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- 2021-06-16 发布
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13.2 综合法、分析法与反证法
最新考纲
考情考向分析
1.了解直接证明的两种基本方法——分析法和综合法;了解分析法和综合法的思考过程和特点.
2.了解反证法的思考过程和特点.
本节主要内容是直接证明的方法——综合法和分析法,间接证明的方法——反证法,它常以立体几何中的证明及相关选修内容中平面几何,不等式的证明为载体加以考查,注意提高分析问题、解决问题的能力;在高考中主要以解答题的形式考查,难度中档.
1.综合法
(1)定义:从命题的条件出发,利用定义、公理、定理及运算法则,通过演绎推理,一步一步地接近要证明的结论,直到完成命题的证明.我们把这样的思维方法称为综合法.
(2)框图表示:→→→…→(其中P表示已知条件、已有的定义、公理、定理等,Q表示要证明的结论).
2.分析法
(1)定义:从求证的结论出发,一步一步地探索保证前一个结论成立的充分条件,直到归结为这个命题的条件,或者归结为定义、公理、定理等.我们把这样的思维方法称为分析法.
(2)框图表示:→→→…→.
3.反证法
我们可以先假定命题结论的反面成立,在这个前提下,若推出的结果与定义、公理、定理相矛盾,或与命题中的已知条件相矛盾,或与假定相矛盾,从而说明命题结论的反面不可能成立,由此断定命题的结论成立.这种证明方法叫作反证法.
反证法的证题步骤是:
(1)作出否定结论的假设;
(2)进行推理,导出矛盾;
(3)否定假设,肯定结论.
题组一 思考辨析
1.判断下列结论是否正确(请在括号中打“√”或“×”)
(1)综合法是直接证明,分析法是间接证明.( × )
(2)分析法是从要证明的结论出发,逐步寻找使结论成立的充要条件.( × )
(3)用反证法证明结论“a>b”时,应假设“aQ B.P=Q
C.P
Q2,又∵P>0,Q>0,∴P>Q. 3.设实数a,b,c成等比数列,非零实数x,y分别为a与b,b与c的等差中项,则+等于( ) A.1 B.2 C.4 D.6 答案 B 解析 由题意,得x=,y=,b2=ac, ∴xy=, +== == == ==2. 题组三 易错自纠 4.若a,b,c为实数,且aab>b2 C.< D.> 答案 B 解析 a2-ab=a(a-b), ∵a0, ∴a2>ab.① 又ab-b2=b(a-b)>0,∴ab>b2,② 由①②得a2>ab>b2. 5.用反证法证明命题:“设a,b为实数,则方程x3+ax+b=0至少有一个实根”时,要作的假设是( ) A.方程x3+ax+b=0没有实根 B.方程x3+ax+b=0至多有一个实根 C.方程x3+ax+b=0至多有两个实根 D.方程x3+ax+b=0恰好有两个实根 答案 A 解析 方程x3+ax+b=0至少有一个实根的反面是方程x3+ax+b=0没有实根,故选A. 6.(2017·德州一模)如果△A1B1C1的三个内角的余弦值分别等于△A2B2C2的三个内角的正弦值,则△A2B2C2是__________三角形. 答案 钝角 解析 由条件知,△A1B1C1的三个内角的余弦值均大于0,则△A1B1C1是锐角三角形,假设△A2B2C2是锐角三角形. 由 得 那么,A2+B2+C2=,这与三角形内角和为π相矛盾. 所以假设不成立.假设△A2B2C2是直角三角形,不妨设A2=,则cos A1=sin A2=1,A1=0,矛盾. 所以△A2B2C2是钝角三角形. 题型一 综合法的应用 1.(2018·绥化模拟)设a,b,c均为正实数,则三个数a+,b+,c+( ) A.