求高中数学数列的各种求证方法(例如累加法,累成法,裂项法)及详细举例,谢谢!邮箱993249269@qq.com
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例1. 求数列1,3x, 5x2, …,(2n-1)xn-1前n项的和.
例2. (09天津)已知等差数列{ }的公差为d(d 0),等比数列{ }的公比为q(q>1).
设 = + …..+ , = - +…..+(-1 ,n
(1)若 = = 1,d=2,q=3,求 的值;
(2)若 =1,证明(1-q) -(1+q) = ,n
例3.(08江西)数列 为等差数列, 为正整数,其前 项和为 ,数列 为等比数列,
且 ,数列 是公比为64的等比数列, .
(1)求 ; (2)求证 . 详解没有输入
例2. (09天津)已知等差数列{ }的公差为d(d 0),等比数列{ }的公比为q(q>1).
设 = + …..+ , = - +…..+(-1 ,n
(1)若 = = 1,d=2,q=3,求 的值;
(2)若 =1,证明(1-q) -(1+q) = ,n
例3.(08江西)数列 为等差数列, 为正整数,其前 项和为 ,数列 为等比数列,
且 ,数列 是公比为64的等比数列, .
(1)求 ; (2)求证 . 详解没有输入
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重难点归纳
1 不等式证明常用的方法有 比较法、综合法和分析法,它们是证明不等式的最基本的方法
(1)比较法证不等式有作差(商)、变形、判断三个步骤,变形的主要方向是因式分解、配方,判断过程必须详细叙述 如果作差以后的式子可以整理为关于某一个变量的二次式,则考虑用判别式法证
(2)综合法是由因导果,而分析法是执果索因,两法相互转换,互相渗透,互为前提,充分运用这一辩证关系,可以增加解题思路,开扩视野
2 不等式证明还有一些常用的方法 换元法、放缩法、反证法、函数单调性法、判别式法、数形结合法等 换元法主要有三角代换,均值代换两种,在应用换元法时,要注意代换的等价性 放缩性是不等式证明中最重要的变形方法之一,放缩要有的放矢,目标可以从要证的结论中考查 有些不等式,从正面证如果不易说清楚,可以考虑反证法 凡是含有“至少”“惟一”或含有其他否定词的命题,适宜用反证法
证明不等式时,要依据题设、题目的特点和内在联系,选择适当的证明方法,要熟悉各种证法中的推理思维,并掌握相应的步骤、技巧和语言特点
典型题例示范讲解
例1证明不等式(n∈N*)
命题意图 本题是一道考查数学归纳法、不等式证明的综合性题目,考查学生观察能力、构造能力以及逻辑分析能力
知识依托 本题是一个与自然数n有关的命题,首先想到应用数学归纳法,另外还涉及不等式证明中的放缩法、构造法等
错解分析 此题易出现下列放缩错误
这样只注重形式的统一,而忽略大小关系的错误也是经常发生的
技巧与方法 本题证法一采用数学归纳法从n=k到n=k+1的过渡采用了放缩法 证法二先放缩,后裂项,有的放矢,直达目标 而证法三运用函数思想,借助单调性,独具匠心,发人深省
证法一 (1)当n等于1时,不等式左端等于1,右端等于2,所以不等式成立
(2)假设n=k(k≥1)时,不等式成立,即1+<2,
∴当n=k+1时,不等式成立
综合(1)、(2)得 当n∈N*时,都有1+<2
另从k到k+1时的证明还有下列证法
证法二 对任意k∈N*,都有
证法三 设f(n)=
那么对任意k∈N* 都有
∴f(k+1)>f(k)
因此,对任意n∈N* 都有f(n)>f(n-1)>…>f(1)=1>0,
∴
例2求使≤a(x>0,y>0)恒成立的a的最小值
命题意图 本题考查不等式证明、求最值函数思想、以及学生逻辑分析能力
