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文档介绍
【数学】2019届一轮复习人教A版第7章推理与证明第2课时直接证明与间接证明学案
第2课时 直接证明与间接证明(对应学生用书(文)、(理)104 105页) 了解分析法、综合法、反证法,会用这些方法处理一些简单问题. ① 了解直接证明的两种基本方法——分析法和综合法;了解分析法和综合法的思考过程、特点.② 了解间接证明的一种基本方法——反证法;了解反证法的思考过程、特点. 1. 已知向量m=(1,1)与向量n=(x,2-2x)垂直,则x=________. 答案:2 解析:m·n=x+(2-2x)=2-x.∵ m⊥n,∴ m·n=0,即x=2. 2. 用反证法证明命题“如果a>b,那么>”时,假设的内容应为______________. 答案:=或< 解析:根据反证法的步骤,假设是对原命题结论的否定,即=或<. 3. -2与-的大小关系是______________. 答案:-2>- 解析: 由分析法可得,要证-2>-,只需证+>+2,即证13+2>13+4,即>2.因为42>40,所以-2>-成立. 4. 定义集合运算:A·B={ | =xy,x∈A,y∈B},设集合A={-1,0,1},B={sin α,cos α},则集合A·B的所有元素之和为________. 答案:0 解析:依题意知α≠ π+, ∈ . ① α= π+( ∈ )时,B=, A·B=; ② α=2 π或α=2 π+( ∈ )时,B={0,1},A·B={0,1,-1}; ③ α=2 π+π或α=2 π-( ∈ )时,B={0,-1},A·B={0,1,-1}; ④ α≠且α≠ π+( ∈ )时,B={sin α,cos α},A·B={0,sin α,cos α,-sin α,-cos α}. 综上可知,A·B中的所有元素之和为0. 5. 设a,b为两个正数,且a+b=1,则使得+≥μ恒成立的μ的取值范围是________. 答案:(-∞,4] 解析:∵ a+b=1,且a,b为两个正数,∴ +=(a+b)=2++≥2+2=4.要使得+≥μ恒成立,只要μ≤4. 1. 直接证明 (1) 定义:直接从原命题的条件逐步推得命题成立的证明方法. (2) 一般形式 ⇒A⇒B⇒C⇒…⇒本题结论. (3) 综合法 ① 定义:从已知条件出发,以已知的定义、公理、定理为依据,逐步下推,直到推出要证明的结论为止.这种证明方法称为综合法. ② 推证过程 ⇒…⇒…⇒ (4) 分析法 ① 定义:从问题的结论出发,追溯导致结论成立的条件,逐步上溯,直到使结论成立的条件和已知条件吻合为止.这种证明方法称为分析法. ② 推证过程 ⇐…⇐…⇐ 2. 间接证明 (1) 常用的间接证明方法有反证法、正难则反等. (2) 反证法的基本步骤 ① 反设——假设命题的结论不成立,即假定原结论的反面为真. ② 归谬——从反设和已知条件出发,经过一系列正确的逻辑推理,得出矛盾结果. ③ 存真——由矛盾结果,断定反设不真,从而肯定原结论成立. , 1 直接证明(综合法和分析法)) , 1) 对于定义域为[0,1]的函数f(x),如果同时满足: ① 对任意的x∈[0,1],总有f(x)≥0; ② f(1)=1; ③ 若x1≥0,x2≥0,x1+x2≤1,都有f(x1+x2)≥f(x1)+f(x2)成立,则称函数f(x)为理想函数. (1) 若函数f(x)为理想函数,求证:f(0)=0; (2) 试判断函数f(x)=2x(x∈[0,1]),f(x)=x2(x∈[0,1]),f(x)=(x∈[0,1])是否为理想函数? (1) 证明:取x1=x2=0,则x1+x2=0≤1,∴ f(0+0)≥f(0)+f(0),∴ f(0)≤0. 又对任意的x∈[0,1],总有f(x)≥0,∴ f(0)≥0.