《2014屆高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí)方案 第59講 合情推理與演繹推理課時(shí)作業(yè) 新人教B版》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《2014屆高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí)方案 第59講 合情推理與演繹推理課時(shí)作業(yè) 新人教B版(7頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、課時(shí)作業(yè)(五十九) [第59講 合情推理與演繹推理]
(時(shí)間:45分鐘 分值:100分)
1.設(shè)f0(x)=sinx,f1(x)=f′0(x),f2(x)=f′1(x),…,fn(x)=f′n-1(x),n∈N,則f2 013(x)=( )
A.sinx B.-sinx
C.cosx D.-cosx
2.下面幾種推理過程是演繹推理的是( )
A.兩條直線平行,同旁內(nèi)角互補(bǔ),由此若∠A,∠B是兩條平行直線被第三條直線所截得的同旁內(nèi)角,則∠A+∠B=180°
B.某校高三(1)班有55人,高三(2)班有54人,高三(3)班有52人,由此得出高三所有班人數(shù)超過50人
C
2、.由平面三角形的性質(zhì)推測(cè)空間四面體的性質(zhì)
D.在數(shù)列{an}中,a1=1,an= (n≥2),由此歸納出{an}的通項(xiàng)公式
3.我們把平面內(nèi)與直線垂直的非零向量稱為直線的法向量,在平面直角坐標(biāo)系中,利用求動(dòng)點(diǎn)軌跡方程的方法,可以求出過點(diǎn)A(-3,4),且法向量為n=(1,-2)的直線(點(diǎn)法式)方程為1×(x+3)+(-2)×(y-4)=0,化簡(jiǎn)得x-2y+11=0.類比以上方法,在空間直角坐標(biāo)系中,經(jīng)過點(diǎn)A(1,2,3)且法向量為n=(-1,-2,1)的平面(點(diǎn)法式)方程為___________________________________________________________
3、_____________.
4.[2011·陜西卷] 觀察下列等式
1=1
2+3+4=9
3+4+5+6+7=25
4+5+6+7+8+9+10=49
照此規(guī)律,第五個(gè)等式應(yīng)為________________________________________________________________________.
5.觀察(x2)′=2x,(x4)′=4x3,(cosx)′=-sinx,由歸納推理可得:若定義在R上的函數(shù)f(x)滿足f(-x)=f(x),記g(x)為f(x)的導(dǎo)函數(shù),則g(-x)=( )
A.f(x) B.-f(x)
C.g(x
4、) D.-g(x)
6.下列推理是歸納推理的是( )
A.A,B為定點(diǎn),a>0且為常數(shù),動(dòng)點(diǎn)P滿足||PA|-|PB||=2a<|AB|,則P點(diǎn)的軌跡為雙曲線
B.由a1=1,an=3n+1,求出S1,S2,S3,猜想出數(shù)列的前n項(xiàng)和Sn的表達(dá)式
C.由圓x2+y2=r2的面積πr2,猜想出橢圓+=1的面積S=πab
D.三角形ABC一條邊的長(zhǎng)度為4,該邊上的高為1,那么這個(gè)三角形的面積為2
7.把1,3,6,10,15,21,…這些數(shù)叫做三角形數(shù),這是因?yàn)檫@些數(shù)目的點(diǎn)子可以排成一個(gè)正三角形(如圖K59-1),則第七個(gè)三角形數(shù)是( )
圖K59-1
A.21 B
5、.28 C.32 D.36
8.設(shè)函數(shù)f(x)=,類比課本推導(dǎo)等差數(shù)列前n項(xiàng)和公式的推導(dǎo)方法計(jì)算f(-4)+f(-3)+…+f(0)+f(1)+…+f(4)+f(5)的值為( )
A. B. C. D.
9.黑白兩種顏色的正六邊形地面磚按如圖K59-2的規(guī)律拼成若干個(gè)圖案,則第n個(gè)圖案中有白色地面磚的塊數(shù)是( )
圖K59-2
A.4n+2 B.4n-2 C.2n+4 D.3n+3
10.觀察下列等式:13+23=32,13+23+33=62,13+23+33+43=102,…,根據(jù)上述規(guī)律,第五個(gè)等式為__________________________.