知识依托 该题实质是给定条件求最值的题目,所求a的最值蕴含于恒成立的不等式中,因此需利用不等式的有关性质把a呈现出来,等价转化的思想是解决题目的突破口,然后再利用函数思想和重要不等式等求得最值
错解分析 本题解法三利用三角换元后确定a的取值范围,此时我们习惯是将x、y与cosθ、sinθ来对应进行换元,即令=cosθ,=sinθ(0<θ<),这样也得a≥sinθ+cosθ,但是这种换元是错误的 其原因是 (1)缩小了x、y的范围 (2)这样换元相当于本题又增加了“x、y=1”这样一个条件,显然这是不对的
技巧与方法 除了解法一经常用的重要不等式外,解法二的方法也很典型,即若参数a满足不等关系,a≥f(x),则amin=f(x)max 若 a≤f(x),则amax=f(x)min,利用这一基本事实,可以较轻松地解决这一类不等式中所含参数的值域问题 还有三角换元法求最值用的恰当好处,可以把原问题转化
解法一 由于a的值为正数,将已知不等式两边平方,得
x+y+2≤a2(x+y),即2≤(a2-1)(x+y), ①
∴x,y>0,∴x+y≥2, ②
当且仅当x=y时,②中有等号成立
比较①、②得a的最小值满足a2-1=1,
∴a2=2,a= (因a>0),∴a的最小值是
解法二 设
∵x>0,y>0,∴x+y≥2 (当x=y时“=”成立),
∴≤1,的最大值是1
从而可知,u的最大值为,
又由已知,得a≥u,∴a的最小值为
解法三 ∵y>0,
∴原不等式可化为+1≤a,
设=tanθ,θ∈(0,)
∴tanθ+1≤a 即tanθ+1≤asecθ
∴a≥sinθ+cosθ=sin(θ+), ③
又∵sin(θ+)的最大值为1(此时θ=)
由③式可知a的最小值为
例3已知a>0,b>0,且a+b=1 求证 (a+)(b+)≥
证法一 (分析综合法)
欲证原式,即证4(ab)2+4(a2+b2)-25ab+4≥0,
即证4(ab)2-33(ab)+8≥0,即证ab≤或ab≥8
∵a>0,b>0,a+b=1,∴ab≥8不可能成立
∵1=a+b≥2,∴ab≤,从而得证
证法二 (均值代换法)
设a=+t1,b=+t2
∵a+b=1,a>0,b>0,∴t1+t2=0,|t1|<,|t2|<
显然当且仅当t=0,即a=b=时,等号成立
证法三 (比较法)
∵a+b=1,a>0,b>0,∴a+b≥2,∴ab≤
证法四 (综合法)
∵a+b=1, a>0,b>0,∴a+b≥2,∴ab≤
证法五 (三角代换法)
∵ a>0,b>0,a+b=1,故令a=sin2α,b=cos2α,α∈(0,)
2
学生巩固练习
1 已知x、y是正变数,a、b是正常数,且=1,x+y的最小值为 _
2 设正数a、b、c、d满足a+d=b+c,且|a-d|<|b-c|,则ad与bc的大小关系是_________
3 若m<n,p<q,且(p-m)(p-n)<0,(q-m)(q-n)<0,则m、n、p、q的大小顺序是__________
4 已知a,b,c为正实数,a+b+c=1 求证
(1)a2+b2+c2≥
(2)≤6
5 已知x,y,z∈R,且x+y+z=1,x2+y2+z2=,
证明 x,y,z∈[0,]
6 证明下列不等式
(1)若x,y,z∈R,a,b,c∈R+,
则z2≥2(xy+yz+zx)
(2)若x,y,z∈R+,且x+y+z=xyz,
则≥2()
7 已知i,m、n是正整数,且1<i≤m<n
(1)证明 niA<miA
(2)证明 (1+m)n>(1+n)m
8 若a>0,b>0,a3+b3=2,求证 a+b≤2,ab≤1
参考答案
1 解析 令=cos2θ,=sin2θ,则x=asec2θ,y=bcsc2θ,
∴x+y=asec2θ+bcsc2θ=a+b+atan2θ+bcot2θ
≥a+b+2
答案 a+b+2
2 解析 由0≤|a-d|<|b-c|(a-d)2<(b-c)2
