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2021届浙江省高考数学一轮学案:第七章第5节 数学归纳法(选用)
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第5节 数学归纳法(选用)
考试要求 1.了解数学归纳法的原理;2.能用数学归纳法证明一些简单的数学命题.
知 识 梳 理
1.数学归纳法
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取第一个值n0(n0∈N*)时命题成立;
(2)(归纳递推)假设n=k(k≥n0,k∈N*)时命题成立,证明当n=k+1时命题也成立.
只要完成这两个步骤,就可以断定命题对从n0开始的所有正整数n都成立.
2.数学归纳法的框图表示
[常用结论与易错提醒]
1.数学归纳法证题时初始值n0不一定是1.
2.推证n=k+1时一定要用上n=k时的假设,否则不是数学归纳法.
诊 断 自 测
1.判断下列说法的正误.
(1)用数学归纳法证明等式“1+2+22+…+2n+2=2n+3-1”,验证n=1时,左边式子应为1+2+22+23.( )
(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.( )
(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.( )
解析 对于(2),有些命题也可以直接证明;对于(3),数学归纳法必须用归纳假设;对于(4),由n=k到n=k+1,有可能增加不止一项.
答案 (1)√ (2)× (3)× (4)×
2.(选修2-2P99B1改编)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( )
A.1 B.2
C.3 D.4
解析 三角形是边数最少的凸多边形,故第一步应检验n=3.
答案 C
3.已知f(n)=+++…+,则( )
A.f(n)中共有n项,当n=2时,f(2)=+
B.f(n)中共有n+1项,当n=2时,f(2)=++
C.f(n)中共有n2-n项,当n=2时,f(2)=+
D.f(n)中共有n2-n+1项,当n=2时,f(2)=++
解析 f(n)共有n2-n+1项,当n=2时,=,=,故f(2)=++.
答案 D
4.用数学归纳法证明1+++…+1),第一步要证的不等式是________.
解析 当n=2时,式子为1++<2.
答案 1++<2
5.用数学归纳法证明“当n为正奇数时,xn+yn能被x+y整除”,当第二步假设n=2k-1(k∈N*)命题为真时,进而需证n=________时,命题亦真.
解析 由于步长为2,所以2k-1后一个奇数应为2k+1.
答案 2k+1
6.用数学归纳法证明“当n为正偶数时,xn-yn能被x+y整除”第一步应验证n=________时,命题成立;第二步归纳假设成立应写成________.
解析 因为n为正偶数,故第一个值n=2,第二步假设n取第k个正偶数成立,即n=2k,故应假设成x2k-y2k能被x+y整除.
答案 2 x2k-y2k能被x+y整除
考点一 用数学归纳法证明代数(或三角)等式
【例1】 用数学归纳法证明:
+++…+=(n∈N*).
证明 (1)当n=1时,
左边==,
右边==,
左边=右边,所以等式成立.
(2)假设n=k(k∈N*)时等式成立,即有
+++…+=,
则当n=k+1时,+++…++
=+=
===.
所以当n=k+1时,等式也成立,
由(1)(2)可知,对于一切n∈N*等式都成立.
规律方法 (1)用数学归纳法证明等式问题,要“先看项”,弄清等式两边的构成规律,等式两边各有多少项,初始值n0是多少.
(2)由n=k时等式成立,推出n=k+1时等式成立,一要找出等式两边的变化(差异),明确变形目标;二要充分利用归纳假设,进行合理变形,正确写出证明过程,不利用归纳假设的证明,就不是数学归纳法.
【训练1】 用数学归纳法证明:当n∈N*时,
cos x+cos 2x+cos 3x+…+cos nx=-(x∈R,且x≠2kπ,k∈Z).
解 (1)当n=1时,等式右边=-
=
=
=cos x=等式左边,等式成立.
(2)假设当n=k时等式成立,
即cos x+cos 2x+cos 3x+…+cos kx
=-.
那么,当n=k+1时,有cos x+cos 2x+cos 3x+…+cos kx+cos(k+1)x
=-+cos(k+1)x
=-
=-
=-
=-.
这就是说,当n=k+1时等式也成立.
根据(1)和(2)可知,对任何n∈N*等式都成立.
考点二 用数学归纳法证明不等式
【例2】 (2019·浙江卷)设等差数列{an}的前n项和为Sn,a3=4,a4=S3.数列{bn}满足:对每个n∈N*,Sn+bn,Sn+1+bn,Sn+2+bn成等比数列.
