(全國(guó)版)2019版高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí) 第11章 算法初步、復(fù)數(shù)、推理與證明 第3講 合情推理與演繹推理學(xué)案
《(全國(guó)版)2019版高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí) 第11章 算法初步、復(fù)數(shù)、推理與證明 第3講 合情推理與演繹推理學(xué)案》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《(全國(guó)版)2019版高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí) 第11章 算法初步、復(fù)數(shù)、推理與證明 第3講 合情推理與演繹推理學(xué)案(16頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、 第3講 合情推理與演繹推理 板塊一 知識(shí)梳理·自主學(xué)習(xí) [必備知識(shí)] 考點(diǎn)1 合情推理 考點(diǎn)2 演繹推理 1.定義:從一般性的原理出發(fā),推出某個(gè)特殊情況下的結(jié)論,我們把這種推理稱為演繹推理. 2.特點(diǎn):演繹推理是由一般到特殊的推理. 3.模式:“三段論”是演繹推理的一般模式: [必會(huì)結(jié)論] 1.合情推理的結(jié)論是猜想,不一定正確;演繹推理在大前提、小前提和推理形式都正確時(shí),得到的結(jié)論一定正確. 2.合情推理是發(fā)現(xiàn)結(jié)論的推理;演繹推理是證明結(jié)論的推理. [考點(diǎn)自測(cè)] 1.判斷下列結(jié)論的正誤.(正確的打“√”,錯(cuò)誤的打“×”) (1)歸納推理得到的結(jié)論不一
2、定正確,類比推理得到的結(jié)論一定正確.( ) (2)在類比時(shí),平面中的三角形與空間中的平行六面體作為類比對(duì)象較為合適.( ) (3)在演繹推理中,只要符合演繹推理的形式,結(jié)論就一定正確.( ) (4)“所有3的倍數(shù)都是9的倍數(shù),某數(shù)m是3的倍數(shù),則m一定是9的倍數(shù)”,這是三段論推理,但其結(jié)論是錯(cuò)誤的.( ) 答案 (1)× (2)× (3)× (4)√ 答案 A 3.[課本改編]下面圖形由小正方形組成,請(qǐng)觀察圖1至圖4的規(guī)律,并依此規(guī)律,寫出第n個(gè)圖形中小正方形的個(gè)數(shù)是________. 答案 解析 由題圖知第1個(gè)圖形的小正方形個(gè)數(shù)為1,第2個(gè)圖形的小正方形
3、個(gè)數(shù)為1+2,第3個(gè)圖形的小正方形個(gè)數(shù)為1+2+3,第4個(gè)圖形的小正方形個(gè)數(shù)為1+2+3+4,…,則第n個(gè)圖形的小正方形個(gè)數(shù)為1+2+3+…+n=. 4.[課本改編]在平面上,若兩個(gè)正三角形的邊長(zhǎng)的比為1∶2,則它們的面積比為1∶4.類似地,在空間中,若兩個(gè)正四面體的棱長(zhǎng)的比為1∶2,則它們的體積比為_(kāi)_______. 答案 1∶8 解析 因?yàn)閮蓚€(gè)正三角形是相似的三角形,所以它們的面積之比是相似比的平方.同理,兩個(gè)正四面體是兩個(gè)相似幾何體,體積之比為相似比的立方.所以它們的體積比為1∶8. 5.[2015·陜西高考]觀察下列等式 1-= 1-+-=+ 1-+-+-=++ …
