《高中数学竞赛-第58讲-二项式定理教案(共13页).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高中数学竞赛-第58讲-二项式定理教案(共13页).doc(13页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、精选优质文档-倾情为你奉上第 58讲 二项式定理本二项式定理 设nN,则(ab)nCanCan-1bCan-rbrCbn 式右边称为二项式(ab)n的展开式,第r1项 Tr+1Can-rbr称为二项式展开式的通项公式,C叫做第r1项的二项式系数。特别地,(1x)nCCxCxrCxn。为方便起见,我们引入记号“”,a1a2an可记为,于是式可以写成(ab)n。二项式系数之间有如下性质:2n; CC,0rn; CCC当n为偶数时,CC CC; 当n为奇数时,CC C C。对于二项式定理,不仅要掌握其正向运用,而且要学会逆向运用和变式使用,有时先作适当变形后再展开;有时需适当配凑后逆用二项式定理。二
2、项式定理及其展开式系数的性质是解决许多数学问题的重要工具,如:整除或求余数(余式)问题,组合数的求和式组合恒等式的证明问题,近似计算问题等等。对于利用二项式定理判断整除问题:往往需要构造对偶式;对于处理整除性问题,往往构造对偶式或利用与递推式的结合。A类例题例1 若(3x1)n(nN+)的展开式中各项系数和是256,则展开式中x2的系数是_。(上海高考题)分析 分清系数和二项式系数两个概念,系数之和常令x1,二项式系数之和为CCC2n解 设(3x1)na0a1xa2x2a2xn,令x1,得4na0a1an,即各项系数之和为4n,由题得4n256,得n4。故(3x1)4的展开式中含x2改为C(3
3、x)254x2。故所求展开式中x2系数为54说明:求二项式所有系数和的方法,常令其字母为1。若求所有奇数项系数和,可先令字母为1,求出所有系数和a0a1a2an,再令字母为1,求出a0a1a2a3an,再令字母为1,求出a0a1a2a3(1)nan,原式相加除以2。即得an有奇数项系数和a0a2a4。同理,两式相减除以2,可求出展开式所有偶数项系数和a1a3a5。注意,二项式系数与展开式某一项系数是不同概念,第r1项的二项式系数是C。例2 在(x23x2)5的展开式中x的系数为( )A160 B240 C360 D8004分析 二项式定理实质上是(ab)2,(ab)3,展开公式的推广,是两个字
4、母a和b的和或差的n次方的展开公式,因此只能处理两个字母或两个量之间的关系,遇到大于二个量的和式或差式时,常进行因式分解分成两个量和与两个量和(或差)的积的形式,再利用定理解 (x23x2)5(x1)5(x2)5 ,在(x1)5的展开式中x项的系数为C5,常数项为1,在(x2)5的展开式中x项的系数为24 C80,常数项为32,所以x项的系数为532801240。说明:本题也可以另解。方法二:(x23x2)5(x23x2)(x23x2)(x23x2),根据多项式相类法则知,x的系数是:从5个括号中任取一个3x项,其他括号中都取项2相乘得的系数,故所求系数为C324240。方法三:(x23x2)
5、5x2(3x2)5,把3x2看成一个整体,运用二项式定理展开后,x项只在(3x2)5中出现,故x项的系数为C324240。情景再现1在(1x3)(1x)10的展开式中,x2的系数是A297 B252 C297 D2072若(2x)4a0a1xa2x2a3x3a4x4,则(a0a2a4)2(a1a3)2的值为A1 B1 C0 D2 3求(|x|2)2展开式中的常数项。B类例题例3 已知i,m,n是正整数,且1 i mn,证明:niA (1n)m。(2001年全国高考题)分析 本题以排列组合为依托,重点考查了式子的变形和计算能力。证明 即证。, ,由m(k1,2,i1), 11,即(k1,2,i1