(1)求数列{an},{bn}的通项公式;
(2)记cn=,n∈N*,证明:c1+c2+…+cn<2,n∈N*.
(1)解 设数列{an}的公差为d,
由题意得解得
从而an=2n-2,n∈N*.
所以Sn=n2-n,n∈N*.
由Sn+bn,Sn+1+bn,Sn+2+bn成等比数列,得(Sn+1+bn)2=(Sn+bn)(Sn+2+bn).
解得bn=(S-SnSn+2).所以bn=n2+n,n∈N*.
(2)证明 cn===,n∈N*.
我们用数学归纳法证明.
①当n=1时,c1=0<2,不等式成立;
②假设当n=k(k≥1,k∈N*)时不等式成立,即c1+c2+…+ck<2.
那么,当n=k+1时,
c1+c2+…+ck+ck+1<2+
<2+<2+
=2+2(-)=2,
即当n=k+1时不等式也成立.
根据①和②,不等式c1+c2+…+cn<2对任意n∈N*成立.
规律方法 应用数学归纳法证明不等式应注意的问题
(1)当遇到与正整数n有关的不等式证明时,应用其他办法不容易证,则可考虑应用数学归纳法.
(2)用数学归纳法证明不等式的关键是由n=k成立,推证n=k+1时也成立,证明时用上归纳假设后,可采用分析法、综合法、求差(求商)比较法、放缩法、构造函数法等证明方法.
【训练2】 (一题多解)已知各项非负的数列{an}中,a1=,a-an+1=an(n∈N*).求证:an
用数学归纳法证明≤an
0
所以an+1-2与an-2同号,
又a1=<2,所以an<2,an+1<2.
又an-an+1=a-2an+1<0,所以an
【例3】 已知数列{an}的前n项和Sn满足:Sn=+-1,且an>0,n∈N*.
(1)求a1,a2,a3,并猜想{an}的通项公式;
(2)证明(1)中的猜想.
(1)解 当n=1时,由已知得a1=+-1,即a+2a1-2=0.∴a1=-1(a1>0).
当n=2时,由已知得a1+a2=+-1,
将a1=-1代入并整理得a+2a2-2=0.
∴a2=-(a2>0).同理可得a3=-.
猜想an=-(n∈N*).
(2)证明 ①由(1)知,当n=1,2,3时,通项公式成立.
②假设当n=k(k≥3,k∈N*)时,通项公式成立,
即ak=-.
由于ak+1=Sk+1-Sk=+--,
将ak=-代入上式,整理得
a+2ak+1-2=0,
∴ak+1=-,
即n=k+1时通项公式成立.
由①②可知对所有n∈N*,an=-都成立.
规律方法 (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.
【训练3】 是否存在常数a,b,c,使等式1·22+2·32+…+n(n+1)2=(an2+bn+c)对一切正整数n都成立?证明你的结论.
解 把n=1,2,3代入得方程组
解得
猜想:等式1·22+2·32+…+n(n+1)2=(3n2+11n+10)对一切n∈N*都成立.
下面用数学归纳法证明:
(1)当n=1时,由上面的探求可知等式成立;
(2)假设n=k时等式成立,即1·22+2·32+…+k(k+1)2=(3k2+11k+10),那么n=k+1时,
则1·22+2·32+…+k(k+1)2+(k+1)(k+2)2
=(3k2+11k+10)+(k+1)(k+2)2
=(3k+5)(k+2)+(k+1)(k+2)2
=[k(3k+5)+12(k+2)]
=[3(k+1)2+11(k+1)+10],
所以当n=k+1时,等式也成立.
综合(1)(2),对n∈N*等式都成立.
基础巩固题组
一、选择题
1.已知等式12+22+…+n2=,以下说法正确的是( )
A.仅当n=1时等式成立
B.仅当n=1,2,3时等式成立
C.仅当n=1,2时等式成立
D.n为任意自然数时等式成立
解析 当n=1,2,3时均成立,当n=4时不成立.
答案 B
2.用数学归纳法证明“2n>2n+1对于n≥n0的正整数n都成立”时,第一步证明中的起始值n0应取( )
A.2 B.3
C.5 D.6
解析 ∵n=1时,21=2,2×1+1=3,2n>2n+1不成立;
n=2时,22=4,2×2+1=5,2n>2n+1不成立;
n=3时,23=8,2×3+1=7,2n>2n+1成立.