于是f(0)=0. (2) 解:对于f(x)=2x,x∈[0,1],f(1)=2不满足新定义中的条件②, ∴ f(x)=2x(x∈[0,1])不是理想函数. 对于f(x)=x2,x∈[0,1],显然f(x)≥0,且f(1)=1.对任意的x1,x2∈[0,1],x1+x2≤1, f(x1+x2)-f(x1)-f(x2)=(x1+x2)2-x-x=2x1x2≥0,即f(x1+x2)≥f(x1)+f(x2). ∴ f(x)=x2(x∈[0,1])是理想函数. 对于f(x)=(x∈[0,1]),显然满足条件①②. 对任意的x1,x2∈[0,1],x1+x2≤1, 有f2(x1+x2)-[f(x1)+f(x2)]2=(x1+x2)-(x1+2+x2)=-2≤0, 即f2(x1+x2)≤[f(x1)+f(x2)]2. ∴ f(x1+x2)≤f(x1)+f(x2),不满足条件③. ∴ f(x)=(x∈[0,1])不是理想函数. 综上,f(x)=x2(x∈[0,1])是理想函数,f(x)=2x(x∈[0,1])与f(x)=(x∈[0,1])不是理想函数. 设首项为a1的正项数列{an}的前n项和为Sn,q为非零常数,已知对任意正整数n,m,Sn+m=Sm+qmSn总成立.求证:数列{an}是等比数列. 证明:因为对任意正整数n,m,Sn+m=Sm+qmSn总成立,令n=m=1,得S2=S1+qS1,则a2=qa1.令m=1,得Sn+1=S1+qSn ①, 从而Sn+2=S1+qSn+1 ②,②-①得an+2=qan+1(n≥1),综上得an+1=qan(n≥1),所以数列{an}是等比数列. , 2) 已知m>0,a,b∈R,求证:≤. 证明:因为m>0,所以1+m>0,所以要证原不等式成立, 只需证明(a+mb)2≤(1+m)(a2+mb2),即证m(a2-2ab+b2)≥0, 即证(a-b)2≥0,而(a-b)2≥0显然成立, 故原不等式得证. 变式训练 已知函数f(x)=3x-2x,试求证:对于任意的x1,x2∈R,均有≥f. 证明:要证明≥f, 只要证明≥3-2·, 因此只要证明-(x1+x2)≥3-(x1+x2), 即证明≥3, 因此只要证明≥, 由于x1,x2∈R时,3x1>0,3x2>0, 由基本不等式知≥显然成立,故原结论成立. , 2 间接证明(反证法)) , 3) 设{an}是公比为q的等比数列. (1) 推导{an}的前n项和公式; (2) 设q≠1,求证:数列{an+1}不是等比数列. (1) 解:设{an}的前n项和为Sn,则Sn=a1+a2+…+an, 因为{an}是公比为q的等比数列,所以当q=1时,Sn=a1+a1+…+a1=na1.当q≠1时, Sn=a1+a1q+a1q2+…+a1qn-1, ① qSn=a1q+a1q2+…+a1qn, ② ①-②得,(1-q)Sn=a1-a1qn, 所以Sn=,所以Sn= (2) 证明:假设{an+1}是等比数列,则对任意的 ∈N , (a +1+1)2=(a +1)(a +2+1),a+2a +1+1=a a +2+a +a +2+1, aq2 +2a1q =a1q -1·a1q +1+a1q -1+a1q +1, 因为a1≠0,所以2q =q -1+q +1.因为q≠0,所以q2-2q+1=0, 所以q=1,这与已知矛盾.所以假设不成立,故{an+1}不是等比数列. 变式训练 已知数列{an}的前n项和为Sn,且满足an+Sn=2. (1) 求数列{an}的通项公式; (2) 求证:数列{an}中不存在三项按原来顺序成等差数列. (1) 解:当n=1时,a1+S1=2a1=2,则a1=1. 又an+Sn=2,所以an+1+Sn+1=2, 两式相减得an+1=an,所以{an}是首项为1,公比为的等比数列,所以an=. (2) 证明:反证法:假设存在三项按原来顺序成等差数列,记为ap+1,aq+1,ar+1(pc恒成立.而a+b=(a+b)=10++≥16,∴ c<16.