第四讲 数学归纳法证明不等式 知识归纳 课件(人教A选修4-5)
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4.2-用数学归纳法证明不等式-课件(人教A选修4-5).
那么当n=k+1时,ak+1=2bk-ak=
2(k+1)2-k(k+1)=(k+1)(k+2).
bk+1=
a2k+1 bk
=(k+2)2.
所以当n=k+1时, 结论也成立.
由①②,可知an=n(n+1),bn=(n+1)2对一切正整数都 成立.
5.若不等式n+1 1+n+1 2+n+1 3+…+3n1+1>2a4对一切正整 数 n 都成立,求正整数 a 的最大值,并证明你的结论. 解:取 n=1,1+1 1+1+1 2+3×11+1=2264,令2264>2a4⇒ a<26,而 a∈N+, ∴取 a=25.下面用数学归纳法证明: n+1 1+n+1 2+…+3n1+1>2254. (1)n=1 时,已证结论正确.
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[例 1] 证明:2n+2>n2,n∈N+. [思路点拨]
验证n=1,2,3 时,不等式成立
―→
假设n=k成立, 推证n=k+1
―→
n=k+1成 立,结论得证
[证明] (1)当n=1时,左边=21+2=4;右边=1, 左边>右边; 当n=2时,左=22+2=6,右=22=4,所以左边>右边; 当n=3时,左=23+2=10,右=32=9,所以左边>右边. 因此当n=1,2,3时,不等式成立.
[例2] 设f(n)>0(n∈N+),对任意自然数n1和n2总有 f(n1+n2)=f(n1)f(n2),又f(2)=4.
(1)求f(1),f(3)的值. (2)猜想f(n)的表达式,并证明你的猜想. [思路点拨] 利用f(n1+n2)=f(n1)f(n2)可求出f(1),f(3) 再猜想f(n),利用数学归纳法给出证明.
1.利用数学归纳法证明不等式 在不等关系的证明中,方法多种多样,其中数学 归纳法是常用的方法之一.在运用数学归纳法证明不 等式时,由n=k成立,推导n=k+1成立时,常常要 与其他方法,如比较法 、分析法、综合法、 放缩法等 结合进行.
第四讲 数学归纳法证明不等式 知识归纳 课件(人教A选修4-5)
由(1)、(2)知,对任意n∈N+原命题成立.
[例 4]
1 设 0<a<1,定义 a1=1+a,an+1=a +a,求证: n
1 对一切正整数 n∈N+,有 1<an< . 1-a
[证明] 命题成立.
1 (1)当 n=1 时,a1>1,又 a1=1+a< , 1-a
(2)假设 n=k(k∈N+)时,命题成立, 1 即 1<ak< . 1-a ∴当 n=k+1 时,由递推公式,知 1 ak+1=a +a>(1-a)+a=1. k
1-a2 1 1 同时,ak+1=a +a<1+a= < , 1-a 1-a k 1 ∴当 n=k+1 时,命题也成立,即 1<ak+1< . 1-a 1 综合(1)、 (2)可知, 对一切正整数 n, 1<an< 有 . 1-a
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[例3]
除.
用数学归纳法证明:n(n+1)(2n+1)能被6整
[证明](1)当n=1时,1×2×3显然能被6整除. (2)假设n=k时,命题成立, 即k(k+1)(2k+1)=2k3+3k2+k能被6整除.
当n=k+1时,(k+1)(k+2)(2k+3)=
2k3+3k2+k+6(k2+2k+1) 因为2k3+3k2+k,6(k2+2k+1)都能被6整除,所以2k3 +3k2+k+6(k2+2k+1)能被6整除,即当n=k+1时命题 成立.
tank+1α-tan α 1 = [ ][1+tan(k+1)α· α]-k tan tan α 1+tank+1α· α tan 1 = [tan(k+1)α-tan α]-k tan α tank+1α = -(k+1), tan α 所以当 n=k+1 时,等式也成立. 由(1)和(2)知,n≥2,n∈N+时等式恒成立.
人教版高中数学选修4-5 第四讲 二 用数学归纳法证明不等式 (共30张PPT)教育课件
22
1 32
...
1 n2
n 1都成立.
n
解:
1当n
2时,212
2
2
1,命题成立.
2 假设当n
kk
2
时,命题成立,即
1 22
1 32
...
1 k2
k k
1. 1
当n k 1时,
11
1
1 k 1
1
22
32
...
k2
k
12
k
1
k
12
k3 k2
k k 1
k 1 1
.
k 1
所以当n k 1时命题成立.
情感态度与价值观
培养学生严密的逻辑思维能力 和严谨的态度.
教学重难点
重点
会运用数学归纳法证明含有任意 正整数n的不等式(包括贝努利不等式).
难点
灵活运用数学归纳法.