∴n的第一个取值n0=3.
答案 B
3.某个命题与正整数有关,如果当n=k(k∈N*)时该命题成立,那么可以推出n=k+1时该命题也成立.现已知n=5时该命题成立,那么( )
A.n=4时该命题成立
B.n=4时该命题不成立
C.n≥5,n∈N*时该命题都成立
D.可能n取某个大于5的整数时该命题不成立
解析 显然A,B错误,由数学归纳法原理知C正确,D错.
答案 C
4.利用数学归纳法证明不等式“1+++…+>(n≥2,n∈N*)”的过程中,由“n=k”变到“n=k+1”时,左边增加了( )
A.1项 B.k项
C.2k-1项 D.2k项
解析 左边增加的项为++…+共2k项,故选D.
答案 D
5.对于不等式
(2)假设当n=k(k∈N*)时,不等式
A.过程全部正确
B.n=1验得不正确
C.归纳假设不正确
D.从n=k到n=k+1的推理不正确
解析 在n=k+1时,没有应用n=k时的假设,不是数学归纳法.
答案 D
6.用数学归纳法证明1+2+3+…+n2=,则当n=k+1时左端应在n=k的基础上加上( )
A.k2+1
B.(k+1)2
C.
D.(k2+1)+(k2+2)+…+(k+1)2
解析 当n=k时,左端=1+2+3+…+k2.
当n=k+1时,左端=1+2+3+…+k2+(k2+1)+(k2+2)+…+(k+1)2,
故当n=k+1时,左端应在n=k的基础上加上(k2+1)+(k2+2)+…+(k+1)2.故选D.
答案 D
二、填空题
7.设Sn=1++++…+,则Sn+1-Sn=________.
解析 ∵Sn+1=1++…+++…+,
Sn=1++++…+.
∴Sn+1-Sn=+++…+.
答案 +++…+
8.设f(n)=62n-1+1,则f(k+1)用含有f(k)的式子表示为________.
解析 f(k)=62k-1+1,f(k+1)=62(k+1)-1+1=36·62k-1+1=36(62k-1+1)-35=36f(k)-35.
答案 f(k+1)=36f(k)-35
9.凸n多边形有f(n)条对角线,则凸(n+1)边形的对角线的条数f(n+1)与f(n)的递推关系式为________.
解析 f(n+1)=f(n)+(n-2)+1=f(n)+n-1.
答案 f(n+1)=f(n)+n-1
10.数列{an}中,已知a1=2,an+1=(n∈N*),依次计算出a2,a3,a4的值分别为________;猜想an=________.
解析 a1=2,a2==,a3==,a4==.由此,猜想an是以分子为2,分母是首项为1,公差为6的等差数列.∴an=.
答案 ,,
三、解答题
11.用数学归纳法证明:1+++…+<2-
(n∈N*,n≥2).
证明 (1)当n=2时,1+=<2-=,命题成立.
(2)假设n=k时命题成立,即1+++…+<2-.
当n=k+1时,1+++…++<2-+<2-+=2-+-=2-,命题成立.
由(1)(2)知原不等式在n∈N*,n≥2时均成立.
12.数列{an}满足Sn=2n-an(n∈N*).
(1)计算a1,a2,a3,a4,并由此猜想通项公式an;
(2)证明(1)中的猜想.
(1)解 当n=1时,a1=S1=2-a1,∴a1=1;
当n=2时,a1+a2=S2=2×2-a2,∴a2=;
当n=3时,a1+a2+a3=S3=2×3-a3,∴a3=;
当n=4时,a1+a2+a3+a4=S4=2×4-a4,
∴a4=.
由此猜想an=(n∈N*).
(2)证明 ①当n=1时,a1=1,结论成立.
②假设n=k(k≥1且k∈N*)时,结论成立,
即ak=,那么n=k+1时,
ak+1=Sk+1-Sk=2(k+1)-ak+1-2k+ak=2+ak-ak+1,
∴2ak+1=2+ak.∴ak+1===.
所以当n=k+1时,结论成立.
由①②知猜想an=(n∈N*)成立.
