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1、数学归纳法解题技巧难点31 数学归纳法解题 数学归纳法是高考考查的重点内容之一.类比与猜想是应用数学归纳法所体现的比较突出的思想,抽象与概括,从特殊到一般是应用的一种主要思想方法. 难点磁场 ()是否存在a、b、c使得等式122+232+n(n+1)2=n(n+1)(an2+bn+c). 12案例探究 例1试证明:不论正数a、b、c是等差数列还是等比数列,当n1,nN*且a、b、c互不相等时,均有:an+cn2bn. 命题意图:本题主要考查数学归纳法证明不等式,属级题目. 知识依托:等差数列、等比数列的性质及数学归纳法证明不等式的一般步骤. 错解分析:应分别证明不等式对等比数列或等差数列均成立
2、,不应只证明一种情况. 技巧与方法:本题中使用到结论:(akck)(ac)0恒成立(a、b、c为正数),从而ak+1+ck+1akc+cka. b证明:(1)设a、b、c为等比数列,a=,c=bq(q0且q1) qbnnnn1a+c=n+bq=b(n+qn)2bn qqnnan+cna+cn(2)设a、b、c为等差数列,则2b=a+c猜想(n2且nN*) 22下面用数学归纳法证明: a2+c2a+c2 当n=2时,由2(a+c)(a+c),22ak+cka+ck, 设n=k时成立,即22ak+1+ck+11= (ak+1+ck+1+ak+1+ck+1) 则当n=k+1时,2411(ak+1+c
3、k+1+akc+cka)=(ak+ck)(a+c) 44a+cka+ca+ck+1= 2221例2在数列an中,a1=1,当n2时,an,Sn,Sn成等比数列. 2(1)求a2,a3,a4,并推出an的表达式; (2)用数学归纳法证明所得的结论; (3)求数列an所有项的和. 命题意图:本题考查了数列、数学归纳法、数列极限等基础知识. 知识依托:等比数列的性质及数学归纳法的一般步骤.采用的方法是归纳、猜想、证明. 1错解分析:(2)中,Sk=应舍去,这一点往往容易被忽视. 2k-3222技巧与方法:求通项可证明111是以为首项,为公差的等差数列,进而求得S1Sn2通项公式. 11成等比数列,S
4、n2=an(Sn)(n2) (*) 222(1)由a1=1,S2=a1+a2=1+a2,代入(*)式得:a2= 3212由a1=1,a2=,S3=+a3代入(*)式得:a3= 3315解:an,Sn,Sn (n=1)1 2同理可得:a4=,由此可推出:an= 2- (n1)35(2n-3)(2n-1)(2)当n=1,2,3,4时,由(*)知猜想成立. 2假设n=k(k2)时,ak=成立 (2k-3)(2k-1)故Sk2=21(Sk) (2k-3)(2k-1)2(2k3)(2k1)Sk2+2Sk1=0 11 (舍) ,Sk=-2k-12k-311由Sk+12=ak+1(Sk+1),得(Sk+ak
5、+1)2=ak+1(ak+1+Sk) 22Sk=2ak+1ak+11122+a+=a+-ak+1k+1k+12k-12k-12(2k-1)2-2ak+1=,即n=k+1命题也成立.2(k+1)-32(k+1)-11(n=1)由知,an=对一切nN成立. 2-(n2)(2n-3)(2n-1)(3)由(2)得数列前n项和Sn=1,S=limSn=0. n2n-1锦囊妙记 (1)数学归纳法的基本形式 设P(n)是关于自然数n的命题,若 1P(n0)成立(奠基) 2假设P(k)成立(kn0),可以推出P(k+1)成立(归纳),则P(n)对一切大于等于n0的自然数n都成立. (2)数学归纳法的应用 具体
6、常用数学归纳法证明:恒等式,不等式,数的整除性,几何中计算问题,数列的通项与和等. 歼灭难点训练 一、选择题 1.()已知f(n)=(2n+7)3n+9,存在自然数m,使得对任意nN,都能使m整除f(n),则最大的m的值为( ) A.30 B.26 C.36 D.6 2.()用数学归纳法证明3kn3(n3,nN)第一步应验证( ) A.n=1 B.n=2 C.n=3 D.n=4 二、填空题 1311511173.()观察下列式子:1+,1+2+2,1+2+2+2n+1n+22n247.()已知数列bn是等差数列,b1=1,b1+b2+b10=145. (1)求数列bn的通项公式bn; (2)设
7、数列an的通项an=loga(1+1)(其中a0且a1)记Sn是数列an的前n项和,试bn比较Sn与1logabn+1的大小,并证明你的结论. 38.()设实数q满足|q|1,数列an满足:a1=2,a20,anan+1=qn,求an表达式,又如果limS2n3,求q的取值范围. n参考答案 难点磁场 14=(a+b+c)6a=31b=11 解:假设存在a、b、c使题设的等式成立,这时令n=1,2,3,有22=(4a+2b+c) 2c=1070=9a+3b+c于是,对n=1,2,3下面等式成立 122+232+n(n+1)2=n(n+1)(3n2+11n+10) 12记Sn=122+232+n