例1
观察下面两个数列,从第几项起an 始终小于bn?证明你的结论.
{an=n2}:1,4,9,16,25,36,…; {bn=2n}:2,4,8,16,32,64,…
由(1)(2)知,n2<2n(nN+,n≥5)
所以(k+1)2<2k+1,即当n=k+1时命题成立.
例2
证明不等式│sinnθ│≤n│sinθ│(n
N+)
分析
这是个涉及正整数n的三角函数问题, 又与绝对值有关,在证明递推关系时,应 注意利用三角函数的性质及绝对值不等式.
证明
(1)当n=1时,左边=右边,命题成立. (2)假设当n=k(k≥1) 时命题成立,即 有│sinkθ│≤k│sinθ│
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n 1都成立.
n
解:
1当n
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2 假设当n
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所以当n k 1时命题成立.
情感态度与价值观
培养学生严密的逻辑思维能力 和严谨的态度.
教学重难点
重点
会运用数学归纳法证明含有任意 正整数n的不等式(包括贝努利不等式).
难点
灵活运用数学归纳法.
例1
观察下面两个数列,从第几项起an 始终小于bn?证明你的结论.
{an=n2}:1,4,9,16,25,36,…; {bn=2n}:2,4,8,16,32,64,…
由(1)(2)知,n2<2n(nN+,n≥5)
所以(k+1)2<2k+1,即当n=k+1时命题成立.
例2
证明不等式│sinnθ│≤n│sinθ│(n
N+)
分析
这是个涉及正整数n的三角函数问题, 又与绝对值有关,在证明递推关系时,应 注意利用三角函数的性质及绝对值不等式.
证明
(1)当n=1时,左边=右边,命题成立. (2)假设当n=k(k≥1) 时命题成立,即 有│sinkθ│≤k│sinθ│
4.2 用数学归纳法证明不等式 课件(人教A选修4-5)
考查学生推理论证的能力.
[解]
(1)用数学归纳法证明:2≤xn<xn+1<3.
①当 n=1 时,x1=2,直线 PQ1 的方程为 f2-5 y-5= (x-4), 2-4 11 令 y=0,解得 x2= ,所以 2≤x1<x2<3. 4 ②假设当 n=k 时,结论成立,即 2≤xk<xk+1<3. 直线 PQk+1 的方程为 fxk+1-5 y-5= (x-4), xk+1-4 3+4xk+1 令 y=0,解得 xk+2= . 2+xk+1
则当 n=k+1 时,有 1 1 1 1 1 + +„+ + + + k+1+1 k+1+2 3k+1 3k+2 3k+3 1 3k+1+1 1 1 1 1 1 1 =( + +„+ )+( + + - k+1 k+2 3k+1 3k+2 3k+3 3k+4 1 25 1 1 2 )> +[ + - ]. k+1 24 3k+2 3k+4 3k+1 6k+1 1 1 2 ∵ + = 2 > , 3k+2 3k+4 9k +18k+8 3k+1
lg3 lg3 =k(k+1)· +2(k+1)· 4 4 1 k+1 >lg(1· 3· k)+ lg3 2· „· 2 1 >lg(1· 3· k)+ lg(k+1)2 2· „· 2 =lg[1· 3· k· 2· …· (k+1)].命题成立. 由上可知,对一切正整数 n,命题成立.
本课时考点常与数列问题相结合以解答题的形式考 查数学归纳法的应用.2012年全国卷将数列、数学归纳法 与直线方程相结合考查,是高考模拟命题的一个新亮点.
(1)当n=1时,由f(x)为增函数,且f(1)<1,得
a1=f(b1)=f(1)<1, b2=f(a1)<f(1)<1, a2=f(b2)<f(1)=a1, 即a2<a1,结论成立. (2)假设n=k时结论成立,即ak+1<ak. 由f(x)为增函数,得f(ak+1)<f(ak)即bk+2<bk+1,
4.1 数学归纳法 课件(人教A选修4-5)
10b1=16,故等式成立; (2)假设当n=k时等式成立,即Tk+12=-2ak+10bk,则 当n=k+1时有: Tk+1=ak+1b1+akb2+ak-1b3+…+a1bk+1 =ak+1b1+q(akb1+ak-1b2+…+a1bk) =ak+1b1+qTk
=ak+1b1+q(-2ak+10bk-12) =2ak+1-4(ak+1-3)+10bk+1-24 =-2ak+1+10bk+1-12. 即Tk+1+12=-2ak+1+10bk+1. 因此n=k+1时等式也成立.
[读教材· 填要点] 1.数学归纳法的概念 当要证明一个命题对于不小于某正整数n0的所有正整数 n都成立时,可以用以下两个步骤: (1)证明当 n=n0 时命题成立; (2)假设当 n=k(k∈N+,且k≥n0)时命题成立,证明 n=k +1 时命题也成立. 在完成了这两个步骤后,就可以断定命题对于不小于n0 的所有正整数都成立,这种证明方法称为数学归纳法.