能力提升题组
13.设n为正整数,f(n)=1+++…+,经计算得f(2)=,f(4)>2,f(8)>,f(16)>3,f(32)>,观察上述结果,可推测出一般结论( )
A.f(2n)> B.f(n2)≥
C.f(2n)≥ D.以上都不对
解析 因为f(22)>,f(23)>,f(24)>,f(25)>,所以当n≥1时,有f(2n)≥.
答案 C
14.设f(x)是定义在正整数集上的函数,且f(x)满足:“当f(k)≥k2成立时,总可推出f(k+1)≥(k+1)2成立”.那么,下列命题总成立的是( )
A.若f(1)<1成立,则f(10)<100成立
B.若f(2)<4成立,则f(1)≥1成立
C.若f(3)≥9成立,则当k≥1时,均有f(k)≥k2成立
D.若f(4)≥16成立,则当k≥4时,均有f(k)≥k2成立
解析 选项A,B的答案与题设中不等号方向不同,故A,B错;选项C中,应该是k≥3时,均有f(k)≥k2成立;对于选项D,满足数学归纳法原理,该命题成立.
答案 D
15.在用数学归纳法证明:(3n+1)·7n-1(n∈N*)能被9整除的第二步中,应把n=k+1时的式子变形为________.
解析 假设当n=k时,(3k+1)·7k-1能被9整除,则当n=k+1时,[3(k+1)+1]·7k+1-1=[21(k+1)+7]·7k-1=[(3k+1)+(18k+27)]·7k-1
=[(3k+1)·7k-1]+9(2k+3)·7k.
因为[(3k+1)·7k-1]和9(2k+3)·7k都能被9整除,
所以[(3k+1)·7k-1]+9(2k+3)·7k能被9整除,即当n=k+1时,命题成立.
答案 [(3k+1)·7k-1]+9(2k+3)·7k
16.设平面上n个圆周最多把平面分成f(n)片(平面区域),则f(2)=________,f(n)=________.(n≥1,n∈N*)
解析 易知2个圆周最多把平面分成4片;n个圆周最多把平面分成f(n)片,再放入第n+1个圆周,为使得到尽可能多的平面区域,第n+1个应与前面n个都相交且交点均不同,有n条公共弦,其端点把第n+1个圆周分成2n段,每段都把已知的某一片划分成2片,即f(n+1)=f(n)+2n(n≥1),所以f(n)-f(1)=n(n-1),而f(1)=2,从而f(n)=n2-n+2.
答案 4 n2-n+2
17.设函数y=f(x)对任意实数x,y都有f(x+y)=f(x)+f(y)+2xy.
(1)求f(0)的值;
(2)求f(1)=1,求f(2),f(3),f(4)的值;
(3)在(2)的条件下,猜想f(n)(n∈N*)的表达式,并用数学归纳法证明.
解 (1)令x=y=0,得f(0)=0.
(2)f(1)=1,f(2)=f(1+1)=1+1+2=4,
f(3)=f(2+1)=4+1+2×2×1=9,
f(4)=f(3+1)=9+1+2×3×1=16.
(3)猜想:f(n)=n2.
证明:n=1时,f(1)=1满足条件.
假设n=k时,命题成立,即f(k)=k2.
则当n=k+1时,
f(k+1)=f(k)+f(1)+2k=k2+1+2k=(k+1)2,
从而得n=k+1时满足条件,
所以对任意正整数n都有f(n)=n2.
18.数列{xn}满足x1=0,xn+1=-x+xn+c(n∈N*).
(1)证明:{xn}是递减数列的充要条件是c<0;
(2)若0<c≤,证明数列{xn}是递增数列.
证明 (1)充分性:若c<0,由于xn+1=-x+xn+c≤xn+c<xn,∴数列{xn}是递减数列.
必要性:若{xn}是递减数列,则x2<x1,且x1=0.
又x2=-x+x1+c=c,∴c<0.
故{xn}是递减数列的充要条件是c<0.
(2)若0<c≤,要证{xn}是递增数列.
即xn+1-xn=-x+c>0,
即证xn<对任意n≥1成立.
下面用数学归纳法证明:
当0<c≤时,xn<对任意n≥1成立.
①当n=1时,x1=0<≤,结论成立.
②假设当n=k(k≥1,k∈N*)时结论成立,即xk<.
因为函数f(x)=-x2+x+c在区间内单调递增,所以xk+1=f(xk)<f()=,
∴当n=k+1时,xk+1<成立.
由①,②知,xn<对任意n≥1,n∈N*成立.
