高三理科数学推理与证明总复习教学案_第1页
高三理科数学推理与证明总复习教学案_第2页
已阅读5页,还剩13页未读 继续免费阅读

付费下载

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、高三理科数学推理与证明总复习教学案第十四章推理与证明高考导航考试要求重难点击命题展望1.了解合情推理的含义.2.能利用归纳与类比等进行简单的推理体会并认识合情推理在数学发现中的作用了解演绎推理的重要性掌握演绎推理的基本模式:“三段论”能运用演绎推理进行简单的推理了解演绎推理、合情推理的联系与区别了解直接证明的两种基本方法:分析法与综合法了解分析法与综合法的思维过程、特点.10.了解反证法是间接证明的一种基本方法及反证法的思维过程、特点了解数学归纳法的原理.12.能用数学归纳法证明一些简单的与自然数有关的数学命题.本章重点:1.利用归纳与类比进行推理;2.利用“三段论”进行推理与证明;3.运用直

2、接证明(分析法、综合法)与间接证明(反证法)的方法证明一些简单的命题;4.数学归纳法的基本思想与证明步骤;运用数学归纳法证明与自然数n(nN*)有关的数学命题.本章难点:1.利用归纳与类比的推理来发现结论并形成猜想命题;2.根据综合法、分析法及反证法的思维过程与特点选取适当的证明方法证明命题;3.理解数学归纳法的思维实质,特别是在第二个步骤要根据归纳假设进行推理与证明.“推理与证明”是数学的基本思维过程,也是人们学习和生活中经常使用的思维方式.本章要求考生通过对已有知识的回顾与总结,进一步体会直观感知、观察发现、归纳类比、空间想象、抽象概括、符号表示、运算求解、数据处理、演绎证明、反思与建构等

3、数学思维过程以及合情推理、演绎推理之间的联系与差异,体会数学证明的特点,了解数学证明的基本方法.本章是新课程考纲中新增的内容,考查的范围宽,内容多,涉及数学知识的方方面面,与旧考纲相比,增加了合情推理等知识点,这为创新性试题的命制提供了空间.知识网络合情推理与演绎推理典例精析题型一运用归纳推理发现一般性结论【例1】通过观察下列等式,猜想出一个一般性的结论,并证明结论的真假215sin275sin2135=32;230+sin290+sin2150=32;245+sin2105+sin2165=32;260+sin2120+sin2180=32.【解析】猜想:sin2(a60)+sin2a+si

4、n2(a+60)=32.左边=(sinacos60cosasin60)2+sin2a+(sinacos60+cosasin60)2=32(sin2a+cos2a)=32=右边.【点拨】先猜后证是一种常见题型;归纳推理的一些常见形式:一是“具有共同特征型”,二是“递推型”,三是“循环型”(周期性).【变式训练1】设直角三角形的两直角边的长分别为a,b,斜边长为c,斜边上的高为h,则有a+bvc+h成立,某同学通过类比得到如下四个结论:a2+b2c2+h2;a3+b3vc3+h3;a4+b4vc4+h4;a5+b5c5+其中正确结论的序号是;进一步类比得到的一般结论是.【解析】;an+bnvcn+

5、hn(nN*).题型二运用类比推理拓展新知识【例2】请用类比推理完成下表:平面空间三角形两边之和大于第三边三棱锥任意三个面的面积之和大于第四个面的面积三角形的面积等于任意一边的长度与这边上的高的乘积的一半三棱锥的体积等于任意一个底面的面积与该底面上的高的乘积的三分之一三角形的面积等于其内切圆半径与三角形周长的乘积的一半【解析】本题由已知的前两组类比可得到如下信息:平面中的三角形与空间中的三棱锥是类比对象;三角形各边的边长与三棱锥各面的面积是类比对象;三角形边上的高与三棱锥面上的高是类比对象;三角形的面积与三棱锥的体积是类比对象;三角形的面积公式中的“二分之一”与三棱锥的体积公式中的“三分之一”

6、是类比对象.由以上分析可知:故第三行空格应填:三棱锥的体积等于其内切球半径与三棱锥表面积的乘积的三分之一.本题结论可以用等体积法,将三棱锥分割成四个小的三棱锥去证明,此处从略.【点拨】类比推理的关键是找到合适的类比对象.平面几何中的一些定理、公式、结论等,可以类比到立体几何中,得到类似的结论.一般平面中的一些元素与空间中的一些元素的类比列表如下:平面空间点线线面圆球三角形三棱锥角二面角面积体积周长表面积【变式训练2】面积为S的平面凸四边形的第i条边的边长记为ai(i=1,2,3,4),此四边形内任一点P到第i条边的距离为hi(i=1,2,3,4),若all=a22=a33=a44=k,贝U=;

