高三数学（理数）总复习练习专题二十 推理与证明 56页

1．(2015·广东，8，中)若空间中 n 个不同的点两两距离都相等，则正整数 n 的取值(　　) A．至多等于 3 B．至多等于 4 C．等于 5 D．大于 5 【答案】　B　(排除法)当 n＝4 时，4 个点可以看作正四面体的 4 个顶点，显然符合题意．排除 A， C，D.故选 B. 2．(2015·山东，11，易)观察下列各式： C01＝40； C03＋C13＝41； C05＋C15＋C25＝42； C07＋C17＋C27＋C37＝43； …… 照此规律，当 n∈N*时， C 02n－1＋C 12n－1＋C 22n－1＋…＋C n－12n－1＝________． 【解析】　当 n＝1 时，C01＝40＝41－1；当 n＝2 时，C03＋C13＝41＝42－1；当 n＝3 时，C05＋C15＋C25＝42 ＝43－1； …… ∴C 02n－1＋C 12n－1＋…＋C n－12n－1＝4n－1. 【答案】　4n－1 1．(2014·北京，8，中)学生的语文、数学成绩均被评定为三个等级，依次为“优秀”“合适”“不 合格”．若学生甲的语文、数学成绩都不低于学生乙，且其中至少有一门成绩高于乙，则称“学生甲比学 生乙成绩好”．如果一组学生中没有哪位学生比另一位学生成绩好，并且不存在语文成绩相同、数学成绩 也相同的两位学生，那么这组学生最多有(　　) A．2 人 B．3 人 C．4 人 D．5 人 【答案】　B　由已知，各同学之间语文成绩、数学成绩各不相同，当有三名同学时，设三名同学 分别为 A，B，C，优秀、合格、不合格分别为 1，2，3，由于三名同学两科成绩各不相同，设 B 的语文 成绩介于 A 和 C 的语文成绩之间，不妨设 A0)，观察： f1(x)＝f(x)＝ x x＋2 ， f2(x)＝f(f1(x))＝ x 3x＋4 ， f3(x)＝f(f2(x))＝ x 7x＋8 ， f4(x)＝f(f3(x))＝ x 15x＋16 ， …… 根据以上事实，由归纳推理可得： 当 n∈N*且 n≥2 时，fn(x)＝f(fn－1(x))＝________． (2)(2015·陕西咸阳质检，14)观察下列特殊的不等式： 52－22 5－2 ≥2×7 2， 45－35 42－32≥5 2×(7 2 ) 3 ， 98－28 93－23≥8 3×(11 2 ) 5 ， 910－510 95－55 ≥2×75， …… 由以上特殊不等式，可以猜测：当 a>b>0，s，r∈Z 时，有as－bs ar－br≥________． 【解析】　(1)由 f(x)＝ x x＋2(x>0)得， f1(x)＝f(x)＝ x x＋2 ， f2(x)＝f(f1(x))＝ x 3x＋4 ＝ x （22－1）x＋22， f3(x)＝f(f2(x))＝ x 7x＋8 ＝ x （23－1）x＋23， f4(x)＝f(f3(x))＝ x 15x＋16 ＝ x （24－1）x＋24， 所以归纳可得，当 n∈N*且 n≥2 时， fn(x)＝f(fn－1(x))＝ x （2n－1）x＋2n. (2)52－22 5－2 ≥2×7 2＝2 1×(5＋2 2 )2－1 ， 45－35 42－32≥5 2×(7 2 )3 ＝5 2×(4＋3 2 )5－2 ， 98－28 93－23≥8 3×(11 2 ) 5 ＝8 3×(9＋2 2 )8－3 ， 910－510 95－55 ≥2×75＝10 5 ×(9＋5 2 )10－5 ， 由以上特殊不等式，可以猜测：当 a>b>0，s，r∈Z 时，有as－bs ar－br≥s r(a＋b 2 )s－r . 【答案】　(1) x （2n－1）x＋2n (2) s r(a＋b 2 )s－r 考向 3　演绎推理的应用 演绎推理的理解 (1)演绎推理是由一般性的命题推出特殊性命题的一种推理模式，是一种必然性推理．演绎推理的前 提与结论之间有蕴含关系，因而，只要前提是真实的，推理的形式是正确的，那么结论必定是真实的， 但是错误的前提可能导致错误的结论． (2)演绎推理的主要形式就是由大前提、小前提推出结论的三段论式推理． (2014·辽宁，21，12 分)已知函数 f(x)＝(cos x－x)(π＋2x)－8 3(sin x＋1)，g(x)＝3(x－π) cos x－4(1＋sin x)ln(3－2x π). 证明：(1)存在唯一 x0∈(0， π 2 )，使 f(x0)＝0； (2)存在唯一 x1∈(π 2 ，π)，使 g(x1)＝0，且对(1)中的 x0，有 x0＋x1<π. 【证明】　(1)当 x∈(0， π 2 )时，f′(x)＝－(1＋sin x)(π＋2x)－2x－2 3cos x<0，∴函数 f(x)在(0， π 2 )上 为减函数． 又 f(0)＝π－8 3>0，f(π 2 )＝－π2－16 3 <0， ∴存在唯一 x0∈(0， π 2 )，使 f(x0)＝0. (2)考虑函数 h(x)＝3（x－π）cos x 1＋sin x －4ln(3－ 2 πx)，x∈[π 2 ，π]， 令 t＝π－x，则 x∈[π 2 ，π]时，t∈[0， π 2 ]. 记 u(t)＝h(π－t)＝ 3tcos t 1＋sin t－4ln(1＋ 2 πt)， 则 u′(t)＝ 3f（t） （π＋2t）（1＋sin t）. 由(1)得，当 x∈(0，x0)时，u′(t)>0，当 t∈(x0， π 2 )时，u′(t)<0，在(0，x0)上 u(t)是增函数．又 u(0) ＝0，从而当 t∈(0，x0]时，u(t)>0，所以 u(t)在(0，x0]上无零点． 在(x0， π 2 )上 u(t)为减函数，由 u(x0)>0，u(π 2 )＝－4ln 2<0，知存在唯一 t1∈(x0， π 2 )，使 u(t1)＝0， 所以存在唯一的 t1∈(0， π 2 )，使 u(t1)＝0，因此存在唯一的 x1＝π－t1∈(π 2 ，π)，使 h(x1)＝h(π－t 1)＝u(t1)＝ 0. ∵当 x∈(π 2 ，π)时，1＋sin x>0， ∴g(x)＝(1＋sin x)h(x)与 h(x)有相同的零点， ∴存在唯一的 x1∈(π 2 ，π)，使 g(x1)＝0. ∵x1＝π－t1，t1>x0，∴x0＋x1<π. 【点拨】　证明本题的关键是证明所给函数在给定的区间上单调且端点值异号，由零点存在定理这 个大前提就可得出． 演绎推理的应用方法 (1)在应用三段论推理来证明问题时，首先应该明确什么是问题中的大前提和小前提．在演绎推理中， 只要前提和推理形式是正确的，结论必定是正确的． (2)用三段论证明的基本模式是： ①大前提——已知的一般原理； ②小前提——所研究的特殊情况； ③结论——根据一般原理对特殊情况做出的判断． 在证明的过程中，往往大前提不写出来． (2014·湖北黄冈调研，20，12 分)设 f(x)＝3ax2＋2bx＋c.若 a＋b＋c＝0，f(0)>0，f(1)>0，求 证： (1)a>0 且－2< b a<－1； (2)方程 f(x)＝0 在(0，1)内有两个实根． 证明：(1)∵f(0)>0，f(1)>0， ∴c>0，3a＋2b＋c>0. 