4、據(jù)此規(guī)律,第n個(gè)等式可為_(kāi)_______. 答案 1-+-+…+-=++…+ 解析 觀察所給等式的左右可以歸納出1-+-+…+-=++…+. 6.[2018·東北三省模擬]在某次數(shù)學(xué)考試中,甲、乙、丙三名同學(xué)中只有一個(gè)人得了優(yōu)秀.當(dāng)他們被問(wèn)到誰(shuí)得到了優(yōu)秀時(shí),丙說(shuō):“甲沒(méi)有得優(yōu)秀”;乙說(shuō):“我得了優(yōu)秀”;甲說(shuō):“丙說(shuō)的是真話”.事實(shí)證明:在這三名同學(xué)中,只有一人說(shuō)的是假話,那么得優(yōu)秀的同學(xué)是________. 答案 丙 解析 分析題意只有一人說(shuō)假話可知,甲與丙必定說(shuō)的都是真話,故說(shuō)假話的只有乙,即乙沒(méi)有得優(yōu)秀,甲也沒(méi)有得優(yōu)秀,得優(yōu)秀的是丙. 板塊二 典例探究·考向突破 考向 歸納推
5、理 命題角度1 數(shù)字的歸納 例 1 [2018·浙江模擬]“楊輝三角”是中國(guó)古代重要的數(shù)學(xué)成就,它比西方的“帕斯卡三角形”早了300多年.如圖是楊輝三角數(shù)陣,記an為圖中第n行各個(gè)數(shù)之和,則a5+a11的值為( ) A.528 B.1020 C.1038 D.1040 答案 D 解析 第一行數(shù)字之和為a1=1=21-1, 第二行數(shù)字之和為a2=2=22-1, 第三行數(shù)字之和為a3=4=23-1, 第四行數(shù)字之和為a4=8=24-1, …… 第n行數(shù)字之和為an=2n-1, ∴a5+an=24+210=1040.故選D. 命題角度2 式子的歸納 例 2 設(shè)函
6、數(shù)f(x)=(x>0),觀察: f1(x)=f(x)=, f2(x)=f[f1(x)]=, f3(x)=f[f2(x)]=, f4(x)=f[f3(x)]=, …… 根據(jù)以上事實(shí),由歸納推理可得: 當(dāng)n∈N*且n≥2時(shí),fn(x)=f[fn-1(x)]=________. 答案 解析 根據(jù)題意知,各式中分子都是x,分母中的常數(shù)項(xiàng)依次是2,4,8,16,…,可知fn(x)的分母中常數(shù)項(xiàng)為2n,分母中x的系數(shù)為2n-1,故fn(x)=f[fn-1(x)]=. 命題角度3 圖形的歸納 例 3 如圖,在平面直角坐標(biāo)系的格點(diǎn)(橫、縱坐標(biāo)均為整數(shù)的點(diǎn))處:點(diǎn)(1,0)處標(biāo)b1,點(diǎn)(
7、1,-1)處標(biāo)b2,點(diǎn)(0,-1)處標(biāo)b3,點(diǎn)(-1,-1)處標(biāo)b4,點(diǎn)(-1,0)處標(biāo)b5,點(diǎn)(-1,1)處標(biāo)b6,點(diǎn)(0,1)處標(biāo)b7,…,以此類推,則b963處的格點(diǎn)的坐標(biāo)為_(kāi)_______. 答案 (16,13) 解析 觀察已知點(diǎn)(1,0)處標(biāo)b1,即b1×1,點(diǎn)(2,1)處標(biāo)b9,即b3×3,點(diǎn)(3,2)處標(biāo)b25,即b5×5,…,由此推斷點(diǎn)(n,n-1)處標(biāo)b(2n-1)×(2n-1),因?yàn)?61=31×31時(shí),n=16,故b961處的格點(diǎn)的坐標(biāo)為(16,15),從而b963處的格點(diǎn)的坐標(biāo)為(16,13). 觸類旁通 歸納推理問(wèn)題的常見(jiàn)類型及解題策略 (1)與數(shù)字有關(guān)
