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- 2021-06-11 发布
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数学归纳法
一般地,证明一个与正整数n有关的命题,可按下列步骤进行:
(1)(归纳奠基)证明当n取第一个值n0(n0∈N*)时命题成立;
(2)(归纳递推)假设n=k(k≥n0,k∈N*)时命题成立,证明当n=k+1时命题也成立.
只要完成这两个步骤,就可以断定命题对从n0开始的所有正整数n都成立.
【思考辨析】
判断下列结论是否正确(请在括号中打“√”或“×”)
(1)用数学归纳法证明问题时,第一步是验证当n=1时结论成立.( × )
(2)所有与正整数有关的数学命题都必须用数学归纳法证明.( × )
(3)用数学归纳法证明问题时,归纳假设可以不用.( × )
(4)不论是等式还是不等式,用数学归纳法证明时,由n=k到n=k+1时,项数都增加了一项.( × )
(5)用数学归纳法证明等式“1+2+22+…+2n+2=2n+3-1”,验证n=1时,左边式子应为1+2+22+23.( √ )
(6)用数学归纳法证明凸n边形的内角和公式时,n0=3.( √ )
1.用数学归纳法证明1+a+a2+…+an+1= (a≠1,n∈N*),在验证n=1时,等式左边的项是( )
A.1 B.1+a
C.1+a+a2 D.1+a+a2+a3
答案 C
解析 当n=1时,n+1=2,
∴左边=1+a1+a2=1+a+a2.
2.(2016·黄山模拟)已知n为正偶数,用数学归纳法证明1-+-+…-=2(++…+)时,若已假设n=k(k≥2且k为偶数)时命题为真,则还需要用归纳假设再证( )
A.n=k+1时等式成立
B.n=k+2时等式成立
C.n=2k+2时等式成立
D.n=2(k+2)时等式成立
答案 B
解析 因为n为正偶数,n=k时等式成立,
即n为第k个偶数时命题成立,
所以需假设n为下一个偶数,即n=k+2时等式成立.
3.在应用数学归纳法证明凸n边形的对角线为n(n-3)条时,第一步检验n等于( )
A.1 B.2
C.3 D.0
答案 C
解析 凸n边形边数最小时是三角形,
故第一步检验n=3.
4.用数学归纳法证明1+2+3+…+n2=,则当n=k+1时左端应在n=k的基础上加上( )
A.k2+1
B.(k+1)2
C.
D.(k2+1)+(k2+2)+(k2+3)+…+(k+1)2
答案 D
解析 等式左边是从1开始的连续自然数的和,直到n2.
故n=k+1时,最后一项是(k+1)2,而n=k时,最后一项是k2,应加上(k2+1)+(k2+2)+(k2+3)+…+(k+1)2.
5.(教材改编)已知{an}满足an+1=a-nan+1,n∈N*,且a1=2,则a2=________,a3=________,a4=________,猜想an=________.
答案 3 4 5 n+1
题型一 用数学归纳法证明等式
例1 设f(n)=1+++…+(n∈N*).求证:f(1)+f(2)+…+f(n-1)=n[f(n)-1](n≥2,n∈N*).
证明 ①当n=2时,左边=f(1)=1,
右边=2(1+-1)=1,
左边=右边,等式成立.
②假设n=k(k≥2,k∈N*)时,结论成立,即
f(1)+f(2)+…+f(k-1)=k[f(k)-1],
那么,当n=k+1时,
f(1)+f(2)+…+f(k-1)+f(k)
=k[f(k)-1]+f(k)=(k+1)f(k)-k
=(k+1)[f(k+1)-]-k
=(k+1)f(k+1)-(k+1)=(k+1)[f(k+1)-1],
∴当n=k+1时结论成立.
由①②可知当n∈N*时,f(1)+f(2)+…+f(n-1)=n[f(n)-1](n≥2,n∈N*).
思维升华 用数学归纳法证明恒等式应注意
(1)明确初始值n0的取值并验证n=n0时等式成立.
(2)由n=k证明n=k+1时,弄清左边增加的项,且明确变形目标.
(3)掌握恒等变形常用的方法:①因式分解;②添拆项;③配方法.
用数学归纳法证明:
++…+=(n∈N*).
证明 ①当n=1时,左边==,
右边==,
左边=右边,等式成立.
②假设n=k(k≥1,k∈N*)时,等式成立.
即++…+=,
当n=k+1时,
左边=++…++
=+
=
=
=,
右边=
=,
左边=右边,等式成立.
即对所有n∈N*,原式都成立.
