江苏专版2020版高考数学一轮复习课时跟踪检测五十一直接证明与间接证明文.doc

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1、课时跟踪检测(五十一) 直接证明与间接证明一保高考,全练题型做到高考达标1(2019海门中学检测)用反证法证明命题“若a2b20,则a,b全为0”,其反设为“_”解析:命题“若a2b20,则a,b全为0”,其题设为“a2b20”,结论是“a,b全为0”,用反证法证明该命题时,其反设为“a,b不全为0”答案:a,b不全为02(2018徐州模拟)若P,Q(a0),则P,Q的大小关系是_解析:因为P22a722a72,Q22a722a72,所以P2Q2,所以PQ.答案:PQ3(2018江阴调研)设a,b是两个实数,给出下列条件:ab2;a2b22.其中能推出:“a,b中至少有一个大于1”的条件的是_

2、(填序号)解析:中,假设a1,b1,则ab2与已知条件ab2矛盾,故假设不成立,所以a,b中至少有一个大于1,正确;中,若a2,b3,则a2b22成立,故不能推出:“a,b中至少有一个大于1”答案:4设f(x)是定义在R上的奇函数,且当x0时,f(x)单调递减,若x1x20,则f(x1)f(x2)_0(填“”“”或“”)解析:由f(x)是定义在R上的奇函数,且当x0时,f(x)单调递减,可知f(x)是R上的单调递减函数,由x1x20,可知x1x2,f(x1)f(x2)f(x2),则f(x1)f(x2)0.答案:5(2019吕四中学检测)若0a1,0b1,且ab,则在ab,2,a2b2和2ab中

3、最大的是_解析:因为0a1,0b1,且ab,所以ab2,a2b22ab,ab(a2b2)a(1a)b(1b)0,所以ab最大答案:ab6如果abab,则a,b应满足的条件是_解析:abab,即()2()0,需满足a0,b0且ab.答案:a0,b0且ab7已知点An(n,an)为函数y图象上的点,Bn(n,bn)为函数yx图象上的点,其中nN*,设cnanbn,则cn与cn1的大小关系为_解析:由条件得cnanbnn,所以cn随n的增大而减小,所以cn1cn.答案:cn1cn8已知x,y,z是互不相等的正数,且xyz1,求证:8.证明:因为x,y,z是互不相等的正数,且xyz1,所以1,1,1,

4、又x,y,z为正数,由,得8.9已知等差数列an的前n项和为Sn,a35,S864.(1)求数列an的通项公式;(2)求证:(n2,nN*)解:(1)设等差数列an的公差为d,则解得a11,d2.故所求的通项公式为an2n1.(2)证明:由(1)可知Snn2,要证原不等式成立,只需证,即证(n1)2(n1)2n22(n21)2,只需证(n21)n2(n21)2,即证3n21.而3n21在n2时恒成立,从而不等式(n2,nN*)恒成立10.如图,在四棱锥PABCD中,PC底面ABCD,ABCD是直角梯形,ABAD,ABCD,AB2AD2CD2,E是PB的中点(1)求证:EC平面PAD;(2)求证

5、:平面EAC平面PBC.证明:(1)作线段AB的中点F,连结EF,CF(图略),则AFCD,AFCD,所以四边形ADCF是平行四边形,则CFAD.又EFAP,且CFEFF,所以平面CFE平面PAD.又EC平面CEF,所以EC平面PAD.(2)因为PC底面ABCD,所以PCAC.因为四边形ABCD是直角梯形,且AB2AD2CD2,所以AC,BC.所以AB2AC2BC2,所以ACBC,因为PCBCC,所以AC平面PBC,因为AC平面EAC,所以平面EAC平面PBC.二上台阶,自主选做志在冲刺名校1(2019南通调研)已知数列an各项均为正数,且不是常数列(1)若数列an是等差数列,求证:2;(2)

6、若数列an是等比数列,求证:1an,1an1,1an2不可能成等比数列证明:(1)要证2,只需证a1a324a2,数列an是等差数列,a1a32a2,只需证 a2,即证a1a3a2,数列an各项均为正数,a1a3a2成立,2.(2)假设1an,1an1,1an2成等比数列,则(1an1)2(1an)(1an2),即12an1a1anan2(anan2),数列an是等比数列,aanan2,2an1anan2,数列an是等差数列,数列an是常数列,这与已知相矛盾,故假设不成立,1an,1an1,1an2不可能成等比数列2若无穷数列an满足:只要apaq(p,qN*),必有ap1aq1,则称an具有

7、性质P.(1)若an具有性质P,且a11,a22,a43,a52,a6a7a821,求a3;(2)若无穷数列bn是等差数列,无穷数列cn是公比为正数的等比数列,b1c51,b5c181,anbncn,判断an是否具有性质P,并说明理由;(3)设bn是无穷数列,已知an1bnsin an(nN*),求证:“对任意a1,an都具有性质P”的充要条件为“bn是常数列”解:(1)因为a5a2,所以a6a3,a7a43,a8a52,于是a6a7a8a332.又因为a6a7a821,所以a316.(2)由题意,得数列bn的公差为20,cn的公比为,所以bn120(n1)20n19,cn81n135n,an

8、bncn20n1935n.a1a582,但a248,a6,a2a6,所以an不具有性质P.(3)证明:充分性:当bn为常数列时,an1b1sin an.对任意给定的a1,若apaq,则b1sin apb1sin aq,即ap1aq1,充分性得证必要性:假设bn不是常数列,则存在kN*,使得b1b2bkb,而bk1b.下面证明存在满足an1bnsin an的数列an,使得a1a2ak1,但ak2ak1.设f(x)xsin xb,取mN*,使得m|b|,则f(m)mb0,f(m)mb0,故存在c使得f(c)0.取a1c,因为an1bsin an(1nk),所以a2bsin cca1,依此类推,得a1a2ak1c.但ak2bk1sin ak1bk1sin cbsin c,即ak2ak1.所以an不具有性质P,矛盾必要性得证综上,“对任意a1,an都具有性质P”的充要条件为“bn是常数列”

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