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文档介绍
高科数学专题复习课件:第十三章 13_3数学归纳法
§13.3 数学归纳法 基础知识 自主学习 课时作业 题型分 类 深度剖析 内容索引 基础知识 自主学习 数学归纳法 知识梳理 一般地,证明一个与正整数 n 有关的命题,可按下列步骤进行: (1)( 归纳奠基 ) 证明当 n 取 ( n 0 ∈ N * ) 时命题成立; (2)( 归纳递推 ) 假设 n = k ( k ≥ n 0 , k ∈ N * ) 时命题成立,证明 当 时 命题也成立 . 只要完成这两个步骤,就可以断定命题对从 n 0 开始的所有正整数 n 都成立 . 第一个值 n 0 n = k + 1 判断下列结论是否正确 ( 请在括号中打 “√” 或 “×” ) (1) 用数学归纳法证明问题时,第一步是验证当 n = 1 时结论成立 .( ) (2) 所有与正整数有关的数学命题都必须用数学归纳法证明 .( ) (3) 用数学归纳法证明问题时,归纳假设可以不用 .( ) 思考辨析 × × × (4) 不论是等式还是不等式,用数学归纳法证明时,由 n = k 到 n = k + 1 时,项数都增加了一项 .( ) ( 5) 用数学归纳法证明等式 “ 1 + 2 + 2 2 + … + 2 n + 2 = 2 n + 3 - 1 ” ,验证 n = 1 时,左边式子应为 1 + 2 + 2 2 + 2 3 .( ) (6) 用数学归纳法证明凸 n 边形的内角和公式时, n 0 = 3.( ) × √ √ 考点自测 A.1 B.1 + a C.1 + a + a 2 D.1 + a + a 2 + a 3 答案 解析 当 n = 1 时, n + 1 = 2 , ∴ 左边= 1 + a 1 + a 2 = 1 + a + a 2 . 答案 解析 A. n = k + 1 时等式成立 B. n = k + 2 时等式成立 C. n = 2 k + 2 时等式成立 D. n = 2( k + 2) 时等式成立 因为 n 为正偶数, n = k 时等式成立, 即 n 为第 k 个偶数时命题成立, 所以需假设 n 为下一个偶数,即 n = k + 2 时等式成立 . 3. 在应用数学归纳法证明凸 n 边形的对角线 为 n ( n - 3) 条时,第一步检验 n 等于 凸 n 边形边数最小时是三角形, A.1 B.2 C.3 D.0 答案 解析 故第一步检验 n = 3. 答案 解析 等式左边是从 1 开始的连续自然数的和,直到 n 2 . 故 n = k + 1 时,最后一项是 ( k + 1) 2 ,而 n = k 时,最后一项是 k 2 , 应加上 ( k 2 + 1) + ( k 2 + 2) + ( k 2 + 3) + … + ( k + 1) 2 . 答案 3 4 5 n + 1 题型分类 深度剖析 题型一 用数学归纳法证明等式 例 1 设 f ( n ) = 1 + + + … + ( n ∈ N * ). 求证: f (1) + f (2) + … + f ( n - 1) = n [ f ( n ) - 1 ] ( n ≥ 2 , n ∈ N * ). 证明 ① 当 n = 2 时,左边= f (1) = 1 , 左边=右边,等式成立 . ② 假设 n = k ( k ≥ 2 , k ∈ N * ) 时,结论成立,即 f (1) + f (2) + … + f ( k - 1) = k [ f ( k ) - 1 ] , 那么,当 n = k + 1 时, f (1) + f (2) + … + f ( k - 1) + f ( k ) = k [ f ( k ) - 1 ] + f ( k ) = ( k + 1) f ( k ) - k = ( k + 1) f ( k + 1) - ( k + 1) = ( k + 1) [ f ( k + 1) - 1 ] , ∴ 当 n = k + 1 时结论成立 . 由 ①② 可知当 n ∈ N * 时, f (1) + f (2) + … + f ( n - 1) = n [ f ( n ) - 1 ] ( n ≥ 2 , n ∈ N * ). 用数学归纳法证明恒等式应注意 (1) 明确初始值 n 0 的取值并验证 n = n 0 时等式成立 . (2) 由 n = k 证明 n = k + 1 时,弄清左边增加的项,且明确变形目标 . (3) 掌握恒等变形常用的方法: ① 因式分解; ② 添拆项; ③ 配方法 . 思维 升华 跟踪训练 1 用数学归纳法证明: 证明 左边=右边,等式成立 . ② 假设 n = k ( k ≥ 1 , k ∈ N * ) 时,等式成立 . 