時(shí)，＋＝2，解得b3＝. 猜想bn＝. 證明如下：①當(dāng)n＝1時(shí)，b1＝，等式成立． ②假設(shè)當(dāng)n＝k(k∈N*，k≥1)時(shí)，等式成立，即bk＝. 則當(dāng)n＝k＋1時(shí)，＋bk＝2，即＋＝2， 所以＝2－＝.bk＋1＝也成立． 由①

11、②，得bn＝. (2)x＝b＝，xx＝ ＝， y＝b＝. yy＝＝ ＝. 所以xx＝y(tǒng)y. 1．在數(shù)列{an}中，a1＝1，an＋1＝can＋cn＋1(2n＋1)，n∈N*，其中c≠0.求數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式． 解：由a1＝1，a2＝ca1＋c2·3＝3c2＋c ＝(22－1)c2＋c， a3＝ca2＋c3·5＝8c3＋c2＝(32－1)c3＋c2， a4＝ca3＋c4·7＝15c4＋c3＝(42－1)c4＋c3， 猜測an＝(n2－1)cn＋cn－1，n∈N*. 下面用數(shù)學(xué)歸納法證明． (1)當(dāng)n＝1時(shí)，等式成立； (2)假設(shè)當(dāng)n＝k(k≥1，k∈N*)時(shí)

12、，等式成立， 即ak＝(k2－1)ck＋ck－1，則當(dāng)n＝k＋1時(shí)， 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(1)(2)知，an＝(n2－1)cn＋cn－1對任何n∈N*都成立． 2．(2019·江蘇省四校聯(lián)考)設(shè)Pn＝(1－x)2n－1，Qn＝1－(2n－1)x＋(n－1)(2n－1)x2，x∈R，n∈N*. (1)當(dāng)n≤2時(shí)，試指出Pn與Qn的大小關(guān)系； (2)當(dāng)n≥3時(shí)，試比較Pn與Qn的大小，并證明你的結(jié)論． 解：(1)n＝1時(shí)，Pn＝

13、Qn； n＝2時(shí)，當(dāng)x＝0時(shí)，Pn＝Qn；當(dāng)x>0時(shí)，PnQn. (2)法一：n≥3時(shí)，①x＝0時(shí)，Pn＝Qn， ②x≠0時(shí)，令F(x)＝(1－x)2n－1－1＋(2n－1)x－(n－1)·(2n－1)x2 則F′(x)＝－(2n－1)(1－x)2n－2＋(2n－1)－2(n－1)·(2n－1)x， F″(x)＝(2n－1)(2n－2)(1－x)2n－3－2(n－1)(2n－1) ＝(2n－1)(2n－2)[(1－x)2n－3－1]， 當(dāng)x>0時(shí)，F(xiàn)″(x)<0，F(xiàn)′(x)單調(diào)遞減；當(dāng)x<0時(shí)，F(xiàn)″(x)>0，F(xiàn)′(x)單調(diào)遞增， 所以F′(x)

14、(0)＝0，所以F(x)單調(diào)遞減， 當(dāng)x>0時(shí)，F(xiàn)(x)F(0)＝0 所以當(dāng)x>0時(shí)，PnQn. 法二：可用數(shù)學(xué)歸納法證明當(dāng)x<0時(shí)，Pn>Qn，證明如下： ①當(dāng)n＝3時(shí)，P3－Q3＝(1－x)5－(1－5x＋10x2) ＝－x3>0成立； ②假設(shè)n＝k(k≥3)時(shí)有Pk>Qk， 則當(dāng)n＝k＋1時(shí)，Pk＋1＝(1－x)2k＋1＝(1－x)2(1－x)2k－1>(1－x)2[1－(2k－1)x＋(k－1)(2k－1)x2]， 又1－(2k＋1)x＋k(2k＋1)x2－(1－x)2[1－(2k－1)x＋(k－1)(2k

15、－1)x2] ＝(2k－1)x3[(2k－1)－(k－1)x]<0， 所以n＝k＋1時(shí)也成立． 所以當(dāng)x<0時(shí)，Pn>Qn. 當(dāng)x>0時(shí)，用法一證明． 法三：用二項(xiàng)式定理證明當(dāng)x<0時(shí)，Pn>Qn，如下： n≥3時(shí)，Pn＝Qn－Cx3＋Cx4－…＋(－1)2n－1·Cx2n－1， 所以當(dāng)x<0時(shí)，Pn>Qn， 當(dāng)x>0時(shí)，用法一證明． 3．空間內(nèi)有n(n∈N*)個(gè)不重合的平面，設(shè)這n個(gè)平面最多將空間分成an(n∈N*)個(gè)部分． (1)求a1，a2，a3，a4； (2)寫出an關(guān)于n(n∈N*)的表達(dá)式并用數(shù)學(xué)歸納法證明． 解：(1)a1＝2，a2＝4，a3＝8，a4＝1

16、5. (2)an＝(n3＋5n＋6)． 證明如下： 當(dāng)n＝1時(shí)顯然成立； 設(shè)n＝k(k≥1，k∈N*)時(shí)結(jié)論成立， 即ak＝(k3＋5k＋6)， 則當(dāng)n＝k＋1時(shí)，再添上第k＋1個(gè)平面，因?yàn)樗颓発個(gè)平面都相交，所以可得k條互不平行且不共點(diǎn)的交線，且其中任意3條直線不共點(diǎn)，這k條交線可以把第k＋1個(gè)平面最多劃分成[(k＋1)2－(k＋1)＋2]個(gè)部分，每個(gè)部分把它所在的原有空間區(qū)域劃分成兩個(gè)區(qū)域． 因此空間區(qū)域的總數(shù)增加了[(k＋1)2－(k＋1)＋2]個(gè)， 從而ak＋1＝ak＋[(k＋1)2－(k＋1)＋2] ＝(k3＋5k＋6)＋[(k＋1)2－(k＋1)＋2] ＝[(