线,命题成立. (2)假设 n=k 时命题成立, 1 即凸 k 边形的对角线的条数 f(k)= k(k-3)(k≥4). 2 当 n=k+1 时, k+1 边形是在 k 边形基础上增加了一边, 凸 增加了一个顶点 Ak+1,增加的对角线条数是顶点 Ak+1 与不
相邻顶点连线再加上原 k 边形的一边 A1Ak, 共增加的对角线条 数为(k+1-3)+1=k-1. 1 1 2 f(k+1)= k(k-3)+k-1= (k -k-2) 2 2 1 1 = (k+1)(k-2)= (k+1)[(k+1)-3]. 2 2 故 n=k+1 时由(1)、(2)可知,对于 n≥4,n∈N*公式成立.
[通一类] 2.求证:n3+(n+1)3+(n+2)3能被9整除. 证明:(1)当n=1时,13+(1+1)3+(1+2)3=36,能被9整 除,命题成立. (2)假设n=k时,命题成立,即 k3+(k+1)3+(k+2)3能被9整除. 当n=k+1时,(k+1)3+(k+2)3+(k+3)3 =(k+1)3+(k+2)3+k3+3k2· 3+3k·2+33 3 =k3+(k+1)3+(k+2)3+9(k2+3k+3). 由归纳假设,上式中k3+(k+1)3+(k+2)3能被9整除,又 9(k2+3k+3)也能被9整除. 故n=k+1时命题也成立. 由(1)(2)可知,对任意n∈N*命题成立.
=ak+1b1+q(-2ak+10bk-12) =2ak+1-4(ak+1-3)+10bk+1-24 =-2ak+1+10bk+1-12. 即Tk+1+12=-2ak+1+10bk+1. 因此n=k+1时等式也成立.
[读教材· 填要点] 1.数学归纳法的概念 当要证明一个命题对于不小于某正整数n0的所有正整数 n都成立时,可以用以下两个步骤: (1)证明当 n=n0 时命题成立; (2)假设当 n=k(k∈N+,且k≥n0)时命题成立,证明 n=k +1 时命题也成立. 在完成了这两个步骤后,就可以断定命题对于不小于n0 的所有正整数都成立,这种证明方法称为数学归纳法.
线,命题成立. (2)假设 n=k 时命题成立, 1 即凸 k 边形的对角线的条数 f(k)= k(k-3)(k≥4). 2 当 n=k+1 时, k+1 边形是在 k 边形基础上增加了一边, 凸 增加了一个顶点 Ak+1,增加的对角线条数是顶点 Ak+1 与不
相邻顶点连线再加上原 k 边形的一边 A1Ak, 共增加的对角线条 数为(k+1-3)+1=k-1. 1 1 2 f(k+1)= k(k-3)+k-1= (k -k-2) 2 2 1 1 = (k+1)(k-2)= (k+1)[(k+1)-3]. 2 2 故 n=k+1 时由(1)、(2)可知,对于 n≥4,n∈N*公式成立.
[通一类] 2.求证:n3+(n+1)3+(n+2)3能被9整除. 证明:(1)当n=1时,13+(1+1)3+(1+2)3=36,能被9整 除,命题成立. (2)假设n=k时,命题成立,即 k3+(k+1)3+(k+2)3能被9整除. 当n=k+1时,(k+1)3+(k+2)3+(k+3)3 =(k+1)3+(k+2)3+k3+3k2· 3+3k·2+33 3 =k3+(k+1)3+(k+2)3+9(k2+3k+3). 由归纳假设,上式中k3+(k+1)3+(k+2)3能被9整除,又 9(k2+3k+3)也能被9整除. 故n=k+1时命题也成立. 由(1)(2)可知,对任意n∈N*命题成立.
高中数学第四讲数学归纳法证明不等式4.2用数学归纳法证明不等式课件新人教A版选修4_5
(3)明确用上归纳假设后要证明的不等式应是怎样 的,然后通过运用放缩法、分析法、比较法、综合法等 方法进行证明.
(4)有些不等式先用分析法转化为另一个较为简单的 不等式然后再用数学归纳法证明.
根据(1)和(2)可知对任何 n∈N+, n2+n<n+1 都成 立.
则对上述证法的说法中: (1)过程全部正确.( ) (2)n=1 验证不正确.( ) (3)归纳假设不正确.( ) (4)从 n=k 到 n=k+1 的推理不正确.( )
解析:在证明n=k+1时没有用到归纳假设故(4)正 确,(1)、(2)、(3)不正确.
时,应推证的目标不等式是_______________________.
解析:把n=k时的不等式中的k换成k+1即可.