当 n = k + 1 时, 左边=右边,等式成立 . 即对所有 n ∈ N * ,原式都成立 . 例 2 (2016· 烟台模拟 ) 等比数列 { a n } 的前 n 项和为 S n ,已知对任意的 n ∈ N * ,点 ( n , S n ) 均在函数 y = b x + r ( b >0 且 b ≠ 1 , b , r 均为常数 ) 的图象上 . (1) 求 r 的值 ; 题型二 用数学归纳法证明不等式 解答 由题意, S n = b n + r , 当 n ≥ 2 时, S n - 1 = b n - 1 + r . 所以 a n = S n - S n - 1 = b n - 1 ( b - 1). 由于 b >0 且 b ≠ 1 , 所以 n ≥ 2 时, { a n } 是以 b 为公比的等比数列 . 又 a 1 = b + r , a 2 = b ( b - 1) , 证明 由 (1) 及 b = 2 知 a n = 2 n - 1 . 因此 b n = 2 n ( n ∈ N * ) , 左式 > 右式,所以结论成立 . ② 假设 n = k ( k ≥ 1 , k ∈ N * ) 时结论成立, 则当 n = k + 1 时, 要证当 n = k + 1 时结论成立, 所以当 n = k + 1 时,结论成立 . 数学归纳法证明不等式的适用范围及关键 (1) 适用范围:当遇到与正整数 n 有关的不等式证明时,若用其他办法不容易证,则可考虑应用数学归纳法 . (2) 关键:由 n = k 时命题成立证 n = k + 1 时命题也成立,在归纳假设使用后可运用比较法、综合法、分析法、放缩法等来加以证明,充分应用基本不等式、不等式的性质等放缩技巧,使问题得以简化 . 思维 升华 跟踪训练 2 若函数 f ( x ) = x 2 - 2 x - 3 ,定义数列 { x n } 如下: x 1 = 2 , x n + 1 是过点 P (4,5) 、 Q n ( x n , f ( x n )) 的直线 PQ n 与 x 轴的交点的横坐标,试运用数学归纳法证明: 2 ≤ x n < x n + 1 <3. 证明 即 n = 1 时结论成立 . ② 假设当 n = k 时,结论成立,即 2 ≤ x k < x k + 1 <3. ① 当 n = 1 时, x 1 = 2 , f ( x 1 ) =- 3 , Q 1 (2 ,- 3). 所以直线 PQ 1 的方程为 y = 4 x - 11 , 代入上式,令 y = 0 , 即 x k + 1 < x k + 2 , 所以 2 ≤ x k + 1 < x k + 2 <3 , 即当 n = k + 1 时,结论成立 . 由 ①② 知对任意的正整数 n, 2 ≤ x n < x n + 1 <3. 题型三 归纳 — 猜想 — 证明 命题点 1 与函数有关的证明问题 例 3 (2017· 绵阳 质检 ) 已知数列 { x n } 满足 x 1 = , x n + 1 = , n ∈ N * . 猜想数列 { x 2 n } 的单调性,并证明你的结论 . 解答 由 x 2 > x 4 > x 6 ,猜想:数列 { x 2 n } 是递减数列 . 下面用数学归纳法证明: ① 当 n = 1 时,已证命题成立 . ② 假设当 n = k 时命题成立,即 x 2 k > x 2 k + 2 , 易知 x k >0 ,那么 即 x 2( k + 1) > x 2( k + 1) + 2 . 所以当 n = k + 1 时命题也成立 . 结合 ①② 知,对于任何 n ∈ N * 命题成立 . 命题点 2 与数列有关的证明问题 例 4 在数列 { a n } 中, a 1 = 2 , a n + 1 = λa n + λ n + 1 + (2 - λ )2 n ( n ∈ N * , λ >0). (1) 求 a 2 , a 3 , a 4 ; 解答 a 2 = 2 λ + λ 2 + 2(2 - λ ) = λ 2 + 2 2 , a 3 = λ ( λ 2 + 2 2 ) + λ 3 + (2 - λ )2 2 = 2 λ 3 + 2 3 , a 4 = λ (2 λ 3 + 2 3 ) + λ 4 + (2 - λ )2 3 = 3 λ 4 + 2 4 . (2) 猜想 { a n } 的通项公式,并加以证明 . 证明 由 (1) 可猜想数列通项公式为: a n = ( n - 1) λ n + 2 n . 