高中數(shù)學(xué)人教B版2第二章推理與證明單元測試_第1頁
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文檔簡介

章末綜合測評(二)推理與證明(時間120分鐘,滿分150分)一、選擇題(本大題共12小題,每小題5分,共60分.在每小題給出的四個選項(xiàng)中,只有一項(xiàng)是符合題目要求的.)1.數(shù)列2,5,11,20,x,47,…中的x等于() 【解析】觀察知數(shù)列{an}滿足:a1=2,an+1-an=3n,故x=20+3×4=32.【答案】B2.用反證法證明命題“設(shè)a,b為實(shí)數(shù),則方程x3+ax+b=0至少有一個實(shí)根”時,要做的假設(shè)是()A.方程x3+ax+b=0沒有實(shí)根B.方程x3+ax+b=0至多有一個實(shí)根C.方程x3+ax+b=0至多有兩個實(shí)根D.方程x3+ax+b=0恰好有兩個實(shí)根【解析】方程x3+ax+b=0至少有一個實(shí)根的反面是方程x3+ax+b=0沒有實(shí)根,故應(yīng)選A.【答案】A3.下列推理過程是類比推理的是()A.人們通過大量試驗(yàn)得出擲硬幣出現(xiàn)正面的概率為eq\f(1,2)B.科學(xué)家通過研究老鷹的眼睛發(fā)明了電子鷹眼C.通過檢測溶液的pH值得出溶液的酸堿性D.數(shù)學(xué)中由周期函數(shù)的定義判斷某函數(shù)是否為周期函數(shù)【解析】A為歸納推理,C,D均為演繹推理,B為類比推理.【答案】B4.下面幾種推理是合情推理的是()①由圓的性質(zhì)類比出球的有關(guān)性質(zhì);②由直角三角形、等腰三角形、等邊三角形內(nèi)角和是180°歸納出所有三角形的內(nèi)角和都是180°;③由f(x)=sinx,滿足f(-x)=-f(x),x∈R,推出f(x)=sinx是奇函數(shù);④三角形內(nèi)角和是180°,四邊形內(nèi)角和是360°,五邊形內(nèi)角和是540°,由此得凸多邊形內(nèi)角和是(n-2)·180°.A.①② B.①③④C.①②④ D.②④【解析】合情推理分為類比推理和歸納推理,①是類比推理,②④是歸納推理,③是演繹推理.【答案】C5.設(shè)a=+,b=7,則a,b的大小關(guān)系是()>b =b<b >2(b+1)【解析】因?yàn)閍=+>2eq\r·=8>7,故a>b.【答案】A6.將平面向量的數(shù)量運(yùn)算與實(shí)數(shù)的乘法運(yùn)算相類比,易得到下列結(jié)論:①a·b=b·a;②(a·b)·c=a·(b·c);③a·(b+c)=a·b+a·c;④|a·b|=|a||b|;⑤由a·b=a·c(a≠0),可得b=c.以上通過類比得到的結(jié)論中,正確的個數(shù)是()個 個個 個【解析】①③正確;②④⑤錯誤.【答案】A7.證明命題:“f(x)=ex+eq\f(1,ex)在(0,+∞)上是增函數(shù)”.現(xiàn)給出的證法如下:因?yàn)閒(x)=ex+eq\f(1,ex),所以f′(x)=ex-eq\f(1,ex).因?yàn)閤>0,所以ex>1,0<eq\f(1,ex)<1.所以ex-eq\f(1,ex)>0,即f′(x)>0.所以f(x)在(0,+∞)上是增函數(shù),使用的證明方法是()【導(dǎo)學(xué)號:37820230】A.綜合法 B.分析法C.反證法 D.以上都不是【解析】從已知條件出發(fā)利用已知的定理證得結(jié)論,是綜合法.【答案】A8.已知c>1,a=eq\r(c+1)-eq\r(c),b=eq\r(c)-eq\r(c-1),則正確的結(jié)論是()>b <b=b ,b大小不定【解析】要比較a與b的大小,由于c>1,所以a>0,b>0,故只需比較eq\f(1,a)與eq\f(1,b)的大小即可,而eq\f(1,a)=eq\f(1,\r(c+1)-\r(c))=eq\r(c+1)+eq\r(c),eq\f(1,b)=eq\f(1,\r(c)-\r(c-1))=eq\r(c)+eq\r(c-1),顯然eq\f(1,a)>eq\f(1,b),從而必有a<b,故選B.【答案】B9.設(shè)n為正整數(shù),f(n)=1+eq\f(1,2)+eq\f(1,3)+…+eq\f(1,n),經(jīng)計(jì)算得f(2)=eq\f(3,2),f(4)>2,f(8)>eq\f(5,2),f(16)>3,f(32)>eq\f(7,2),觀察上述結(jié)果,可推測出一般結(jié)論()(2n)>eq\f(2n+1,2) (n2)≥eq\f(n+2,2)(2n)≥eq\f(n+2,2) D.