答案:
1 22
+
1 32
+…+
1 (k+1)2
+
1 (k+2)2
>
1 2
-
1 k+3
5.证明n+2 2<1+12+13+…+21n<n+1(n>1),当n= 2时,要证明的式子为____________________.
[变式训练]
若不等式
1 n+1
+
1 n+2
+
1 n+3
+…+
1 3n+1
>
a 24
对一切正整数n都成立,求正整数a的最大
值,并证明你的结论.
解:当n=1时,1+1 1+1+1 2+3×11+1>2a4,
则2264>2a4,所以a<26.
又a∈N+,所以取a=25.
下面用数学归纳法证明
1 n+1
+
答案:B
3.用数学归纳法证明“2n>n2+1对于n≥n0的正整
高中数学 第四讲 数学归纳法证明不等式高效整合 新人教A版选修4-5(2021年最新整理)
2016-2017学年高中数学第四讲数学归纳法证明不等式高效整合新人教A 版选修4-5编辑整理:尊敬的读者朋友们:这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望(2016-2017学年高中数学第四讲数学归纳法证明不等式高效整合新人教A版选修4-5)的内容能够给您的工作和学习带来便利。
同时也真诚的希望收到您的建议和反馈,这将是我们进步的源泉,前进的动力。
本文可编辑可修改,如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅,最后祝您生活愉快业绩进步,以下为2016-2017学年高中数学第四讲数学归纳法证明不等式高效整合新人教A版选修4-5的全部内容。
第四讲数学归纳法证明不等式一、选择题(本大题共12小题,每小题5分,共60分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)1.用数学归纳法证明1+错误!+错误!+…+错误!<n(n∈N*,n>1)时,第一步应验证不等式()A.1+错误!〈2 B.1+错误!+错误!<2C.1+错误!+错误!<3 D.1+错误!+错误!+错误!〈3解析:n∈N*,n>1,∴n取的第一个自然数为2,左端分母最大的项为错误!=错误!,故选B.答案:B2.用数学归纳法证明12+32+52+…+(2n-1)2=错误!n(4n2-1)的过程中,由n=k递推到n=k+1时,等式左边增加的项为( )A.(2k)2B.(2k+3)2C.(2k+1)2D.(2k+2)2解析:把k+1代入(2n-1)2得(2k+2-1)2即(2k+1)2,选C。
答案:C3.设凸n边形有f(n)条对角线,则凸n+1边形的对角线的条数,加上多的哪个点向其他点引的对角线的条数f(n+1)为()A.f(n)+n+1 B.f(n)+nC.f(n)+n-1 D.f(n)+n-2解析:凸n+1边形的对角线的条数等于凸n边形的对角线的条数,加上多的那个点向其他点引的对角线的条数(n-2)条,再加上原来有一边成为对角线,共有f(n)+n-1条对角线,故选C。
人教A版选修4-5 第4讲 2 用数学归纳法证明不等式举例 课件(21张)
题点知识巩固
知识点一 用数学归纳法证明不等式
1.用数学归纳法证明 2n>2n+1,n 的第一个取值应是( )
A.1
B.2
C.3
D.4
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;
+bn 成等比数列.
(1)求数列{an},{bn}的通项公式;
(2)记 cn= ∈N*.
2abnn,n∈N*,证明:c1+c2+…+cn<2 n,n
解:(1)设数列{an}的公差为 d, 由题意,得 a1+2d=4,a1+3d=3a1+3d, 解得 a1=0,d=2. 从而 an=2n-2,Sn=n2-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=1d(S2n+1-SnSn+2)=n2+n.
想成立.
②假设当 n=k(k∈N+)时猜想成立,即
1×1 4+4×1 7+…+3k-213k+1=3k+k 1成立.
则当 n=k+1 时,
1 1×4Biblioteka +1 4×7+
…
+
1 3k-23k+1
+
[3k+1-2]1[3k+1+1]=3k+k 1+[3k+1-2]1[3k+1+1]
=33kk+2+143kk++14=33kk++113kk++14=3k+k+11+1. 所以当 n=k+1 时,猜想也成立. 根据①②可知猜想对任何 n∈N*都成立.
-2 个连续正整数的和,右边是项数的平方,得出的一般结论是:
n+(n+1)+(n+2)+…+(3n-2)=(2n-1)2.