因此,xn+1=xn-x+c>xn,即{xn}是递增数列.
第5节 数学归纳法(选用)
考试要求 1.了解数学归纳法的原理;2.能用数学归纳法证明一些简单的数学命题.
知 识 梳 理
1.数学归纳法
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取第一个值n0(n0∈N*)时命题成立;
(2)(归纳递推)假设n=k(k≥n0,k∈N*)时命题成立,证明当n=k+1时命题也成立.
只要完成这两个步骤,就可以断定命题对从n0开始的所有正整数n都成立.
2.数学归纳法的框图表示
[常用结论与易错提醒]
1.数学归纳法证题时初始值n0不一定是1.
2.推证n=k+1时一定要用上n=k时的假设,否则不是数学归纳法.
诊 断 自 测
1.判断下列说法的正误.
(1)用数学归纳法证明等式“1+2+22+…+2n+2=2n+3-1”,验证n=1时,左边式子应为1+2+22+23.( )
(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.( )
(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.( )
解析 对于(2),有些命题也可以直接证明;对于(3),数学归纳法必须用归纳假设;对于(4),由n=k到n=k+1,有可能增加不止一项.
答案 (1)√ (2)× (3)× (4)×
2.(选修2-2P99B1改编)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( )
A.1 B.2
C.3 D.4
解析 三角形是边数最少的凸多边形,故第一步应检验n=3.
答案 C
3.已知f(n)=+++…+,则( )
A.f(n)中共有n项,当n=2时,f(2)=+
B.f(n)中共有n+1项,当n=2时,f(2)=++
C.f(n)中共有n2-n项,当n=2时,f(2)=+
D.f(n)中共有n2-n+1项,当n=2时,f(2)=++
解析 f(n)共有n2-n+1项,当n=2时,=,=,故f(2)=++.
答案 D
4.用数学归纳法证明1+++…+
解析 当n=2时,式子为1++<2.
答案 1++<2
5.用数学归纳法证明“当n为正奇数时,xn+yn能被x+y整除”,当第二步假设n=2k-1(k∈N*)命题为真时,进而需证n=________时,命题亦真.
解析 由于步长为2,所以2k-1后一个奇数应为2k+1.
答案 2k+1
6.用数学归纳法证明“当n为正偶数时,xn-yn能被x+y整除”第一步应验证n=________时,命题成立;第二步归纳假设成立应写成________.
解析 因为n为正偶数,故第一个值n=2,第二步假设n取第k个正偶数成立,即n=2k,故应假设成x2k-y2k能被x+y整除.
答案 2 x2k-y2k能被x+y整除
考点一 用数学归纳法证明代数(或三角)等式
【例1】 用数学归纳法证明:
+++…+=(n∈N*).
证明 (1)当n=1时,
左边==,
右边==,
左边=右边,所以等式成立.
(2)假设n=k(k∈N*)时等式成立,即有
+++…+=,
则当n=k+1时,+++…++
=+=
===.
所以当n=k+1时,等式也成立,
由(1)(2)可知,对于一切n∈N*等式都成立.
规律方法 (1)用数学归纳法证明等式问题,要“先看项”,弄清等式两边的构成规律,等式两边各有多少项,初始值n0是多少.
(2)由n=k时等式成立,推出n=k+1时等式成立,一要找出等式两边的变化(差异),明确变形目标;二要充分利用归纳假设,进行合理变形,正确写出证明过程,不利用归纳假设的证明,就不是数学归纳法.
【训练1】 用数学归纳法证明:当n∈N*时,
cos x+cos 2x+cos 3x+…+cos nx=-(x∈R,且x≠2kπ,k∈Z).
解 (1)当n=1时,等式右边=-
=
=
=cos x=等式左边,等式成立.
(2)假设当n=k时等式成立,
即cos x+cos 2x+cos 3x+…+cos kx
=-.
那么,当n=k+1时,有cos x+cos 2x+cos 3x+…+cos kx+cos(k+1)x
=-+cos(k+1)x
=-
=-
=-
=-.
这就是说,当n=k+1时等式也成立.
根据(1)和(2)可知,对任何n∈N*等式都成立.
考点二 用数学归纳法证明不等式
【例2】 (2019·浙江卷)设等差数列{an}的前n项和为Sn,a3=4,a4=S3.数列{bn}满足:对每个n∈N*,Sn+bn,Sn+1+bn,Sn+2+bn成等比数列.
