【数学】2020届一轮复习(理)江苏专版10-3合情推理与演绎推理作业

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【数学】2020届一轮复习(理)江苏专版10-3合情推理与演绎推理作业

课时跟踪检测(五十四) 合情推理与演绎推理 一抓基础,多练小题做到眼疾手快 ‎1.(2019·徐州调研)已知f(n)=1+++…+(n∈N*),经计算得f(4)>2,f(8)>,f(16)>3,f(32)>,则对于任意n(n∈N*)有不等式________成立.‎ 解析:观察已知中的等式:‎ ‎ f(2)=,f(4)>2,f(8)>,‎ f(16)>3,f(32)>,…,‎ 则f(2n)≥.‎ 答案:f(2n)≥ ‎2.设等差数列{an}的前n项和为Sn,则S4,S8-S4,S12-S8,S16-S12成等差数列.类比以上结论我们可以得到的一个真命题为:设等比数列{bn}的前n项积为Tn,则____________________成等比数列.‎ 解析:利用类比推理把等差数列中的差换成商即可.‎ 答案:T4,,, ‎3.由代数式的乘法法则类比推导向量的数量积的运算法则:‎ ‎①“mn=nm”类比得到“a·b=b·a”;‎ ‎②“(m+n)t=mt+nt”类比得到“(a+b)·c=a·c+b·c”;‎ ‎③“(m·n)t=m(n·t)”类比得到“(a·b)·c=a·(b·c)”;‎ ‎④“t≠0,mt=xt⇒m=x”类比得到“p≠0,a·p=x·p⇒a=x”;‎ ‎⑤“|m·n|=|m|·|n|”类比得到“|a·b|=|a|·|b|”;‎ ‎⑥“=”类比得到“=”.‎ 以上的式子中,类比得到的结论正确的个数是________.‎ 解析:①②正确,③④⑤⑥错误.‎ 答案:2‎ ‎4.(2018·扬州期末)点(x0,y0)到直线Ax+By+C=0的距离公式为d=,通过类比的方法,可求得:在空间中,点(1,1,2)到平面x+y+2z+3=0的距离为________.‎ 解析:在空间中,点(1,1,2)到平面x+y+2z+3=0的距离d==.‎ 答案: ‎5.(2019·南京调研)已知函数f(x)=x3+x,对于等差数列{an}满足:f(a2-1)=2, f(a2 016-3)=-2,Sn是其前n项和,则S2 017=________.‎ 解析:因为函数f(x)=x3+x为奇函数,且在R上单调递增,‎ 又因为f(a2-1)=2,f(a2 016-3)=-2,则a2-1=-(a2 016-3),即a2+a2 016=4,‎ 即a1+a2 017=4.‎ 则S2 017=(a1+a2 017)=4 034.‎ 答案:4 034‎ ‎6.(2018·启东检测) [x]表示不超过x的最大整数,例如:[π]=3.‎ S1=[]+[]+[]=3,‎ S2=[]+[]+[]+[]+[]=10,‎ S3=[]+[]+[]+[]+[]+[]+[]=21,‎ ‎……‎ 依此规律,那么S10=________.‎ 解析:因为[x]表示不超过x的最大整数,‎ 所以S1=[]+[]+[]=1×3=3,‎ S2=[]+[]+[]+[]+[]=2×5=10,‎ S3=[]+[]+[]+[]+[]+[]+[]=3×7=21,……,‎ Sn=[]+[]+[]+…+[]+[]=n×(2n+1),‎ 所以S10=10×21=210.‎ 答案:210‎ 二保高考,全练题型做到高考达标 ‎1.已知正三角形ABC,它的高为h,内切圆的半径为r,则=,类比这一结论可知:正四面体SABC的高为H,内切球的半径为R,则=________.‎ 解析:从平面图形类比空间图形,从二维类比三维,‎ 可得如下结论:正四面体的内切球半径等于这个正四面体高的.‎ 证明如下:球心到正四面体一个面的距离即球的半径R,‎ 连结球心与正四面体的四个顶点,把正四面体分成四个高为R的三棱锥,设正四面体一个面的面积为S,所以4·S·R=·S·H,解得R=H,所以=.‎ 答案: ‎ ‎2.观察下列等式 ‎12=1‎ ‎12-22=-3‎ ‎12-22+32=6‎ ‎12-22+32-42=-10‎ ‎……‎ 照此规律,第n个等式可为________________.