由 a＋b＋c＝0，消去 b 得 a>c>0； 再由条件 a＋b＋c＝0，消去 c 得 a＋b<0 且 2a＋b>0， ∴－2< b a<－1. (2)方法一：∵抛物线 f(x)＝3ax2＋2bx＋c 的顶点坐标为(－ b 3a， 3ac－b2 3a )， ∵－2< b a<－1，∴1 3<－ b 3a< 2 3. 又∵f(0)>0，f(1)>0， 而 f(－ b 3a)＝3ac－b2 3a ＝－a2＋c2－ac 3a ＝－ (a－c 2)2 ＋3c2 4 3a <0， ∴方程 f(x)＝0 在区间(0，－ b 3a)与(－ b 3a，1)内分别有一个实根，故方程 f(x)＝0 在(0，1)内有两个实 根． 方法二：∵f(0)>0，f(1)>0，而 f(1 2 )＝3 4a＋b＋c＝－1 4a<0. 故抛物线与 x 轴的两个交点落在区间(0，1)内， 即方程 f(x)＝0 在(0，1)内有两个实根． 方法三：∵Δ＝4b2－12ac＝4(a2＋c2－ac)＝4(a－c 2) 2 ＋3c2>0， ∴方程 f(x)＝0 有两个实根． 设方程的两根为 x1，x2，由根与系数的关系得 x1＋x2＝－2b 3a>0，x1x2＝ c 3a>0，故两根为正． 又∵(x1－1)＋(x2－1)＝－2b 3a－2<0， (x1－1)(x2－1)＝3a＋2b＋c 3a >0，故两根均小于 1，命题得证． 1．(2015·河南洛阳模拟，5)某西方国家流传这样的一个政治笑话：“鹅吃白菜，参议员先生也吃白 菜，所以参议员先生是鹅．”结论显然是错误的，是因为(　　) A．大前提错误 B．小前提错误 C．推理形式错误 D．非以上错误 【答案】　C　∵大前提：“鹅吃白菜”本身正确，小前提“参议员先生也吃白菜”本身也正确， 但小前提不是大前提下的特殊情况，即鹅与人不能类比． ∴不符合三段论推理形式， ∴推理形式错误，故选 C. 2．(2015·广东珠海模拟，6)在直角坐标系 xOy 中，一个质点从 A(a 1，a2)出发沿图中路线依次经过 B(a3，a4)，C(a5，a6)，D(a7，a8)，…，按此规律一直运动下去，则 a2 013＋a2 014＋a2 015＝(　　) A．1 006 B．1 007 C．1 008 D．1 009 【答案】　B　由直角坐标系可知 A(1，1)，B(－1，2)，C(2，3)，D(－2，4)，E(3，5)，F(－3，6)， 即 a1＝1，a2＝1，a3＝－1，a4＝2，a5＝2，a6＝3，a7＝－2，a8＝4，…， 由此可知，所有数列偶数个都是从 1 开始逐渐递增的，且都等于所在的个数除以 2，则 a2 014＝1 007，每四个数中有一个负数，且为每组的第三个数，每组的第 1 个奇数和第 2 个奇数互为相反数，且从 －1 开始逐渐递减的，则 2 014÷4＝503 余 2， 则 a2 013＝504，a2 015＝－504， a2 013＋a2 014＋a2 015＝504＋1 007－504＝1 007. 3．(2015·陕西西安模拟，7)设△ABC 的三边长分别为 a，b，c，△ABC 的面积为 S，内切圆半径为 r，则 r＝ 2S a＋b＋c ，类比这个结论可知：四面体 S­ABC 的四个面的面积分别为 S1，S2，S3，S4，内切球半 径为 r，四面体 S­ABC 的体积为 V，则 r＝(　　) A. V S1＋S2＋S3＋S4 B. 2V S1＋S2＋S3＋S4 C. 3V S1＋S2＋S3＋S4 D. 4V S1＋S2＋S3＋S4 【答案】　C　设四面体的内切球的球心为 O，则球心 O 到四个面的距离都是 R，所以四面体的体 积等于以 O 为顶点，分别以四个面为底面的 4 个三棱锥体积的和． 则四面体的体积为 V 四面体 S­ABC＝1 3(S1＋S2＋S3＋S4)r， ∴r＝ 3V S1＋S2＋S3＋S4. 4．(2014·山西四校期中检测，14)已知 x∈(0，＋∞)，观察下列各式： x＋1 x≥2， x＋ 4 x2＝x 2＋x 2＋ 4 x2≥3， x＋27 x3＝x 3＋x 3＋x 3＋27 x3 ≥4， …… 类比得，x＋ a xn≥n＋1(n∈N*)，则 a＝________． 【解析】　由已知三个式知 n＝1 时，a＝1；n＝2 时，a＝22＝4；n＝3 时，a＝33＝27，由此归纳可 得 a＝nn. 【答案】　nn 5．(2015·福建泉州质检，15)对大于或等于 2 的自然数 m 的 n 次方幂有如下分解方式： 23＝3＋5，33＝7＋9＋11，43＝13＋15＋17＋19. 根据上述分解规律，若 m3(m∈N*)的分解式中最小的数是 73，则 m 的值为________． 【解析】　根据 23＝3＋5，33＝7＋9＋11，43＝13＋15＋17＋19， 从 23 起，m3 的分解规律恰为数列 3，5，7，9，若干连续项之和，23 为前两项和，33 为接下来三项 和，故 m3 的首数为 m2－m＋1. ∵m3(m∈N*)的分解中最小的数是 73， ∴m2－m＋1＝73， ∴m＝9. 【答案】　9 6．(2015·江西南昌一模，13)记 Sk＝1k＋2k＋3k＋…＋nk，当 k＝1，2，3，…时，观察下列等式： S1＝1 2n2＋1 2n， S2＝1 3n3＋1 2n2＋1 6n， S3＝1 4n4＋1 2n3＋1 4n2， S4＝1 5n5＋1 2n4＋1 3n3－ 1 30n， S5＝1 6n6＋1 2n5＋ 5 12n4＋An2， …… 可以推测，A＝________． 【解析】　记 Sk＝1k＋2k＋3k＋…＋nk，当 k＝1，2，3，…时，观察下列等式： S1＝1 2n2＋1 2n，可得：最高次项为 2 次，按 n 的降幂排列，奇次项系数1 2，偶次项系数1 2，1 2＝1 2，相等； S2＝1 3n3＋1 2n2＋1 6n，可得：最高次项为 3 次，按 n 的降幂排列，奇次项系数和1 3＋1 6＝1 2，偶次项系数 1 2，1 2＝1 2，相等； S3＝1 4n4＋1 2n3＋1 4n2，可得：最高次项为 4 次，按 n 的降幂排列，奇次项系数1 2，偶次项系数和1 4＋1 4＝ 1 2，1 2＝1 2，相等； S4＝1 5n5＋1 2n4＋1 3n3－ 1 30n，可得：最高次项为 5 次，按 n 的降幂排列，奇次项系数和1 5＋1 3－ 1 30＝1 2 ， 偶次项系数1 2，1 2＝1 2，相等； S5＝1 6n6＋1 2n5＋ 5 12n4＋An2，可得：最高次项为 6 次，按 n 的降幂排列，奇次项系数和与偶次项系数 和相等，均为1 2，则有1 6＋ 5 12＋A＝1 2，得 A＝－ 1 12. 【答案】　－ 1 12 7．(2014·山东泰安模拟，15)已知 cos π 3 ＝1 2， cos π 5 cos 2π 5 ＝1 4， cos π 7 cos 2π 7 cos 3π 7 ＝1 8， …… (1)根据以上等式，可猜想出的一般结论是________； (2)若数列{a n}中，a 1＝cos π 3 ，a2＝cos π 5 cos 2π 5 ，a3＝cos π 7 ·cos 2π 7 cos 3π 7 ，…，前 n 项和 S n＝ 1 023 1 024，则 n＝________． 