(江蘇專用)2020版高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 專題六 概率、統(tǒng)計(jì)、復(fù)數(shù)、算法、推理與證明 第5講 推理與證明學(xué)案 文 蘇教版

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1、第5講 推理與證明 [2019考向?qū)Ш絔 考點(diǎn)掃描 三年考情 考向預(yù)測 2019 2018 2017 1.合情推理 近年江蘇高考的“推理與證明”沒有單獨(dú)設(shè)題,主要和其他知識結(jié)合在一起,屬于綜合題,可以綜合在諸如數(shù)列、函數(shù)、不等式等內(nèi)容中,既有計(jì)算又有證明. “合情推理”是一種重要的歸納,明年在客觀題中考查的可能性較大. 2.演繹推理 第19題 第20題 第15題 必記的概念與定理 1.歸納推理:主要應(yīng)用于先由已知條件歸納出一個(gè)結(jié)論,并加以證明或以推理作為題目的已知條件給出猜測的結(jié)論,并要求考生會(huì)應(yīng)用或加以證明. 2.類比推理:通過兩類事物

2、的相似性或一致性,用一類事物的性質(zhì)去推測另一類事物的性質(zhì),得出一個(gè)明確的結(jié)論.常見的有結(jié)論類比和方法類比. 3.演繹推理:演繹推理是從一般到個(gè)別的推理,推理的主要形式是三段論.三段論中包含三個(gè)判斷:第一個(gè)判斷稱為大前提,它提供了一個(gè)一般的原理;第二個(gè)判斷叫小前提,它指出了一個(gè)特殊情況;這兩個(gè)判斷聯(lián)合起來,揭示了一般原理和特殊情況的內(nèi)在聯(lián)系,從而產(chǎn)生第三個(gè)判斷——結(jié)論. 為了方便,在運(yùn)用三段論推理時(shí),常常采用省略大前提或小前提的表述方式.對于復(fù)雜的論證,總是采用一連串的三段論,把前一個(gè)三段論的結(jié)論作為下一個(gè)三段論的前提. 合情推理 [典型例題] (1)(2019·湖北八校聯(lián)考

3、)觀察下列等式:12=1,12-22=-3,12-22+32=6,12-22+32-42=-10,…,由以上等式推測出一個(gè)一般性的結(jié)論:對于n∈N*,12-22+32-42+…+(-1)n+1n2=________. (2)(2019·蘇州五校聯(lián)考)對于三次函數(shù)f(x)=ax3+bx2+cx+d(a≠0),給出定義:設(shè)f′(x)是函數(shù)y=f(x)的導(dǎo)數(shù),f″(x)是f′(x)的導(dǎo)數(shù),若方程f″(x)=0有實(shí)數(shù)解x0,則稱點(diǎn)(x0,f(x0))為函數(shù)y=f(x)的“拐點(diǎn)”.某同學(xué)經(jīng)過探究發(fā)現(xiàn),任何一個(gè)三次函數(shù)都有“拐點(diǎn)”,任何一個(gè)三次函數(shù)的圖象都有對稱中心,且“拐點(diǎn)”就是對稱中心.設(shè)函數(shù)f(x

4、)=x3-x2+3x-,請你根據(jù)這一發(fā)現(xiàn),計(jì)算f+f+f+…+f=________. 【解析】 (1)由于1=(-1)1+1,-3=(-1)2+1·,6=(-1)3+1,-10=(-1)4+1, 則12-22+32-42+…+(-1)n+1n2=(-1)n+1. (2)f′(x)=x2-x+3,由f″(x)=2x-1=0,得x=,則點(diǎn)為y=f(x)的圖象的對稱中心, 所以f(x)圖象上任一點(diǎn)M(x,f(x))關(guān)于點(diǎn)的對稱點(diǎn)N(1-x,2-f(x))也在f(x)圖象上,即f(1-x)=2-f(x),所以f(x)+f(1-x)=2, 故f+f=f+f=…=2,故f+f+f+…+f=2 0