8、的等式的推理.觀察數(shù)字特點(diǎn),找出等式左右兩側(cè)的規(guī)律及符號(hào)可解. (2)與式子有關(guān)的歸納推理 ①與不等式有關(guān)的推理.觀察每個(gè)不等式的特點(diǎn),注意是縱向看,找到規(guī)律后可解. ②與數(shù)列有關(guān)的推理.通常是先求出幾個(gè)特殊現(xiàn)象,采用不完全歸納法,找出數(shù)列的項(xiàng)與項(xiàng)數(shù)的關(guān)系,列出即可. (3)與圖形變化有關(guān)的推理.合理利用特殊圖形歸納推理得出結(jié)論,并用賦值檢驗(yàn)法驗(yàn)證其真?zhèn)涡裕? 【變式訓(xùn)練1】 [2018·泉州模擬]已知如下等式:2+4=6;8+10+12=14+16;18+20+22+24=26+28+30;…以此類推,則2020會(huì)出現(xiàn)在第________個(gè)等式中( ) A.30 B.31 C
9、.32 D.33 答案 B 解析?、?+4=6; ②8+10+12=14+16; ③18+20+22+24=26+28+30,… 其規(guī)律為:各等式首項(xiàng)分別為2×1,2(1+3),2(1+3+5),…, 所以第n個(gè)等式的首項(xiàng)為2[1+3+…+(2n-1)]=2×=2n2, 當(dāng)n=31時(shí),等式的首項(xiàng)為2×312=1922, 當(dāng)n=32時(shí),等式的首項(xiàng)為2×322=2048, 所以2020在第31個(gè)等式中.故選B. 考向 類比推理 例 4 [2018·撫順模擬]若數(shù)列{an}是等差數(shù)列,則數(shù)列{bn}也為等差數(shù)列.類比這一性質(zhì)可知,若正項(xiàng)數(shù)列{cn}是等比數(shù)列,且{dn}也是等
10、比數(shù)列,則dn的表達(dá)式應(yīng)為( ) A.dn= B.dn= C.dn= D.dn= 答案 D 解析 若{an}是等差數(shù)列,則a1+a2+…+an=na1+d,所以bn=a1+d=n+a1-,即{bn}為等差數(shù)列;若{cn}是等比數(shù)列,則c1·c2·…·cn=c·q1+2+…+(n-1)=c·q,所以dn==c1·q,即{dn}為等比數(shù)列.故選D. 觸類旁通 類比推理的分類 類比推理的應(yīng)用一般為類比定義、類比性質(zhì)和類比方法. (1)類比定義:在求解由某種熟悉的定義產(chǎn)生的類比推理型試題時(shí),可以借助原定義來(lái)求解; (2)類比性質(zhì):從一個(gè)特殊式子的性質(zhì)、一個(gè)特殊圖形的性質(zhì)入手
11、,提出類比推理型問(wèn)題,求解時(shí)要認(rèn)真分析兩者之間的聯(lián)系與區(qū)別,深入思考兩者的轉(zhuǎn)化過(guò)程是求解的關(guān)鍵; (3)類比方法:有一些處理問(wèn)題的方法具有類比性,我們可以把這種方法類比應(yīng)用到其他問(wèn)題的求解中,注意知識(shí)的遷移. 【變式訓(xùn)練2】 如圖所示,在平面上,用一條直線截正方形的一個(gè)角,截下的是一個(gè)直角三角形,有勾股定理c2=a2+b2.空間中的正方體,用一平面去截正方體的一角,截下的是一個(gè)三條側(cè)棱兩兩垂直的三棱錐,若這三個(gè)兩兩垂直的側(cè)面的面積分別為S1,S2,S3,截面面積為S,類比平面的結(jié)論有________. 答案 S2=S+S+S 解析 三角形類比空間中的三棱錐,線段的長(zhǎng)度類比圖形的面積
12、,于是作出猜想:S2=S+S+S. 考向 演繹推理 例 5 [2018·山東調(diào)研]數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和記為Sn,已知a1=1,an+1=Sn(n∈N*).證明: (1)數(shù)列是等比數(shù)列; (2)Sn+1=4an. 證明 (1)∵an+1=Sn+1-Sn,an+1=Sn, ∴(n+2)Sn=n(Sn+1-Sn),即nSn+1=2(n+1)Sn. ∴=2·,(小前提) 故是以2為公比,1為首項(xiàng)的等比數(shù)列.(結(jié)論) (大前提是等比數(shù)列的定義,這里省略了) (2)由(1)可知=4·(n≥2), ∴Sn+1=4(n+1)·=4··Sn-1 =4an(n≥2),(小前提) 又a2