‎ 解析:观察规律可知,第n个式子为12-22+32-42+…+(-1)n+1n2=(-1)n+1.‎ 答案:12-22+32-42+…+(-1)n+1n2=(-1)n+1 ‎3.(2018·南京第十三中学检测)某种树的分枝生长规律如图所示,第1年到第5年的分枝数分别为1,1,2,3,5,则预计第10年树的分枝数为________.‎ 解析:因为2=1+1,3=2+1,5=3+2,即从第三项起每一项都等于前两项的和,所以第10年树的分枝数为21+34=55.‎ 答案:55‎ ‎4.(2019·南京模拟)观察下列式子:<2,+<,++<8,+++<,……,根据以上规律,第n(n∈N*)个不等式是____________________.‎ 解析:根据所给不等式可得第n个不等式是++…+<.‎ 答案:++…+< ‎5.在平面几何中:△ABC的∠C内角平分线CE分AB所成线段的比为=.把这个结论类比到空间:在三棱锥ABCD中(如图),平面DEC平分二面角ACDB且与AB相交于E,则得到类比的结论是______________.‎ 解析:由平面中线段的比转化为空间中面积的比可得 =.‎ 答案:= ‎6.(2018·常州调研)已知数组,,,,…,记该数组为(a1),(a2,a3),(a4,a5,a6),…,则a2 019=________.‎ 解析:设a2 019是第M组数中的第N个数,‎ 则 解得M=64,且1+2+3+…+63=2 016,‎ ‎∵2 019-2 016=3,‎ ‎∴a2 019=.‎ 答案: ‎7.(2018·沭阳月考)将正奇数按如下规律填在5列的数表中:则2 019排在该表的第________行,第________列.(行是从上往下数,列是从左往右数).‎ ‎1‎ ‎3‎ ‎5‎ ‎7‎ ‎15‎ ‎13‎ ‎11‎ ‎9 ‎ ‎17‎ ‎19‎ ‎21‎ ‎23‎ ‎31‎ ‎29‎ ‎27‎ ‎25‎ ‎…‎ ‎…‎ ‎…‎ ‎…‎ ‎…‎ 解析:∵2 019=252×8+3=253×8-5,∴2 019在第253行,‎ ‎∵第三列数:3,11,19,27,…,规律为8n-5,‎ ‎∴2 019应该出现在第3列.‎ 答案:253 3‎ ‎8.如果函数f(x)在区间D上是凸函数,那么对于区间D内的任意x1,x2,…,xn,都有≤f.若y=sin x在区间(0,π)上是凸函数,那么在△ABC中,sin A+sin B+sin C的最大值是________.‎ 解析:由题意知,凸函数满足 ≤f ,‎ 又y=sin x在区间(0,π)上是凸函数,‎ 则sin A+sin B+sin C≤3sin=3sin=.‎ 答案: ‎9.(2018·苏州调研)已知函数f(x)=ln x,g(x)=x2-x-m.‎ ‎(1)当m=0时,求函数F(x)=f(x)-g(x)在(0,a]的最大值;‎ ‎(2)证明:当m≥-3时,不等式f(x)+g(x)<x2-(x-2)ex对任意x∈均成立(其中e为自然对数的底数,e=2.718…).‎ 解:(1)当m=0时,F(x)=ln x-x2+x,x∈(0,+∞),‎ 则F′(x)=-,x∈(0,+∞),‎ 当0<x<1时,F′(x)>0;当x>1时,F′(x)<0,‎ 所以F(x)在(0,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减,‎ 所以当0<a≤1时,F(x)的最大值为F(a)=ln a-a2+a;‎ 当a>1时,F(x)的最大值为F(1)=0.‎ ‎(2)证明:f(x)+g(x)<x2-(x-2)ex可化为m>(x-2)ex+ln x-x,‎ 设h(x)=(x-2)ex+ln x-x,x∈,‎ 要证m≥-3时,m>h(x)对任意x∈均成立,‎ 只要证h(x)max<-3即可,下证此结论成立.‎ 因为h′(x)=(x-1),所以当<x<1时,x-1<0,‎ 设u(x)=ex-,则u′(x)=ex+>0,‎ 所以u(x)在上单调递增,‎ 又因为u(x)在区间上的图象是一条不间断的曲线,且u=-2<0,u(1)=e-1>0,‎ 所以∃x0∈,使得u(x0)=0,即e=,ln x0=-x0,‎ 当x∈时,u(x)<0,h′(x)>0;‎ 当x∈(x0,1)时,u(x)>0,h′(x)<0;‎ 所以函数h(x)在上单调递增,在(x0,1]上单调递减,‎ 所以h(x)max=h(x0)=(x0-2)e+ln x0-x0=(x0-2)·-2x0=1--2x0.