17、k＋1)3＋5(k＋1)＋6]， 即當(dāng)n＝k＋1時(shí)，結(jié)論也成立． 綜上所述，對任意的n∈N*，an＝(n3＋5n＋6)． 4．記fn(x，y)＝(x＋y)n－(xn＋yn)，其中x，y為正實(shí)數(shù)，n∈N*.給定正實(shí)數(shù)a，b滿足a＝.用數(shù)學(xué)歸納法證明：對于任意正整數(shù)n，fn(a，b)≥fn(2，2)． 證明：欲證不等式為(a＋b)n－an－bn≥22n－2n＋1.(*) ①當(dāng)n＝1時(shí)，不等式(*)左邊＝0，右邊＝0，不等式(*)成立． ②假設(shè)當(dāng)n＝k(k∈N*，k≥1)時(shí)，不等式(*)成立，即(a＋b)k－ak－bk≥22k－2k＋1. 由a>0，b>0及a＝，得a＋b＝ab. 因

18、為a>0，b>0，所以a＋b≥2，從而ab≥4，a＋b＝ab≥4. 進(jìn)而akb＋abk≥2≥2＝2k＋2. 則當(dāng)n＝k＋1時(shí)， 不等式(*)左邊＝(a＋b)k＋1－ak＋1－bk＋1 ＝(a＋b)[(a＋b)k－ak－bk]＋akb＋abk ≥4[(a＋b)k－ak－bk]＋2k＋2≥4·(22k－2k＋1)＋2k＋2 ＝22(k＋1)－2(k＋1)＋1＝不等式(*)右邊， 所以當(dāng)n＝k＋1時(shí)，不等式(*)成立． 由①②知，對n∈N*，不等式(*)成立，即原不等式成立． 5．(2019·南通調(diào)研改編)設(shè)數(shù)列{an}滿足a1＝1，a2＝12，a3＝20，an∈Z，其前n項(xiàng)和為S

19、n， 且Sn＋3＝(r＋1)Sn＋2＋(2－r)Sn＋1－2Sn－an. (1)若a4＝63，求r； (2)在(1)的條件下證明：對于?n∈N*，1＋4anan＋1是一個(gè)整數(shù)的平方． 解：(1)由Sn＋3＝(r＋1)Sn＋2＋(2－r)Sn＋1－2Sn－an，可得 an＋3＝ran＋2＋2an＋1－an， 令n＝1，得a4＝ra3＋2a2－a1， 又a1＝1，a2＝12，a3＝20，a4＝63，代入求得r＝2. (2)證明：由(1)知an＋3＝2an＋2＋2an＋1－an, 再由條件計(jì)算知a5＝154，a6＝414， 所以1＋4a1a2＝49＝72＝(a3－a2－a1)

20、2， 1＋4a2a3＝1＋4×12×20＝961＝312＝(a4－a3－a2)2， 1＋4a3a4＝1＋4×20×63＝712＝(a5－a4－a3)2， 猜想： 1＋4anan＋1＝(an＋2－an＋1－an)2. 下面用數(shù)學(xué)歸納法證明： ①當(dāng)n＝1時(shí)，1＋4a1a2＝72； ②假設(shè)n＝k(k≥1，k∈N*)時(shí)猜想正確，即1＋4akak＋1＝(ak＋2－ak＋1－ak)2， 化簡得1＋4akak＋1＝a＋a＋a－2ak＋2ak＋1＋2ak＋1ak－2ak＋2ak， 整理得1＋4ak＋2ak＋1＝a＋a＋a＋2ak＋2ak＋1－2ak＋1ak－2ak＋2ak， 所以1＋4ak＋

21、1ak＋2＝(ak＋2＋ak＋1－ak)2. 因?yàn)閍k＋3＝2ak＋2＋2ak＋1－ak， 所以ak＝2ak＋2＋2ak＋1－ak＋3， 從而1＋4ak＋1ak＋2＝(ak＋2＋ak＋1－2ak＋2－2ak＋1＋ak＋3)2， 于是1＋4ak＋1ak＋2＝(ak＋3－ak＋2－ak＋1)2. 即n＝k＋1時(shí)，猜想亦正確． 由①、②知對一切正整數(shù)n都有1＋4anan＋1＝(an＋2－an＋1－an)2成立． 因?yàn)閍n∈Z， 從而an＋2－an＋1－an是整數(shù)，故對于?n∈N*，1＋4anan＋1是一個(gè)整數(shù)的平方． 6．(2019·揚(yáng)州期中)已知 Fn(x)＝(－1)kCfk(x

22、)](n∈N*)． (1)若fk(x)＝xk，求F2 015(2)的值； (2)若fk(x)＝(x?{0，－1，…，－n})，求證：Fn(x)＝. 解：(1)Fn(x)＝ [（－1）kCfk（x）]＝ [ (－x)kC]＝(1－x)n, 所以F2 015(2)＝－1. (2)證明：①n＝1時(shí)，左邊＝1－＝＝右邊． ②設(shè)n＝m時(shí)，對一切實(shí)數(shù)x(x≠0，－1，…，－m)， 有＝， 那么，當(dāng)n＝m＋1時(shí)，對一切實(shí)數(shù)x(x≠0，－1，…，－(m＋1))，有 ＝1＋＋(－1)m＋1 ＝＋ ＝－ · ＝－· ＝＝， 即n＝m＋1時(shí)，等式成立． 故對一切正整數(shù)n及一切實(shí)數(shù)x(x≠0，－1，…，－n)，有 ＝. 10