都大于2 B.都小于2 C.至少有一个不大于2 D.至少有一个不小于2 答案 D 解析 ∵a>0,b>0,c>0, ∴++ =++≥6, 当且仅当a=b=c=1时,“=”成立,故三者不能都小于2,即至少有一个不小于2. 2.(2018·大庆质检)如果a+b>a+b成立,则a,b应满足的条件是___________. 答案 a≥0,b≥0且a≠b 解析 ∵a+b-(a+b) =(a-b)+(b-a) =(-)(a-b) =(-)2(+). ∴当a≥0,b≥0且a≠b时,(-)2(+)>0. ∴a+b>a+b成立的条件是a≥0,b≥0且a≠b. 3.(2018·武汉月考)若a,b,c是不全相等的正数,求证: lg+lg+lg>lg a+lg b+lg c. 证明 ∵a,b,c∈(0,+∞), ∴≥>0,≥>0,≥>0. 由于a,b,c是不全相等的正数, ∴上述三个不等式中等号不能同时成立, ∴··>abc>0成立. 上式两边同时取常用对数,得 lg>lg abc, ∴lg+lg+lg>lg a+lg b+lg c. 思维升华 (1)综合法是“由因导果”的证明方法,它是一种从已知到未知(从题设到结论)的逻辑推理方法,即从题设中的已知条件或已证的真实判断(命题)出发,经过一系列中间推理,最后导出所要求证结论的真实性.(2)综合法的逻辑依据是三段论式的演绎推理. 题型二 分析法的应用 典例(2018·长沙模拟)已知函数f(x)=tan x,x∈,若x1,x2∈,且x1≠x2,求证:[f(x1)+f(x2)]>f. 证明 要证[f(x1)+f(x2)]>f, 即证明(tan x1+tan x2)>tan , 只需证明>tan , 只需证明>. 由于x1,x2∈,故x1+x2∈(0,π). 所以cos x1cos x2>0,sin(x1+x2)>0,1+cos(x1+x2)>0, 故只需证明1+cos(x1+x2)>2cos x1cos x2, 即证1+cos x1cos x2-sin x1sin x2>2cos x1cos x2, 即证cos(x1-x2)<1. 由x1,x2∈,x1≠x2知上式显然成立, 因此[f(x1)+f(x2)]>f. 引申探究 若本例中f(x)变为f(x)=3x-2x,试证:对于任意的x1,x2∈R,均有≥f. 证明 要证明≥f, 即证明≥-2·, 因此只要证明-(x1+x2)≥-(x1+x2), 即证明≥, 因此只要证明≥, 由于当x1,x2∈R时,>0,>0, 由基本不等式知≥显然成立,当且仅当x1=x2时,等号成立.故原结论成立. 思维升华 (1)逆向思考是用分析法证题的主要思想,通过反推,逐步寻找使结论成立的充分条件.正确把握转化方向是使问题顺利解决的关键. (2)证明较复杂的问题时,可以采用两头凑的办法,即通过分析法找出某个与结论等价(或充分)的中间结论,然后通过综合法证明这个中间结论,从而使原命题得证. 跟踪训练已知a>0,证明:-≥a+-2. 证明 要证-≥a+-2, 只需证≥-(2-). 因为a>0,所以-(2-)>0, 所以只需证2≥2, 即2(2-)≥8-4, 只需证a+≥2. 因为a>0,a+≥2显然成立(当a==1时等号成立),所以要证的不等式成立. 题型三 反证法的应用 命题点1 证明否定性命题 典例 (2018·株州模拟)设{an}是公比为q的等比数列. (1)推导{an}的前n项和公式; (2)设q≠1,证明:数列{an+1}不是等比数列. (1)解 设{an}的前n项和为Sn,则 当q=1时,Sn=a1+a1+…+a1=na1; 当q≠1时,Sn=a1+a1q+a1q2+…+a1qn-1,① qSn=a1q+a1q2+…+a1qn,② ①-②得,(1-q)Sn=a1-a1qn, ∴Sn=, ∴Sn= (2)证明 假设{an+1}是等比数列,则对任意的 ∈N+, (a +1+1)2=(a +1)(a +2+1), a+2a +1+1=a a +2+a +a +2+1, aq2 +2a1q =a1q -1·a1q +1+a1q -1+a1q +1, ∵a1≠0,∴2q =q -1+q +1. ∵q≠0,∴q2-2q+1=0, ∴q=1,这与已知矛盾. ∴假设不成立,故{an+1}不是等比数列. 