题型二 用数学归纳法证明不等式
例2 (2016·烟台模拟)等比数列{an}的前n项和为Sn,已知对任意的n∈N*,点(n,Sn)均在函数y=bx+r(b>0且b≠1,b,r均为常数)的图象上.
(1)求r的值;
(2)当b=2时,记bn=2(log2an+1)(n∈N*),证明:对任意的n∈N*,不等式··…·>成立.
(1)解 由题意,Sn=bn+r,
当n≥2时,Sn-1=bn-1+r.
所以an=Sn-Sn-1=bn-1(b-1).
由于b>0且b≠1,
所以n≥2时,{an}是以b为公比的等比数列.
又a1=b+r,a2=b(b-1),
所以=b,即=b,解得r=-1.
(2)证明 由(1)及b=2知an=2n-1.
因此bn=2n(n∈N*),
所证不等式为··…·>.
①当n=1时,左式=,右式=,
左式>右式,所以结论成立.
②假设n=k(k≥1,k∈N*)时结论成立,
即··…·>,
则当n=k+1时,
··…··>·=,
要证当n=k+1时结论成立,
只需证≥,
即证≥,
由基本不等式得=≥成立,
故≥成立,
所以当n=k+1时,结论成立.
由①②可知,当n∈N*时,不等式··…·>成立.
思维升华 数学归纳法证明不等式的适用范围及关键
(1)适用范围:当遇到与正整数n有关的不等式证明时,若用其他办法不容易证,则可考虑应用数学归纳法.
(2)关键:由n=k时命题成立证n=k+1时命题也成立,在归纳假设使用后可运用比较法、综合法、分析法、放缩法等来加以证明,充分应用基本不等式、不等式的性质等放缩技巧,使问题得以简化.
若函数f(x)=x2-2x-3,定义数列{xn}如下:x1=2,xn+1是过点P(4,5)、Qn(xn,f(xn))的直线PQn与x轴的交点的横坐标,试运用数学归纳法证明:2≤xn0,
即xk+1x4>x6,猜想:数列{x2n}是递减数列.
下面用数学归纳法证明:
①当n=1时,已证命题成立.
②假设当n=k时命题成立,即x2k>x2k+2,
易知xk>0,那么
x2k+2-x2k+4=-
=
=
=>0,
即x2(k+1)>x2(k+1)+2.
所以当n=k+1时命题也成立.
结合①②知,对于任何n∈N*命题成立.
命题点2 与数列有关的证明问题
例4 在数列{an}中,a1=2,an+1=λan+λn+1+(2-λ)2n(n∈N*,λ>0).
(1)求a2,a3,a4;
(2)猜想{an }的通项公式,并加以证明.
解 (1)a2=2λ+λ2+2(2-λ)=λ2+22,
a3=λ(λ2+22)+λ3+(2-λ)22=2λ3+23,
a4=λ(2λ3+23)+λ4+(2-λ)23=3λ4+24.
(2)由(1)可猜想数列通项公式为:
an=(n-1)λn+2n.
下面用数学归纳法证明:
①当n=1,2,3,4时,等式显然成立,
②假设当n=k(k≥4,k∈N*)时等式成立,
即ak=(k-1)λk+2k,
那么当n=k+1时,
ak+1=λak+λk+1+(2-λ)2k
=λ(k-1)λk+λ2k+λk+1+2k+1-λ2k
=(k-1)λk+1+λk+1+2k+1
=[(k+1)-1]λk+1+2k+1,
所以当n=k+1时,ak+1=[(k+1)-1]λk+1+2k+1,猜想成立,
由①②知数列的通项公式为an=(n-1)λn+2n(n∈N*,λ>0).
命题点3 存在性问题的证明
例5 设a1=1,an+1=+b(n∈N*).
(1)若b=1,求a2,a3及数列{an}的通项公式;
(2)若b=-1,问:是否存在实数c使得a2nf(a2k+1)>f(1)=a2,即1>c>a2k+2>a2.
再由f(x)在(-∞,1]上为减函数,得c=f(c)f(a2k+1)=a2k+2,
a2(k+1)=f(a2k+1)f(a2n+1),即a2n+1>a2n+2,
所以a2n+1>-1.
解得a2n+1>.④
综上,由②③④知存在c=使得a2n4时,f(n)=________(用n表示).
答案 5 (n+1)(n-2)
解析 f(3)=2,f(4)=f(3)+3=2+3=5,
f(n)=f(3)+3+4+…+(n-1)
=2+3+4+…+(n-1)
=(n+1)(n-2).