(1)求数列{an},{bn}的通项公式;
(2)记cn=,n∈N*,证明:c1+c2+…+cn<2,n∈N*.
(1)解 设数列{an}的公差为d,
由题意得解得
从而an=2n-2,n∈N*.
所以Sn=n2-n,n∈N*.
由Sn+bn,Sn+1+bn,Sn+2+bn成等比数列,得(Sn+1+bn)2=(Sn+bn)(Sn+2+bn).
解得bn=(S-SnSn+2).所以bn=n2+n,n∈N*.
(2)证明 cn===,n∈N*.
我们用数学归纳法证明.
①当n=1时,c1=0<2,不等式成立;
②假设当n=k(k≥1,k∈N*)时不等式成立,即c1+c2+…+ck<2.
那么,当n=k+1时,
c1+c2+…+ck+ck+1<2+
<2+<2+
=2+2(-)=2,
即当n=k+1时不等式也成立.
根据①和②,不等式c1+c2+…+cn<2对任意n∈N*成立.
规律方法 应用数学归纳法证明不等式应注意的问题
(1)当遇到与正整数n有关的不等式证明时,应用其他办法不容易证,则可考虑应用数学归纳法.
(2)用数学归纳法证明不等式的关键是由n=k成立,推证n=k+1时也成立,证明时用上归纳假设后,可采用分析法、综合法、求差(求商)比较法、放缩法、构造函数法等证明方法.
【训练2】 (一题多解)已知各项非负的数列{an}中,a1=,a-an+1=an(n∈N*).求证:an
用数学归纳法证明≤an
0
所以an+1-2与an-2同号,
又a1=<2,所以an<2,an+1<2.
又an-an+1=a-2an+1<0,所以an
【例3】 已知数列{an}的前n项和Sn满足:Sn=+-1,且an>0,n∈N*.
(1)求a1,a2,a3,并猜想{an}的通项公式;
(2)证明(1)中的猜想.
(1)解 当n=1时,由已知得a1=+-1,即a+2a1-2=0.∴a1=-1(a1>0).
当n=2时,由已知得a1+a2=+-1,
将a1=-1代入并整理得a+2a2-2=0.
∴a2=-(a2>0).同理可得a3=-.
猜想an=-(n∈N*).
(2)证明 ①由(1)知,当n=1,2,3时,通项公式成立.
②假设当n=k(k≥3,k∈N*)时,通项公式成立,
即ak=-.
由于ak+1=Sk+1-Sk=+--,
将ak=-代入上式,整理得
a+2ak+1-2=0,
∴ak+1=-,
即n=k+1时通项公式成立.
由①②可知对所有n∈N*,an=-都成立.
规律方法 (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.
【训练3】 是否存在常数a,b,c,使等式1·22+2·32+…+n(n+1)2=(an2+bn+c)对一切正整数n都成立?证明你的结论.
解 把n=1,2,3代入得方程组
解得
猜想:等式1·22+2·32+…+n(n+1)2=(3n2+11n+10)对一切n∈N*都成立.
下面用数学归纳法证明:
(1)当n=1时,由上面的探求可知等式成立;
(2)假设n=k时等式成立,即1·22+2·32+…+k(k+1)2=(3k2+11k+10),那么n=k+1时,
则1·22+2·32+…+k(k+1)2+(k+1)(k+2)2
=(3k2+11k+10)+(k+1)(k+2)2
=(3k+5)(k+2)+(k+1)(k+2)2
=[k(3k+5)+12(k+2)]
=[3(k+1)2+11(k+1)+10],
所以当n=k+1时,等式也成立.
综合(1)(2),对n∈N*等式都成立.
基础巩固题组
一、选择题
1.已知等式12+22+…+n2=,以下说法正确的是( )
A.仅当n=1时等式成立
B.仅当n=1,2,3时等式成立
C.仅当n=1,2时等式成立
D.n为任意自然数时等式成立
解析 当n=1,2,3时均成立,当n=4时不成立.
答案 B
2.用数学归纳法证明“2n>2n+1对于n≥n0的正整数n都成立”时,第一步证明中的起始值n0应取( )
A.2 B.3
C.5 D.6
解析 ∵n=1时,21=2,2×1+1=3,2n>2n+1不成立;
n=2时,22=4,2×2+1=5,2n>2n+1不成立;
n=3时,23=8,2×3+1=7,2n>2n+1成立.