以上都不對【解析】f(2)=eq\f(3,2),f(4)=f(22)>eq\f(2+2,2),f(8)=f(23)>eq\f(3+2,2),f(16)=f(24)>eq\f(4+2,2),f(32)=f(25)>eq\f(5+2,2).由此可推知f(2n)≥eq\f(n+2,2).故選C.【答案】C10.定義A*B,B*C,C*D,D*A的運(yùn)算分別對應(yīng)下面圖1中的(1)(2)(3)(4),則圖中a,b對應(yīng)的運(yùn)算是()圖1*D,A*D *D,A*C*C,A*D *D,A*D【解析】根據(jù)(1)(2)(3)(4)可知A對應(yīng)橫線,B對應(yīng)矩形,C對應(yīng)豎線,D對應(yīng)橢圓.由此可知選B.【答案】B11.觀察下列各式:a+b=1,a2+b2=3,a3+b3=4,a4+b4=7,a5+b5=11,…,則a10+b10=() 【解析】從給出的式子特點(diǎn)觀察可推知,等式右端的值,從第三項(xiàng)開始,后一個式子的右端值等于它前面兩個式子右端值的和,照此規(guī)律,則a10+b10=123.【答案】C12.在等差數(shù)列{an}中,若an>0,公差d>0,則有a4·a6>a3·a7,類比上述性質(zhì),在等比數(shù)列{bn}中,若bn>0,公比q>1,則b4,b5,b7,b8的一個不等關(guān)系是()+b8>b5+b7 +b8<b5+b7+b7>b5+b8 +b7<b5+b8【解析】在等差數(shù)列{an}中,由于4+6=3+7時,有a4·a6>a3·a7,所以在等比數(shù)列{bn}中,由于4+8=5+7,所以應(yīng)有b4+b8>b5+b7或b4+b8<b5+b7.因?yàn)閎4=b1q3,b5=b1q4,b7=b1q6,b8=b1q7,所以(b4+b8)-(b5+b7)=(b1q3+b1q7)-(b1q4+b1q6)=b1q6·(q-1)-b1q3(q-1)=(b1q6-b1q3)(q-1)=b1q3(q3-1)(q-1).因?yàn)閝>1,bn>0,所以b4+b8>b5+b7.【答案】A二、填空題(本大題共4小題,每小題5分,共20分.將答案填在題中的橫線上.)13.已知x,y∈R,且x+y>2,則x,y中至少有一個大于1,在用反證法證明時假設(shè)應(yīng)為________.【解析】“至少有一個”的否定為“一個也沒有”,故假設(shè)應(yīng)為“x,y均不大于1”(或x≤1且y≤1).【答案】x,y均不大于1(或x≤1且y≤1)14.如圖2,第n個圖形是由正n+2邊形“擴(kuò)展”而來(n=1,2,3,…),則第n-2(n>2)個圖形中共有________個頂點(diǎn).【導(dǎo)學(xué)號:37820231】圖2【解析】設(shè)第n個圖形中有an個頂點(diǎn),則a1=3+3×3,a2=4+4×4,…,an=(n+2)+(n+2)·(n+2),an-2=n2+n.【答案】n2+n15.設(shè)a>0,b>0,則下面兩式的大小關(guān)系為lg(1+eq\r(ab))________eq\f(1,2)[lg(1+a)+lg(1+b)].【解析】因?yàn)?1+eq\r(ab))2-(1+a)(1+b)=1+2eq\r(ab)+ab-1-a-b-ab=2eq\r(ab)-(a+b)=-(eq\r(a)-eq\r(b))2≤0,所以(1+eq\r(ab))2≤(1+a)(1+b),所以lg(1+eq\r(ab))≤eq\f(1,2)[lg(1+a)+lg(1+b)].【答案】≤16.對于命題“如果O是線段AB上一點(diǎn),則|eq\o(OB,\s\up7(→))|·eq\o(OA,\s\up7(→))+|eq\o(OA,\s\up7(→))|·eq\o(OB,\s\up7(→))=0”將它類比到平面的情形是:若O是△ABC內(nèi)一點(diǎn),有S△OBC·eq\o(OA,\s\up7(→))+S△OCA·eq\o(OB,\s\up7(→))+S△OBA·eq\o(OC,\s\up7(→))=0,將它類比到空間的情形應(yīng)為:若O是四面體ABCD內(nèi)一點(diǎn),則有_____________________________________________.【解析】根據(jù)類比的特點(diǎn)和規(guī)律,所得結(jié)論形式上一致,又線段類比平面,平面類比到空間,又線段長類比為三角形面積,再類比成四面體的體積,故可以類比為VO-BCD·eq\o(OA,\s\up7(→))+VO-ACD·eq\o(OB,\s\up7(→))+VO-ABD·eq\o(OC,\s\up7(→))+VO-ABC·eq\o(OD,\s\up7(→))=0.