命题点2 证明存在性命题 典例已知四棱锥S-ABCD中,底面是边长为1的正方形,又SB=SD=,SA=1. (1)求证:SA⊥平面ABCD; (2)在棱SC上是否存在异于S,C的点F,使得BF∥平面SAD?若存在,确定F点的位置;若不存在,请说明理由. (1)证明 由已知得SA2+AD2=SD2,∴SA⊥AD. 同理SA⊥AB. 又AB∩AD=A,AB?平面ABCD,AD?平面ABCD, ∴SA⊥平面ABCD. (2)解 假设在棱SC上存在异于S,C的点F,使得BF∥平面SAD. ∵BC∥AD,BC⊈平面SAD. ∴BC∥平面SAD.而BC∩BF=B, ∴平面FBC∥平面SAD. 这与平面SBC和平面SAD有公共点S矛盾, ∴假设不成立. ∴不存在这样的点F,使得BF∥平面SAD. 命题点3 证明唯一性命题 典例(2018·宜昌模拟)已知M是由满足下列条件的函数构成的集合:对任意f(x)∈M,①方程f(x)-x=0有实数根; ②函数f(x)的导数f′(x)满足0-2),使函数h(x)=是区间[a,b]上的“四维光军” 函数?若存在,求出a,b的值;若不存在,请说明理由. 解 (1)由题设得g(x)=(x-1)2+1,其图像的对称轴为x=1,区间[1,b]在对称轴的右边,所以函数在区间[1,b]上单调递增.由“四维光军”函数的定义可知,g(1)=1,g(b)=b, 即b2-b+=b,解得b=1或b=3. 因为b>1,所以b=3. (2)假设存在常数a,b (a>-2),使函数h(x)=是区间[a,b]上的“四维光军”函数, 因为h(x)=在区间(-2,+∞)上单调递减, 所以有即 解得a=b,这与已知矛盾.故不存在. 反证法在证明题中的应用 典例(12分)(2018·衡阳模拟)直线y= x+m(m≠0)与椭圆W:+y2=1相交于A,C两点,O是坐标原点. (1)当点B的坐标为(0,1),且四边形OABC为菱形时,求AC的长; (2)当点B在W上且不是W的顶点时,证明:四边形OABC不可能为菱形. 思想方法指导在证明否定性命题,存在性命题,唯一性命题时常考虑用反证法证明,应用反证法需注意: (1)掌握反证法的证明思路及证题步骤,正确作出假设是反证法的基础,应用假设是反证法的基本手段,得到矛盾是反证法的目的. (2)当证明的结论和条件联系不明显、直接证明不清晰或正面证明分类较多、而反面情况只有一种或较少时,常采用反证法. (3)利用反证法证明时,一定要回到结论上去. 规范解答 (1)解 因为四边形OABC为菱形, 则AC与OB相互垂直平分. 由于O(0,0),B(0,1), 所以设点A,代入椭圆方程得+=1, 则t=±,故|AC|=2.[4分] (2)证明 假设四边形OABC为菱形, 因为点B不是W的顶点,且AC⊥OB,所以 ≠0. 由 消y并整理得(1+4 2)x2+8 mx+4m2-4=0.[6分] 设A(x1,y1),C(x2,y2),则 =-,= ·+m=. 所以AC的中点为M.[8分] 因为M为AC和OB的交点,且m≠0, ≠0, 所以直线OB的斜率为-, 因为 ·=-≠-1,所以AC与OB不垂直.[10分] 所以四边形OABC不是菱形,与假设矛盾. 所以当点B在W上且不是W的顶点时,四边形OABC不可能是菱形.