∴n的第一个取值n0=3.
答案 B
3.某个命题与正整数有关,如果当n=k(k∈N*)时该命题成立,那么可以推出n=k+1时该命题也成立.现已知n=5时该命题成立,那么( )
A.n=4时该命题成立
B.n=4时该命题不成立
C.n≥5,n∈N*时该命题都成立
D.可能n取某个大于5的整数时该命题不成立
解析 显然A,B错误,由数学归纳法原理知C正确,D错.
答案 C
4.利用数学归纳法证明不等式“1+++…+>(n≥2,n∈N*)”的过程中,由“n=k”变到“n=k+1”时,左边增加了( )
A.1项 B.k项
C.2k-1项 D.2k项
解析 左边增加的项为++…+共2k项,故选D.
答案 D
5.对于不等式
(2)假设当n=k(k∈N*)时,不等式
A.过程全部正确
B.n=1验得不正确
C.归纳假设不正确
D.从n=k到n=k+1的推理不正确
解析 在n=k+1时,没有应用n=k时的假设,不是数学归纳法.
答案 D
6.用数学归纳法证明1+2+3+…+n2=,则当n=k+1时左端应在n=k的基础上加上( )
A.k2+1
B.(k+1)2
C.
D.(k2+1)+(k2+2)+…+(k+1)2
解析 当n=k时,左端=1+2+3+…+k2.
当n=k+1时,左端=1+2+3+…+k2+(k2+1)+(k2+2)+…+(k+1)2,
故当n=k+1时,左端应在n=k的基础上加上(k2+1)+(k2+2)+…+(k+1)2.故选D.
答案 D
二、填空题
7.设Sn=1++++…+,则Sn+1-Sn=________.
解析 ∵Sn+1=1++…+++…+,
Sn=1++++…+.
∴Sn+1-Sn=+++…+.
答案 +++…+
8.设f(n)=62n-1+1,则f(k+1)用含有f(k)的式子表示为________.
解析 f(k)=62k-1+1,f(k+1)=62(k+1)-1+1=36·62k-1+1=36(62k-1+1)-35=36f(k)-35.
答案 f(k+1)=36f(k)-35
9.凸n多边形有f(n)条对角线,则凸(n+1)边形的对角线的条数f(n+1)与f(n)的递推关系式为________.
解析 f(n+1)=f(n)+(n-2)+1=f(n)+n-1.
答案 f(n+1)=f(n)+n-1
10.数列{an}中,已知a1=2,an+1=(n∈N*),依次计算出a2,a3,a4的值分别为________;猜想an=________.
解析 a1=2,a2==,a3==,a4==.由此,猜想an是以分子为2,分母是首项为1,公差为6的等差数列.∴an=.
答案 ,,
三、解答题
11.用数学归纳法证明:1+++…+<2-
(n∈N*,n≥2).
证明 (1)当n=2时,1+=<2-=,命题成立.
(2)假设n=k时命题成立,即1+++…+<2-.
当n=k+1时,1+++…++<2-+<2-+=2-+-=2-,命题成立.
由(1)(2)知原不等式在n∈N*,n≥2时均成立.
12.数列{an}满足Sn=2n-an(n∈N*).
(1)计算a1,a2,a3,a4,并由此猜想通项公式an;
(2)证明(1)中的猜想.
(1)解 当n=1时,a1=S1=2-a1,∴a1=1;
当n=2时,a1+a2=S2=2×2-a2,∴a2=;
当n=3时,a1+a2+a3=S3=2×3-a3,∴a3=;
当n=4时,a1+a2+a3+a4=S4=2×4-a4,
∴a4=.
由此猜想an=(n∈N*).
(2)证明 ①当n=1时,a1=1,结论成立.
②假设n=k(k≥1且k∈N*)时,结论成立,
即ak=,那么n=k+1时,
ak+1=Sk+1-Sk=2(k+1)-ak+1-2k+ak=2+ak-ak+1,
∴2ak+1=2+ak.∴ak+1===.
所以当n=k+1时,结论成立.
由①②知猜想an=(n∈N*)成立.
能力提升题组
13.设n为正整数,f(n)=1+++…+,经计算得f(2)=,f(4)>2,f(8)>,f(16)>3,f(32)>,观察上述结果,可推测出一般结论( )
A.f(2n)> B.f(n2)≥
C.f(2n)≥ D.以上都不对
解析 因为f(22)>,f(23)>,f(24)>,f(25)>,所以当n≥1时,有f(2n)≥.