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1
b1
b1
b2
综上,对 a1≥0,a2≥0,b1,b2 为正有理数且 b1+b2=1,总 有 a 1 a ≤a1b1+a2b2.
b2 2
b1
②
(3)(2)中命题的推广形式为 设 a1,a2,…,an 为非负实数,b1,b2,…,bn 为正有理数. 若 b1+b2+…+bn=1, a 1 a … a n ≤a1b1+a2b2+…+anbn. 则
…a
bk 1 bk 1 k
)
1 -b
k+1a k 1 .
bk 1
b1 b2 bk 因 + +…+ =1,由归纳假设可得 1-bk+1 1-bk+1 1-bk+1 a
b1 1 bk 1 1
a
b2 1 bk 1 2
…a
bk 1 bk 1 k
b1 b2 ≤a1· + a2 · +…+ 1-bk+1 1-bk+1
2.(2012· 湖北高考)(1)已知函数 f(x)=rx-xr+(1-r)(x>0), 其中 r 为有理数,且 0<r<1.求 f(x)的最小值; (2)试用(1)的结果证明如下命题: 设 a1≥0,a2≥0,b1,b2 为正有理数.若 b1+b2=1,则 a1b1·2b2≤a1b1+a2b2; a (3)请将(2)中的命题推广到一般形式, 并用数学归纳法证 明你所推广的命题. 注:当 α 为正有理数时,有求导公式(xα)′=αxα-1.
- -2
51-2k 1 =5+ =5×2k-1. 1-2 故 n=k+1 时公式也成立. 由①②可知,对 n≥2,n∈N+有 an=5×22n-2. 所以数列{an}的通项
5, an= - 5×2n 2,
n=1, n≥2.
归纳法是证明有关正整数n的命题的一种方法,应用
广泛.用数学归纳法证明一个命题必须分两个步骤:第一 步论证命题的起始正确性,是归纳的基础;第二步推证命 题正确性的可传递性,是递推的依据.两步缺一不可,证 明步骤与格式的规范是数学归纳法的一个特征.
是否为真有待证明,因而数学中我们常用归纳——猜想—— 证明的方法来解决与正整数有关的归纳型和存在型问题. [例1] n∈N+), 已知数列{an}的第一项a1=5且Sn-1=an(n≥2,
(1)求a2,a3,a4,并由此猜想an的表达式;
(2)用数学归纳法证明{an}的通项公式.
[解] (1)a2=S1=a1=5,a3=S2=a1+a2=10,
的思维模式;利用数学归纳法证明不等式时,要注意放缩
法的应用,放缩的方向应朝着结论的方向进行,可通过变 化分子或分母,通过裂项相消等方法达到证明的目的.
真题体验
1.(2012· 安徽高考)数列{xn}满足 x1=0,xn+1=-x2 +xn n +c(n∈N*). (1)证明:{xn}是递减数列的充分必要条件是 c<0; (2)求 c 的取值范围,使{xn}是递增数列.
b2 2
b1
bn
③
用数学归纳法证明如下: (1)当 n=1 时,b1=1,有 a1≤a1,③成立. (2)假设当 n=k 时,③成立,即若 a1,a2,…,ak 为非负 实数,b1,b2,…,bk 为正有理数, 且 b1+b2+…+bk=1,则 a 1 +akbk. 当 n=k+1 时,已知 a1,a2,…,ak,ak+1 为非负实数, b1,b2,…,bk,bk+1 为正有理数, 且 b1+b2+…+bk+bk+1=1,
由(1)、(2)知,对任意n∈N+原命题成立.
[例 4]
1 设 0<a<1,定义 a1=1+a,an+1=a +a,求证: n
1 对一切正整数 n∈N+,有 1<an< . 1-a
[证明] 命题成立.
1 (1)当 n=1 时,a1>1,又 a1=1+a< , 1-a
(2)假设 n=k(k∈N+)时,命题成立, 1 即 1<ak< . 1-a ∴当 n=k+1 时,由递推公式,知 1 ak+1=a +a>(1-a)+a=1. k
2 解: (1)先证充分性, c<0, 若 由于 xn+1=-xn+xn+c≤xn
+c<xn,故{xn}是递减数列; 再证必要性,若{xn}是递减数列,则由 x2<x1,可得 c <0.
(2)(i)假设{xn}是递增数列.由 x1=0,得 x2=c,x3=- c2+2c. 由 x1<x2<x3,得 0<c<1. 由 xn<xn+1=-x2 +xn+c 知, n 对任意 n≥1 都有 xn< c, 注意到 c-xn+1=x2 -xn-c+ c=(1- c-xn)( c-xn),② n 由①式和②式可得 1- c-xn>0,即 xn<1- c. 由②式和 xn≥0 还可得,对任意 n≥1 都有 c-xn+1≤(1- c)( c-xn). ③ ①
1-a2 1 1 同时,ak+1=a +a<1+a= < , 1-a 1-a k 1 ∴当 n=k+1 时,命题也成立,即 1<ak+1< . 1-a 1 综合(1)、 (2)可知, 对一切正整数 n, 1<an< 有 . 1-a
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tank+1α-tan α 1 = [ ][1+tan(k+1)α· α]-k tan tan α 1+tank+1α· α tan 1 = [tan(k+1)α-tan α]-k tan α tank+1α = -(k+1), tan α 所以当 n=k+1 时,等式也成立. 由(1)和(2)知,n≥2,n∈N+时等式恒成立.