又>,>,∴ <+=1,∴ c>10,∴ 100,求证:-≥a+-2. 证明:要证-≥a+-2,只需要证+2≥a++. 因为a>0,故只需要证≥, 即a2++4+4≥a2+2++2+2, 从而只需要证2≥,只需要证4≥2, 即a2+≥2,而上述不等式显然成立,故原不等式成立. 4. 若f(x)的定义域为[a,b],值域为[a,b](a-2),使函数h(x)=是区间[a,b]上的“四维光军”函数?若存在,求出a,b的值;若不存在,请说明理由. 解:(1) 由题设得g(x)=(x-1)2+1,其图象的对称轴为直线x=1,区间[1,b]在对称轴的右边,所以函数在区间[1,b]上单调递增.由“四维光军”函数的定义可知,g(1)=1,g(b)=b, 即b2-b+=b,解得b=1或b=3.因为b>1,所以b=3. (2) 假设函数h(x)=在区间[a,b] (a>-2)上是“四维光军”函数, 因为h(x)=在区间(-2,+∞)上单调递减, 所以有即解得a=b,这与已知矛盾,故不存在. 1. 用反证法证明结论“三角形的三个内角中至少有一个不大于60°”,应假设______________. 答案:三角形的三个内角都大于60° 解析:“三角形的三个内角中至少有一个不大于60°”即“三个内角至少有一个小于等于60°”,其否定为“三角形的三个内角都大于60°”. 2. 凸函数的性质定理:如果函数f(x)在区间D上是凸函数,则对于区间D内的任意x1,x2,…,xn,有≤f.已知函数y=sin x在区间(0,π)上是凸函数,则在△ABC中,sin A+sin B+sin C的最大值为________. 答案: 解析:∵ f(x)=sin x在区间(0,π)上是凸函数,且A,B,C∈(0,π),∴ ≤f=f, 即sin A+sin B+sin C≤3sin =, ∴ sin A+sin B+sin C的最大值为. 3. 定义:若存在常数 ,使得对定义域D内的任意两个x1,x2(x1≠x2),均有|f(x1)-f(x2)|≤ |x1-x2| 成立,则称函数f(x)在定义域D上满足利普希茨条件.若函数f(x)=(x≥1)满足利普希茨条件,则常数 的最小值为________. 答案: 解析:若函数f(x)=(x≥1)满足利普希茨条件,则存在常数 ,使得对定义域[1,+∞)内的任意两个x1,x2(x1≠x2),均有|f(x1)-f(x2)|≤ |x1-x2| 成立,设x1>x2,则 ≥=.而0<<,所以 的最小值为. 4. 设函数f(x)=x3+,x∈[0,1].求证: (1) f(x)≥1-x+x2; (2) <f(x)≤. 证明:(1) 因为1-x+x2-x3==,由于x∈[0,1],有≤,即1-x+x2-x3≤,所以f(x)≥1-x+x2. (2) 由0≤x≤1得x3≤x,故f(x)=x3+≤x+=x+-+=+≤,所以f(x)≤.由(1)得f(x)≥1-x+x2=+≥,又f=>, 所以f(x)>. 综上,<f(x)≤. 5. 已知数列{an}满足a1=,=,anan+1<0(n≥1),数列{bn}满足bn=a-a(n≥1). (1) 求数列{an},{bn}的通项公式; (2) 求证:数列{bn}中的任意三项不可能成等差数列. (1) 解:由题意可知,1-a=(1-a). 令cn=1-a,则cn+1=cn. 又c1=1-a=,则数列{cn}是首项为,公比为的等比数列,即cn=·. 故1-a=·⇒a=1-·. 又a1=>0,anan+1<0, 故an=(-1)n-1. bn=a-a =- =·. (2) 证明:用反证法证明. 假设数列{bn}中存在三项br,bs,bt(r bs>bt,则只能有2bs=br+bt成立. 即2·=+, 两边同乘3t-121-r, 化简得3t-r+2t-r=2·2s-r3t-s. 由于r查看更多
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