【解析】　(1)从题中所给的几个等式可知，第 n 个等式的左边应有 n 个余弦相乘，且分母均为 2n＋ 1，分子分别为π，2π，…，nπ，右边应为 1 2n，故可以猜想出结论为 cos π 2n＋1 ·cos 2π 2n＋1 ·…·cos nπ 2n＋1 ＝ 1 2n(n∈N*)． (2)由(1)可知 an＝ 1 2n， 故 Sn＝ 1 2[1－(1 2 )n ] 1－1 2 ＝1－ 1 2n＝2n－1 2n ＝1 023 1 024，解得 n＝10. 【答案】　(1)cos π 2n＋1cos 2π 2n＋1 ·…·cos nπ 2n＋1 ＝ 1 2n(n∈N*)　(2)10 8．(2015·湖北宜昌一模，14)对于三次函数 f(x)＝ax 3＋bx2＋cx＋d(a≠0)，定义：f″(x)是函数 y＝f(x) 的导数 f′(x)的导数，若方程 f″(x)＝0 有实数解 x0，则称点(x0，f(x0))为函数 y＝f(x)的“拐点”．有同学发现 “任何一个三次函数都有‘拐点’；任何一个三次函数都有对称中心，且‘拐点’就是对称中心”．请你 将这一发现作为条件，求： (1)函数 f(x)＝x3－3x2＋3x 的对称中心为________； (2)若函数 g(x)＝ 1 3x3－1 2x2＋3x－ 5 12＋ 1 x－1 2 ，则 g( 1 2 015)＋g( 2 2 015)＋g( 3 2 015)＋…＋g (2 014 2 015)＝ ________. 【解析】　(1)f′(x)＝3x2－6x＋3，f″(x)＝6x－6，令 6x－6＝0，得 x＝1， ∵f(1)＝1，∴f(x)的对称中心为(1，1)． (2)令 h(x)＝1 3x3－1 2x2＋3x－ 5 12 ，k(x)＝ 1 x－1 2 ， 则 h′(x)＝x2－x＋3，h″(x)＝2x－1，由 2x－1＝0，得 x＝1 2， ∵h(1 2 )＝1 3×(1 2 ) 3 －1 2×(1 2 ) 2 ＋3×1 2－ 5 12＝1， ∴h(x)的对称中心为(1 2，1)， ∴h(x)＋h(1－x)＝2. 又∵k(x)＋k(1－x)＝ 1 x－1 2 ＋ 1 1 2 －x ＝0， x＝ 1 2 015， 2 2 015，…，2 014 2 015， ∴g( 1 2 015)＋g( 2 2 015)＋…＋g(2 014 2 015) ＝h( 1 2 015)＋h( 2 2 015)＋…＋h(2 014 2 015)＋ k( 1 2 015)＋ k( 2 2 015)＋ … ＋ k(2 014 2 015)＝ [h( 1 2 015)＋h(2 014 2 015)]＋ [h( 2 2 015)＋h(2 013 2 015)]＋ … ＋ [h(1 007 2 015)＋Error! ＋[k( 1 2 015)＋k(2 014 2 015)]＋[k( 2 2 015)＋ Error!＋…＋[k(1 007 2 015)＋k(1 008 2 015)]＝2×1 007＋0×1 007＝2 014. 【答案】　(1)(1，1)　(2)2 014 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　(2015·重庆，22，12 分，难)在数列{an}中，a1＝3，an＋1an＋λan＋1＋μa2n＝0(n∈N＋)． (1)若 λ＝0，μ＝－2，求数列{an}的通项公式； (2)若 λ＝ 1 k0(k0∈N＋，k0≥2)，μ＝－1，证明：2＋ 1 3k0＋1 ＜ak0＋1＜2＋ 1 2k0＋1. 解：(1)由 λ＝0，μ＝－2，有 an＋1an＝2a2n(n∈N＋)． 若存在某个 n0∈N＋，使得 an0＝0，则由上述递推公式易得 an0－1＝0，重复上述过程可得 a1＝0， 这与 a1＝3 矛盾，所以对任意 n∈N＋，an≠0. 从而 an＋1＝2an(n∈N＋)，即{an}是一个公比 q＝2 的等比数列． 故 an＝a1qn－1＝3·2n－1. (2)证明：由 λ＝ 1 k0，μ＝－1，数列{an}的递推关系式变为 an＋1an＋ 1 k0an＋1－a2n＝0，变形为 an＋1(an＋1 k0)＝a2n(n∈N＋)． 由上式及 a1＝3＞0，归纳可得 3＝a1＞a2＞…＞an＞an＋1＞…＞0. 因为 an＋1＝ a an＋1 k0 ＝ a－1 k ＋1 k an＋1 k0 ＝an－ 1 k0＋ 1 k0· 1 k0an＋1 ，所以对 n＝1，2，…，k0 求和得 ak0＋1＝a1＋(a2－a1)＋…＋(ak0＋1－ak0) ＝a1－k0· 1 k0＋ 1 k0·( 1 k0a1＋1 ＋ 1 k0a2＋1Error! ＞2＋ 1 k0·( 1 3k0＋1 ＋ 1 3k0＋1 ＋…＋ 1 3k0＋1) 　　　　　　　　　k0 个 ＝2＋ 1 3k0＋1. 另一方面，由上已证的不等式知 a1＞a2＞…＞ak0＞ak0＋1＞2，得 ak0＋1＝a1－k0· 1 k0＋ 1 k0·( 1 k0a1＋1 ＋ Error! ＜2＋ 1 k0( 1 2k0＋1 ＋ 1 2k0＋1 ＋…＋ 1 2k0＋1) 　　　　　　　　k0 个 ＝2＋ 1 2k0＋1. 综上，2＋ 1 3k0＋1 ＜ak0＋1＜2＋ 1 2k0＋1. 1．(2014·山东，4，易)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，要做的假设是(　　) 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　“方程 x3＋ax＋b＝0 至少有一个实根”的否定是“方程 x3＋ax＋b＝0 没有实根”， 故选 A. 2．(2012·辽宁，12，难)若 x∈[0，＋∞)，则下列不等式恒成立的是(　　) A．ex≤1＋x＋x2 B. 1 1＋x ≤1－1 2x＋1 4x2 C．cos x≥1－1 2x2 D．ln(1＋x)≥x－1 8x2 【答案】　C　对于 A，分别画出 y＝ex，y＝1＋x＋x2 在[0，＋∞)上的大致图象(如图)，知 ex≤1＋x ＋x2 不恒成立，A 错误． 对于 B，令 f(x)＝ 1＋x(1－1 2x＋1 4x2)， f′(x)＝ 1 2 1＋x(1－1 2x＋1 4x2)＋ 1＋x·(－1 2 ＋1 2x)＝x（5x－2） 8 1＋x . ∴x∈(0， 2 5)时，f′(x)<0，f(x)为减函数； x∈(2 5，＋∞)时，f′(x)>0，f(x)为增函数， ∴f(x)的最小值为 f (2 5 )， 而 f (2 5 ) ＝ 1＋2 5 ×[1－1 2 × 2 5 ＋1 4 × (2 5 )2 ] ＝ 7 5×21 25＝ 3 087 3 125<1，B 错误． 对于 C，结合图象知正确． 对于 D，当 x＝4 时，ln 50，求证：2a3－b3≥2ab2－a2b. 【证明】　要证明 2a3－b3≥2ab2－a2b 成立， 只需证：2a3－b3－2ab2＋a2b≥0， 即 2a(a2－b2)＋b(a2－b2)≥0， 即(a＋b)(a－b)(2a＋b)≥0. ∵a≥b>0，∴a－b≥0，a＋b>0，2a＋b>0， 从而(a＋b)(a－b)(2a＋b)≥0 成立， ∴2a3－b3≥2ab2－a2b. 