考情分析
通过分析近三年的高考试题可以看出,不但考查用数
学归纳法去证明现成的结论,还考查用数学归纳法证明新 发现的结论的正确性.数学归纳法的应用主要出现在数列
解答题中,一般是先根据递推公式写出数列的前几项,通
过观察项与项数的关系,猜想出数列的通项公式,再用数 学归纳法进行证明,初步形成“观察—归纳—猜想—证明”
反复运用③式,得 c-xn≤(1- c)n-1( c-x1)<(1- c)n-1. xn<1- c和 c-xn<(1- c)n-1 两式相加, 知 2 c-1<(1- c)n-1 对任意 n≥1 成立. 根据指数函数 y=(1- c)n 的性质,得 2 c-1≤0, 1 1 c≤ ,故 0<c≤ . 4 4 1 (ii)若 0<c≤ ,要证数列{xn}为递增数列, 4 即 xn+1-xn=-x2 +c>0. n 即证 xn< c对任意 n≥1 成立.
b1
b2
-
-
①
若 a1,a2 中至少有一个为 0,则 a 1 a 2 ≤a1b1+a2b2 成立;
若 a1,a2 均不为 0,又 b1+b2=1,可得 b2=1-b1,于是 a1 a1 a1 在①中令 x= ,r=b1,可得( )b1≤b1· +(1-b1), a2 a2 a2 即 a 1 · 12b ≤a1b1+a2(1-b1),亦即 a 1 a 2 ≤a1b1+a2b2. a
b1
a
b2 2
… a k ≤a1b1+a2b2+…
bk
此时 0<bk+1<1,即 1-bk+1>0,于是
a a
1
b1
b2 2
… a k a k 1 +1=( a 1 a
b2 1 bk 1 2
bk
bk 1
b1
a
b2 2
… a k )a k 1
bk
bk 1
=(a
b1 1 bk 1 1
1 下面用数学归纳法证明当 0<c≤ 时,xn< c对任意 n≥1 成 4 立. 1 (1)当 n=1 时,x1=0< c≤ ,结论成立. 2 (2)假设当 n=k(k∈N*)时结论成立,即:xk< c.因为函数 f(x) 1 =-x2+x+c 在区间(-∞, ]内单调递增,所以 xk+1=f(xk) 2 <f( c)= c,这就是说当 n=k+1 时,结论也成立. 故 xn< c对任意 n≥1 成立. 因此,xn+1=xn-x2 +c>xn,即{xn}是递增数列. n 1 由(i)(ii)知,使得数列{xn}单调递增的 c 的范围是(0, ]. 4
a1b1+a2b2+…+akbk bk ak· = , 1-bk+1 1-bk+1
从而 a 1
b1
a
b2 2
…… a k
bk
a1b1+a2b2+…+akbk 1-b bk 1 a k 1 ≤( ) k+1a k 1 . 1-bk+1
bk 1
又因(1-bk+1)+bk+1=1,由②得 a1b1+a2b2+…+akbk 1-b a1b1+a2b2+…+akbk bk 1 ( ) k+1a k 1 ≤ · 1-bk+1 1-bk+1 (1-bk+1)+ak+1bk+1=a1b1+a2b2+…+akbk+ak+1·k+1, b 从而 a 1
[例3]除.ຫໍສະໝຸດ 用数学归纳法证明:n(n+1)(2n+1)能被6整
[证明](1)当n=1时,1×2×3显然能被6整除. (2)假设n=k时,命题成立, 即k(k+1)(2k+1)=2k3+3k2+k能被6整除.
当n=k+1时,(k+1)(k+2)(2k+3)=
2k3+3k2+k+6(k2+2k+1) 因为2k3+3k2+k,6(k2+2k+1)都能被6整除,所以2k3 +3k2+k+6(k2+2k+1)能被6整除,即当n=k+1时命题 成立.
[例 2]
求证 tan α· 2α+tan 2α· 3α+…+tan(n- tan tan
tan nα 1)α· nα= tan -n(n≥2,n∈N+). tan α
证明:(1)当 n=2 时,左边=tan α· 2α, tan tan 2α 2tan α 1 右边= -2= · -2 tan α 1-tan2α tan α 2 = 2 -2 1-tan α 2tan2α tan α· 2tan α = = 1-tan2α 1-tan2α =tan α· 2α,等式成立. tan
b1
b1
b2
综上,对 a1≥0,a2≥0,b1,b2 为正有理数且 b1+b2=1,总 有 a 1 a ≤a1b1+a2b2.