7、(2)类比以上性质,体积为V的三棱锥的第i个面的面积记为Si(i=1,2,3,4),此三棱锥内任一点Q到第i个面的距离记为Hi(i=1,2,3,4),若S11=S22=S33=S44=K,贝U=.【解析】2Sk;3VK.题型三运用“三段论”进行演绎推理【例3】已知函数f(x)=Inaxxax(a工0).(1) 求此函数的单调区间及最值;(2) 求证:对于任意正整数n,均有1+12+13+1nInenn!.【解析】由题意f(x)=xax2.当a0时,函数f(x)的定义域为(0,+),此时函数在(0,a)上是减函数,在(a,+)上是增函数,(x)=f(a)=Ina2,无最大值.当av0时,函数f(

8、x)的定义域为(一P0),此时函数在(g,a)上是减函数,在(a,0)上是增函数,(x)=f(a)=Ina2,无最大值.(2)取a=1,由(1)知,f(x)=Inxx1xf(1)=0,故1x1Inx=Inex,取x=1,2,3,n,贝1+12+13+1nIne+Ine2+Inen=Inenn!.【点拨】演绎推理是推理证明的主要途径,而“三段论”是演绎推理的一种重要的推理形式,在高考中以证明题出现的频率较大.【变式训练3】已知函数f(x)=eg(x),g(x)=kx1x+1(e是自然对数的底数),(1) 若对任意的x0,都有f(x)vx+1,求满足条件的最大整数k的值;(2) 求证:In(1+1

9、X2)+In(1+2X3)+In1+n(n+1)2n3(nN*).【解析】(1)由条件得到f(1)v2⇒v2⇒kv2In2+1v3,猜测最大整数k=2,现在证明Vx+1对任意x0恒成立:vx+1等价于2-3x+1vln(x+1)⇔ln(x+1)+3x+12,设h(x)=ln(x+1)+3x+1,则h(x)=1x+1-3(x+1)2=x-2(x+1)2.故x(0,2)时,h(x)V0,当x(2,+)时,h(x)o.所以对任意的x0都有h(x)h(2)=In3+12,即vx+1对任意x0恒成立,所以整数k的最大值为2.(2)由(1)得到不等式2-3x+1Vln(

10、x+1),所以ln1+k(k+1)2-3k(k+1)+12-3k(k+1),ln(1+1X2)+ln(1+2X3)+ln1+n(n+1)(2-31X2)+(2-32X3)+2-3n(n+1)=2n-311X2+12X3+-+1n(n+1)=2n-3+3n+12n-3,所以原不等式成立.总结提高合情推理与演绎推理是两种基本的思维推理方式.尽管合情推理(归纳、类比)得到的结论未必正确,但归纳推理与类比推理具有猜想和发现新结论、探索和提供证明的新思路的重要作用,特别在数学学习中,我们可以由熟悉的、已知的知识领域运用归纳、类比思维获取发现和创造的灵感去探索陌生的、未知的知识领域.演绎推理是数学逻辑思维

11、的主要形式,担负着判断命题真假的重要使命.如果说合情推理是以感性思维为主,只需有感而发;那么演绎推理则是以理性思维为主,要求言必有据.在近几年高考中一道合情推理的试题往往会成为一套高考试题的特色与亮点,以彰显数学思维的魅力.其中数列的通项公式、求和公式的归纳、等差数列与等比数列、平面与空间、圆锥曲线与圆、杨辉三角等的类比的考查频率较大.而演绎推理的考查则可以渗透到每一道试题中2直接证明与间接证明典例精析题型一运用综合法证明【例1】设a0,b0,a+b=1,求证:1a+1b+1ab8.【证明】因为a+b=1,所以1a+1b+1ab=a+ba+a+bb+a+bab=1+ba+1+ab+a+bab2

12、+a+b(a+b2)2=2+2+4=8,当且仅当a=b=12时等号成立.【点拨】在用综合法证明命题时,必须首先找到正确的出发点,也就是能想到从哪里起步,我们一般的处理方法是广泛地联想已知条件所具备的各种性质,逐层推进,从已知逐渐引出结论.【变式训练1】设a,b,c0,求证:a2b+b2c+c2aa+b+c.【证明】因为a,b,c0,根据基本不等式,有a2b+b2a,b2c+c2b,c2a+a2c.三式相加:a2b+b2c+c2a+a+b+c2(a+b+c).即a2b+b2c+c2aa+b+题型二运用分析法证明【例2】设a、b、c为任意三角形三边长,I=a+b+c,S=ab+bc+ca.求证:I

