《(江蘇專用)2020高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 專題八二項式定理與數(shù)學(xué)歸納法教學(xué)案 理》由會員分享��,可在線閱讀�����,更多相關(guān)《(江蘇專用)2020高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 專題八二項式定理與數(shù)學(xué)歸納法教學(xué)案 理(29頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索����。
1、專題八 二項式定理與數(shù)學(xué)歸納法本專題在高考中基本年年都考����,并以壓軸題的形式考查主要常考的類型有:考查計數(shù)原理與數(shù)學(xué)歸納法(2015年T23����、2018年T23)��,考查組合數(shù)及其性質(zhì)結(jié)合考查運算求解和推理論證能力(2016年T23),考查概率分布與數(shù)學(xué)期望及組合數(shù)的性質(zhì)(2017年T23)����,同時加強對二項式定理的考查(2019年T22),考查學(xué)生的運算求解能力�����,難度一般近幾年高考對組合數(shù)的性質(zhì)要求比較高��,常與數(shù)列����、集合、不等式�����、數(shù)學(xué)歸納法等知識交匯考查第一講 | 計數(shù)原理與二項式定理題型(一) 計數(shù)原理的應(yīng)用典例感悟例1(2018江蘇高考)設(shè)nN*����,對1,2��,n的一個排列i1i2in�����,如果當sit
2、��,則稱(is����,it)是排列i1i2in的一個逆序,排列i1i2in的所有逆序的總個數(shù)稱為其逆序數(shù)例如:對1�����,2�����,3的一個排列231�����,只有兩個逆序(2��,1)�����,(3��,1)�����,則排列231的逆序數(shù)為2.記fn(k)為1�����,2����,n的所有排列中逆序數(shù)為k的全部排列的個數(shù)(1)求f3(2),f4(2)的值��;(2)求fn(2)(n5)的表達式(用n表示)解(1)記(abc)為排列abc的逆序數(shù)����,對1,2�����,3的所有排列����,有(123)0����,(132)1��,(213)1����,(231)2,(312)2�����,(321)3�����,所以f3(0)1��,f3(1)f3(2)2.對1����,2,3,4的排列����,利用已有的1,2��,3的排列�����,將數(shù)字4添加進去
3��、��,4在新排列中的位置只能是最后三個位置因此f4(2)f3(2)f3(1)f3(0)5.(2)對一般的n(n4)的情形����,逆序數(shù)為0的排列只有一個:12n�����,所以fn(0)1.逆序數(shù)為1的排列只能是將排列12n中的任意相鄰兩個數(shù)字調(diào)換位置得到的排列�����,所以fn(1)n1.為計算fn1(2),當1����,2,n的排列及其逆序數(shù)確定后����,將n1添加進原排列,n1在新排列中的位置只能是最后三個位置因此fn1(2)fn(2)fn(1)fn(0)fn(2)n.當n5時��,fn(2)fn(2)fn1(2)fn1(2)fn2(2)f5(2)f4(2)f4(2)(n1)(n2)4f4(2)��,因此����,當n5時,fn(2).方法技巧
4����、(1)深化對兩個計數(shù)原理的認識,培養(yǎng)“全局分類”和“局部分步”的意識��,并在操作中確保:分類不重不漏����;分步要使各步具有連續(xù)性和獨立性. (2)解決計數(shù)應(yīng)用題的基本思想是“化歸”,即由實際問題建立組合模型,再由組合數(shù)公式來計算其結(jié)果��,從而解決實際問題演練沖關(guān)(2018蘇北三市三模)已知集合U1�����,2�����,n(nN*����,n2)����,對于集合U的兩個非空子集A,B��,若AB�����,則稱(A����,B)為集合U的一組“互斥子集”記集合U的所有“互斥子集”的組數(shù)為f(n)(視(A��,B)與(B�����,A)為同一組“互斥子集”)(1)寫出f(2)��,f(3)�����,f(4)的值��;(2)求f(n)解:(1)f(2)1��,f(3)6����,f(4)25.(2)