【点拨】　在证明时，无法直接找到思路，可用分析法证明或用分析法找出证明途径，再用综合法 证明． 利用分析法证明时应注意的问题 (1)分析法采用逆向思维，当已知条件与结论之间的联系不够明显、直接，或证明过程中所需要用的 知识不太明确、具体时，往往采用分析法，特别是含有根号、绝对值的等式或不等式，从正面不易推导 时，常考虑用分析法． (2)应用分析法的关键在于需保证分析过程的每一步都是可逆的，它的常用书面表达形式为“要证…… 只需证……”或用“⇐”．注意用分析法证明时，一定要严格按照格式书写． (2015·四川绵阳质检，18，12 分)下列各式：1＋0.1 2＋0.1> 1 2，0.2＋ 3 0.5＋ 3 > 0.2 0.5， 2＋7 3＋7 > 2 3， 72＋π 101＋π > 72 101. 请你根据上述特点，提炼出一个一般性命题(写出已知，求证)，并用分析法加以证明． 解：已知 a>b>0，m>0，求证：b＋m a＋m> b a. 证明如下：∵a>b>0，m>0，欲证b＋m a＋m> b a，只需证 a(b＋m)>b(a＋m)，只需证 am>bm，只需证 a>b， 由已知得 a>b 成立，所以b＋m a＋m> b a成立． 考向 2　综合法与分析法的综合应用 1．综合法 (1)定义：从已知条件和某些数学定义、公理、定理等出发，通过推理推导出所要的结论，这种证明 方法叫作综合法．综合法是一种“由因导果”的证明方法． (2)框图表示：P⇒Q1→Q1⇒Q2→Q2⇒Q3→…→Qn⇒Q(其中 P 表示条件，Q 表示要证的结论)． 2．综合法与分析法的综合应用 分析法和综合法是两种思路相反的证明方法．分析法侧重于结论提供的信息，综合法则侧重于条件 提供的信息，把两者结合起来，全方位地收集、储存、加工和运用题目提供的全部信息，才能找到合理 的解题思路．没有分析，就没有综合，分析是综合的基础，它们相辅相成是对立统一的． (2014·江苏，20，16 分)设数列{an}的前 n 项和为 Sn.若对任意的正整数 n，总存在正整数 m，使得 Sn＝am，则称{an}是“H 数列”． (1)若数列{an}的前 n 项和 Sn＝2n(n∈N*)，证明：{an}是“H 数列”； (2)设{an}是等差数列，其首项 a1＝1，公差 d<0.若{an}是“H 数列”，求 d 的值； (3)证明：对任意的等差数列{an}，总存在两个“H 数列”{b n}和{cn}，使得 an＝bn＋cn(n∈N*)成 立． 【思路导引】　(1)利用 an＝{S1，n＝1， Sn－Sn－1，n ≥ 2，根据“新定义”证明． (2)求出数列的通项 an，根据数列为“H 数列”列出关于公差 d 和项数 n 的等式分析求解． (3)将等差数列的通项 an 分解构造证明． 【解析】　(1)证明：由已知，当 n≥1 时，an＋1＝Sn＋1－Sn＝2n＋1－2n＝2n. 于是对任意的正整数 n，总存在正整数 m＝n＋1，使得 Sn＝2n＝am.所以{an}是“H 数列”． (2)由已知，得 S2＝2a1＋d＝2＋d. 因为{an}是“H 数列”，所以存在正整数 m，使得 S2＝am， 即 2＋d＝1＋(m－1)d，于是(m－2)d＝1. 因为 d<0，所以 m－2<0，故 m＝1.从而 d＝－1. 当 d＝－1 时，an＝2－n，Sn＝n（3－n） 2 是小于 2 的整数， n∈N*.于是对任意的正整数 n，总存在正整数 m＝2－Sn＝2－n（3－n） 2 ，使得 Sn＝2－m＝am，所以 {an}是“H 数列”．因此 d 的值为－1. (3)证明：设等差数列{an}的公差为 d， 则 an＝a1＋(n－1)d＝na1＋(n－1)(d－a1)(n∈N*)． 令 bn＝na1，cn＝(n－1)(d－a1)，则 an＝bn＋cn(n∈N*)． 下证{bn}是“H 数列”． 设{bn}的前 n 项和为 Tn，则 Tn＝n（n＋1） 2 a1(n∈N*)． 于是对任意的正整数 n，总存在正整数 m＝n（n＋1） 2 ， 使得 Tn＝bm，所以{bn}是“H 数列”． 同理可证{cn}也是“H 数列”． 所以，对任意的等差数列{an}，总存在两个“H 数列”{bn}和{cn}，使得 an＝bn＋cn(n∈N*)成立． 综合法与分析法应用的注意点 (1)综合法与分析法各有特点，在解决实际问题时，常把分析法与综合法综合起来运用，通常用分析 法分析，综合法书写，这一点在立体几何中应用最为明显．同时，在数列、三角函数、解析几何中也大 多是利用分析法分析，用综合法证明的办法来证明相关问题． (2)对于较复杂的问题，可以采用两头凑的方法，即通过分析法找出某个与结论等价(或充分)的中间 结论，然后通过综合法由条件证明这个中间结论，使原命题得证． (2013·北京，20，13 分)给定数列 a 1，a2，…，an，对 i＝1，2，…，n－1，该数列前 i 项 的最大值记为 Ai，后 n－i 项 ai＋1，ai＋2，…，an 的最小值记为 Bi，di＝Ai－Bi. (1)设数列{an}为 3，4，7，1，写出 d1，d2，d3 的值； (2)设 a1，a2，…，an(n≥4)是公比大于 1 的等比数列，且 a1>0，证明：d1，d2，…，dn－1 是等比数列； (3)设 d1，d2，…，dn－1 是公差大于 0 的等差数列，且 d1>0，证明：a1，a2，…，an－1 是等差数列． 解：(1)当 i＝1 时，A1＝3，B1＝1，故 d1＝A1－B1＝2，同理可求得 d2＝3，d3＝6. (2)证明：因为 a1>0，公比 q>1， 所以 a1，a2，…，an 是递增数列． 因此，对 i＝1，2，…，n－1，Ai＝ai，Bi＝ai＋1. 于是对 i＝1，2，…，n－1， di＝Ai－Bi＝ai－ai＋1＝a1(1－q)qi－1. 因此 di≠0 且di＋1 di ＝q(i＝1，2，…，n－2)， 即 d1，d2，…，dn－1 是等比数列． (3)证明：设 d 为 d1，d2，…，dn－1 的公差． 对 1≤i≤n－2，因为 Bi≤Bi＋1，d>0， 所以 Ai＋1＝Bi＋1＋di＋1≥Bi＋di＋d>Bi＋di＝Ai. 又因为 Ai＋1＝max{Ai，ai＋1}， 所以 ai＋1＝Ai＋1>Ai≥ai. 从而 a1，a2，…，an－1 是递增数列． 因此 Ai＝ai(i＝1，2，…，n－1)． 又因为 B1＝A1－d1＝a1－d10，公差 d>0. (1)若 a1＝1，d＝2，且1 a，1 a，1 a成等比数列，求整数 m 的值； (2)求证对任意正整数 n，1 a，1 a，1 a 都不成等差数列． 解：(1)∵a1＝1，d＝2，∴a4＝7，am＝2m－1. ∵1 a，1 a，1 a成等比数列， ∴( 1 72 ) 2 ＝ 1 （2m－1）2，∴(2m－1)2＝492. ∵a1>0，d>0，∴m＝25. (2)证明：假设存在 m∈N*，使1 a，1 a，1 a成等差数列，即2 a＝1 a＋1 a， ∴2 a＝ 1 （am＋1－d）2＋ 1 （am＋1＋d）2＝ 2a＋2d2 （a－d2）2，化简，得 d2＝3a 2m＋1， 又 a1>0，d＞0，∴am＋1＝a1＋md>d， ∴3a 2m＋1>3d2>d2，与 d2＝3a 2m＋1矛盾，因此假设不成立，故原命题得证． 