13、2v【证明】由I2=(a+b+c)2=a2+b2+c2+2(ab+bc+ac)=a2+b2+c2+2S,故要证I2v4S,只需证a2+b2+c2+2Sv4S,即a2+b2+c2v2S.欲证上式,只需证a2+b2+c22ab2bc2cav0,即证(a2abac)+(b2bcba)+(c2cacb)v0,只需证三括号中的式子均为负值即可,即证a2vab+ac,b2vbc+ba,c2vca+cb,即avb+c,bva+c,cva+b,显然成立,因为三角形任意一边小于其他两边之和.故I2v【点拨】(1)应用分析法易于找到思路的起始点,可探求解题途径(2)应用分析法证明问题时要注意:严格按分析法的语言表

14、达;下一步是上一步的充分条件.【变式训练2】已知a0,求证:a2+1a2-2a+1a2.【证明】要证a2+1a22a+1a-2,只要证a2+1a2+2a+1a+2.因为a0,故只要证(a2+1a2+2)2(a+1a+2)2,即a2+1a2+4a2+1a2+4a2+2+1a2+22(a+1a)+2,从而只要证2a2+1a22(a+1a),只要证4(a2+1a2)2(a2+2+1a2),即a2+1a22,而该不等式显然成立,故原不等式成立.题型三运用反证法证明【例3】若x,y都是正实数,且x+y2.求证:1+xyv2或1+yxv2中至少有一个成立.【证明】假设1+xyv2和1+yxv2都不成立.则

15、1+xy2,1+yx2同时成立.因为x0且y0,所以1+x2y且1+y2x,两式相加得2+x+y2x+2y,所以x+y2相矛盾.因此1+xyv2与1+yxv2中至少有一个成立.【点拨】一般以下题型用反证法:当“结论”的反面比“结论”本身更简单、更具体、更明确;否定命题,唯一性命题,存在性命题,“至多”“至少”型命题;有的肯定形式命题,由于已知或结论涉及到无限个元素,用直接证明形式比较困难因而往往采用反证法.【变式训练3】已知下列三个方程:x24ax4a3=0;x2+(a1)x+a2=0;x2+2ax2a=0,若至少有一个方程有实根,求实数a的取值范围.【解析】假设三个方程均无实根,则有由(4a

16、)24(4a3)v0,得4a24a3v0,即32vav12;由(a1)24a2v0,得(a+1)(3a1)0,即卩av1或a13;由(2a)24(2a)v0,得a(a2)v0,即2vav0.以上三部分取交集得M=a|32vav1,则三个方程至少有一个方程有实根的实数a的取值范围为∁RM,即a|a1.总结提高分析法与综合法各有其优缺点:分析法是执果索因,比较容易寻求解题思路,但叙述繁琐;综合法叙述简洁,但常常思路阻塞.因此在实际解题时,需将两者结合起来运用,先用分析法寻求解题思路,再用综合法简洁地叙述解题过程.从逻辑思维的角度看,原命题“p⇒q”与逆否命题“q⇒

17、;p”是等价的,而反证法是相当于由“q”推出“p”成立,从而证明了原命题正确.因此在运用反证法的证明过程中要特别注意条件“q”的推理作用.综合法与分析法在新课标中第一次成为独立的显性的课题,预测可能有显性的相关考试命题.反证法证明的关键是在正确的推理下得出矛盾,这个矛盾可以是与已知矛盾,或与假设矛盾或与定义、公理、公式事实矛盾等.14.3数学归纳法典例精析题型一用数学归纳法证明恒等式【例1】是否存在常数a、b、c,使等式12+22+32+n2+(n-1)2+22+12=an(bn2+c)对于一切nN*都成立?若存在,求出a、b、c并证明;若不存在,试说明理由.【解析】假设存在a、b、c使12+

18、22+32+-+n2+(n-1)2+22+12=an(bn2+c)对于一切nN*都成立.当n=1时,a(b+c)=1;当n=2时,2a(4b+c)=6;当n=3时,3a(9b+c)=解方程组解得证明如下:当n=1时,显然成立;假设n=k(kN*,k1)时等式成立,即12+22+32+-+k2+(k-1)2+22+12=13k(2k21);则当n=k+1时,12+22+32+-+k2+(k+1)2+k2+(k-1)2+22+12=13k(2k2+1)+(k+1)2+k2=13k(2k2+3k+1)+(k+1)2=13k(2k+1)(k+1)+(k+1)2=13(k+1)(2k2+4k+3)=13

19、(k+1)2(k+1)2+1.因此存在a=13,b=2,c=1,使等式对一切nN*都成立.【点拨】用数学归纳法证明与正整数n有关的恒等式时要弄清等式两边的项的构成规律:由n=k到n=k+1时等式左右各如何增减,发生了怎样的变化.【变式训练1】用数学归纳法证明:当nN*时,11X3+13X5+-+1(2n-1)(2n+1)=n2n+1.【证明】当n=1时,左边=11X3=13,右边=12X1+1=13,左边=右边,所以等式成立.(2)假设当n=k(kN*)时等式成立,即有11X3+13X5+-+1(2k-1)(2k+1)=k2k+1,则当n=k+1时,11X3+13X5+-+1(2k-1)(2k