【答案】VO-BCD·eq\o(OA,\s\up7(→))+VO-ACD·eq\o(OB,\s\up7(→))+VO-ABD·eq\o(OC,\s\up7(→))+VO-ABC·eq\o(OD,\s\up7(→))=0三、解答題(本大題共6小題,共70分.解答時應(yīng)寫出必要的文字說明、證明過程或演算步驟.)17.(本小題滿分10分)已知a,b,c成等差數(shù)列,求證:ab+ac,b2+ac,ac+bc也成等差數(shù)列.【證明】因?yàn)閍,b,c成等差數(shù)列,所以2b=a+c,所以(ab+ac)+(ac+bc)=b(a+c)+2ac=2(b2+ac).所以ab+ac,b2+ac,ac+bc也成等差數(shù)列.18.(本小題滿分12分)在平面幾何中,對于Rt△ABC,∠C=90°,設(shè)AB=c,AC=b,BC=a,則(1)a2+b2=c2;(2)cos2A+cos2B把上面的結(jié)論類比到空間寫出類似的結(jié)論,無需證明.【解】在空間選取三個面兩兩垂直的四面體作為直角三角形的類比對象.(1)設(shè)三個兩兩垂直的側(cè)面的面積分別為S1,S2,S3,底面積為S,則Seq\o\al(2,1)+Seq\o\al(2,2)+Seq\o\al(2,3)=S2.(2)設(shè)三個兩兩垂直的側(cè)面與底面所成的角分別為α,β,γ,則cos2α+cos2β+cos2γ=1.19.(本小題滿分12分)已知△ABC的三條邊分別為a,b,c,且a>b,求證:eq\f(\r(ab),1+\r(ab))<eq\f(a+b,1+a+b).【證明】依題意a>0,b>0,所以1+eq\r(ab)>0,1+a+b>0.所以要證eq\f(\r(ab),1+\r(ab))<eq\f(a+b,1+a+b),只需證eq\r(ab)(1+a+b)<(1+eq\r(ab))(a+b),只需證eq\r(ab)<a+b,因?yàn)閍>b,所以eq\r(ab)<2eq\r(ab)<a+b,所以eq\f(\r(ab),1+\r(ab))<eq\f(a+b,1+a+b).20.(本小題滿分12分)在數(shù)列{an}中,a1=1,an+1=eq\f(2an,2+an),n∈N+,求a2,a3,a4,并猜想數(shù)列的通項(xiàng)公式,并給出證明.【解】數(shù)列{an}中,a1=1,a2=eq\f(2a1,2+a1)=eq\f(2,3),a3=eq\f(2a2,2+a2)=eq\f(1,2)=eq\f(2,4),a4=eq\f(2a3,2+a3)=eq\f(2,5),…,所以猜想{an}的通項(xiàng)公式an=eq\f(2,n+1)(n∈N+).此猜想正確.證明如下:因?yàn)閍1=1,an+1=eq\f(2an,2+an),所以eq\f(1,an+1)=eq\f(2+an,2an)=eq\f(1,an)+eq\f(1,2),即eq\f(1,an+1)-eq\f(1,an)=eq\f(1,2),所以數(shù)列eq\b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\co1(\f(1,an)))是以eq\f(1,a1)=1為首項(xiàng),公差為eq\f(1,2)的等差數(shù)列,所以eq\f(1,an)=1+(n-1)eq\f(1,2)=eq\f(n,2)+eq\f(1,2),即通項(xiàng)公式an=eq\f(2,n+1)(n∈N+).21.(本小題滿分12分)已知函數(shù)f(x)=x3-x2,x∈R.(1)若正數(shù)m,n滿足m·n>1,證明:f(m),f(n)至少有一個不小于零;(2)若a,b為不相等的正實(shí)數(shù)且滿足f(a)=f(b),求證:a+b<eq\f(4,3).【證明】(1)假設(shè)f(m)<0,f(n)<0,即m3-m2<0,n3-n2<0,∵m>0,n>0,∴m-1<0,n-1<0,∴0<m<1,0<n<1,∴mn<1,這與m·n>1矛盾,∴假設(shè)不成立,即f(m),f(n)至少有一個不小于零.(2)證明:由f(a)=f(b),得a3-a2=b3-b2,∴a3-b3=a2-b2,∴(a-b)(a2+ab+b2)=(a-b)(a+b),∵a≠b,∴a2+ab+b2=a+b,∴(a+b)2-(a+b)=ab<eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(a+b,2)))eq\s\up21(2),∴eq\f(3,4)(a+b)2-(a+b)<0,解得a+b<eq\f(4,3)

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