(a+b)2-4ad<(b+c)2-4bc
∵a+d=b+c,∴-4ad<-4bc,故ad>bc
答案 ad>bc
3 解析 把p、q看成变量,则m<p<n,m<q<n
答案 m<p<q<n
4 (1)证法一 a2+b2+c2-=(3a2+3b2+3c2-1)
=[3a2+3b2+3c2-(a+b+c)2]
=[3a2+3b2+3c2-a2-b2-c2-2ab-2ac-2bc]
=[(a-b)2+(b-c)2+(c-a)2]≥0 ∴a2+b2+c2≥
证法二 ∵(a+b+c)2=a2+b2+c2+2ab+2ac+2bc
≤a2+b2+c2+a2+b2+a2+c2+b2+c2
∴3(a2+b2+c2)≥(a+b+c)2=1 ∴a2+b2+c2≥
证法三 ∵∴a2+b2+c2≥
∴a2+b2+c2≥
证法四 设a=+α,b=+β,c=+γ
∵a+b+c=1,∴α+β+γ=0
∴a2+b2+c2=(+α)2+(+β)2+(+γ)2
=+ (α+β+γ)+α2+β2+γ2
=+α2+β2+γ2≥
∴a2+b2+c2≥
∴原不等式成立
证法二
∴≤<6
∴原不等式成立
5 证法一 由x+y+z=1,x2+y2+z2=,得x2+y2+(1-x-y)2=,整理成关于y的一元二次方程得
2y2-2(1-x)y+2x2-2x+=0,∵y∈R,故Δ≥0
∴4(1-x)2-4×2(2x2-2x+)≥0,得0≤x≤,∴x∈[0,]
同理可得y,z∈[0,]
证法二 设x=+x′,y=+y′,z=+z′,则x′+y′+z′=0,
于是=(+x′)2+(+y′)2+(+z′)2
=+x′2+y′2+z′2+ (x′+y′+z′)
=+x′2+y′2+z′2≥+x′2+=+x′2
故x′2≤,x′∈[-,],x∈[0,],同理y,z∈[0,]
证法三 设x、y、z三数中若有负数,不妨设x<0,则x2>0,
=x2+y2+z2≥x2+>,矛盾
x、y、z三数中若有最大者大于,不妨设x>,
则=x2+y2+z2≥x2+=x2+=x2-x+
=x(x-)+> 矛盾
故x、y、z∈[0,]
∵上式显然成立,∴原不等式得证
7 证明 (1)对于1<i≤m,且A =m·…·(m-i+1),
,
由于m<n,对于整数k=1,2,…,i-1,有,
所以
(2)由二项式定理有
(1+m)n=1+Cm+Cm2+…+Cmn,
(1+n)m=1+Cn+Cn2+…+Cnm,
由(1)知miA>niA (1<i≤m,而C=
∴miCin>niCim(1<m<n
∴m0C=n0C=1,mC=nC=m·n,m2C>n2C,…,
mmC>nmC,mm+1C>0,…,mnC>0,
∴1+Cm+Cm2+…+Cmn>1+Cn+C2mn2+…+Cnm,
即(1+m)n>(1+n)m成立
8 证法一 因a>0,b>0,a3+b3=2,所以
(a+b)3-23=a3+b3+3a2b+3ab2-8=3a2b+3ab2-6
=3[ab(a+b)-2]=3[ab(a+b)-(a3+b3)]=-3(a+b)(a-b)2≤0
即(a+b)3≤23,又a+b>0,所以a+b≤2,因为2≤a+b≤2,
所以ab≤1
证法二 设a、b为方程x2-mx+n=0的两根,则,
因为a>0,b>0,所以m>0,n>0,且Δ=m2-4n≥0 ①
因为2=a3+b3=(a+b)(a2-ab+b2)=(a+b)[(a+b)2-3ab]=m(m2-3n)
所以n= ②
将②代入①得m2-4()≥0,
即≥0,所以-m3+8≥0,即m≤2,所以a+b≤2,
由2≥m 得4≥m2,又m2≥4n,所以4≥4n,
即n≤1,所以ab≤1
证法三 因a>0,b>0,a3+b3=2,所以
2=a3+b3=(a+b)(a2+b2-ab)≥(a+b)(2ab-ab)=ab(a+b)
于是有6≥3ab(a+b),