20、+1)+1(2k+1)(2k+3)=k2k+1+1(2k+1)(2k+3)=k(2k+3)+1(2k+1)(2k+3)=2k2+3k+1(2k+1)(2k+3)=k+12k+3=k+12(k+1)+1,所以当n=k+1时,等式也成立.由(1)(2)可知,对一切nN*等式都成立.题型二用数学归纳法证明整除性问题【例2】已知f(n)=(2n+7)3n+9,是否存在自然数m使得任意的nN*,都有m整除f(n)?若存在,求出最大的m值,并证明你的结论;若不存在,请说明理由.【解析】由f(1)=36,f(2)=108,f(3)=360,猜想:f(n)能被36整除,下面用数学归纳法证明.(1) 当n=1时

21、,结论显然成立;(2) 假设当n=k(k1,kN*)时结论成立,即f(k)=(2k+7)3k+9能被36整除.则当n=k+1时,f(k+1)=(2k+9)3k+1+9=3(2k7)3k918(3k11),由假设知3(2k7)3k9能被36整除,又3k11是偶数,故18(3k-1-1)也能被36整除.即n=k+1时结论也成立.故由(1)(2)可知,对任意正整数n都有f(n)能被36整除.由f=36知36是整除f(n)的最大值.【点拨】与正整数n有关的整除性问题也可考虑用数学归纳法证明.在证明n=k+1结论也成立时,要注意“凑形”,即凑出归纳假设的形式,以便于充分利用归纳假设的条件.【变式训练2】

22、求证:当n为正整数时,f(n)=32n2-8n-9能被64整除.【证明】方法一:当n=1时,f(1)=34-8-9=64,命题显然成立.假设当n=k(k1,kN*)时结论成立,即f(k)=32k2-8k-9能被64整除.由于32(k1)2-8(k1)-9=9(32k2-8k-9)98k99-8(k1)-9=9(32k2-8k-9)64(k1),即f(k1)=9f(k)64(k1),所以n=k1时命题也成立.根据可知,对任意的nN*,命题都成立.方法二:当n=1时,f=34-8-9=64,命题显然成立.假设当n=k(k1,kN*)时,f(k)=32k+28k-9能被64整除.由归纳假设,设32k

23、+2-8k-9=64m(m为大于1的自然数),将32k+2=64计8k+9代入到f(k1)中得f(k1)=9(64m8k9)-8(k1)-9=64(9mk1),所以n=k1时命题也成立.根据可知,对任意的nN*,命题都成立.题型三数学归纳法在函数、数列、不等式证明中的运用【例31(2009山东)等比数列an的前n项和为Sn,已知对任意的nN*,点(n,Sn)均在函数y=bx+r(b0且bz1,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)(nN*),求证:对任意的nN*,不等式b1+1b1b2+1b2bn+1bnn+1成立.【解析1因为点(n,Sn)

24、均在函数y=bx+r(b0且bz1,b,r均为常数)的图象上,所以Sn=bn+r(b0且bz1,b,r均为常数).当n=1时,al=S1=b+r;当n2时,an=SnSn1=bn+rbn1r=(b1)bn1.又数列an为等比数列,故r=1且公比为b.(2)当b=2时,an=2n1,所以bn=2(log2an+1)=2(log22n1+1)=2n(nN*),所以bn+1bn=2n+12n,于是要证明的不等式为32542n+12nn+1对任意的nN*成立.下面用数学归纳法证明.当n=1时,322显然成立.假设当n=k时不等式成立,即32542k+12kk+1.则当n=k+1时,32542k+12k

25、2k+32k+2k+12k+32k+2=k+1(2k+32k+2)2=(2k+3)24(k+1)=2(k+1)+124(k+1)=4(k+1)2+4(k+1)+14(k+1)=(k+1)+1+14(k+1)(k+1)+1,即当n=k+1时不等式成立,所以原不等式对任意nN*成立.【点拨】运用归纳推理得到的结论不一定正确,需进行证明.用数学归纳法证明不等式时必须要利用归纳假设的条件,并且灵活运用放缩法、基本不等式等数学方法.【变式训练3】设函数f(x)=ex1+ax(aR).若函数f(x)在x=1处有极值,且函数g(x)=f(x)+b在(0,+)上有零点,求b的最大值;(2) 若f(x)在(1,2)上为单调函数,求实数a的取值范围;(3) 在(1)的条件下,数列an中a1=1,an+1=f(an)f(an),求|an+1an|的最小值.【解析】(1)f(x)=ex1ax2,又函数f(x)在x=1处有极值,所以f(1)=0,即a=1,经检验符合题意.g(x)=ex11x2,当x(0,1)时,g(x)v0,g(x)为减函数,当x=1时

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论