答案 C
14.设f(x)是定义在正整数集上的函数,且f(x)满足:“当f(k)≥k2成立时,总可推出f(k+1)≥(k+1)2成立”.那么,下列命题总成立的是( )
A.若f(1)<1成立,则f(10)<100成立
B.若f(2)<4成立,则f(1)≥1成立
C.若f(3)≥9成立,则当k≥1时,均有f(k)≥k2成立
D.若f(4)≥16成立,则当k≥4时,均有f(k)≥k2成立
解析 选项A,B的答案与题设中不等号方向不同,故A,B错;选项C中,应该是k≥3时,均有f(k)≥k2成立;对于选项D,满足数学归纳法原理,该命题成立.
答案 D
15.在用数学归纳法证明:(3n+1)·7n-1(n∈N*)能被9整除的第二步中,应把n=k+1时的式子变形为________.
解析 假设当n=k时,(3k+1)·7k-1能被9整除,则当n=k+1时,[3(k+1)+1]·7k+1-1=[21(k+1)+7]·7k-1=[(3k+1)+(18k+27)]·7k-1
=[(3k+1)·7k-1]+9(2k+3)·7k.
因为[(3k+1)·7k-1]和9(2k+3)·7k都能被9整除,
所以[(3k+1)·7k-1]+9(2k+3)·7k能被9整除,即当n=k+1时,命题成立.
答案 [(3k+1)·7k-1]+9(2k+3)·7k
16.设平面上n个圆周最多把平面分成f(n)片(平面区域),则f(2)=________,f(n)=________.(n≥1,n∈N*)
解析 易知2个圆周最多把平面分成4片;n个圆周最多把平面分成f(n)片,再放入第n+1个圆周,为使得到尽可能多的平面区域,第n+1个应与前面n个都相交且交点均不同,有n条公共弦,其端点把第n+1个圆周分成2n段,每段都把已知的某一片划分成2片,即f(n+1)=f(n)+2n(n≥1),所以f(n)-f(1)=n(n-1),而f(1)=2,从而f(n)=n2-n+2.
答案 4 n2-n+2
17.设函数y=f(x)对任意实数x,y都有f(x+y)=f(x)+f(y)+2xy.
(1)求f(0)的值;
(2)求f(1)=1,求f(2),f(3),f(4)的值;
(3)在(2)的条件下,猜想f(n)(n∈N*)的表达式,并用数学归纳法证明.
解 (1)令x=y=0,得f(0)=0.
(2)f(1)=1,f(2)=f(1+1)=1+1+2=4,
f(3)=f(2+1)=4+1+2×2×1=9,
f(4)=f(3+1)=9+1+2×3×1=16.
(3)猜想:f(n)=n2.
证明:n=1时,f(1)=1满足条件.
假设n=k时,命题成立,即f(k)=k2.
则当n=k+1时,
f(k+1)=f(k)+f(1)+2k=k2+1+2k=(k+1)2,
从而得n=k+1时满足条件,
所以对任意正整数n都有f(n)=n2.
18.数列{xn}满足x1=0,xn+1=-x+xn+c(n∈N*).
(1)证明:{xn}是递减数列的充要条件是c<0;
(2)若0<c≤,证明数列{xn}是递增数列.
证明 (1)充分性:若c<0,由于xn+1=-x+xn+c≤xn+c<xn,∴数列{xn}是递减数列.
必要性:若{xn}是递减数列,则x2<x1,且x1=0.
又x2=-x+x1+c=c,∴c<0.
故{xn}是递减数列的充要条件是c<0.
(2)若0<c≤,要证{xn}是递增数列.
即xn+1-xn=-x+c>0,
即证xn<对任意n≥1成立.
下面用数学归纳法证明:
当0<c≤时,xn<对任意n≥1成立.
①当n=1时,x1=0<≤,结论成立.
②假设当n=k(k≥1,k∈N*)时结论成立,即xk<.
因为函数f(x)=-x2+x+c在区间内单调递增,所以xk+1=f(xk)<f()=,
∴当n=k+1时,xk+1<成立.
由①,②知,xn<对任意n≥1,n∈N*成立.
因此,xn+1=xn-x+c>xn,即{xn}是递增数列.
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