13、=3S1=3,S2=a1+a2=1+3=4=4a1,(小前提) ∴對(duì)于任意正整數(shù)n,都有Sn+1=4an.(結(jié)論) (第(2)問(wèn)的大前提是第(1)問(wèn)的結(jié)論以及題中的已知條件) 觸類旁通 演繹推理的結(jié)構(gòu)特點(diǎn) (1)演繹推理是由一般到特殊的推理,其最常見(jiàn)的形式是三段論,它是由大前提、小前提、結(jié)論三部分組成的.三段論推理中包含三個(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(lái),提示了一般原理和特殊情況的內(nèi)在聯(lián)系,從而產(chǎn)生了第三個(gè)判斷:結(jié)論. (2)演繹推理的前提和結(jié)論之間有著某種蘊(yùn)含關(guān)系,解題時(shí)要找準(zhǔn)正確的大前提.一般地,
14、若大前提不明確時(shí),一般可找一個(gè)使結(jié)論成立的充分條件作為大前提. 【變式訓(xùn)練3】 某市為了緩解交通壓力,實(shí)行機(jī)動(dòng)車輛限行政策,每輛機(jī)動(dòng)車每周一到周五都要限行一天,周末(周六和周日)不限行.某公司有A,B,C,D,E五輛車,保證每天至少有四輛車可以上路行駛.已知E車周四限行,B車昨天限行,從今天算起,A,C兩車連續(xù)四天都能上路行駛,E車明天可以上路,由此可知下列推測(cè)一定正確的是( ) A.今天是周六 B.今天是周四 C.A車周三限行 D.C車周五限行 答案 B 解析 因?yàn)槊刻熘辽儆兴妮v車可以上路行駛,E車明天可以上路,E車周四限行,所以今天不是周三;因?yàn)锽車昨天限行,所以今天不
15、是周一,也不是周日;因?yàn)锳,C兩車連續(xù)四天都能上路行駛,所以今天不是周五,周二和周六,所以今天是周四,選B. 核心規(guī)律 1.合情推理的過(guò)程概括為 ―→―→―→ 2.演繹推理是從一般的原理出發(fā),推出某個(gè)特殊情況的結(jié)論的推理方法,是由一般到特殊的推理,常用的一般模式是三段論.?dāng)?shù)學(xué)問(wèn)題的證明主要通過(guò)演繹推理來(lái)進(jìn)行. 滿分策略 1.合情推理是從已知的結(jié)論推測(cè)未知的結(jié)論,發(fā)現(xiàn)與猜想的結(jié)論都要經(jīng)過(guò)進(jìn)一步嚴(yán)格證明. 2.演繹推理是由一般到特殊的證明,它常用來(lái)證明和推理數(shù)學(xué)問(wèn)題,注意推理過(guò)程的嚴(yán)密性,書(shū)寫格式的規(guī)范性. 3.合情推理中運(yùn)用猜想不能憑空想象,要有猜想或拓展依據(jù). 板塊三 啟
16、智培優(yōu)·破譯高考 創(chuàng)新交匯系列9——演繹推理中的創(chuàng)新問(wèn)題 [2015·福建高考]一個(gè)二元碼是由0和1組成的數(shù)字串x1x2…xn(n∈N*),其中xk(k=1,2,…,n)稱為第k位碼元.二元碼是通信中常用的碼,但在通信過(guò)程中有時(shí)會(huì)發(fā)生碼元錯(cuò)誤(即碼元由0變?yōu)?,或者由1變?yōu)?). 已知某種二元碼x1x2…x7的碼元滿足如下校驗(yàn)方程組: 其中運(yùn)算⊕定義為:0⊕0=0,0⊕1=1,1⊕0=1,1⊕1=0. 現(xiàn)已知一個(gè)這種二元碼在通信過(guò)程中僅在第k位發(fā)生碼元錯(cuò)誤后變成了1101101,那么利用上述校驗(yàn)方程組可判定k等于________. 解題視點(diǎn) 求解此類問(wèn)題的關(guān)鍵是讀懂新定義,在領(lǐng)