b2 2
b1
②
(3)(2)中命题的推广形式为 设 a1,a2,…,an 为非负实数,b1,b2,…,bn 为正有理数. 若 b1+b2+…+bn=1, a 1 a … a n ≤a1b1+a2b2+…+anbn. 则
…a
bk 1 bk 1 k
)
1 -b
k+1a k 1 .
bk 1
b1 b2 bk 因 + +…+ =1,由归纳假设可得 1-bk+1 1-bk+1 1-bk+1 a
b1 1 bk 1 1
a
b2 1 bk 1 2
…a
bk 1 bk 1 k
b1 b2 ≤a1· + a2 · +…+ 1-bk+1 1-bk+1
2.(2012· 湖北高考)(1)已知函数 f(x)=rx-xr+(1-r)(x>0), 其中 r 为有理数,且 0<r<1.求 f(x)的最小值; (2)试用(1)的结果证明如下命题: 设 a1≥0,a2≥0,b1,b2 为正有理数.若 b1+b2=1,则 a1b1·2b2≤a1b1+a2b2; a (3)请将(2)中的命题推广到一般形式, 并用数学归纳法证 明你所推广的命题. 注:当 α 为正有理数时,有求导公式(xα)′=αxα-1.
- -2
51-2k 1 =5+ =5×2k-1. 1-2 故 n=k+1 时公式也成立. 由①②可知,对 n≥2,n∈N+有 an=5×22n-2. 所以数列{an}的通项
5, an= - 5×2n 2,
n=1, n≥2.
归纳法是证明有关正整数n的命题的一种方法,应用
广泛.用数学归纳法证明一个命题必须分两个步骤:第一 步论证命题的起始正确性,是归纳的基础;第二步推证命 题正确性的可传递性,是递推的依据.两步缺一不可,证 明步骤与格式的规范是数学归纳法的一个特征.
是否为真有待证明,因而数学中我们常用归纳——猜想—— 证明的方法来解决与正整数有关的归纳型和存在型问题. [例1] n∈N+), 已知数列{an}的第一项a1=5且Sn-1=an(n≥2,
(1)求a2,a3,a4,并由此猜想an的表达式;
(2)用数学归纳法证明{an}的通项公式.
[解] (1)a2=S1=a1=5,a3=S2=a1+a2=10,
的思维模式;利用数学归纳法证明不等式时,要注意放缩
法的应用,放缩的方向应朝着结论的方向进行,可通过变 化分子或分母,通过裂项相消等方法达到证明的目的.
真题体验
1.(2012· 安徽高考)数列{xn}满足 x1=0,xn+1=-x2 +xn n +c(n∈N*). (1)证明:{xn}是递减数列的充分必要条件是 c<0; (2)求 c 的取值范围,使{xn}是递增数列.
b2 2
b1
bn
③
用数学归纳法证明如下: (1)当 n=1 时,b1=1,有 a1≤a1,③成立. (2)假设当 n=k 时,③成立,即若 a1,a2,…,ak 为非负 实数,b1,b2,…,bk 为正有理数, 且 b1+b2+…+bk=1,则 a 1 +akbk. 当 n=k+1 时,已知 a1,a2,…,ak,ak+1 为非负实数, b1,b2,…,bk,bk+1 为正有理数, 且 b1+b2+…+bk+bk+1=1,
由(1)、(2)知,对任意n∈N+原命题成立.
[例 4]
1 设 0<a<1,定义 a1=1+a,an+1=a +a,求证: n
1 对一切正整数 n∈N+,有 1<an< . 1-a
[证明] 命题成立.
1 (1)当 n=1 时,a1>1,又 a1=1+a< , 1-a
(2)假设 n=k(k∈N+)时,命题成立, 1 即 1<ak< . 1-a ∴当 n=k+1 时,由递推公式,知 1 ak+1=a +a>(1-a)+a=1. k
2 解: (1)先证充分性, c<0, 若 由于 xn+1=-xn+xn+c≤xn
+c<xn,故{xn}是递减数列; 再证必要性,若{xn}是递减数列,则由 x2<x1,可得 c <0.
(2)(i)假设{xn}是递增数列.由 x1=0,得 x2=c,x3=- c2+2c. 由 x1<x2<x3,得 0<c<1. 由 xn<xn+1=-x2 +xn+c 知, n 对任意 n≥1 都有 xn< c, 注意到 c-xn+1=x2 -xn-c+ c=(1- c-xn)( c-xn),② n 由①式和②式可得 1- c-xn>0,即 xn<1- c. 由②式和 xn≥0 还可得,对任意 n≥1 都有 c-xn+1≤(1- c)( c-xn). ③ ①
1-a2 1 1 同时,ak+1=a +a<1+a= < , 1-a 1-a k 1 ∴当 n=k+1 时,命题也成立,即 1<ak+1< . 1-a 1 综合(1)、 (2)可知, 对一切正整数 n, 1<an< 有 . 1-a
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tank+1α-tan α 1 = [ ][1+tan(k+1)α· α]-k tan tan α 1+tank+1α· α tan 1 = [tan(k+1)α-tan α]-k tan α tank+1α = -(k+1), tan α 所以当 n=k+1 时,等式也成立. 由(1)和(2)知,n≥2,n∈N+时等式恒成立.