1．(2015·山东济南模拟，4)用反证法证明：若整系数一元二次方程 ax2＋bx＋c＝0(a≠0)有有理数根， 那么 a，b，c 中至少有一个是偶数．用反证法证明时，下列假设正确的是(　　) A．假设 a，b，c 都是偶数 B．假设 a，b，c 都不是偶数 C．假设 a，b，c 至多有一个偶数 D．假设 a，b，c 至多有两个偶数 【答案】　B　“至少有一个”的否定为“都不是”，故选 B. 2．(2015·广东佛山质检，6)对于正实数 α，Mα为满足下述条件的函数 f(x)构成的集合：∀x1，x2∈R 且 x2>x1，有－α(x2－x1)α2，则 f(x)－g(x)∈Mα1－α2 【答案】　C　－α(x2－x1)0，都存在 x∈A，使得 0<|x－ x0|0，存在 n> 1 a，使 0<|x|＝1 n 0， 即 f(αx1＋(1－α)x2)>αf(x1)＋(1－α)f(x2)， ∴f2(x)＝1 x(x<0)不是定义域上的 C 函数． (3)证明：假设 f(x)是 R 上的 C 函数， 若存在 mf(n)， 记 x1＝n，x2＝n－T，α＝1－n－m T ，同理也可得到矛盾． ∴f(x)在[0，T)上是常数函数， 又因为 f(x)是周期为 T 的函数， 所以 f(x)在 R 上是常数函数，这与 f(x)的最小正周期为 T 矛盾． 所以 f(x)不是 R 上的 C 函数． 1．(2015·江苏，23，10 分，难)已知集合 X＝{1，2，3}，Y n＝{1，2，3，…，n}(n∈N *)，设 Sn＝ {(a，b)|a 整除 b 或 b 整除 a，a∈X，b∈Yn}．令 f(n)表示集合 Sn 所含元素的个数． (1)写出 f(6)的值； (2)当 n≥6 时，写出 f(n)的表达式，并用数学归纳法证明． 解：(1)f(6)＝13. (2)当 n≥6 时，f(n) ＝{ n＋2＋(n 2 ＋n 3)，n＝6t， n＋2＋(n－1 2 ＋n－1 3 )，n＝6t＋1， n＋2＋(n 2 ＋n－2 3 )，n＝6t＋2， n＋2＋(n－1 2 ＋n 3)，n＝6t＋3， n＋2＋(n 2 ＋n－1 3 )，n＝6t＋4， n＋2＋(n－1 2 ＋n－2 3 )，n＝6t＋5 (t∈N*) 下面用数学归纳法证明： ①当 n＝6 时，f(6)＝6＋2＋6 2＋6 3＝13，结论成立； ②假设 n＝k(k≥6)时结论成立，那么 n＝k＋1 时，Sk＋1 在 Sk 的基础上新增加的元素在(1，k＋1)，(2， k＋1)，(3，k＋1)中产生，分以下情形讨论： (i)若 k＋1＝6t，则 k＝6(t－1)＋5，此时有 f(k＋1)＝f(k)＋3＝k＋2＋k－1 2 ＋k－2 3 ＋3＝(k＋1)＋2＋k＋1 2 ＋k＋1 3 ，结论成立； (ii)若 k＋1＝6t＋1，则 k＝6t，此时有 f(k＋1)＝f(k)＋1＝k＋2＋k 2＋k 3＋1 ＝(k＋1)＋2＋（k＋1）－1 2 ＋（k＋1）－1 3 ，结论成立； (iii)若 k＋1＝6t＋2，则 k＝6t＋1，此时有 f(k＋1)＝f(k)＋2＝k＋2＋k－1 2 ＋k－1 3 ＋2＝(k＋1)＋2＋k＋1 2 ＋（k＋1）－2 3 ，结论成立； (iv)若 k＋1＝6t＋3，则 k＝6t＋2，此时有 f(k＋1)＝f(k)＋2＝k＋2＋k 2＋k－2 3 ＋2 ＝(k＋1)＋2＋（k＋1）－1 2 ＋k＋1 3 ，结论成立； (v)若 k＋1＝6t＋4，则 k＝6t＋3，此时有 f(k＋1)＝f(k)＋2＝k＋2＋k－1 2 ＋k 3＋2 ＝(k＋1)＋2＋k＋1 2 ＋（k＋1）－1 3 ，结论成立； (vi)若 k＋1＝6t＋5，则 k＝6t＋4，此时有 f(k＋1)＝f(k)＋1＝k＋2＋k 2＋k－1 3 ＋1 ＝(k＋1)＋2＋（k＋1）－1 2 ＋（k＋1）－2 3 ，结论成立． 综上所述，结论对满足 n≥6 的自然数 n 均成立． 2．(2015·湖北，22，14 分，难)已知数列{an}的各项均为正数，bn＝n(1＋1 n) n an(n∈N＋)．e 为自然 对数的底数． (1)求函数 f(x)＝1＋x－ex 的单调区间，并比较(1＋1 n) n 与 e 的大小； (2)计算b1 a1，b1b2 a1a2，b1b2b3 a1a2a3，由此推测计算b1b2…bn a1a2…an的公式，并给出证明； (3)令 cn＝(a1a2…an) 1 n ，数列{an}，{cn}的前 n 项和分别记为 Sn，Tn，证明：Tn0，即 x<0 时，f(x)单调递增， 当 f′(x)<0，即 x>0 时，f(x)单调递减， 故 f(x)的单调递增区间为(－∞，0)，单调递减区间为(0，＋∞)． 当 x>0 时，f(x)1＋2x，原不等式成立． ②假设 p＝k(k≥2，k∈N*)时，不等式(1＋x)k>1＋kx 成立． 当 p＝k＋1 时， (1＋x)k＋1＝(1＋x)(1＋x)k >(1＋x)(1＋kx) ＝1＋(k＋1)x＋kx2>1＋(k＋1)x. 所以 p＝k＋1 时，原不等式也成立． 综合①②可得，当 x>－1，且 x≠0 时，对一切整数 p>1，不等式(1＋x)p>1＋px 均成立． (2)方法一：先用数学归纳法证明 an>c 1 p. ①当 n＝1 时，由题设知 a1>c 1 p成立． ②假设 n＝k(k≥1，k∈N*)时，不等式 ak>c 1 p成立． 由 an＋1＝p－1 p an＋c pa 1－pn 易知 an>0，n∈N*. 当 n＝k＋1 时， ak＋1 ak ＝p－1 p ＋c pa－pk ＝1＋1 p(c a－1). 由 ak>c 1 p>0 得 －1<－1 p< 1 p(c a－1)<0. 由(1)中的结论得 (ak＋1 ak ) p ＝[1＋1 p(c a －1)] p >1＋p· 1 p(c a－1)＝c a. 因此 a pk＋1>c，即 ak＋1>c 1 p. 所以 n＝k＋1 时，不等式 an>c 1 p也成立． 综合①②可得，对一切正整数 n，不等式 an>c 1 p均成立． 再由an＋1 an ＝1＋1 p(c a－1)可得an＋1 an <1，即 an＋1an＋1>c 1 p，n∈N*. 方法二：设 f(x)＝p－1 p x＋c px1－p，x≥c 1 p，则 xp≥c，并且 f′(x)＝p－1 p ＋c p(1－p)x－p ＝p－1 p (1－ c xp)>0，x>c 1 p. 由此可得，f(x)在[c 1 p，＋∞)上单调递增． 因而，当 x>c 1 p时，f(x)>f(c 1 p)＝c 1 p. ①当 n＝1 时，由 a1>c 1 p>0，即 ap1>c 可知 a2＝p－1 p a1＋c pa1－p1 ＝a1[1＋1 p(c a －1)]c 1 p， 从而 a1>a2>c 1 p. 故当 n＝1 时，不等式 an>an＋1>c 1 p成立． ②假设 n＝k(k≥1，k∈N*)时， 不等式 ak>ak＋1>c 1 p成立， 则当 n＝k＋1 时，f(ak)>f(ak＋1)>f(c 1 p)， 即有 ak＋1>ak＋2>c 1 p. 所以 n＝k＋1 时，原不等式也成立． 