[12分] 1.(2018·岳阳调研)已知函数f(x)=x,a,b为正实数,A=f,B=f(),C=f,则A,B,C的大小关系为( ) A.A≤B≤C B.A≤C≤B C.B≤C≤A D.C≤B≤A 答案 A 解析 因为≥≥, 又f(x)=x在R上是单调减函数, 故f≤f()≤f. 2.分析法又称执果索因法,若用分析法证明:“设a>b>c,且a+b+c=0,求证0 B.a-c>0 C.(a-b)(a-c)>0 D.(a-b)(a-c)<0 答案 C 解析 由题意知0 ⇐(a-c)(2a+c)>0⇐(a-c)(a-b)>0. 3.(2017·郑州模拟)设x>0,P=2x+2-x,Q=(sin x+cos x)2,则( ) A.P>Q B.P 0,所以P>2;又(sin x+cos x)2=1+sin 2x,而sin 2x≤1,所以Q≤2.于是P>Q.故选A. 4.①已知p3+q3=2,证明:p+q≤2.用反证法证明时,可假设p+q≥2; ②若a,b∈R,|a|+|b|<1,求证:方程x2+ax+b=0的两根的绝对值都小于1. 用反证法证明时可假设方程有一根x1的绝对值大于或等于1,即假设|x1|≥1.以下结论正确的是( ) A.①与②的假设都错误 B.①的假设正确;②的假设错误 C.①与②的假设都正确 D.①的假设错误;②的假设正确 答案 D 解析 对于①,结论的否定是p+q>2,故①中的假设错误;对于②,其假设正确,故选D. 5.若<<0,则下列结论不正确的是( ) A.a2|a+b| 答案 D 解析 ∵<<0,∴0>a>b. ∴a2 1;②a+b=2;③a+b>2;④a2+b2>2;⑤ab>1. 其中能推出:“a,b中至少有一个大于1”的条件是( ) A.②③ B.①②③ C.③ D.③④⑤ 答案 C 解析 若a=,b=,则a+b>1, 但a<1,b<1,故①推不出; 若a=b=1,则a+b=2,故②推不出; 若a=-2,b=-3,则a2+b2>2,故④推不出; 若a=-2,b=-3,则ab>1,故⑤推不出; 对于③,即a+b>2,则a,b中至少有一个大于1, 下面用反证法证明: 假设a≤1且b≤1, 则a+b≤2与a+b>2矛盾, 因此假设不成立,a,b中至少有一个大于1. 7.用反证法证明命题“a,b∈R,ab可以被5整除,那么a,b中至少有一个能被5整除”,那么假设的内容是__________________. 答案 a,b都不能被5整除 8.(2018·邢台调研)+与2+的大小关系为______________. 答案 +>2+ 解析 要比较+与2+的大小, 只需比较(+)2与(2+)2的大小, 只需比较6+7+2与8+5+4的大小, 只需比较与2的大小,只需比较42与40的大小,∵42>40,∴+>2+. 9.已知点An(n,an)为函数y=图像上的点,Bn(n,bn)为函数y=x图像上的点,其中n∈N+,设cn=an-bn,则cn与cn+1的大小关系为__________________. 答案 cn+1 M;或者存在正整数m,使得cm,cm+1,cm+2,…是等差数列. (1)解 c1=b1-a1=1-1=0, c2=max{b1-2a1,b2-2a2} =max{1-2×1,3-2×2}=-1, c3=max{b1-3a1,b2-3a2,b3-3a3} =max{1-3×1,3-3×2,5-3×3}=-2. 当n≥3时, (b +1-na +1)-(b -na )=(b +1-b )-n(a +1-a )=2-n<0, 所以b -na 在 ∈N+上单调递减. 所以cn=max{b1-a1n,b2-a2n,…,bn-ann}=b1-a1n=1-n. 