下面用数学归纳法证明: ① 当 n = 1,2,3,4 时,等式显然成立, ② 假设当 n = k ( k ≥ 4 , k ∈ N * ) 时等式成立, 即 a k = ( k - 1) λ k + 2 k , 那么当 n = k + 1 时, a k + 1 = λa k + λ k + 1 + (2 - λ )2 k = λ ( k - 1) λ k + λ 2 k + λ k + 1 + 2 k + 1 - λ 2 k = ( k - 1) λ k + 1 + λ k + 1 + 2 k + 1 = [ ( k + 1) - 1 ] λ k + 1 + 2 k + 1 , 所以当 n = k + 1 时, a k + 1 = [ ( k + 1) - 1 ] λ k + 1 + 2 k + 1 ,猜想成立, 由 ①② 知数列的通项公式为 a n = ( n - 1) λ n + 2 n ( n ∈ N * , λ >0 ). 命题点 3 存在性问题的证明 例 5 设 a 1 = 1 , a n + 1 = + b ( n ∈ N * ). 解答 (1) 若 b = 1 ,求 a 2 , a 3 及数列 { a n } 的通项公式; 从而 {( a n - 1) 2 } 是首项为 0 ,公差为 1 的等差数列, 下面用数学归纳法证明上式: 当 n = 1 时结论显然成立 . 所以当 n = k + 1 时结论成立 . (2) 若 b =- 1 ,问:是否存在实数 c 使得 a 2 n < c < a 2 n + 1 对所有 n ∈ N * 成立?证明你的结论 . 证明 则 a n + 1 = f ( a n ). 下面用数学归纳法证明加强命题: a 2 n < c < a 2 n + 1 <1. 假设 n = k 时结论成立,即 a 2 k < c < a 2 k + 1 <1. 再由 f ( x ) 在 ( - ∞ , 1] 上为减函数, 得 c = f ( c )< f ( a 2 k + 2 )< f ( a 2 ) = a 3 <1 ,故 c < a 2 k + 3 <1. 易知 f ( x ) 在 ( - ∞ , 1] 上为减函数, 从而 c = f ( c )> f ( a 2 k + 1 )> f (1) = a 2 ,即 1> c > a 2 k + 2 > a 2 . 因此 a 2( k + 1) < c < a 2( k + 1) + 1 <1. 先证: 0 ≤ a n ≤ 1( n ∈ N * ). ① 当 n = 1 时,结论显然成立 . 则 a n + 1 = f ( a n ). 假设 n = k 时结论成立,即 0 ≤ a k ≤ 1. 易知 f ( x ) 在 ( - ∞ , 1] 上为减函数,从而 这就是说,当 n = k + 1 时结论成立 . 故 ① 成立 . 即 0 ≤ a k + 1 ≤ 1. 再证: a 2 n < a 2 n + 1 ( n ∈ N * ). ② 有 a 2 < a 3 ,即 n = 1 时 ② 成立 . 由 ① 及 f ( x ) 在 ( - ∞ , 1] 上为减函数,得 假设 n = k 时,结论成立,即 a 2 k < a 2 k + 1 . a 2 k + 1 = f ( a 2 k )> f ( a 2 k + 1 ) = a 2 k + 2 , a 2( k + 1) = f ( a 2 k + 1 )< f ( a 2 k + 2 ) = a 2( k + 1) + 1 . 这就是说,当 n = k + 1 时 ② 成立, 所以 ② 对一切 n ∈ N * 成立 . 又由 ①② 及 f ( x ) 在 ( - ∞ , 1] 上为减函数, 得 f ( a 2 n )> f ( a 2 n + 1 ) ,即 a 2 n + 1 > a 2 n + 2 , (1) 利用数学归纳法可以探索与正整数 n 有关的未知问题、存在性问题,其基本模式是 “ 归纳 — 猜想 — 证明 ” ,即先由合情推理发现结论,然后经逻辑推理即演绎推理论证结论的正确性 . ( 2) “ 归纳 — 猜想 — 证明 ” 的基本步骤是 “ 试验 — 归纳 — 猜想 — 证明 ” . 高中阶段与数列结合的问题是最常见的问题 . 思维 升华 跟踪训练 3 (2015· 江苏 ) 已知集合 X = {1,2,3} , Y n = {1,2,3 , … , n }( n ∈ N * ) ,设 S n = {( a , b )| a 整除 b 或 b 整除 a , a ∈ X , b ∈ Y n } ,令 f ( n ) 表示集合 S n 所含元素的个数 . (1) 写出 f (6) 的值; 解答 Y 6 = {1,2,3,4,5,6} , S 6 中的元素 ( a , b ) 满足: 若 a = 1 ,则 b = 1,2,3,4,5,6 ;若 a = 2 ,则 b = 1,2,4,6 ; 若 a = 3 ,则 b = 1,3,6. 所以 f (6) = 13. 解答 (2) 当 n ≥ 6 时,写出 f ( n ) 的表达式,并用数学归纳法证明 . 