17、會(huì)新定義的基礎(chǔ)上,明晰新定義的內(nèi)涵和外延,將其轉(zhuǎn)化并運(yùn)用到新情境中,進(jìn)而判斷參數(shù)k的值. 解析 因?yàn)閤4⊕x5⊕x6⊕x7=1⊕1⊕0⊕1=0⊕0⊕1=0⊕1=1≠0,所以二元碼1101101的前3位碼元都是對(duì)的;因?yàn)閤2⊕x3⊕x6⊕x7=1⊕0⊕0⊕1=1⊕0⊕1=1⊕1=0,所以二元碼1101101的第6、7位碼元也是對(duì)的;因?yàn)閤1⊕x3⊕x5⊕x7=1⊕0⊕1⊕1=1⊕1⊕1=0⊕1=1≠0,所以二元碼1101101的第5位碼元是錯(cuò)誤的,所以k=5. 答案 5 答題啟示 與演繹推理有關(guān)的新定義問(wèn)題是高考命制創(chuàng)新型試題的一個(gè)熱點(diǎn),解決此類問(wèn)題時(shí),一定要讀懂新定義的本質(zhì)含義及符號(hào)語(yǔ)言
18、,緊扣題目所給定義,結(jié)合題目的要求進(jìn)行恰當(dāng)?shù)霓D(zhuǎn)化,注意推理過(guò)程的嚴(yán)密性. 跟蹤訓(xùn)練 在平面直角坐標(biāo)系中,若點(diǎn)P(x,y)的坐標(biāo)x,y均為整數(shù),則稱點(diǎn)P為格點(diǎn).若一個(gè)多邊形的頂點(diǎn)全是格點(diǎn),則稱該多邊形為格點(diǎn)多邊形.格點(diǎn)多邊形的面積記為S,其內(nèi)部的格點(diǎn)數(shù)記為N,邊界上的格點(diǎn)數(shù)記為L(zhǎng).例如圖中的△ABC是格點(diǎn)三角形,對(duì)應(yīng)的S=1,N=0,L=4. (1)圖中格點(diǎn)四邊形DEFG對(duì)應(yīng)的S,N,L分別是________; (2)已知格點(diǎn)多邊形的面積可表示為S=aN +bL+c,其中a,b,c為常數(shù),若某格點(diǎn)多邊形對(duì)應(yīng)的N=71,L=18,則S=________(用數(shù)值作答). 答案 (1)3
19、,1,6 (2)79 解析 (1)由定義知,四邊形DEFG由一個(gè)等腰直角三角形和一個(gè)平行四邊形構(gòu)成,其內(nèi)部格點(diǎn)有1個(gè),邊界上格點(diǎn)有6個(gè),四邊形DEFG的面積為3,所以S=3,N=1,L=6. (2)由待定系數(shù)法可得 ? 當(dāng)N=71,L=18時(shí),S=1×71+×18-1=79. 板塊四 模擬演練·提能增分 [A級(jí) 基礎(chǔ)達(dá)標(biāo)] 1.(1)已知a是三角形一邊的長(zhǎng),h是該邊上的高,則三角形的面積是ah,如果把扇形的弧長(zhǎng)l,半徑r分別看成三角形的底邊長(zhǎng)和高,可得到扇形的面積為lr;(2)由1=12,1+3=22,1+3+5=32,可得到1+3+5+…+(2n-1)=n2,則(1)(2)兩個(gè)
20、推理過(guò)程分別屬于( ) A.類比推理、歸納推理 B.類比推理、演繹推理 C.歸納推理、類比推理 D.歸納推理、演繹推理 答案 A 解析 (1)由三角形的性質(zhì)得到扇形的性質(zhì)有相似之處,此種推理為類比推理;(2)由特殊到一般,此種推理為歸納推理.故選A. 2.把1,3,6,10,15,21,…這些數(shù)叫做三角形數(shù),這是因?yàn)檫@些數(shù)目的點(diǎn)可以排成一個(gè)正三角形(如下圖),試求第七個(gè)三角形數(shù)是( ) A.27 B.28 C.29 D.30 答案 B 解析 觀察歸納可知第n個(gè)三角形數(shù)為1+2+3+4+…+n=, ∴第七個(gè)三角形數(shù)為=28. 3.[2018·太原模擬]觀察下