6、), 成立;(1m)nCmCm2CmnC (1n)mCnCm2CnmC由知niA miA(1imn),且ACi!,ACi!,nCmiC(1imn)n2Cn3CnmC m2Cm3CmmC又当m0,CnCn2CnmC (1n)m 成立。例4 用二项式定理证明:34n+252n+1能被14整除。分析用二项式定理证明整除问题时,首先须注意(ab)n中,a、b中有一个必须是除数的倍数,其次,展开式的规律必须清楚,余项是什么,必须写出。同理可处理余数的问题。证明 34n+252n+192n+152n+1(95)52n+152n+1 (145)2n+152n+1142n+1C142n5C142n-152C1
7、452nC52n+152n+1142n+1C142n5C142n-152C1452n是14的倍数,能被14整除,命题得证。说明:这类整除问题也可用数学归纳法证明,利用二项式定理证明多项式的整除问题,关键是对被除式进行合理变形,把它写成恰当的二项式,使其展开后的每一项都含有除式的因式,即可证得整除。例5 设f(x)是定义在R上的函数,且g(x)Cf()x0(1x)nCf()x1(1x)n-1Cf()x2(1x)n-2Cf()xn(1x)0。若f(x)1,求g(x);若f(x)x,求g(x)。分析 考查二项式定理的逆用。解 (1)f(x)=1,所以,所以g(x)=1,又无意义,即g(x)=1,且x
8、0,x1,xR.(2)因为f(x)=x,所以所以g(x) =,因为所以g(x)=0+=x(1-x+x)n-1=x.所以g(x)=x,且xR,x0,x1.例6 当nN+时,(3)n的整数部分是奇数,还是偶数?证明你的结论。分析 因(3)n可表示为一个整数与一个纯小数之和,而这个整数即为所求。要判断此整数的奇偶性,由3联想到其共轭根式3(0,1),其和(3)(3)是一个偶数,即3的整数部分是奇数,于是可从研究对偶式(3)n与(3)n的和入手。解 (3)n的整数部分是奇数,事实上,因为0(3)n1,且(3)n(3)n2(3nC73n-2C723n-4C)是一个偶数,记为2k(kN)。所以(3)n2k
9、(3)n(2k1)1(3)n即(3)n2k1,因此(3)n的整数部分是奇数 例7 设a、bR+,且1。求证对于每个nN,都有(ab)nanbn22n2n+1。分析:本题可以用数学归纳法证明,也可以用二项式定理展开后首尾配对用基本不等式。证法1 由2。欲证的不等式的左边直接用二项式定理有(ab)nanbnCan-1bCan-2b2Ca2bn-2Cabn-1(an-1babn-1)C(an-2b2a2bn-2)C(CCC)2n(2n2)22n2n+1证法2 作变换后应用二项式定理令a1,b1t(tR+),结合abab有 (ab)nanbnanbnanbn(an1)(bn1)1(1)n1(1t)n1
10、1(t-1Ct-2Ct-nC)(t Ct2 CtnC)1(CCC)21(Cauchy不等式)(2n1)2122n2n+1情景再现4(1988年全国高中联赛题)(2)2n+1的展开式中,x的整数次幂的各项系数之和为_。5(1991年全国高中联赛题)除以106,余数是_。6(2002年全国高中联赛题)将二项式()n的展开式按x的降幂排列,若前三项系数成等差数列,则该展开式中x的幂指数是整数的项共有_个。C类例题例8 试证大于(1)2n的最小整数能被2n+1整除(nN)。(第6届普特南数学竞赛)分析由(1)2n联想到(1)2n(0,1)考虑二者之和证明:证:注意到0(1)2ngn Dfngn4(x1
11、)(x36x212x8)2的展开式中含x5项的系数为 ( ) A2016 B2016 C756 D7565(|x|2)3的展开式中的常数项为 ( ) A20 B23 C20 D236求证:对任意的正整数n,不等式(2n1)n(2n)n(2n1)n成立。(第21届全苏数学竞赛)7求证:(C)2(C)2(C)2。8设m4l1,l是非负整数。求证:aCmCm2CmC(n2k1,kN)能被2n-1整除。 B组9设a, b都是正数,且ab(1)100,求ab的个位数字。10求证数列bn:bn2的每一项都是自然数(nN),且当n为偶数或奇数时分别有形式5m2或m2(mN)。(捷克数学竞赛题)本节“情景再现