从而8≥3ab(a+b)+2=3a2b+3ab2+a3+b3=(a+b)3,所以a+b≤2,(下略)
证法四 因为
≥0,
所以对任意非负实数a、b,有≥
因为a>0,b>0,a3+b3=2,所以1=≥,
∴≤1,即a+b≤2,(以下略)
证法五 假设a+b>2,则
a3+b3=(a+b)(a2-ab+b2)=(a+b)[(a+b)2-3ab]>(a+b)ab>2ab,所以ab<1,
又a3+b3=(a+b)[a2-ab+b2]=(a+b)[(a+b)2-3ab]>2(22-3ab)
因为a3+b3=2,所以2>2(4-3ab),因此ab>1,前后矛盾,
故a+b≤2(以下略)
1 不等式证明常用的方法有 比较法、综合法和分析法,它们是证明不等式的最基本的方法
(1)比较法证不等式有作差(商)、变形、判断三个步骤,变形的主要方向是因式分解、配方,判断过程必须详细叙述 如果作差以后的式子可以整理为关于某一个变量的二次式,则考虑用判别式法证
(2)综合法是由因导果,而分析法是执果索因,两法相互转换,互相渗透,互为前提,充分运用这一辩证关系,可以增加解题思路,开扩视野
2 不等式证明还有一些常用的方法 换元法、放缩法、反证法、函数单调性法、判别式法、数形结合法等 换元法主要有三角代换,均值代换两种,在应用换元法时,要注意代换的等价性 放缩性是不等式证明中最重要的变形方法之一,放缩要有的放矢,目标可以从要证的结论中考查 有些不等式,从正面证如果不易说清楚,可以考虑反证法 凡是含有“至少”“惟一”或含有其他否定词的命题,适宜用反证法
证明不等式时,要依据题设、题目的特点和内在联系,选择适当的证明方法,要熟悉各种证法中的推理思维,并掌握相应的步骤、技巧和语言特点
典型题例示范讲解
例1证明不等式(n∈N*)
命题意图 本题是一道考查数学归纳法、不等式证明的综合性题目,考查学生观察能力、构造能力以及逻辑分析能力
知识依托 本题是一个与自然数n有关的命题,首先想到应用数学归纳法,另外还涉及不等式证明中的放缩法、构造法等
错解分析 此题易出现下列放缩错误
这样只注重形式的统一,而忽略大小关系的错误也是经常发生的
技巧与方法 本题证法一采用数学归纳法从n=k到n=k+1的过渡采用了放缩法 证法二先放缩,后裂项,有的放矢,直达目标 而证法三运用函数思想,借助单调性,独具匠心,发人深省
证法一 (1)当n等于1时,不等式左端等于1,右端等于2,所以不等式成立
(2)假设n=k(k≥1)时,不等式成立,即1+<2,
∴当n=k+1时,不等式成立
综合(1)、(2)得 当n∈N*时,都有1+<2
另从k到k+1时的证明还有下列证法
证法二 对任意k∈N*,都有
证法三 设f(n)=
那么对任意k∈N* 都有
∴f(k+1)>f(k)
因此,对任意n∈N* 都有f(n)>f(n-1)>…>f(1)=1>0,
∴
例2求使≤a(x>0,y>0)恒成立的a的最小值
命题意图 本题考查不等式证明、求最值函数思想、以及学生逻辑分析能力
知识依托 该题实质是给定条件求最值的题目,所求a的最值蕴含于恒成立的不等式中,因此需利用不等式的有关性质把a呈现出来,等价转化的思想是解决题目的突破口,然后再利用函数思想和重要不等式等求得最值
错解分析 本题解法三利用三角换元后确定a的取值范围,此时我们习惯是将x、y与cosθ、sinθ来对应进行换元,即令=cosθ,=sinθ(0<θ<),这样也得a≥sinθ+cosθ,但是这种换元是错误的 其原因是 (1)缩小了x、y的范围 (2)这样换元相当于本题又增加了“x、y=1”这样一个条件,显然这是不对的
技巧与方法 除了解法一经常用的重要不等式外,解法二的方法也很典型,即若参数a满足不等关系,a≥f(x),则amin=f(x)max 若 a≤f(x),则amax=f(x)min,利用这一基本事实,可以较轻松地解决这一类不等式中所含参数的值域问题 还有三角换元法求最值用的恰当好处,可以把原问题转化