当 n ≥ 6 时, 下面用数学归纳法证明: ② 假设 n = k ( k ≥ 6) 时结论成立,那么 n = k + 1 时, S k + 1 在 S k 的基础 上新 增加的元素 在 ( 1 , k + 1) , (2 , k + 1) , (3 , k + 1) 中产生 ,分 以下情形讨论: ( ⅰ ) 若 k + 1 = 6 t ,则 k = 6( t - 1) + 5 ,此时 有 ( ⅱ ) 若 k + 1 = 6 t + 1 ,则 k = 6 t ,此时有 ( ⅲ ) 若 k + 1 = 6 t + 2 ,则 k = 6 t + 1 ,此时有 ( ⅳ ) 若 k + 1 = 6 t + 3 ,则 k = 6 t + 2 ,此时有 ( ⅴ ) 若 k + 1 = 6 t + 4 ,则 k = 6 t + 3 ,此时有 ( ⅵ ) 若 k + 1 = 6 t + 5 ,则 k = 6 t + 4 ,此时有 综上所述,结论对满足 n ≥ 6 的自然数 n 均成立 . 典例 (12 分 ) 数列 { a n } 满足 S n = 2 n - a n ( n ∈ N * ). (1) 计算 a 1 , a 2 , a 3 , a 4 ,并由此猜想通项公式 a n ; (2) 证明 (1) 中的猜想 . 归纳 — 猜想 — 证明问题 答题模板系列 9 规范解答 (1) 由 S 1 = a 1 算出 a 1 ;由 a n = S n - S n - 1 算出 a 2 , a 3 , a 4 ,观察所得数值的特征猜出通项公式 . (2) 用数学归纳法证明 . 答题 模板 思维点拨 (1) 解 当 n = 1 时, a 1 = S 1 = 2 - a 1 , ∴ a 1 = 1 ; 当 n = 2 时, a 1 + a 2 = S 2 = 2 × 2 - a 2 , 当 n = 4 时, a 1 + a 2 + a 3 + a 4 = S 4 = 2 × 4 - a 4 , (2) 证明 ① 当 n = 1 时, a 1 = 1 ,结论成立 . [ 5 分 ] 那么 n = k + 1 时 , [ 7 分 ] ② 假设 n = k ( k ≥ 1 且 k ∈ N * ) 时,结论成立, a k + 1 = S k + 1 - S k = 2( k + 1) - a k + 1 - 2 k + a k = 2 + a k - a k + 1 , ∴ 2 a k + 1 = 2 + a k . [ 9 分 ] ∴ 当 n = k + 1 时,结论成立 . [ 11 分 ] 返回 归纳 — 猜想 — 证明问题的一般 步骤 : 第一步:计算数列前几项或特殊情况,观察规律 猜测 数列的通项或一般 结论 ; 第二步:验证一般结论对第一个值 n 0 ( n 0 ∈ N * ) 成立 ; 第三步:假设 n = k ( k ≥ n 0 , k ∈ N * ) 时结论成立,证明当 n = k + 1 时结论也 成立 ; 第四步:下结论,由上可知结论对任意 n ≥ n 0 , n ∈ N * 成立 . 返回 课时作业 1. 如果命题 p ( n ) 对 n = k ( k ∈ N * ) 成立,则它对 n = k + 2 也成立 . 若 p ( n ) 对 n = 2 也成立,则下列结论正确的 是 A. p ( n ) 对所有正整数 n 都成立 B. p ( n ) 对所有正偶数 n 都成立 C. p ( n ) 对所有正奇数 n 都成立 D. p ( n ) 对所有自然数 n 都成立 答案 解析 √ n = 2 时, n = k , n = k + 2 成立, n 为 2,4,6 , … ,故 n 为所有正偶数 . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2. 用数学归纳法证明命题 “ 当 n 是正奇数时, x n + y n 能被 x + y 整除 ” ,在第二步时,正确的证法 是 A. 假设 n = k ( k ∈ N * ) ,证明 n = k + 1 时命题成立 B. 假设 n = k ( k 是正奇数 ) ,证明 n = k + 1 时命题成立 C. 假设 n = 2 k + 1( k ∈ N * ) ,证明 n = k + 1 时命题成立 D. 假设 n = k ( k 是正奇数 ) ,证明 n = k + 2 时命题成立 答案 解析 √ 相邻两个正奇数相差 2 ,故 D 选项正确 . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3.(2017· 淄博质检 ) 设 f ( x ) 是定义在正整数集上的函数,且 f ( x ) 满足:当 f ( k ) ≥ k + 1 成立时,总能推出 f ( k + 1) ≥ k + 2 成立,那么下列命题总成立的 是 A. 