5、16. 【答案】 (1)(-1)n+1 (2)2 016 歸納推理的一般步驟是:(1)通過觀察個(gè)別事物發(fā)現(xiàn)某些相同的性質(zhì);(2)從已知的相同性質(zhì)中推出一個(gè)明確表述的一般性命題,并且在一般情況下,如果歸納的個(gè)別事物越多,越具有代表性,那么推廣的一般性結(jié)論也就越可靠. 類比推理是合情推理中的一類重要推理,強(qiáng)調(diào)的是兩類事物之間的相似性,有共同要素是產(chǎn)生類比遷移的客觀因素.類比可以由概念性質(zhì)上的相似性引起,如等差數(shù)列與等比數(shù)列的類比;也可以由解題方法上的類似引起,當(dāng)然首先是在某些方面有一定的共性,才能有方法上的類比.一般來說,高考中的類比問題多發(fā)生在橫向與縱向類比上,如圓錐曲線中橢圓與雙曲線

6、等的橫向類比以及平面與空間中三角形與三棱錐的縱向類比等. [對點(diǎn)訓(xùn)練] 1.13=1, 23=3+5, 33=7+9+11, 43=13+15+17+19 , … 若某數(shù)n3按上述規(guī)律展開后,發(fā)現(xiàn)等式右邊含有2 013這個(gè)數(shù),則n=________. [解析] 觀察等式規(guī)律可知n3等于連續(xù)n個(gè)奇數(shù)的和, 又13=1,23=3+5,33=7+9+11,43=13+15+17+19, … 所以前n個(gè)式子右邊的奇數(shù)的個(gè)數(shù)的和為:1+2+3+4+…+n=,又2 013是第1 007個(gè)奇數(shù),且當(dāng)n=44時(shí),=990,當(dāng)n=45時(shí),=1 035,所以發(fā)現(xiàn)等式右邊含有2 013這個(gè)數(shù),

7、則n=45. [答案] 45 2.在平面幾何中有如下結(jié)論:若正三角形ABC的內(nèi)切圓面積為S1,外接圓面積為S2,則=.推廣到空間幾何中可以得到類似結(jié)論:若正四面體ABCD的內(nèi)切球體積為V1,外接球體積為V2,則=________. [解析] 平面幾何中,圓的面積與圓的半徑的平方成正比,而在空間幾何中,球的體積與半徑的立方成正比,所以=. [答案] 演繹推理 [典型例題] (2019·南京、鹽城模擬)已知數(shù)列{an}滿足:a1=,=,anan+1<0 (n∈N*);數(shù)列{bn}滿足:bn=a-a (n∈N*). (1)求數(shù)列{an},{bn}的通項(xiàng)公式; (2)證明:數(shù)

8、列{bn}中的任意三項(xiàng)不可能成等差數(shù)列. 【解】 (1)已知=化為=, 而1-a=, 所以數(shù)列{1-a}是首項(xiàng)為,公比為的等比數(shù)列, 則1-a=×,則a=1-×. 由anan+1<0,知數(shù)列{an}的項(xiàng)是正負(fù)相間出現(xiàn)的, 因此an=(-1)n+1, bn=a-a=-×+× =×. (2)證明:假設(shè)存在數(shù)列{bn}中的某三項(xiàng)成等差數(shù)列,不妨設(shè)為bm、bs、bp,其中m、s、p是互不相等的正整數(shù),可設(shè)m

9、能有s-m=1,此時(shí)等式為=1+, 即=,那么p-m=log,p-m為正整數(shù),log為無理數(shù),不可能相等. 所以假設(shè)不成立,故數(shù)列{bn}中的任意三項(xiàng)不可能成等差數(shù)列. 運(yùn)用演繹推理證明問題常用綜合法和分析法,我們常用分析法尋找解決問題的突破口,然后用綜合法來寫出證明過程,有時(shí)候,分析法和綜合法交替使用. 有關(guān)否定性結(jié)論的證明常用反證法或舉出一個(gè)結(jié)論不成立的例子即可. [對點(diǎn)訓(xùn)練] 3.已知數(shù)列{an}和{bn}滿足:a1=λ,an+1=an+n-4,bn=(-1)n(an-3n+21),其中λ為實(shí)數(shù),n為正整數(shù). (1)證明:對任意實(shí)數(shù)λ,數(shù)列{an}不是等比數(shù)列; (