解法一 由于a的值为正数,将已知不等式两边平方,得
x+y+2≤a2(x+y),即2≤(a2-1)(x+y), ①
∴x,y>0,∴x+y≥2, ②
当且仅当x=y时,②中有等号成立
比较①、②得a的最小值满足a2-1=1,
∴a2=2,a= (因a>0),∴a的最小值是
解法二 设
∵x>0,y>0,∴x+y≥2 (当x=y时“=”成立),
∴≤1,的最大值是1
从而可知,u的最大值为,
又由已知,得a≥u,∴a的最小值为
解法三 ∵y>0,
∴原不等式可化为+1≤a,
设=tanθ,θ∈(0,)
∴tanθ+1≤a 即tanθ+1≤asecθ
∴a≥sinθ+cosθ=sin(θ+), ③
又∵sin(θ+)的最大值为1(此时θ=)
由③式可知a的最小值为
例3已知a>0,b>0,且a+b=1 求证 (a+)(b+)≥
证法一 (分析综合法)
欲证原式,即证4(ab)2+4(a2+b2)-25ab+4≥0,
即证4(ab)2-33(ab)+8≥0,即证ab≤或ab≥8
∵a>0,b>0,a+b=1,∴ab≥8不可能成立
∵1=a+b≥2,∴ab≤,从而得证
证法二 (均值代换法)
设a=+t1,b=+t2
∵a+b=1,a>0,b>0,∴t1+t2=0,|t1|<,|t2|<
显然当且仅当t=0,即a=b=时,等号成立
证法三 (比较法)
∵a+b=1,a>0,b>0,∴a+b≥2,∴ab≤
证法四 (综合法)
∵a+b=1, a>0,b>0,∴a+b≥2,∴ab≤
证法五 (三角代换法)
∵ a>0,b>0,a+b=1,故令a=sin2α,b=cos2α,α∈(0,)
2
学生巩固练习
1 已知x、y是正变数,a、b是正常数,且=1,x+y的最小值为 _
2 设正数a、b、c、d满足a+d=b+c,且|a-d|<|b-c|,则ad与bc的大小关系是_________
3 若m<n,p<q,且(p-m)(p-n)<0,(q-m)(q-n)<0,则m、n、p、q的大小顺序是__________
4 已知a,b,c为正实数,a+b+c=1 求证
(1)a2+b2+c2≥
(2)≤6
5 已知x,y,z∈R,且x+y+z=1,x2+y2+z2=,
证明 x,y,z∈[0,]
6 证明下列不等式
(1)若x,y,z∈R,a,b,c∈R+,
则z2≥2(xy+yz+zx)
(2)若x,y,z∈R+,且x+y+z=xyz,
则≥2()
7 已知i,m、n是正整数,且1<i≤m<n
(1)证明 niA<miA
(2)证明 (1+m)n>(1+n)m
8 若a>0,b>0,a3+b3=2,求证 a+b≤2,ab≤1
参考答案
1 解析 令=cos2θ,=sin2θ,则x=asec2θ,y=bcsc2θ,
∴x+y=asec2θ+bcsc2θ=a+b+atan2θ+bcot2θ
≥a+b+2
答案 a+b+2
2 解析 由0≤|a-d|<|b-c|(a-d)2<(b-c)2
(a+b)2-4ad<(b+c)2-4bc
∵a+d=b+c,∴-4ad<-4bc,故ad>bc
答案 ad>bc
3 解析 把p、q看成变量,则m<p<n,m<q<n
答案 m<p<q<n
4 (1)证法一 a2+b2+c2-=(3a2+3b2+3c2-1)
=[3a2+3b2+3c2-(a+b+c)2]
=[3a2+3b2+3c2-a2-b2-c2-2ab-2ac-2bc]
=[(a-b)2+(b-c)2+(c-a)2]≥0 ∴a2+b2+c2≥
证法二 ∵(a+b+c)2=a2+b2+c2+2ab+2ac+2bc
≤a2+b2+c2+a2+b2+a2+c2+b2+c2
∴3(a2+b2+c2)≥(a+b+c)2=1 ∴a2+b2+c2≥
证法三 ∵∴a2+b2+c2≥