综合①②可得，对一切正整数 n，不等式 an>an＋1>c 1 p均成立． 2．(2014·江西，21，14 分，难)随机将 1，2，…，2n(n∈N*，n≥2)这 2n 个连续正整数分成 A，B 两 组，每组 n 个数，A 组最小数为 a1，最大数为 a2，B 组最小数为 b1，最大数为 b2，记 ξ＝a2－a1，η＝b2－ b1. (1)当 n＝3 时，求 ξ 的分布列和数学期望； (2)令 C 表示事件“ξ 与 η 的取值恰好相等”，求事件 C 发生的概率 P(C)； (3)对(2)中的事件 C，C － 表示 C 的对立事件，判断 P(C)和 P(C － )的大小关系，并说明理由． 解：(1)当 n＝3 时，ξ 的所有可能取值为 2，3，4，5.将 6 个正整数平均分成 A，B 两组，不同的分 组方法共有 C36＝20(种)，所以 ξ 的分布列为： ξ 2 3 4 5 P 1 5 3 10 3 10 1 5 所以 E(ξ)＝2×1 5＋3× 3 10＋4× 3 10＋5×1 5＝7 2. (2)ξ 和 η 恰好相等的所有可能取值为：n－1，n，n＋1，…，2n－2. 又 ξ 和 η 恰好相等且等于 n－1 时，不同的分组方法有 2 种；ξ 和 η 恰好相等且等于 n 时，不同的分 组方法有 2 种；ξ 和 η 恰好相等且等于 n＋k(k＝1，2，…，n－2)(n≥3)时，不同的分组方法有 2C k2k种， 所以当 n＝2 时，P(C)＝4 6＝2 3. 当 n≥3 时，P(C)＝ 2(2＋ ∑ n－2 k＝1C) C . (3)由(2)知，当 n＝2 时，P(C － )＝1 3，因此 P(C)>P(C － )． 而当 n≥3 时，P(C)1)． (1)讨论 f(x)的单调性； (2)设 a1＝1，an＋1＝ln(an＋1)，证明： 2 n＋20，f(x)在(－1，a2－2a)上是增函数； 若 x∈(a2－2a，0)，则 f′(x)<0，f(x)在(a2－2a，0)上是减函数； 若 x∈(0，＋∞)，则 f′(x)>0，f(x)在(0，＋∞)上是增函数； ②当 a＝2 时，f′(x)≥0，f′(x)＝0 成立当且仅当 x＝0 时，f(x)在(－1，＋∞)上是增函数． ③当 a>2 时，若 x∈(－1，0)，则 f′(x)>0，f(x)在(－1，0)上是增函数； 若 x∈(0，a2－2a)，则 f ′(x)<0，f(x)在(0，a2－2a)上是减函数； 若 x∈(a2－2a，＋∞)，则 f ′(x)>0，f(x)在(a2－2a，＋∞)上是增函数． (2)证明：由(1)知，当 a＝2 时，f(x)在(－1，＋∞)上是增函数． 当 x∈(0，＋∞)时，f(x)>f(0)＝0， 即 ln(x＋1)> 2x x＋2(x>0)． 又由(1)知，当 a＝3 时，f(x)在[0，3)上是减函数． 当 x∈(0，3)时，f(x)ln( 2 k＋2 ＋1)> 2 × 2 k＋2 2 k＋2 ＋2 ＝ 2 k＋3. ak＋1＝ln(ak＋1)≤ln( 3 k＋2 ＋1)< 3 × 3 k＋2 3 k＋2 ＋3 ＝ 3 k＋3 ， 即当 n＝k＋1 时有 2 k＋30)，其中 r 为有理数，且 01 时，f′(x)>0， 所以 f(x)在(1，＋∞)内是增函数． 故函数 f(x)在 x＝1 处取得最小值 f(1)＝0. (2)由(1)知，当 x∈(0，＋∞)时，有 f(x)≥f(1)＝0， 即 xr≤rx＋(1－r)．① 若 a1，a2 中至少有一个为 0，则 a1b1a2b2≤a1b1＋a2b2 成立． 若 a1，a2 均不为 0，又 b1＋b2＝1，可得 b2＝1－b1，于是 在①中令 x＝a1 a2，r＝b1， 可得(a1 a2 )b1 ≤b1·a1 a2＋(1－b1)， 即 a1b1a21－b1≤a1b1＋a2(1－b1)，亦即 a1b1a2b2≤a1b1＋a2b2. 综上，对 a1≥0，a2≥0，b1，b2 为正有理数，且 b1＋b2＝1，总有 a1b1a2b2≤a1b1＋a2b2.② (3)(2)中命题的推广形式为： 设 a1，a2，…，an 为非负实数，b1，b2，…，bn 为正有理数． 若 b1＋b2＋…＋bn＝1， 则 a1b1a2b2…anbn≤a1b1＋a2b2＋…＋anbn.③ 用数学归纳法证明如下： a．当 n＝1 时，b1＝1，有 a1≤a1，③成立． b．假设当 n＝k 时，③成立，即若 a1，a2，…，ak 为非负实数，b1，b2，…，bk 为正有理数，且 b1＋ b2＋…＋bk＝1， 则 a1b1a2b2…akbk≤a1b1＋a2b2＋…＋akbk. 当 n＝k＋1 时，已知 a1，a2，…，ak，ak＋1 为非负实数，b1，b2，…，bk，bk＋1 为正有理数，且 b1＋ b2＋…＋bk＋bk＋1＝1， 此时 00， 于是 a1b1a2b2…akbk a k＋1bk＋1＝(a1b1a2b2…akbk) a k＋1bk＋1 ＝(a1 b1 1－bk＋1a2 b2 1－bk＋1 …a k bk 1－bk＋1)1－bk＋1·a k＋1bk＋1. 因为 b1 1－bk＋1 ＋ b2 1－bk＋1 ＋…＋ bk 1－bk＋1 ＝1， 由归纳假设可得 a1 b1 1－bk＋1a2 b2 1－bk＋1 …a k bk 1－bk＋1 ≤a1· b1 1－bk＋1 ＋a2· b2 1－bk＋1 ＋…＋ak· bk 1－bk＋1 ＝a1b1＋a2b2＋…＋akbk 1－bk＋1 . 从而 a1b1a2b2…akbk a k＋1bk＋1 ≤(a1b1＋a2b2＋…＋akbk 1－bk＋1 )1－bk＋1 ·a k＋1bk＋1. 又因为(1－bk＋1)＋bk＋1＝1，由②得 (a1b1＋a2b2＋…＋akbk 1－bk＋1 )1－bk＋1 a k＋1bk＋1 ≤a1b1＋a2b2＋…＋akbk 1－bk＋1 ·(1－bk＋1)＋ak＋1bk＋1 ＝a1b1＋a2b2＋…＋akbk＋ak＋1bk＋1， 从而 a1b1a2b2…akbk a k＋1bk＋1≤a1b1＋a2b2＋…＋akbk＋ak＋1bk＋1. 故当 n＝k＋1 时，③成立． 由 a，b 可知，对一切正整数 n，所推广的命题成立． 思路点拨：(1)求函数最值可考虑先利用导数判断函数单调性，然后再求最值；(2)对于不等式的证明 要注意利用第(1)问的结论进行突破；(3)中数学归纳法的运用相对而言难度高，运算量大，在归纳证明时 一要细心运算，二要注意假设条件的恰当运用． 5．(2012·安徽，21，13 分，难)数列{xn}满足 x1＝0，xn＋1＝－x2n＋xn＋c(n∈N*)． (1)证明：{xn}是递减数列的充分必要条件是 c<0； (2)求 c 的取值范围，使{xn}是递增数列． 解：(1)证明：先证充分性，当 c<0 时，由于 xn＋1＝－x2n＋xn＋c≤xn＋cxn＋1＝－x2n＋xn＋c， 即 c0， 即 xn<1－ c. 由②式和 xn≥0 可得，对任意 n≥1 都有 c－xn＋1≤(1－ c)( c－xn)．③ 反复运用③式，得 c－xn≤(1－ c)n－1( c－x1)<(1－ c)n－1.