5�����、法一:設(shè)集合A中有k個元素��,k1,2��,3����,n1.則與集合A互斥的非空子集有2nk1個于是f(n) C(2nk1)( C2nkn1,k1C)因為 C2nkn,k0C2nkC2nC20(21)n2n13n2n1, Cn,k0CCC2n2��,所以f(n)(3n2n1)(2n2)(3n2n11). 法二:任意一個元素只能在集合A�����,B�����,CU(AB)之一中��,則這n個元素在集合A��,B��,C中����,共有3n種,其中A為空集的種數(shù)為2n��,B為空集的種數(shù)為2n�����,所以A��,B均為非空子集的種數(shù)為3n22n1.又(A����,B)與(B,A)為同一組“互斥子集”�����,所以f(n)(3n2n11).題型(二) 二項式定理的應(yīng)用 主要考查利用
6��、二項式定理求和或利用二項式定理論證整除問題.典例感悟例2(2018江蘇六市二調(diào))已知(1x)2n1a0a1xa2x2a2n1x2n1����,nN*.記Tn(2k1)ank.(1)求T2的值;(2)化簡Tn的表達式����,并證明:對任意的nN*����,Tn都能被4n2整除解由二項式定理����,得aiC(i0,1�����,2��,2n1)(1)T2a23a15a0C3C5C30. (2)因為(n1k)C(n1k)(2n1)C����, 所以Tnn,k0 (2k1)ank n,k0 (2k1)C (2k1)C 2(n1k)(2n1)C2 (n1k)C(2n1)n,k0C2(2n1) C(2n1)n,k0C2(2n1)(22nC)(2n1)22
7、n1(2n1)C. Tn(2n1)C(2n1)(CC)2(2n1)C(4n2)C.因為CN*�����,所以Tn能被4n2整除. 方法技巧二項式定理中的應(yīng)用主要是構(gòu)造一個生成相應(yīng)二項式系數(shù)的函數(shù)��,通過研究函數(shù)關(guān)系證明恒等式�����、不等式和整除性問題將二項式定理(ab)nCanCan1bCanrbrCbn中的a�����,b進行特殊化就會得到很多有關(guān)組合數(shù)的相關(guān)和的結(jié)果��,這是研究有關(guān)組合數(shù)的和的問題的常用方法還可以利用求函數(shù)值的思想進行賦值求解 演練沖關(guān)(2019江蘇高考)設(shè)(1x)na0a1xa2x2anxn����,n4,nN*.已知a2a2a4.(1)求n的值����;(2)設(shè)(1)nab,其中a����,bN*,求a23b2的值解:(1
8����、)因為(1x)nCCxCx2Cxn,n4�����,nN*,所以a2C��,a3C����,a4C.因為a2a2a4,所以2.解得n5.(2)由(1)知��,n5.(1)n(1)5CCC()2C()3C()4C()5ab.因為a�����,bN*�����,所以aC3C9C76��,bC3C9C44��,從而a23b2762344232.(1)5CC()C()2C()3C()4C()5CCC()2C()3C()4C()5.因為a����,bN*����,所以(1)5ab.因此a23b2(ab)(ab)(1)5(1)5(2)532.題型(三)組合數(shù)的性質(zhì)應(yīng)用典例感悟例3(2019南京四校聯(lián)考)已知m�����,nN*����,定義fn(m).(1)求f4(2)����,f4(5)的值;(2
9��、)證明: k2kfn(k)2n3n1����,kN*.解(1)f4(2)6,f4(5)0.(2)證明:由題意得����,fn(m)當n1時, k2kf1(k)2022130.當n1時��,因為 k2kfn(k)12fn(1)222fn(2)323fn(3)2n22nfn(2n)12C222C323Cn2nC,且kCknnC(kn)����,所以 k2kfn(k)n2Cn22Cn23Cn2nC2n(12)n12n3n1.綜上所述, k2kfn(k)2n3n1����,kN*.方法技巧(1)對于組合數(shù)問題,需要熟記并能靈活運用以下兩個組合數(shù)公式:CC����,CCC.(2)對于二項式定理問題,需掌握賦值法和二項式系數(shù)的性質(zhì)�����,并能將二項式系數(shù)