∴a2+b2+c2≥
证法四 设a=+α,b=+β,c=+γ
∵a+b+c=1,∴α+β+γ=0
∴a2+b2+c2=(+α)2+(+β)2+(+γ)2
=+ (α+β+γ)+α2+β2+γ2
=+α2+β2+γ2≥
∴a2+b2+c2≥
∴原不等式成立
证法二
∴≤<6
∴原不等式成立
5 证法一 由x+y+z=1,x2+y2+z2=,得x2+y2+(1-x-y)2=,整理成关于y的一元二次方程得
2y2-2(1-x)y+2x2-2x+=0,∵y∈R,故Δ≥0
∴4(1-x)2-4×2(2x2-2x+)≥0,得0≤x≤,∴x∈[0,]
同理可得y,z∈[0,]
证法二 设x=+x′,y=+y′,z=+z′,则x′+y′+z′=0,
于是=(+x′)2+(+y′)2+(+z′)2
=+x′2+y′2+z′2+ (x′+y′+z′)
=+x′2+y′2+z′2≥+x′2+=+x′2
故x′2≤,x′∈[-,],x∈[0,],同理y,z∈[0,]
证法三 设x、y、z三数中若有负数,不妨设x<0,则x2>0,
=x2+y2+z2≥x2+>,矛盾
x、y、z三数中若有最大者大于,不妨设x>,
则=x2+y2+z2≥x2+=x2+=x2-x+
=x(x-)+> 矛盾
故x、y、z∈[0,]
∵上式显然成立,∴原不等式得证
7 证明 (1)对于1<i≤m,且A =m·…·(m-i+1),
,
由于m<n,对于整数k=1,2,…,i-1,有,
所以
(2)由二项式定理有
(1+m)n=1+Cm+Cm2+…+Cmn,
(1+n)m=1+Cn+Cn2+…+Cnm,
由(1)知miA>niA (1<i≤m,而C=
∴miCin>niCim(1<m<n
∴m0C=n0C=1,mC=nC=m·n,m2C>n2C,…,
mmC>nmC,mm+1C>0,…,mnC>0,
∴1+Cm+Cm2+…+Cmn>1+Cn+C2mn2+…+Cnm,
即(1+m)n>(1+n)m成立
8 证法一 因a>0,b>0,a3+b3=2,所以
(a+b)3-23=a3+b3+3a2b+3ab2-8=3a2b+3ab2-6
=3[ab(a+b)-2]=3[ab(a+b)-(a3+b3)]=-3(a+b)(a-b)2≤0
即(a+b)3≤23,又a+b>0,所以a+b≤2,因为2≤a+b≤2,
所以ab≤1
证法二 设a、b为方程x2-mx+n=0的两根,则,
因为a>0,b>0,所以m>0,n>0,且Δ=m2-4n≥0 ①
因为2=a3+b3=(a+b)(a2-ab+b2)=(a+b)[(a+b)2-3ab]=m(m2-3n)
所以n= ②
将②代入①得m2-4()≥0,
即≥0,所以-m3+8≥0,即m≤2,所以a+b≤2,
由2≥m 得4≥m2,又m2≥4n,所以4≥4n,
即n≤1,所以ab≤1
证法三 因a>0,b>0,a3+b3=2,所以
2=a3+b3=(a+b)(a2+b2-ab)≥(a+b)(2ab-ab)=ab(a+b)
于是有6≥3ab(a+b),
从而8≥3ab(a+b)+2=3a2b+3ab2+a3+b3=(a+b)3,所以a+b≤2,(下略)
证法四 因为
≥0,
所以对任意非负实数a、b,有≥
因为a>0,b>0,a3+b3=2,所以1=≥,
∴≤1,即a+b≤2,(以下略)
证法五 假设a+b>2,则
a3+b3=(a+b)(a2-ab+b2)=(a+b)[(a+b)2-3ab]>(a+b)ab>2ab,所以ab<1,
又a3+b3=(a+b)[a2-ab+b2]=(a+b)[(a+b)2-3ab]>2(22-3ab)
因为a3+b3=2,所以2>2(4-3ab),因此ab>1,前后矛盾,
故a+b≤2(以下略)
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