您好,欢迎访问三七文档
当前位置:首页 > 行业资料 > 其它行业文档 > 课堂新坐标2014高考数学(理)二轮专题复习课时作业11
课时作业(十一)推理与证明一、选择题1.(2013·潍坊模拟)如下图3-3-2所示将若干个点摆成三角形图案,每条边(包括两个端点)有n(n>1,n∈N*)个点,相应的图案中总的点数记为an,则9a2a3+9a3a4+9a4a5+…+9a2012a2013=()图3-3-2A.20102011B.20112012C.20122013D.20132012【解析】由图案的点数可知a2=3,a3=6,a4=9,a5=12,所以an=3n-3,n≥2,所以9anan+1=93n-1×3n=1nn-1=1n-1-1n,所以9a2a3+9a3a4+9a4a5+…+9a2012a2013=1-12+12-13+…+12011-12012=20112012,选B.【答案】B2.观察下列分解式:23=3+5,33=7+9+11,43=13+15+17+19,若m3的分解式中最小的数为31,则自然数m=()A.5B.6C.7D.8【解析】由2n+1=31得n=15,又2+3+4+5=14,∴m=6.【答案】B3.如图3-3-3所示的三角形数阵叫“莱布尼兹调和三角形”,它们是由整数的倒数组成的,第n行有n个数且两端的数均为1n(n≥2),其余每个数是它下一行左右相邻两数的和,如11=12+12,12=13+16,13=14+112,…,则第7行第4个数(从左往右数)为()图3-3-3A.1140B.1105C.160D.142【解析】由“第n行有n个数且两端的数均为1n”可知,第7行第1个数为17,由“其余每个数是它下一行左右相邻两数的和”可知,第7行第2个数为16-17=142,同理,第7行第3个数130-142=1105,第7行第4个数为160-1105=1140.【答案】A4.(2013·开封模拟)观察下列各式:55=3125,56=15625,57=78125,…,则52014的末四位数字为()A.3125B.5625C.0625D.8125【解析】由题意可得:58=390625,59=1953125,经观察易知,每个数的末四位数呈周期变化,T=4,又因为2014=4×503+2,所以52014的末四位数字为5625.【答案】B5.(2013·西安模拟)已知结论:在正三角形ABC中,若D是边BC的中点,G是三角形ABC的重心,则AGGD=2.若把该结论推广到空间中,则有结论:在棱长都相等的四面体ABCD中,若△BCD的中心为M,四面体内部一点O到四面体各面的距离都相等,则AOOM等于()A.1B.2C.3D.4【解析】设四面体内部一点O到四面体各面都相等的距离为d,则由题意知d=OM,设各个面的面积为S,则由等体积法得:4·13S·OM=13S·AM,4OM=AM=AO+OM,从而AOOM=31=3.【答案】C二、填空题6.(2013·陕西高考)观察下列等式:12=1,12-22=-3,12-22+32=6,12-22+32-42=-10,…,照此规律,第n个等式可为________【解析】12=1,12-22=-(1+2),12-22+32=1+2+3,12-22+32-42=-(1+2+3+4),…,12-22+32-42+…+(-1)n+1n2=(-1)n+1(1+2+…+n)=(-1)n+1nn+12.【答案】12-22+32-42+…+(-1)n+1n2=(-1)n+1nn+127.公差为d(d≠0)的等差数列{an}中,Sn是{an}的前n项和,则数列S20-S10,S30-S20,S40-S30也是等差数列,且公差为100d,类比上述结论,相应地在公比为q(q≠1)的等比数列{bn}中,若Tn是数列{bn}的前n项积,则有________.【解析】T20T10=b11b12…b20,T30T20=b21b22…b30,T40T30=b31·b32…b40,∵b21b22…b30b11b12…b20=b31b32…b40b21b22…b30=(q10)10=q100,∴T20T10,T30T20,T40T30成等比数列,公比为q100.【答案】T20T10,T30T20,T40T30成等比数列,公比为q1008.