21、列各式:a+b=1,a2+b2=3,a3+b3=4,a4+b4=7,a5+b5=11,…,則a10+b10=( ) A.121 B.123 C.231 D.211 答案 B 解析 令an=an+bn,則a1=1,a2=3,a3=4,a4=7,…,得an+2=an+an+1,從而a6=18,a7=29,a8=47,a9=76,a10=123. 4.[2018·臨沂期末]已知n≥2且n∈N*,對(duì)n2進(jìn)行“分拆”:22→(1,3),32→(1,3,5),42→(1,3,5,7),…,那么289的“分拆”所得的中位數(shù)是( ) A.29 B.21 C.19 D.17 答案 D
22、 解析 自然數(shù)n2的分裂數(shù)中最大的數(shù)是2n-1. 289分裂的數(shù)中最大的數(shù)是2×17-1=33, ∴289的“分拆”所得的數(shù)的中位數(shù)是=17.故選D. 5.[2018·南昌模擬]已知13+23=2,13+23+33=2,13+23+33+43=2,…,若13+23+33+43+…+n3=3025,則n=( ) A.8 B.9 C.10 D.11 答案 C 解析 ∵13+23=2=2, 13+23+33=2=2, 13+23+33+43=2=2, … ∴13+23+33+…+n3=2=, ∵13+23+33+43+…+n3=3025, ∴=3025, ∴n2(
23、n+1)2=(2×55)2, ∴n(n+1)=110, 解得n=10. 6.若等差數(shù)列{an}的公差為d,前n項(xiàng)的和為Sn,則數(shù)列為等差數(shù)列,公差為.類似,若各項(xiàng)均為正數(shù)的等比數(shù)列{bn}的公比為q,前n項(xiàng)的積為Tn,則等比數(shù)列{}的公比為( ) A. B.q2 C. D. 答案 C 解析 由題設(shè)有,Tn=b1·b2·b3·…·bn=b1·b1q·b1q2·…·b1qn-1=bq1+2+…+(n-1)=bq. ∴ =b1q,∴等比數(shù)列{}的公比為,故選C. 7.[2018·南通模擬]將自然數(shù)0,1,2,…按照如下形式進(jìn)行擺列: 根據(jù)以上規(guī)律判定,從2016到201
24、8的箭頭方向是( ) 答案 A 解析 從所給的圖形中觀察得到規(guī)律:每隔四個(gè)單位,箭頭的走向是一樣的,比如說(shuō),0→1,箭頭垂直指下,4→5,箭頭也是垂直指下,8→9也是如此,而2016=4×504,所以2016→2017也是箭頭垂直指下,之后2017→2018的箭頭是水平向右.故選A. 8.中國(guó)有個(gè)名句“運(yùn)籌帷幄之中,決勝千里之外.”其中的“籌”原意是指《孫子算經(jīng)》中記載的算籌,古代是用算籌來(lái)進(jìn)行計(jì)算,算籌是將幾寸長(zhǎng)的小竹棍擺在平面上進(jìn)行運(yùn)算,算籌的擺放有縱橫兩種形式,如下表: 表示一個(gè)多位數(shù)時(shí),像阿拉伯計(jì)數(shù)一樣,把各個(gè)數(shù)位的數(shù)碼從左到右排列,但各位數(shù)碼的籌式需要縱橫相間,個(gè)位
25、、百位、萬(wàn)位數(shù)用縱式表示,十位、千位、十萬(wàn)位用橫式表示,以此類推,例如6613用算籌表示就是,則5288用算籌可表示為_(kāi)_______. 答案 解析 根據(jù)題意知,5288用算籌表示,從左到右依次是橫式的5,縱式的2,橫式的8,縱式的8,即. 9.[2018·常州模擬]36的所有正約數(shù)之和可按如下方法得到:因?yàn)?6=22×32,所以36的所有正約數(shù)之和為(1+3+32)+(2+2×3+2×32)+(22+22×3+22×32)=(1+2+22)(1+3+32)=91,參照上述方法,可求得200的所有正約數(shù)之和為_(kāi)_______. 答案 465 解析 類比求36的所有正約數(shù)之和的方法,