6、
11.已知等差數(shù)列{an}中,有=,則在等比數(shù)列{bn}中,會(huì)有類似的結(jié)論____________________.
12.觀察下列等式:
(1+x+x2)1=1+x+x2,
(1+x+x2)2=1+2x+3x2+2x3+x4,
(1+x+x2)3=1+3x+6x2+7x3+6x4+3x5+x6,
(1+x+x2)4=1+4x+10x2+16x3+19x4+16x5+10x6+4x7+x8,
……
由以上等式推測(cè):
對(duì)于n∈N*,若(1+x+x2)n=a0+a1x+a2x2+…+a2nx2n,則a2=________.
13.[2012·綏化一模] 把正整數(shù)排列成如圖
7、K59-3(1)的三角形數(shù)陣,然后擦去第偶數(shù)行的奇數(shù)和第奇數(shù)行中的偶數(shù),得到如圖乙的三角數(shù)陣,再把圖K59-3(2)中的數(shù)按從小到大的順序排成一列,得到數(shù)列{an}.若an=2 011,則n=________.
圖K59-3
14.(10分)觀察①sin210°+cos240°+sin10°cos40°=;
②sin26°+cos236°+sin6°cos36°=.
由上面兩題的結(jié)構(gòu)規(guī)律,你能否提出一個(gè)猜想?
15.(13分)數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和記為Sn,已知a1=1,an+1=Sn(n∈N+).用演繹推理的方式證明:
(1)數(shù)列是等比數(shù)列;
(2)Sn+1=4
8、an.
16.(12分)如圖K59-4所示,點(diǎn)P為斜三棱柱ABC-A1B1C1的側(cè)棱BB1上一點(diǎn),PM⊥BB1交AA1于點(diǎn)M,PN⊥BB1交CC1于點(diǎn)N.
(1)求證:CC1⊥MN;
(2)在任意△DEF中有余弦定理:
DE2=DF2+EF2-2DF·EF·cos∠DFE.
拓展到空間,類比三角形的余弦定理,寫出斜三棱柱的三個(gè)側(cè)面面積與其中兩個(gè)側(cè)面所成的二面角之間的關(guān)系式,并予以證明.
圖K59-4
課時(shí)作業(yè)(五十九)
【基礎(chǔ)熱身】
1.C [解析] f1(x)=(sinx)′=cosx,
f2(x
9、)=(cosx)′=-sinx,
f3(x)=(-sinx)′=-cosx,
f4(x)=(-cosx)′=sinx,
f5(x)=(sinx)′=cosx=f1(x),
f6(x)=(cosx)′=-sinx=f2(x),
fn+4(x)=…=…=fn(x),
故可猜測(cè)fn(x)是以4為周期的函數(shù),有
f4n+1(x)=f1(x)=cosx,f4n+2(x)=f2(x)=-sinx,
f4n+3(x)=f3(x)=-cosx,f4n+4(x)=f4(x)=sinx.故f2 013(x)=f1(x)=cosx,故選C.
2. A [解析] A是演繹推理,B,D是歸納推理,C是
10、類比推理.故選A.
3.x+2y-z-2=0 [解析] 設(shè)B(x,y,z)為平面內(nèi)的任一點(diǎn),由·n=0得(-1)×(x-1)+(-2)×(y-2)+1×(z-3)=0,即x+2y-z-2=0.
4.5+6+7+8+9+10+11+12+13=81 [解析] 因?yàn)?=1
第一個(gè)式子左邊1個(gè)數(shù),右邊1的平方;
2+3+4=9
第二個(gè)式子左邊3個(gè)數(shù),從2開始加,加3個(gè)連續(xù)整數(shù),右邊3的平方;
3+4+5+6+7=25
第三個(gè)式子左邊5個(gè)數(shù),從3開始加,加5個(gè)連續(xù)整數(shù),右邊5的平方;
4+5+6+7+8+9+10=49
第四個(gè)式子左邊7個(gè)數(shù),從4開始加,加7個(gè)連續(xù)整數(shù),右邊7的平方,
11、
故第五個(gè)式子為5+6+7+8+9+10+11+12+13=81.