10、2)試判斷數(shù)列{bn}是否為等比數(shù)列. [解] (1)證明:假設(shè)存在一個(gè)實(shí)數(shù)λ,使{an}是等比數(shù)列, 則有a=a1a3,即=λ ?λ2-4λ+9=λ2-4λ?9=0,矛盾. 所以{an}不是等比數(shù)列. (2)因?yàn)閎n+1=(-1)n+1[an+1-3(n+1)+21] =(-1)n+1 =-(-1)n·(an-3n+21)=-bn, 又b1=-(λ+18), 當(dāng)λ=-18時(shí),bn=0 (n∈N*),此時(shí){bn}不是等比數(shù)列; 當(dāng)λ≠-18時(shí),b1=-(λ+18)≠0,由bn+1=-bn, 可知bn≠0,所以=- (n∈N*). 故當(dāng)λ≠-18時(shí),數(shù)列{bn}是以-(λ

11、+18)為首項(xiàng),-為公比的等比數(shù)列. 綜上知,當(dāng)λ=-18時(shí),數(shù)列{bn}構(gòu)不成等比數(shù)列; 當(dāng)λ≠-18時(shí),數(shù)列{bn}是以-(λ+18)為首項(xiàng),-為公比的等比數(shù)列. 1.(2019·蘇州期末)從1=1,1-4=-(1+2),1-4+9=1+2+3,1-4+9-16=-(1+2+3+4),…,歸納出第n個(gè)式子為________. [答案] 1-4+9-16+…+(-1)n+1n2=(-1)n+1(1+2+3+…+n) 2.觀察下列等式: 1-=, 1-+-=+, 1-+-+-=++, … 據(jù)此規(guī)律,第n個(gè)等式可為____________________. [解析] 等

12、式的左邊的通項(xiàng)為-,前n項(xiàng)和為1-+-+…+-;右邊的每個(gè)式子的第一項(xiàng)為,共有n項(xiàng),故為++…+. [答案] 1-+-+…+-=++…+ 3.(2019·徐州模擬)已知數(shù)列{an}中,a1=,an+1=,則該數(shù)列的前22項(xiàng)和等于________. [解析] 因?yàn)閍1=,an+1=,所以a2=-1,a3=2,a4=, 所以數(shù)列{an}是以3為周期的周期數(shù)列,所以 S22=7(a1+a2+a3)+a1=7×+=11. [答案] 11 4.(2019·宿遷調(diào)研)觀察下列各式:a+b=1,a2+b2=3,a3+b3=4,a4+b4=7,a5+b5=11,…,則a10+b10=______

13、__. [解析] 從給出的式子特點(diǎn)觀察可推知,從第三項(xiàng)開始,后一個(gè)式子的右端值等于它前面兩個(gè)式子右端值的和,照此規(guī)律,則a10+b10=123. [答案] 123 5. 如圖,在圓內(nèi)畫1條弦,把圓分成2部分;畫2條相交的弦,把圓分成4部分;畫3條兩兩相交的弦,最多把圓分成7部分;…;畫n條兩兩相交的弦,最多把圓分成________個(gè)部分. [解析] 易知當(dāng)n條弦的交點(diǎn)不在圓周上,且沒有公共交點(diǎn)時(shí),把圓分的部分最多. 當(dāng)畫1條弦時(shí),分成1+1個(gè)部分; 當(dāng)畫2條弦時(shí),分成1+1+2個(gè)部分; 當(dāng)畫3條弦時(shí),分成1+1+2+3個(gè)部分; … 所以畫n條弦時(shí),分成1+1+2+3+…