12、”解答:1分析计算(1x)10展开式中x5和x2的系数。CC207,故选D。2(a0a2a4)2(a1a3)2(a0a2a4a1a3)(a0a2a4a1a3)分别令x1和x1即可,选A。3(|x|2)2()4通项公式Tr+1C()4-r()rC()4-2r(1)r 令42r0得r2,故所求常数项为C(1)26。4填(32n+11)。理由:设(2)2n+1f(x)g(x)。其中f(x),g(x)是x的多项式,那么所求的是f(1)。而(2)2n+1(2)2n+1f(x) g(x)f(x)g(x),从而f(1)(2)2n+1(2)2n+1(32n+11)。5填。理由:(11990)200012000
13、19902000199919902。依照这个展开式,只需考虑前三项的和除以106的余数即可,故余数为。6填3。理由:易求前三项系数分别为1,n,n(n1)。由这三个数成等差数列,有2n1n(n1)。解得n8和n1(舍去)。当n8时,Tr+1C()rx,这里r0,1,8。r应满足4|(163r),所以r只能是0,4,8。7填18。理由:由二项式定理,知anC3n-2,因此18(),()18(1)18(1)18。8设(共1999个1999)为A,则A1999m,(m共1998个19999)显然m为奇数,于是由二项式定理可得A(21031)m(2103)mC(2103)m-1C(2103)m-2(2
14、103)2C(2103)C12m103(m-2)2m-1103(m-1)C22 C1062000m1。于是A的末六位数(2000m1)的末六位数。因为19992n(nN)的末三位数字为001,19992n-1(nN)的末三位数字为999。而m1999,m (共1997个1999)为奇数,故m的末三位数999,因而,(2000m1)的末六位数(20009991)的末六位数。即(共1999个1999)的末六位数字组成的六位数为。9由,有,即=这说明a0,a1,a2是以a0为首项,a1 a0为公差的等差数列,由等差数列的通项公式得).所以 = 根据二项式定理,有 又因为,则 = =故,即P(x)是x
15、的一次多项式.10因可表示为一个整数与一个纯小数之和.而这个整数即为所求,要判断此整数的奇偶性,由3+联想到其共轭根式3-(0,1),其和(3+)+(3-)是一个偶数,即从(3+)n与(3-)n的和入手. 首先,我们肯定(3+)n的整数部分为奇数. 事实上,因0(3-)n1,且表示记作),故的整数部分是奇数.“习题 ”解答: A组1A 因,且,又所以 由二项式定理知是整数,即I+F是整数,故F-是整数. 因为0 F1,所以,即F(I+F)=1.2选A3时,令,这时即4原式=(x-1)(x+2)9,x5的系数为56证 由二项式定理有=7证法1 由二项式定理可知,两个展开式右边乘积中的常数恰好等于
16、,即为所证等式的左端,而 又因为(1+x)2n展开式中含xn的项是第n + 1项,它的二项式系数为,就是中的常数项. 而 综上所述:证法2 设有2n个小球,其中n个是白球,n个是黑球,从中取出n个球的取法种数为另一方面,可以把这件事分成n +1类:从n 个白球中取r个,有种,然后再从n个黑球中取n r个,有种,其中r =0,1,2,,n. 所以用乘法原理,从2n个球中取r个白球、n r个黑球的方法有种,因此完成该事件的方法种数为()2 + ()2 + + ()2 =8证 由二项式定理知 = 欲证原题,只要证为整数即可.易知由数学归纳法原理知皆为整数,故9由二项定理可得 所以,故记再由恒等式可得数列xn的递推关系式这样,可得xn的个位数字如下:由此可得 由此,即的个位数字是4.10设则,且有以下用归纳法证明是整数,具有形式时成立. 假设结论对n=k()成立,则即结论对n = k+1也成立. 从而,所以n为奇数时,是的平方. 当n为偶数时,bn有如下形式专心-专注-专业