‎ 因为y=1--2x在x∈上单调递增,‎ 所以h(x0)=1--2x0<1-2-2=-3,即h(x)max<-3,‎ 所以当m≥-3时,不等式f(x)+g(x)<x2-(x-2)ex对任意x∈均成立. ‎ ‎10.已知O是△ABC内任意一点,连结AO,BO,CO并延长,分别交对边于A′,B′,C′,则++=1,这是一道平面几何题,其证明常采用“面积法”:‎ ++=++==1.‎ 请运用类比思想,对于空间中的四面体ABCD,存在什么类似的结论,并用“体积法”证明.‎ 解:在四面体ABCD中,任取一点O,连结AO,DO,BO,CO并延长,分别交四个面于E,F,G,H点.‎ 则+++=1.‎ 证明:在四面体OBCD与ABCD中,‎ ===.‎ 同理有=;=;=.‎ 所以+++ ‎===1.‎ 三上台阶,自主选做志在冲刺名校 ‎1.观察下列事实:|x|+|y|=1的不同整数解(x,y)的个数为4,|x|+|y|=2的不同整数解(x,y)的个数为8,|x|+|y|=3的不同整数解(x,y)的个数为12,…,则|x|+|y|=20的不同整数解(x,y)的个数为________.‎ 解析:由|x|+|y|=1的不同整数解的个数为4,|x|+|y|=2的不同整数解的个数为8,|x|+|y|=3的不同整数解的个数为12,归纳推理得|x|+|y|=n的不同整数解的个数为4n,故|x|+|y|=20的不同整数解的个数为80.‎ 答案:80‎ ‎2.古希腊的数学家研究过各种多边形数.记第n个k边形数为N(n,k)(k≥‎ ‎3),以下列出了部分k边形数中第n个数的表达式:‎ 三角形数   N(n,3)=n2+n 四边形数   N(n,4)=n2‎ 五边形数   N(n,5)=n2-n 六边形数   N(n,6)=2n2-n ‎……‎ 可以推测N(n,k)的表达式,由此计算N(20,15)的值为________.‎ 解析:原已知式子可化为N(n,3)=n2+n=n2+n;‎ N(n,4)=n2=n2+n;‎ N(n,5)=n2-n=n2+n;‎ N(n,6)=2n2-n=n2+n.‎ 故N(n,k)=n2+n,‎ N(20,15)=×202+×20=2 490.‎ 答案:2 490‎ ‎3.(2018·东台中学检测)如图,已知双曲线-=1,F1,F2是左右两个焦点,点M在双曲线上.‎ ‎(1)若∠F1MF2=90°,求△F1MF2的面积;‎ ‎(2)若∠F1MF2=120°,△F1MF2的面积是多少?若∠F1MF2=60°, △F1MF2的面积又是多少?‎ ‎(3)观察以上结果,你能猜出随着∠F1MF2的度数的变化,‎ ‎△F1MF2的面积将怎样变化吗?试证明你的结论.‎ 解:由双曲线方程知a=2,b=3,c=,‎ 设MF1=r1,MF2=r2(r1>r2),由双曲线的定义,得r1-r2=2a=4,‎ 将r1-r2=4两边平方得r+r-2r1r2=16,‎ ‎(1)若∠F1MF2=90°,在Rt△F1MF2中,有F1F-4S△F1MF2=16,‎ 即52-16=4S△F1MF2,解得S△F1MF2=9.‎ ‎(2)若∠F1MF2=120°,在△F1MF2中,由余弦定理得F1F=r+r-2r1r2cos 120°,‎ 即F1F=(r1-r2)2+3r1r2,‎ 即(2)2=42+3r1r2,所以r1r2=12,‎ 可得S△F1MF2=r1r2sin 120°=3.‎ 同理可得,若∠F1MF2=60°时,S△F1MF2=9.‎ ‎(3)由此猜想:随着∠F1MF2的度数的逐渐增大,△F1MF2的面积将逐渐减小.‎ 证明如下:令∠F1MF2=θ(0<θ<π),‎ 则S△F1MF2=r1r2sin θ,‎ 由双曲线的定义及余弦定理,‎ 得 ‎②-①得r1r2=,‎ 所以S△F1MF2==,‎ 因为0<θ<π,0<<,所以当∈时,tan 是增函数.‎ 而当tan 逐渐增大时,S△F1MF2=将逐渐减小,所以随着∠F1MF2的度数的逐渐增大,△F1MF2的面积将逐渐减小.‎
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