14、+n=(n2+n)+1(個(gè))部分. [答案] (n2+n)+1 6.(2019·南京模擬)命題p:已知橢圓+=1(a>b>0),F(xiàn)1、F2是橢圓的兩個(gè)焦點(diǎn),P為橢圓上的一個(gè)動(dòng)點(diǎn),過F2作∠F1PF2的外角平分線的垂線,垂足為M,則OM的長為定值.類比此命題,在雙曲線中也有命題q:已知雙曲線-=1(a>0,b>0),F(xiàn)1、F2是雙曲線的兩個(gè)焦點(diǎn),P為雙曲線上的一個(gè)動(dòng)點(diǎn),過F2作∠F1PF2的________的垂線,垂足為M,則OM的長為定值________. [解析] 對于橢圓,延長F2M與F1P的延長線交于Q. 由對稱性知,M為F2Q的中點(diǎn),且PF2=PQ, 從而OM∥F1Q且OM=

15、F1Q. 而F1Q=F1P+PQ=F1P+PF2=2a,所以O(shè)M=a. 對于雙曲線,過F2作∠F1PF2內(nèi)角平分線的垂線,垂足為M, 類比可得OM=a. 因?yàn)镺M=F1Q=(PF1-PF2)=·2a=a. [答案] 內(nèi)角平分線 a 7.設(shè)△ABC的三邊長分別為a、b、c,△ABC的面積為S,內(nèi)切圓半徑為r,則r=.類比這個(gè)結(jié)論可知:四面體ABCD的四個(gè)面的面積分別為S1、S2、S3、S4,內(nèi)切球半徑為R,四面體ABCD的體積為V,則R=________. [解析] 設(shè)四面體ABCD的內(nèi)切球的球心為O,連結(jié)OA,OB,OC,OD,將其分割成四個(gè)四面體,由分割法可得V=S1R+S

16、2R+S3R+S4R, 所以R=. [答案] 8.(2019·江蘇省高考命題研究專家原創(chuàng)卷(八))已知下列等式: 22=4 22-42+62=24 22-42+62-82+102=60 22-42+62-82+102-122+142=112 …… 觀察上述等式的規(guī)律,發(fā)現(xiàn)第n(n∈N*)個(gè)等式的右邊可以表示為an2+bn+c(a,b,c為實(shí)常數(shù))的形式,則+c=______. [解析] 法一:每個(gè)等式的左邊有(2n-1)個(gè)偶數(shù)的平方相加減,第一個(gè)偶數(shù)為2,最后一個(gè)偶數(shù)為2(2n-1),正負(fù)相間,所以第n個(gè)等式的左邊為22-42+62-82+…-[2(2n-2)]2+[2(

17、2n-1)]2,即4+2[4+6+8+…+2(2n-2)+2(2n-1)]=4(1+2+3+4+5+…+2n-2+2n-1)=8n2-4n,所以a=8,b=-4,c=0,所以+c=-2. 法二:令n=1,2,3,得解得,所以+c=-2. [答案] -2 9.(2019·無錫質(zhì)量檢測)有甲、乙二人去看望高中數(shù)學(xué)老師張老師,期間他們做了一個(gè)游戲,張老師的生日是m月n日,張老師把m告訴了甲,把n告訴了乙,然后張老師列出來如下10個(gè)日期供選擇:2月5日,2月7日,2月9日,5月5日,5月8日,8月4日,8月7日,9月4日,9月6日,9月9日.看完日期后,甲說:“我不知道,但你一定也不知道.”乙聽

18、了甲的話后,說:“本來我不知道,但現(xiàn)在我知道了.”甲接著說:“哦,現(xiàn)在我也知道了.”則張老師的生日是________. [解析] 根據(jù)甲說的“我不知道,但你一定也不知道”,可排除5月5日、5月8日、9月4日、9月6日、9月9日;根據(jù)乙聽了甲的話后說的“本來我不知道,但現(xiàn)在我知道了”,可排除2月7日、8月7日;根據(jù)甲接著說的“哦,現(xiàn)在我也知道了”,可以得知張老師生日為8月4日. [答案] 8月4日 10.(2019·武漢調(diào)研)如圖(1)所示,在平面幾何中,設(shè)O是等腰直角三角形ABC的底邊BC的中點(diǎn),AB=1,過點(diǎn)O的動(dòng)直線與兩腰或其延長線的交點(diǎn)分別為R,Q,則有+=2.類比以上結(jié)論,將其拓