9.(2016·北京东城区质检)在数列{bn}中,b1=2,bn+1=(n∈N*).求b2,b3,试判定bn与的大小,并加以证明.
解 由b1=2,bn+1=,
得b2==,b3=.
经比较有b1>,b2>,b3>.
猜想bn>(n∈N*).
下面利用数学归纳法证明.
①当n=1时,∵b1=2,∴ 0.
当n=k+1时,bk+1-=-
=
=>0.
∴bk+1> ,也就是说,当n=k+1时,结论也成立.
根据①②知bn>(n∈N*).
10.数列{xn}满足x1=0,xn+1=-x+xn+c(n∈N*).
(1)证明:{xn}是递减数列的充要条件是c<0;
(2)若0xn,即xx+1-xn=-x+c>0,也就是证明xn< .
下面用数学归纳法证明当0xn,即{xn}是递增数列.
11.已知函数f0(x)=(x>0),设fn(x)为fn-1(x)的导数,n∈N*.
(1)求2f1()+f2()的值;
(2)证明:对任意的n∈N*,等式
|nfn-1()+fn()|=都成立.
(1)解 由已知,得f1(x)=f′0(x)=()′=-,
于是f2(x)=f′1(x)=()′-()′
=--+,
所以f1()=-,f2()=-+,
故2f1()+f2()=-1.
(2)证明 由已知,得xf0(x)=sin x,等式两边分别对x求导,
得f0(x)+xf′0(x)=cos x,
即f0(x)+xf1(x)=cos x=sin(x+),类似可得
2f1(x)+xf2(x)=-sin x=sin(x+π),
3f2(x)+xf3(x)=-cos x=sin(x+),
4f3(x)+xf4(x)=sin x=sin(x+2π).
下面用数学归纳法证明等式nfn-1(x)+xfn(x)=sin(x+)对所有的x∈N*都成立.
①当n=1时,由上可知等式成立.
②假设当n=k时,等式成立,即kfk-1(x)+xfk(x)=sin(x+).
因为[kfk-1(x)+xfk(x)]′=kf′k-1(x)+fk(x)+xf′k(x)=(k+1)fk(x)+xfk+1(x),
[sin(x+)]′=cos(x+)·(x+)′
=sin[x+],
所以(k+1)fk(x)+xfk+1(x)=sin[x+].
因此当n=k+1时,等式也成立.
综合①②可知等式nfn-1(x)+xfn(x)=sin(x+)对所有的n∈N*都成立.
令x=,可得nfn-1()+fn()
=sin(+)(n∈N*),
所以|nfn-1()+fn()|=(n∈N*).
*12.设函数f(x)=ln(1+x),g(x)=xf′(x),x≥0,其中f′(x)是f(x)的导函数.
(1)令g1(x)=g(x),gn+1(x)=g(gn(x)),n∈N*,求gn(x)的表达式;
(2)若f(x)≥ag(x)恒成立,求实数a的取值范围;
(3)设n∈N*,比较g(1)+g(2)+…+g(n)与n-f(n)的大小,并加以证明.
解 由题设得,g(x)=(x≥0).
(1)由已知,g1(x)=,g2(x)=g(g1(x))==,g3(x)=,…,可猜想gn(x)=.
下面用数学归纳法证明.
①当n=1时,g1(x)=,结论成立.
②假设n=k时结论成立,
即gk(x)=.
那么,当n=k+1时,gk+1(x)=g(gk(x))
===,即结论成立.
由①②可知,结论对n∈N*成立.
(2)已知f(x)≥ag(x)恒成立,即ln(1+x)≥恒成立.
设φ(x)=ln(1+x)-(x≥0),
则φ′(x)=-=,
当a≤1时,φ′(x)≥0(仅当x=0,a=1时等号成立),
∴φ(x)在[0,+∞)上单调递增.
又φ(0)=0,
∴φ(x)≥0在[0,+∞)上恒成立,
∴a≤1时,ln(1+x)≥恒成立(仅当x=0时等号成立).
当a>1时,对x∈(0,a-1]有φ′(x)≤0,
∴φ(x)在(0,a-1]上单调递减,
∴φ(a-1)<φ(0)=0.
即a>1时,存在x>0,使φ(x)<0,
∴ln(1+x)≥不恒成立,
综上可知,a的取值范围是(-∞,1].
(3)由题设知g(1)+g(2)+…+g(n)=++…+,n-f(n)=n-ln(n+1),
比较结果为g(1)+g(2)+…+g(n)>n-ln(n+1).
证明如下:上述不等式等价于++…+,x>0.
令x=,n∈N*,则