26、200的所有正約數(shù)之和可按如下方法求得:因?yàn)?00=23×52,所以200的所有正約數(shù)之和為(1+2+22+23)(1+5+52)=465. 10.如果函數(shù)f(x)在區(qū)間D上是凸函數(shù),那么對(duì)于區(qū)間D內(nèi)的任意x1,x2,…,xn,都有≤ f.若y=sinx在區(qū)間(0,π)上是凸函數(shù),那么在△ABC中,sinA+sinB+sinC的最大值是________. 答案 解析 由題意知,凸函數(shù)滿足 ≤f,又y=sinx在區(qū)間(0,π)上是凸函數(shù),則sinA+sinB+sinC≤3sin=3sin=. [B級(jí) 知能提升] 1.[2018·徐州模擬]觀察下列事實(shí):|x|+|y|=1的不同整數(shù)
27、解(x,y)的個(gè)數(shù)為4,|x|+|y|=2的不同整數(shù)解(x,y)的個(gè)數(shù)為8,|x|+|y|=3的不同整數(shù)解(x,y)的個(gè)數(shù)為12,…,則|x|+|y|=20的不同整數(shù)解(x,y)的個(gè)數(shù)為( ) A.76 B.80 C.86 D.92 答案 B 解析 由|x|+|y|=1的不同整數(shù)解的個(gè)數(shù)為4,|x|+|y|=2的不同整數(shù)解的個(gè)數(shù)為8,|x|+|y|=3的不同整數(shù)解的個(gè)數(shù)為12,歸納推理得|x|+|y|=n的不同整數(shù)解的個(gè)數(shù)為4n,故|x|+|y|=20的不同整數(shù)解的個(gè)數(shù)為80.故選B. 2.[2018·中山模擬]古希臘人常用小石子在沙灘上擺成各種形狀來(lái)研究數(shù).比如: 他們
28、研究過(guò)圖1中的1,3,6,10,…,由于這些數(shù)能夠表示成三角形,將其稱為三角形數(shù);類似地,稱圖2中的1,4,9,16,…,這樣的數(shù)為正方形數(shù).下列數(shù)中既是三角形數(shù)又是正方形數(shù)的是( ) A.289 B.1024 C.1225 D.1378 答案 C 解析 觀察三角形數(shù):1,3,6,10,…,記該數(shù)列為{an},則a1=1, a2=a1+2, a3=a2+3, … an=an-1+n. ∴a1+a2+…+an=(a1+a2+…+an-1)+(1+2+3+…+n),∴an=1+2+3+…+n=, 觀察正方形數(shù):1,4,9,16,…,記該數(shù)列為{bn},則bn=n2.把四個(gè)
29、選項(xiàng)的數(shù)字,分別代入上述兩個(gè)通項(xiàng)公式,可知使得n都為正整數(shù)的只有1225. 3.[2018·洛陽(yáng)期末]設(shè)x>0,由不等式x+≥2,x+≥3,x+≥4,…,推廣到x+≥n+1,則a=( ) A.2n B.2n C.n2 D.nn 答案 D 解析 設(shè)x>0,由不等式x+≥2,x+≥3,x+≥4,…,推廣到x+≥n+1,所以a=nn,故選D. 4.在銳角三角形ABC中,求證:sinA+sinB+sinC>cosA+cosB+cosC. 證明 ∵△ABC為銳角三角形, ∴A+B>,∴A>-B, ∵y=sinx在上是增函數(shù), ∴sinA>sin=cosB, 同理可得sinB>
30、cosC,sinC>cosA, ∴sinA+sinB+sinC>cosA+cosB+cosC. 5.在Rt△ABC中,AB⊥AC,AD⊥BC于D,求證:=+,那么在四面體A-BCD中,類比上述結(jié)論,你能得到怎樣的猜想,并說(shuō)明理由. 解 如圖,由射影定理得 AD2=BD·DC,AB2=BD·BC, AC2=DC·BC, 故+=+===. 在四面體A-BCD中,AB,AC,AD兩兩垂直,AH⊥底面BCD,垂足為H. 則=++. 證明:連接BH并延長(zhǎng)交CD于E,連接AE. ∵AB,AC,AD兩兩垂直, ∴AB⊥平面ACD,又∵AE?平面ACD, ∴AB⊥AE,在Rt△ABE中, =+① 又易證CD⊥AE, 故在Rt△ACD中,=+② 把②式代入①式,得=++. 16
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