所以对任意n≥1,cn=1-n,于是cn+1-cn=-1, 所以{cn}是等差数列. (2)证明 设数列{an}和{bn}的公差分别为d1,d2, 则b -na =b1+( -1)d2-[a1+( -1)d1]n =b1-a1n+(d2-nd1)( -1). 所以cn= ①当d1>0时, 取正整数m>,则当n≥m时,nd1>d2, 因此,cn=b1-a1n, 此时,cm,cm+1,cm+2,…是等差数列. ②当d1=0时,对任意n≥1, cn=b1-a1n+(n-1)max{d2,0} =b1-a1+(n-1)(max{d2,0}-a1). 此时,c1,c2,c3,…,cn,…是等差数列. ③当d1<0时, 当n>时,有nd1<d2, 所以= =n(-d1)+d1-a1+d2+ ≥n(-d1)+d1-a1+d2-|b1-d2|. 对任意正数M, 取正整数m>max, 故当n≥m时,>M. 13.(2018·长春模拟)若二次函数f(x)=4x2-2(p-2)x-2p2-p+1,在区间[-1,1]内至少存在一点c,使f(c)>0,则实数p的取值范围是____________. 答案 解析 若二次函数f(x)≤0在区间[-1,1]内恒成立, 则 解得p≤-3或p≥, 故满足题干要求的p的取值范围为. 14.设x≥1,y≥1,证明x+y+≤++xy. 证明 由于x≥1,y≥1, 所以要证明x+y+≤++xy, 只需证xy(x+y)+1≤y+x+(xy)2. 将上式中的右式减左式,得 [y+x+(xy)2]-[xy(x+y)+1] =[(xy)2-1]-[xy(x+y)-(x+y)] =(xy+1)(xy-1)-(x+y)(xy-1) =(xy-1)(xy-x-y+1) =(xy-1)(x-1)(y-1). 因为x≥1,y≥1, 所以(xy-1)(x-1)(y-1)≥0, 从而所要证明的不等式成立. 15.(2018·中山模拟)已知数列{an}的前n项和为Sn,且满足an+Sn=2. (1)求数列{an}的通项公式; (2)求证:数列{an}中不存在三项按原来顺序成等差数列. (1)解 当n=1时,a1+S1=2a1=2,则a1=1. 又an+Sn=2,所以an+1+Sn+1=2, 两式相减得an+1=an, 所以{an}是首项为1,公比为的等比数列, 所以an=. (2)证明 假设存在三项按原来顺序成等差数列,记为ap+1,aq+1,ar+1(p )总成立,则称数列{an}是“P( )数列”. (1)证明:等差数列{an}是“P(3)数列”; (2)若数列{an}既是“P(2)数列”,又是“P(3)数列”,证明:{an}是等差数列. 证明 (1)因为{an}是等差数列,设其公差为d, 则an=a1+(n-1)d,从而,当n≥4时, an- +an+ =a1+(n- -1)d+a1+(n+ -1)d =2a1+2(n-1)d=2an, =1,2,3, 所以an-3+an-2+an-1+an+1+an+2+an+3=6an, 因此等差数列{an}是“P(3)数列”. (2)数列{an}既是“P(2)数列”,又是“P(3)数列”,因此, 当n≥3时,an-2+an-1+an+1+an+2=4an,① 当n≥4时,an-3+an-2+an-1+an+1+an+2+an+3 =6an.② 由①知,an-3+an-2=4an-1-(an+an+1),③ an+2+an+3=4an+1-(an-1+an).④ 将③④代入②,得an-1+an+1=2an,其中n≥4, 所以a3,a4,a5,…是等差数列,设其公差为d′. 在①中,取n=4,则a2+a3+a5+a6=4a4, 所以a2=a3-d′, 在①中,取n=3,则a1+a2+a4+a5=4a3, 所以a1=a3-2d′, 所以数列{an}是等差数列.