19、展到空間中,如圖(2)所示,設(shè)O是正三棱錐A-BCD的底面BCD的中心,AB,AC,AD兩兩垂直,AB=1,過點(diǎn)O的動(dòng)平面與三棱錐的三條側(cè)棱或其延長線的交點(diǎn)分別為Q,R,P,則有________. [解析] 設(shè)O到正三棱錐A-BCD三個(gè)側(cè)面的距離為d,易知V三棱錐R-AQP=S△AQP·AR=×·AQ·AP·AR=AQ·AP·AR.又因?yàn)閂三棱錐R-AQP=V三棱錐O-AQP+V三棱錐O-ARP+V三棱錐O-AQR=S△AQP·d+S△ARP·d+S△AQR·d=(AQ·AP+AR·AP+AQ·AR)d, 所以AQ·AP·AR=(AQ·AP+AR·AP+AQ·AR)d,即++=.而V三

20、棱錐A-BDC=××1×1×1=,所以V三棱錐O-ABD=V三棱錐A-BDC=, 即·S△ABD·d=××d=,所以d=, 所以++=3. [答案] ++=3 11.(2019·蘇州期末)某同學(xué)在一次研究性學(xué)習(xí)中發(fā)現(xiàn),以下五個(gè)式子的值都等于同一個(gè)常數(shù)a. ①sin213°+cos217°-sin 13°cos 17°; ②sin215°+cos215°-sin 15°cos 15°; ③sin218°+cos212°-sin 18°cos 12°; ④sin2(-18°)+cos248°-sin(-18°)cos 48°; ⑤sin2(-25°)+cos255°-sin(-2

21、5°)cos 55°. (1)從上述五個(gè)式子中選擇一個(gè),求出常數(shù)a; (2)根據(jù)(1)的計(jì)算結(jié)果,將該同學(xué)的發(fā)現(xiàn)推廣為一個(gè)三角恒等式,并證明你的結(jié)論. [解] (1)選擇②式計(jì)算: a=sin215°+cos215°-sin 15°cos 15°=1-sin 30°=. (2)猜想的三角恒等式為:sin2α+cos2(30°-α)-sin αcos(30°-α)=. 證明如下:sin2α+cos2(30°-α)-sin αcos(30°-α) =sin2α+(cos 30°cos α+sin 30°sin α)2-sin α(cos 30°·cos α+sin 30°sin α)

22、 =sin2α+cos2α+sin αcos α+sin2α-sin αcos α-sin2α=sin2α+cos2α=. 12.(2019·徐州模擬)已知函數(shù)f(x)=x+1,設(shè)g1(x)=f(x),gn(x)=f(gn-1(x))(n>1,n∈N*), (1)求g2(x),g3(x)的表達(dá)式,并猜想gn(x)(n∈N*)的表達(dá)式(直接寫出猜想結(jié)果); (2)若關(guān)于x的函數(shù)y=x2+i(x) (n∈N*)在區(qū)間-∞,-1]上的最小值為6,求n的值.(符號“”表示求和,例如:i=1+2+3+…+n) [解] (1)因?yàn)間1(x)=f(x)=x+1,所以g2(x)=f(g1(x))=f

23、(x+1)=(x+1)+1=x+2,g3(x)=f(g2(x))=f(x+2)=(x+2)+1=x+3,所以猜想gn(x)=x+n. (2)因?yàn)間n(x)=x+n,所以i(x)=g1(x)+g2(x)+…+gn(x)=nx+, 所以y=x2+i(x)=x2+nx+=+. ①當(dāng)-≥-1,即n≤2時(shí),函數(shù)y=+在區(qū)間(-∞,-1]上是減函數(shù), 所以當(dāng)x=-1時(shí),ymin==6,即n2-n-10=0,該方程沒有整數(shù)解. ②當(dāng)-<-1,即n>2時(shí),ymin==6,解得n=4,綜上所述,n=4. 13.由部分自然數(shù)構(gòu)成如圖所示的數(shù)表,用aij(i≥j)表示第i行第j個(gè)數(shù)(i,j∈N*),使a