8、(n+1)2 k(k+1) (3k2+11k+10) 12k(k+1)那么Sk+1=Sk+(k+1)(k+2)2=(k+2)(3k+5)+(k+1)(k+2)2 2设n=k时上式成立,即Sk=(k+1)(k+2) (3k2+5k+12k+24) 12(k+1)(k+2)=3(k+1)2+11(k+1)+10 12=也就是说,等式对n=k+1也成立. 综上所述,当a=3,b=11,c=10时,题设对一切自然数n均成立. 歼灭难点训练 一、1.解析:f(1)=36,f(2)=108=336,f(3)=360=1036 f(1),f(2),f(3)能被36整除,猜想f(n)能被36整除. 证明:n=
9、1,2时,由上得证,设n=k(k2)时, f(k)=(2k+7)3k+9能被36整除,则n=k+1时, f(k+1)f(k)=(2k+9)3k+1(2k+7)3k =(6k+27)3k(2k+7)3k =(4k+20)3k=36(k+5)3k2(k2) f(k+1)能被36整除 f(1)不能被大于36的数整除,所求最大的m值等于36. 答案:C 2.解析:由题意知n3,应验证n=3. 答案:C 二、3.解析:1+13121+1即1+ 2221+12(1+1)1+1151122+1+,即1+ 2+122323(1+1)2(2+1)21112n+1*+L+(nN) 222n+123(n+1)归纳为
10、1+答案:1+1112n+1+L+2+12+2122411113(2)假设当n=k时成立,即 +L+k+1k+22k241111111则当n=k+1时,+L+-k+2k+32k2k+12k+2k+1k+1131111311+-=+- 242k+12k+2k+1242k+12k+213113=+242(2k+1)(k+1)246.证明:(1)当n=2时,b1=1b1=17.(1)解:设数列bn的公差为d,由题意得,bn=3n2 10(10-1)d=310b+d=14512(2)证明:由bn=3n2知 11)+loga(1+) 43n-211=loga(1+1)(1+)(1+ ) 43n-2111
11、而logabn+1=loga33n+1,于是,比较Sn与logabn+1的大小比较(1+1)(1+)3341(1+)与33n+1的大小. 3n-2Sn=loga(1+1)+loga(1+取n=1,有(1+1)=3834=331+1 取n=2,有(1+1)(1+)3837=332+1 推测:(1+1)(1+1411)(1+)33n+1 (*) 43n-2当n=1时,已验证(*)式成立. 11)(1+)33k+1 43k-21111)(1+)33k+1(1+) 则当n=k+1时,(1+1)(1+)L(1+43k-23(k+1)-23k+1假设n=k(k1)时(*)式成立,即(1+1)(1+=3k+
12、233k+1 3k+1Q(3k+233k+1)3-(33k+4)33k+1(3k+2)3-(3k+4)(3k+1)29k+4=0 (3k+1)2(3k+1)233k+1(3k+2)33k+4=33(k+1)+13k+1111从而(1+1)(1+)L(1+)(1+)33(k+1)+1,即当n=k+1时,(*)式成立 43k-23k-1由知,(*)式对任意正整数n都成立. 于是,当a1时,Sn11logabn+1,当 0a1时,Snlogabn+1 338.解:a1a2=q,a1=2,a20, q0,a2=9, 2an1=,即an+2=qan an+2qanan+1=qn,an+1an+2=qn+
13、1 两式相除,得于是,a1=2,a3=2q,a5=2qn猜想:a2n+1=1nq(n=1,2,3,) 22qk-1 n=2k-1时(kN)综合,猜想通项公式为an=1k -q n=2k时(kN)2下证:(1)当n=1,2时猜想成立 (2)设n=2k1时,a2k1=2qk1则n=2k+1时,由于a2k+1=qa2k1 a2k+1=2qk即n=2k1成立. 可推知n=2k+1也成立. 设n=2k时,a2k=所以a2k+2=1kq,则n=2k+2时,由于a2k+2=qa2k, 21kq+1,这说明n=2k成立,可推知n=2k+2也成立. 2综上所述,对一切自然数n,猜想都成立. 2qk-1 当n=2k-1时(kN)这样所求通项公式为an=1k 当n=2k时(kN)-q 2S2n=(a1+a3+a2n1)+(a2+a4+a2n) =2(1+q+q2+qn-1)1 (q+q2+qn) 22(1-qn)1q(1-qn)1-qn4-q=-= 1-q2(1-q)1-q21-qn4-q) 由于|q|1,limq=0,故limS2n=(nn1-q2n依题意知 4-q23,并注意1q0,|q|1解得1q0或0q 2(1-q)5