由 xn<1－ c和 c－xn<(1－ c)n－1 两式相加，得 2 c－1<(1－ c)n－1 对任意 n≥1 成立． 根据指数函数 y＝(1－ c)x 的性质，得 2 c－1≤0，c≤1 4，故 00. 即证 xn< c对任意 n≥1 成立． 下面用数学归纳法证明当 0xn， 即{xn}是递增数列． 综上可知，使得数列{xn}单调递增的 c 的取值范围是(0， 1 4]. 考向 1　用数学归纳法证明等式 数学归纳法是一种只适用于与正整数有关的命题的证明方法，第一步是递推的“基础”，第二步是递 推的“依据”，两个步骤缺一不可，在证明过程中要防范以下两点： (1)第一步验证 n＝n0 时，n0 不一定为 1，要根据题目要求选择合适的起始值． (2)第二步中，归纳假设起着“已知条件”的作用，在证明 n＝k＋1 时，命题也成立的过程中一定要 用到它，否则就不是数学归纳法．第二步关键是“一凑假设，二凑结论”． (2014·江苏，23，10 分)已知函数 f0(x)＝sin x x (x>0)，设 fn(x)为 fn－1(x)的导数，n∈N*. (1)求 2f1(π 2 )＋π 2 f2 (π 2 )的值； (2)证明：对任意的 n∈N*，等式|nfn－1(π 4 )＋π 4 fn(π 4 )|＝ 2 2 都成立． 【思路导引】　(1)利用导数运算法则求出 f1(x)，f2(x)，将自变量的值代入求解；(2)先用归纳推理得 出等式 nfn－1(x)＋xfn(x)＝sin(x＋nπ 2 )，再用数学归纳法证明，最后将 x＝π 4 代入等式即可证明． 【解析】　(1)由已知，得 f1(x)＝f′0(x)＝(sin x x )′＝cos x x －sin x x2 ， 于是 f2(x)＝f′1(x)＝(cos x x )′－(sin x x2 )′＝－sin x x －2cos x x2 ＋2sin x x3 ， 所以 f1(π 2 )＝－ 4 π2，f2(π 2 )＝－ 2 π＋ 16 π3， 故 2f1(π 2 )＋π 2 f2(π 2 )＝－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＋ π 2 )，类似可得 2f1(x)＋xf2(x)＝－sin x＝sin(x＋π)， 3f2(x)＋xf3(x)＝－cos x＝sin(x＋3π 2 )， 4f3(x)＋xf4(x)＝sin x＝sin(x＋2π)． 猜想 nfn－1(x)＋xfn(x)＝sin(x＋nπ 2 ). 下面用数学归纳法证明等式 nfn－1(x)＋xfn(x)＝sin (x＋nπ 2 )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＋kπ 2 ). 因为[kfk－1(x)＋xfk(x)]′＝kf ′k－1(x)＋fk(x)＋x f ′k(x) ＝(k＋1)fk(x)＋xfk＋1(x)， [sin(x＋kπ 2 )]′＝cos(x＋kπ 2 )·(x＋kπ 2 )′ ＝sin[x＋ （k＋1）π 2 ]， 所以(k＋1)fk(x)＋xfk＋1(x)＝sin[x＋ （k＋1）π 2 ]. 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＋nπ 2 )对所有的 n∈N*都成立． 令 x＝π 4 ，可得 nfn－1(π 4 )＋π 4 fn(π 4 )＝sin(π 4 ＋nπ 2 )(n∈N*)． 所以|nfn－1(π 4 )＋ π 4 fn(π 4 )|＝ 2 2 (n∈N*)． 利用数学归纳法证明等式时应注意的问题 (1)用数学归纳法证明等式其关键点在于弄清等式两边的构成规律，等式两边各有多少项，初始值 n0； (2)由 n＝k 到 n＝k＋1 时，除等式两边变化的项外还要充分利用 n＝k 时的式子，即充分利用假设， 正确写出归纳证明的步骤，从而使问题得以证明． (2012·天津，18，13 分)已知{an}是等差数列，其前 n 项和为 Sn，{bn}是等比数列，且 a1＝ b1＝2，a4＋b4＝27，S4－b4＝10. (1)求数列{an}与{bn}的通项公式； (2)记 Tn＝anb1＋an－1b2＋…＋a1bn，n∈N*，证明 Tn＋12＝－2an＋10bn(n∈N*)． 解：(1)设等差数列{an}的公差为 d，等比数列{bn}的公比为 q.由 a1＝b1＝2，得 a4＝2＋3d，b4＝2q3， S4＝8＋6d. 由条件，得方程组{2＋3d＋2q3＝27， 8＋6d－2q3＝10， 解得{d＝3， q＝2. 所以 an＝3n－1，bn＝2n，n∈N*. (2)证明：方法一：由(1)得 Tn＝2an＋22an－1＋23an－2＋…＋2na1，①′ 2Tn＝22an＋23an－1＋…＋2na2＋2n＋1a1.②′ ②′－①′，得 Tn＝－2(3n－1)＋3×22＋3×23＋…＋3×2n＋2n＋2＝12（1－2n－1） 1－2 ＋2n＋2－6n＋2＝10×2n－6n－10. 而－2an＋10bn－12＝－2(3n－1)＋10×2n－12＝10×2n－6n－10，故 Tn＋12＝－2an＋10bn，n∈N*. 方法二：①当 n＝1 时，T1＋12＝a1b1＋12＝16，－2a1＋10b1＝16，故等式成立； ②假设当 n＝k 时等式成立， 即 Tk＋12＝－2ak＋10bk， 则当 n＝k＋1 时有 Tk＋1＝ak＋1b1＋akb2＋ak－1b3＋…＋a1bk＋1 ＝ak＋1b1＋q(akb1＋ak－1b2＋…＋a1bk) ＝ak＋1b1＋qTk ＝ak＋1b1＋q(－2ak＋10bk－12) ＝2ak＋1－4(ak＋1－3)＋10bk＋1－24 ＝－2ak＋1＋10bk＋1－12， 即 Tk＋1＋12＝－2ak＋1＋10bk＋1. 因此 n＝k＋1 时等式也成立． 由①和②，可知对任意 n∈N*，Tn＋12＝－2an＋10bn 成立． 思路点拨：本题(2)利用数学归纳法证明时，关键是在 Tk＋1 的等式中构造出 Tk，再利用归纳假设． 考向 2　用数学归纳法证明不等式 用数学归纳法证明与 n(n∈N*)有关的不等式一般有两种具体形式：一是直接给出不等式，按要求进 行证明；二是给出两个式子，按要求比较它们的大小．对第二类形式往往要先对 n 取前 k 个值的情况分 别验证比较，以免出现判断失误，最后猜出从某个 k 值开始都成立的结论，常用数学归纳法证明，即先 猜(归纳推理)后证(数学归纳法)． (2014·陕西，21，14 分)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． 【思路导引】　(1)利用求导公式及归纳推理得出 gn(x)的表达式，然后用数学归纳法证明，证明的关 键是当 n＝k 时，结论成立，证得 n＝k＋1 时，结论也成立． (2)构造函数将恒成立问题转化为函数的导数问题解决． (3)利用(2)的结论用数学归纳法证明． 【解析】　由题设得，g(x)＝ x 1＋x(x≥0)． (1)由已知，g1(x)＝ x 1＋x ，g2(x)＝g(g1(x))＝ x 1＋x 1＋ x 1＋x ＝ x 1＋2x ，g3(x)＝ x 1＋3x ，…，可得 gn(x)＝ x 1＋nx. 