24、i1=aii=i,每行中的其余各數(shù)分別等于其“肩膀”上的兩個(gè)數(shù)的和.設(shè)第n(n∈N*)行中各數(shù)的和為bn. (1)用bn表示bn+1; (2)試問:數(shù)列{bn}中是否存在不同的三項(xiàng)bp,bq,br(p,q,r∈N*)恰好成等差數(shù)列?若存在,求出p,q,r的關(guān)系;若不存在,請說明理由. [解] (1)bn=an1+an2+…+ann, bn+1=a(n+1)1+a(n+1)2+…+a(n+1)(n+1) =n+1+(an1+an2)+…+(an(n-1)+ann)+n+1 =2(an1+an2+…+ann)+2=2bn+2. (2)因?yàn)閎n+1=2bn+2,所以bn+1+2=2

25、(bn+2), 所以{bn+2}是以b1+2=3為首項(xiàng),2為公比的等比數(shù)列, 則bn+2=3·2n-1?bn=3·2n-1-2. 若數(shù)列{bn}中存在不同的三項(xiàng)bp,bq,br(p,q,r∈N*)恰好成等差數(shù)列, 不妨設(shè)p>q>r,顯然{bn}是遞增數(shù)列,則2bq=bp+br, 即2(3·2q-1-2)=(3·2p-1-2)+(3·2r-1-2), 化簡得: 2·2q-r=2p-r+1,(*) 由于p,q,r∈N*,且p>q>r,知q-r≥1,p-r≥2, 所以(*)式左邊為偶數(shù),右邊為奇數(shù), 故數(shù)列{bn}中不存在不同的三項(xiàng)bp,bq,br(p,q,r∈N*)恰好成等

26、差數(shù)列. 14.已知函數(shù)f(x)=(ax-a-x),其中a>0且a≠1. (1)分別判斷f(x)在(-∞,+∞)上的單調(diào)性; (2)比較f(1)-1與f(2)-2、f(2)-2與f(3)-3的大小,由此歸納出一個(gè)更一般的結(jié)論,并證明; (3)比較與、與的大小,由此歸納出一個(gè)更一般的結(jié)論,并證明. [解] (1)f′(x)=(ax+a-x)ln a,若00,若a>1,則> 0,ln a>0,所以f′(x)>0;因此,對任意a>0且a≠1,都有f′(x)>0,f(x)在(-∞,+∞)上單調(diào)遞增. (2)直接計(jì)算知f(1)-1=0,f(2

27、)-2=a+a-1-2,f(3)-3=a2+a-2-2,根據(jù)基本不等式a+a-1-2>0,所以f(2)-2>f(1)-1,又因?yàn)? (a2+a-2-2)-(a+a-1-2)=(a-a-1)2-(-)2=(-)2(a+a-1+1)=(a-1)2(a+a-1+1)>0,所以f(3)-3>f(2)-2. 一般性結(jié)論:?x>0,f(x+1)-(x+1)>f(x)-x. 證明:記g(x)=[f(x+1)-(x+1)]-[f(x)-x]= [(ax+1-a-x-1)-(ax-a-x)]-1=-1,g′(x)=ln a.與(1)類似地討論知,對?x>0和?a>0且a≠1都有g(shù)′(x)>0,g(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增,g(0)=0,所以g(x)>g(0)=0,即?x>0,f(x+1)-(x+1)>f(x)-x. (3)=1,=(a+a-1),=,根據(jù)基本不等式=(a+a-1)>1=,->-=>0,所以>>. 一般性結(jié)論:?x>0,>. 證明:記g(x)=,x>0,g′(x)== ×,設(shè)h(x)=,則h(0)=0且h′(x)=,類似(1)的討論知對?x>0和?a>0且a≠1,h′(x)=>0,從而h(x)>h(0)=0,g′(x)>0,g(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增,所以?x>0,>. - 13 -

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