若 f (1)<2 成立,则 f (10)<11 成立 B. 若 f (3) ≥ 4 成立,则当 k ≥ 1 时,均有 f ( k ) ≥ k + 1 成立 C. 若 f (2)<3 成立,则 f (1) ≥ 2 成立 D. 若 f (4) ≥ 5 成立,则当 k ≥ 4 时,均有 f ( k ) ≥ k + 1 成立 √ 答案 解析 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 当 f ( k ) ≥ k + 1 成立时,总能推出 f ( k + 1) ≥ k + 2 成立,说明如果当 k = n 时, f ( n ) ≥ n + 1 成立,那么当 k = n + 1 时, f ( n + 1) ≥ n + 2 也成立 , 所以 如果当 k = 4 时, f (4) ≥ 5 成立,那么当 k ≥ 4 时, f ( k ) ≥ k + 1 也成立 . 4. 在数列 { a n } 中, a 1 = , 且 S n = n (2 n - 1) a n ,通过求 a 2 , a 3 , a 4 ,猜想 a n 的表达式为 答案 解析 √ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5. 利用数学归纳法证明 “ ( n + 1)( n + 2)· … ·( n + n ) = 2 n × 1 × 3 ×…× (2 n - 1) , n ∈ N * ” 时,从 “ n = k ” 变到 “ n = k + 1 ” 时,左边应增乘的因式是 答案 解析 √ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 当 n = k ( k ∈ N * ) 时, 当 n = k + 1 时,左式为 ( k + 1 + 1)·( k + 1 + 2)· … ·( k + 1 + k - 1)·( k + 1 + k )·( k + 1 + k + 1) , 左式为 ( k + 1)( k + 2)· … ·( k + k ) ; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6. 设数列 { a n } 的前 n 项和为 S n ,且对任意的自然数 n 都有 ( S n - 1) 2 = a n S n ,通过计算 S 1 , S 2 , S 3 ,猜想 S n = _______. 答案 解析 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7. 设 S 1 = 1 2 , S 2 = 1 2 + 2 2 + 1 2 , … , S n = 1 2 + 2 2 + 3 2 + … + ( n - 1) 2 + n 2 + ( n - 1) 2 + … + 2 2 + 1 2 ,用数学归纳法证明 S n = 时 ,第二步从 “ k ” 到 “ k + 1 ” 应添加的项为 _________ _ . 答案 解析 ( k + 1) 2 + k 2 由 S 1 , S 2 , … , S n 可以发现由 n = k 到 n = k + 1 时 , 中间 增加了两项 ( k + 1) 2 + k 2 ( n , k ∈ N * ). 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 f (3) = 2 , f (4) = f (3) + 3 = 2 + 3 = 5 , 8. 设平面内有 n 条直线 ( n ≥ 3) ,其中有且仅有两条直线互相平行,任意三条直线不过同一点 . 若用 f ( n ) 表示这 n 条直线交点的个数,则 f (4) = ________ ;当 n >4 时, f ( n ) = ___________ __ _( 用 n 表示 ). 5 答案 解析 f ( n ) = f (3) + 3 + 4 + … + ( n - 1) = 2 + 3 + 4 + … + ( n - 1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 解答 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 下面利用数学归纳法证明 . ② 假设当 n = k ( k ≥ 1 , k ∈ N * ) 时,结论成立, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ( 1) 证明: { x n } 是递减数列的充要条件是 c <0 ; 所以数列 { x n } 是递减数列 . 