下面用数学归纳法证明． ①当 n＝1 时，g1(x)＝ x 1＋x ，结论成立． ②假设 n＝k 时结论成立，即 gk(x)＝ x 1＋kx. 那么，当 n＝k＋1 时，gk＋1(x)＝g(gk(x)) ＝ gk（x） 1＋gk（x）＝ x 1＋kx 1＋ x 1＋kx ＝ x 1＋（k＋1）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)≥ ax 1＋x 恒成立． 设 φ(x)＝ln(1＋x)－ ax 1＋x(x≥0)， 则 φ′(x)＝ 1 1＋x － a （1＋x）2＝ x＋1－a （1＋x）2， 当 a≤1 时，φ′(x)≥0(当且仅当 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)≥ ax 1＋x 恒成立(当且仅当 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，故知 ln(1＋x)≥ ax 1＋x 不恒成立， 综上可知，a 的取值范围是(－∞，1]． (3)由题意知 g(1)＋g(2)＋…＋g(n)＝1 2＋2 3＋…＋ n n＋1 ，n－f(n)＝n－ln(n＋1)，所以 g(1)＋g(2)＋…＋ g(n)>n－ln(n＋1)． 证明如下：上述不等式等价于1 2＋1 3＋…＋ 1 n＋1 x 1＋x ，x>0. 令 x＝1 n，n∈N＋，则 1 n＋1f(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> a－2a2n＋1＋2－1. 解得 a2n＋1> 1 4.④ 综上，由②③④知存在 c＝1 4使得 a2ng(3)． ∵f(4)＝45＝1 024，g(4)＝54＝625， ∴f(4)>g(4)． (2)猜想：当 n≥3，n∈N*时，有 nn＋1>(n＋1)n. 证明：①当 n＝3 时，猜想成立． ②假设当 n＝k(k≥3，k∈N*)时猜想成立，即 kk＋1>(k＋1)k，也即 kk＋1 （k＋1）k>1. ∵(k＋1)2＝k2＋2k＋1>k(k＋2)， ∴k＋1 k＋2> k k＋1 ， ∴(k＋1 k＋2) k >( k k＋1) k ， ∴（k＋1）k＋2 （k＋2）k＋1 ＝(k＋1 k＋2) k ·（k＋1）2 k＋2 >( k k＋1) k ·k＝ kk＋1 （k＋1）k>1. 即当 n＝k＋1 时也成立．由①②知，当 n≥3，n∈N*时，有 nn＋1>(n＋1)n. 4．(2015·湖南长沙模拟，20，13 分)已知数列{an}满足 a1＝a，an＋1＝2an＋λ an(a，λ∈R)． (1)若 λ＝－2，数列{an}单调递增，求实数 a 的取值范围； (2)若 a＝2，试写出 an≥2 对任意的 n∈N*成立的充要条件，并证明你的结论． 解：(1)当 λ＝－2 时，an＋1＝2an－ 2 an，由题意知 an＋1>an，所以 an＋1－an＝an－ 2 an>0，解得 an> 2或－ 2 2或－ 20，知 f(x)在区间[2，＋∞)上单调递增，所以 ak＋1＝2ak＋λ ak≥4＋ λ 2 ≥2. ②当 λ>0 时，对 x∈[2，＋∞)总有 f(x)＝2x＋λ x >4>2，所以 ak＋1＝2ak＋λ ak>2. 所以当 n＝k＋1 时，ak＋1≥2 成立． 综上可知，当 λ≥－4 时，对任意的 n∈N*，an≥2 成立． 故 an≥2 对任意的 n∈N*成立的充要条件是 λ≥－4. 5．(2015·四川绵阳一模，21，14 分)已知数列{xn}满足 x1＝1 2 ，xn＋1＝ 1 1＋xn，n∈N*. (1)猜想数列{x2n}的单调性，并证明你的结论； (2)证明：|xn＋1－xn|≤1 6(2 5 )n－1 . 解：(1)由 x1＝1 2及 xn＋1＝ 1 1＋xn，得 x2＝2 3，x4＝5 8，x6＝13 21. 由 x2>x4>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＝ 1 1＋x2k＋1 － 1 1＋x2k＋3 ＝ x2k＋3－x2k＋1 （1＋x2k＋1）（1＋x2k＋3） ＝ 1 1＋x2k＋2－ 1 1＋x2k （1＋x2k＋1）（1＋x2k＋3） ＝ x2k－x2k＋2 （1＋x2k）（1＋x2k＋1）（1＋x2k＋2）（1＋x2k＋3） >0， 即 x2(k＋1)>x2(k＋1)＋2. 也就是说，当 n＝k＋1 时命题也成立． 结合①②知命题成立． (2)证明：当 n＝1 时，|xn＋1－xn|＝x2－x1＝1 6，结论成立． 当 n≥2 时，易知 0 1 2， ∴(1＋xn)(1＋xn－1)＝(1＋ 1 1＋xn－1)·(1＋xn－1)＝2＋xn－1≥5 2， ∴|xn＋1－xn|＝| 1 1＋xn－ 1 1＋xn－1| ＝ |xn－xn－1| （1＋xn）（1＋xn－1）≤2 5|xn－xn－1| ≤(2 5 ) 2 |xn－1－xn－2|≤… ≤(2 5 )n－1 |x2－x1|＝1 6(2 5 )n－1 . 6．(2015·山东济南模拟，21，14 分)已知函数 f(x)＝aln x＋ 2 x＋1(a∈R)． (1)当 a＝1 时，求 f(x)在 x∈[1，＋∞)内的最小值； (2)若 f(x)存在单调递减区间，求 a 的取值范围； (3)求证 ln(n＋1)> 1 3＋1 5＋1 7＋…＋ 1 2n＋1(n∈N*)． 解：(1)当 a＝1 时，f(x)＝ln x＋ 2 x＋1 ，定义域为(0，＋∞)． 因为 f′(x)＝1 x－ 2 （x＋1）2＝ x2＋1 x（x＋1）2>0， 所以 f(x)在(0，＋∞)上是增函数，所以 f(x)在 x∈[1，＋∞)内的最小值为 f(1)＝1. (2)f′(x)＝a x－ 2 （x＋1）2＝ ax2＋2（a－1）x＋a x（x＋1）2 ，因为 f(x)存在单调递减区间，所以 f′(x)<0 有正数解，即 ax2＋2(a－1)x＋a<0 有正数解． ①当 a＝0 时，明显成立． ②当 a<0 时，h(x)＝ax2＋2(a－1)x＋a 是开口向下的抛物线，所以 ax2＋2(a－1)x＋a<0 有正数解． ③当 a>0 时，h(x)＝ax2＋2(a－1)x＋a 是开口向上的抛物线，即方程 ax2＋2(a－1)x＋a＝0 有正根． 因为 x1x2＝1>0，所以方程 ax2＋2(a－1)x＋a＝0 有两正根， 所以{Δ > 0， x1＋x2 > 0，解得 01，∴ln 2> 1 3，即当 n＝1 时，不等式成立． 设当 n＝k 时，ln(k＋1)> 1 3＋1 5＋…＋ 1 2k＋1 成立． 当 n＝k＋1 时，ln(n＋1)＝ln(k＋2)＝ln(k＋1)＋ln k＋2 k＋1> 1 3＋1 5＋…＋ 1 2k＋1 ＋ln k＋2 k＋1. 根据(1)的结论可知，当 x>1 时，ln x＋ 2 x＋1>1，即 ln x> x－1 x＋1. 令 x＝k＋2 k＋1 ，所以 ln k＋2 k＋1> 1 2k＋3 ，则有 ln(k＋2)> 1 3＋1 5＋…＋ 1 2k＋1 ＋ 1 2k＋3 ，即当 n＝k＋1 时，不等 式也成立． 综上可知不等式成立．