(2013·东城模拟)定义映射f:A→B,其中A={(m,n)|m,n∈R},B=R,已知对所有的有序正整数对(m,n)满足下述条件:①f(m,1)=1,②若n>m,f(m,n)=0;③f(m+1,n)=n[f(m,n)+f(m,n-1)],则f(2,2)=________;f(n,2)=________.【解析】根据定义得f(2,2)=f(1+1,2)=2[f(1,2)+f(1,1)]=2f(1,1)=2×1=2.f(3,2)=f(2+1,2)=2[f(2,2)+f(2,1)]=2×(2+1)=6=23-2,f(4,2)=f(3+1,2)=2[f(3,2)+f(3,1)]=2×(6+1)=14=24-2,f(5,2)=f(4+1,2)=2[f(4,2)+f(4,1)]=2×(14+1)=30=25-2,所以根据归纳推理可知f(n,2)=2n-2.【答案】22n-2三、解答题9.已知a0且a≠1,f(x)=1ax+a.(1)求值:f(0)+f(1),f(-1)+f(2);(2)由(1)的结果归纳概括对所有实数x都成立的一个等式,并加以证明;(3)若n∈N*,求和:f(-(n-1))+f(-(n-2))+…+f(-1)+f(0)+f(1)+…+f(n).【解】(1)f(0)+f(1)=11+a+1a+a=1a=aa,f(-1)+f(2)=1a-1+a+1a2+a=1a=aa.(2)由(1)归纳得到对一切实数x,有f(x)+f(1-x)=aa.证明如下f(x)+f(1-x)=1ax+a+1a1-x+a=1ax+a+axaa+ax=a+axaa+ax=1a=aa.(3)设S=f(-(n-1))+f(-(n-2))+…+f(-1)+f(0)+f(1)+…+f(n),又S=f(n)+f(n-1)+…+f(2)+f(1)+f(0)+…+f(-(n-1)),两式相加,得(由(2)的结论)2S=2n·aa,∴S=naa.10.等差数列{an}的前n项和为Sn,a1=1+2,S3=9+32.(1)求数列{an}的通项an与前n项和Sn;(2)设bn=Snn(n∈N*),求证:数列{bn}中任意不同的三项都不可能成为等比数列.【解】(1)由已知得a1=2+1,3a1+3d=9+32,∴d=2,故an=2n-1+2,Sn=n(n+2),n∈N*.(2)证明由(1)得bn=Snn=n+2.假设数列{bn}中存在三项bp,bq,br(p,q,r互不相等)成等比数列,是b2q=bpbr.即(q+2)2=(p+2)(r+2).∴(q2-pr)+(2q-p-r)2=0.∵p,q,r∈N*,∴q2-pr=0,2q-p-r=0,∵p+r22=pr,(p-r)2=0,∴p=r.与p≠r矛盾.所以数列{bn}中任意不同的三项都不可能成等比数列.11.设同时满足条件:①bn+bn+22bn+1;②bnM(n∈N+,M是与n无关的常数)的无穷数列{bn}叫“好数列”.已知数列{an}的前n项和Sn满足:Sn=aa-1(an-1)(a为常数,且a≠0,a≠1).(1)求数列{an}的通项公式;(2)设bn=2Snan+1,若数列{bn}为等比数列,求a的值,并证明此时数列{1bn}为“好数列”.【证明】(1)因为S1=aa-1(a1-1),所以a1=a,当n≥2时,an=Sn-Sn-1=aa-1an-aa-1an-1,即anan-1=a,故{an}是以a为首项,a为公比的等比数列.∴an=a·an-1=an(a为常数,且a≠0,a≠1).(2)由(1)知,bn=2×aa-1an-1an+1=3a-1an-2aa-1an,若{bn}为等比数列,则有b22=b1·b3,而b1=3,b2=3a+2a,b3=3a2+2a+2a2,故(3a+2a)2=3·3a2+2a+2a2,解得a=13.再将a=13代入得bn=3n成等比数列,所以a=13成立.由于1bn+1bn+2=13n+13n+2213n·13n+2=23n+1=2bn+1,所以满足①,(或作差:因为1bn+1bn+22-1bn+1=53n+2-13n+1=23n+20,所以1bn+1bn+22bn+1也成立)1bn=13n≤13,故存在M13,所以满足②,故{1bn}为“好数列”.
本文标题:课堂新坐标2014高考数学(理)二轮专题复习课时作业11
链接地址:https://www.777doc.com/doc-2074801 .html