必要性:若 { x n } 是递减数列,则 x 2 < x 1 ,且 x 1 = 0. 故 { x n } 是递减数列的充要条件是 c <0. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 证明 (2) 若 0< c ≤ , 证明:数列 { x n } 是递增数列 . 证明 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 这就是说当 n = k + 1 时,结论也成立 . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 解答 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 证明 由已知,得 xf 0 ( x ) = sin x ,等式两边分别对 x 求导, 得 f 0 ( x ) + xf ′ 0 ( x ) = cos x , 类似可得 2 f 1 ( x ) + xf 2 ( x ) =- sin x = sin( x + π) , 4 f 3 ( x ) + xf 4 ( x ) = sin x = sin( x + 2π). 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ① 当 n = 1 时,由上可知等式成立 . 因为 [ kf k - 1 ( x ) + xf k ( x ) ] ′ = kf ′ k - 1 ( x ) + f k ( x ) + xf ′ k ( x ) = ( k + 1) f k ( x ) + xf k + 1 ( x ) , 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 因此当 n = k + 1 时,等式也成立 . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 *12. 设函数 f ( x ) = ln(1 + x ) , g ( x ) = xf ′ ( x ) , x ≥ 0 ,其中 f ′ ( x ) 是 f ( x ) 的导函数 . (1) 令 g 1 ( x ) = g ( x ) , g n + 1 ( x ) = g ( g n ( x )) , n ∈ N * ,求 g n ( x ) 的表达式; (2) 若 f ( x ) ≥ ag ( x ) 恒成立,求实数 a 的取值范围; (3) 设 n ∈ N * ,比较 g (1) + g (2) + … + g ( n ) 与 n - f ( n ) 的大小,并加以证明 . 解答 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 下面用数学归纳法证明 . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ② 假设 n = k 时结论成立, 那么,当 n = k + 1 时, g k + 1 ( x ) = g ( g k ( x )) 由 ①② 可知,结论对 n ∈ N * 成立 . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 当 a ≤ 1 时, φ ′ ( x ) ≥ 0( 仅当 x = 0 , a = 1 时等号成立 ) , ∴ φ ( x ) 在 [0 ,+ ∞ ) 上单调递增 . 又 φ (0) = 0 , 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ∴ φ ( x ) 在 (0 , a - 1] 上单调递减, 当 a >1 时,对 x ∈ (0 , a - 1] 有 φ ′ ( x ) ≤ 0 , ∴ φ ( x ) ≥ 0 在 [0 ,+ ∞ ) 上恒成立, ∴ φ ( a - 1)< φ (0) = 0. 即 a >1 时,存在 x >0 ,使 φ ( x )<0 , 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 比较结果为 g (1) + g (2) + … + g ( n )> n - ln( n + 1). 综上可知, a 的取值范围是 ( - ∞ , 1]. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 下面用数学归纳法证明 . 由 ①② 可知,结论对 n ∈ N * 成立 . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12查看更多