考情分析
通过分析近三年的高考试题可以看出,不但考查用数
学归纳法去证明现成的结论,还考查用数学归纳法证明新 发现的结论的正确性.数学归纳法的应用主要出现在数列
解答题中,一般是先根据递推公式写出数列的前几项,通
过观察项与项数的关系,猜想出数列的通项公式,再用数 学归纳法进行证明,初步形成“观察—归纳—猜想—证明”
反复运用③式,得 c-xn≤(1- c)n-1( c-x1)<(1- c)n-1. xn<1- c和 c-xn<(1- c)n-1 两式相加, 知 2 c-1<(1- c)n-1 对任意 n≥1 成立. 根据指数函数 y=(1- c)n 的性质,得 2 c-1≤0, 1 1 c≤ ,故 0<c≤ . 4 4 1 (ii)若 0<c≤ ,要证数列{xn}为递增数列, 4 即 xn+1-xn=-x2 +c>0. n 即证 xn< c对任意 n≥1 成立.
b1
b2
-
-
①
若 a1,a2 中至少有一个为 0,则 a 1 a 2 ≤a1b1+a2b2 成立;
若 a1,a2 均不为 0,又 b1+b2=1,可得 b2=1-b1,于是 a1 a1 a1 在①中令 x= ,r=b1,可得( )b1≤b1· +(1-b1), a2 a2 a2 即 a 1 · 12b ≤a1b1+a2(1-b1),亦即 a 1 a 2 ≤a1b1+a2b2. a
b1
a
b2 2
… a k ≤a1b1+a2b2+…
bk
此时 0<bk+1<1,即 1-bk+1>0,于是
a a
1
b1
b2 2
… a k a k 1 +1=( a 1 a
b2 1 bk 1 2
bk
bk 1
b1
a
b2 2
… a k )a k 1
bk
bk 1
=(a
b1 1 bk 1 1
1 下面用数学归纳法证明当 0<c≤ 时,xn< c对任意 n≥1 成 4 立. 1 (1)当 n=1 时,x1=0< c≤ ,结论成立. 2 (2)假设当 n=k(k∈N*)时结论成立,即:xk< c.因为函数 f(x) 1 =-x2+x+c 在区间(-∞, ]内单调递增,所以 xk+1=f(xk) 2 <f( c)= c,这就是说当 n=k+1 时,结论也成立. 故 xn< c对任意 n≥1 成立. 因此,xn+1=xn-x2 +c>xn,即{xn}是递增数列. n 1 由(i)(ii)知,使得数列{xn}单调递增的 c 的范围是(0, ]. 4
a1b1+a2b2+…+akbk bk ak· = , 1-bk+1 1-bk+1
从而 a 1
b1
a
b2 2
…… a k
bk
a1b1+a2b2+…+akbk 1-b bk 1 a k 1 ≤( ) k+1a k 1 . 1-bk+1
bk 1
又因(1-bk+1)+bk+1=1,由②得 a1b1+a2b2+…+akbk 1-b a1b1+a2b2+…+akbk bk 1 ( ) k+1a k 1 ≤ · 1-bk+1 1-bk+1 (1-bk+1)+ak+1bk+1=a1b1+a2b2+…+akbk+ak+1·k+1, b 从而 a 1
[例3]除.ຫໍສະໝຸດ 用数学归纳法证明:n(n+1)(2n+1)能被6整
[证明](1)当n=1时,1×2×3显然能被6整除. (2)假设n=k时,命题成立, 即k(k+1)(2k+1)=2k3+3k2+k能被6整除.
当n=k+1时,(k+1)(k+2)(2k+3)=
2k3+3k2+k+6(k2+2k+1) 因为2k3+3k2+k,6(k2+2k+1)都能被6整除,所以2k3 +3k2+k+6(k2+2k+1)能被6整除,即当n=k+1时命题 成立.
[例 2]
求证 tan α· 2α+tan 2α· 3α+…+tan(n- tan tan
tan nα 1)α· nα= tan -n(n≥2,n∈N+). tan α
证明:(1)当 n=2 时,左边=tan α· 2α, tan tan 2α 2tan α 1 右边= -2= · -2 tan α 1-tan2α tan α 2 = 2 -2 1-tan α 2tan2α tan α· 2tan α = = 1-tan2α 1-tan2α =tan α· 2α,等式成立. tan