【能力提升】
5.D [解析] 由所給函數(shù)及其導(dǎo)數(shù)知,偶函數(shù)的導(dǎo)函數(shù)為奇函數(shù),因此當(dāng)f(x)是偶函數(shù)時(shí),其導(dǎo)函數(shù)應(yīng)為奇函數(shù),故g(-x)=-g(x).
6.B [解析] 從S1,S2,S3猜想出數(shù)列的前n項(xiàng)和Sn,是從特殊到一般的推理,所以B是歸納推理.
7.B [解析] 觀察這一組數(shù)的特點(diǎn):a1=1,an-an-1=n,
∴an=,∴a7=28.
8.B [解析] ∵f(x)=,
∴f(-x)==,
f(x+1)==,
則f(-x)+f(x+1)=+[中|國(guó)教|育出|版網(wǎng)]
==,
∴f(-4)+f(
12、5)=f(-3)+f(4)=f(-2)+f(3)
=f(-1)+f(2)=f(0)+f(1)=,
∴原式的值為×5=.故選B.
9.A [解析] 由圖可知,當(dāng)n=1時(shí),a1=6,當(dāng)n=2時(shí),a2=10,當(dāng)n=3,有a3=14,由此推測(cè),第n個(gè)圖案中有白色地面磚的塊數(shù)是:an=4n+2.故選A.
10.13+23+33+43+53+63=212 [解析] 觀察可知,第n個(gè)等式的左邊是從1開始的連續(xù)n+1個(gè)自然數(shù)的立方和,而右邊是這連續(xù)n+1個(gè)自然數(shù)和的平方,即13+23+33+…+(n+1)3=(1+2+3+…+n+1)2,∴第5個(gè)等式為13+23+33+43+53+63=212.
1
13、1.= [解析] 由等比數(shù)列的性質(zhì)可知,b1b30=b2b29=…=b11b20,
∴=.
12. [解析] 觀察前4個(gè)等式,a2的值構(gòu)成一個(gè)數(shù)列:1,3,6,10,且an-an-1=n,由累加法可得a2=.
13.1 028 [解析] an=2 011是第45行的第38個(gè)數(shù),1+2+3+…+44+38=1 028.
14.解:觀察40°-10°=30°,36°-6°=30°,
由此猜想:sin2α+cos2(30°+α)+sinα·cos(30°+α)=.
15.證明:(1)∵an+1=Sn+1-Sn,an+1=Sn,
∴(n+2)Sn=n(Sn+1-Sn),即nSn+1=2(
14、n+1)Sn.
∴=2·,(小前提)
故是以2為公比,1為首項(xiàng)的等比數(shù)列.(結(jié)論)
(大前提是等比數(shù)列的定義,這里省略了)
(2)由(1)可知=4·(n≥2),
∴Sn+1=4(n+1)·=4··Sn-1
=4an(n≥2),(小前提)
又a2=3S1=3,S2=a1+a2=1+3=4=4a1,(小前提)
∴對(duì)于任意正整數(shù)n,都有Sn+1=4an.(結(jié)論)
(第(2)問的大前提是第(1)問的結(jié)論以及題中的已知條件)
【難點(diǎn)突破】
16.解:(1)證明:∵PM⊥BB1,PN⊥BB1,PM∩PN=P,
∴BB1⊥平面PMN,∴BB1⊥MN.
又CC1∥BB1,∴CC1⊥M
15、N.
(2)在斜三棱柱ABC-A1B1C1中,有
S2平面ABB1A1=S2平面BCC1B1+S2平面ACC1A1-2S平面BCC1B1S平面ACC1A1cosα.
其中α為平面BCC1B1與平面ACC1A1所成的二面角.
證明:∵CC1⊥平面PMN,∴上述的二面角的平面角為∠MNP.
在△PMN中,
∵PM2=PN2+MN2-2PN·MNcos∠MNP,
∴PM2·CC=PN2·CC+MN2·CC-2(PN·CC1)·(MN·CC1)cos∠MNP,
由于S平面BCC1B1=PN·CC1,S平面ACC1A1=MN·CC1,
S平面ABB1A1=PM·BB1=PM·CC1,
∴S2平面ABB1A1=S2平面BCC1B1+S2平面ACC1A1-2S平面BCC1B1·S平面ACC1A1·cosα.