10��、與二項展開式系數(shù)區(qū)別開來演練沖關(guān)(2018南京����、鹽城一模)設(shè)nN*,n3����,kN*.(1)求值:kCnC����;k2Cn(n1)CnC(k2)(2)化簡:12C22C32C(k1)2C(n1)2C.解:(1)kCnCkn0.k2Cn(n1)CnCk2n(n1)nk0.(2)法一:由(1)可知��,當k2時�����,(k1)2C(k22k1)Ck2C2kCCn(n1)CnC2nCCn(n1)C3nCC.故12C22C32C(k1)2C(n1)2C(12C22C)n(n1)(CCC)3n(CCC)(CCC)(14n)n(n1)2n23n(2n11)(2n1n)2n2(n25n4)法二:當n3時��,由二項式定理����,有(1x
11����、)n1CxCx2CxkCxn,兩邊同乘以x����,得(1x)nxxCx2Cx3Cxk1Cxn1,兩邊對x求導(dǎo)��,得(1x)nn(1x)n1x12Cx3Cx2(k1)Cxk(n1)Cxn����,兩邊再同乘以x��,得(1x)nxn(1x)n1x2x2Cx23Cx3(k1)Cxk1(n1)Cxn1��,兩邊再對x求導(dǎo)�����,得(1x)nn(1x)n1xn(n1)(1x)n2x22n(1x)n1x122Cx32Cx2(k1)2Cxk(n1)2Cxn.令x1����,得2nn2n1n(n1)2n22n2n1122C32C(k1)2C(n1)2C��,即12C22C32C(k1)2C(n1)2C2n2(n25n4) A組大題保分練1(2019
12�����、南京鹽城一模)已知數(shù)列an滿足a11��,a23�����,且對任意nN*����,都有a1Ca2Ca3Can1C(an21)2n1成立(1)求a3的值����;(2)證明:數(shù)列an是等差數(shù)列解:(1)在a1Ca2Ca3Can1C(an21)2n1中��,令n1�����,則a1Ca2Ca31�����,由a11�����,a23�����,解得a35.(2)證明:若a1�����,a2��,a3����,an是等差數(shù)列,則an2n1.當n3時��,由(1)知a35�����,此時結(jié)論成立假設(shè)當nk(k3�����,kN*)時�����,結(jié)論成立�����,則ak2k1.由a1Ca2Ca3CakC(ak11)2k2��,k3,對該式倒序相加��,得(a1ak)2k12(ak11)2k2��,所以ak1aka112�����,即ak12k122(k1)1
13��、��,所以當nk1時����,結(jié)論成立根據(jù)��,可知數(shù)列an是等差數(shù)列2(2019南師附中等四校聯(lián)考)設(shè)集合M1��,2�����,3��,m,集合A��,B是M的兩個不同子集����,記|AB|表示集合AB的元素個數(shù)若|AB|n,其中1nm1��,則稱(A��,B)是M的一組n階關(guān)聯(lián)子集對(A�����,B)與(B����,A)看作同一組關(guān)聯(lián)子集對),并記集合M的所有n階關(guān)聯(lián)子集對的組數(shù)為an.(1)當m3時��,求a1����,a2;(2)當m2 019時����,求an的通項公式����,并求數(shù)列an的最大項解:(1)當m3時��,易知a13412�����,a23.(2)anCC(22 019n1)C22 018nC22 019knC21C20C��,1�����,化簡�����,得(1 0082n)32 018n1 0
14�����、09n����,(*)當n503時,(*)式成立��;當504n1 008時��,(*)式不成立��;當n1 009時����,不成立;所以a1a2a3a503a504����,a504a505a506a2 018,所以a1a2a3a503a504a505a2 018��,所以數(shù)列an的最大項為a504C.3(2018南京�����、鹽城一模)已知nN*��,nf(n)CC2CCrCCnCC.(1)求f(1),f(2)��,f(3)的值����;(2)試猜想f(n)的表達式(用一個組合數(shù)表示),并證明你的猜想解:(1)由條件��,nf(n)CC2CCrCCnCC����,在中令n1,得f(1)CC1.在中令n2��,得2f(2)CC2CC6����,得f(2)3.在中令n3,得3f
15����、(3)CC2CC3CC30��,得f(3)10.(2)猜想f(n)C(或f(n)C)欲證猜想成立����,只要證等式nCCC2CCrCCnCC成立法一:(直接法)當n1時��,等式顯然成立當n2時����,因為rCnnC����, 故rCC(rC)CnCC.故只需證明nCnCCnCCnCCnCC.即證CCC CC CC CC.而CC,故即證CCC CC CC CC.由等式(1x)2n1(1x)n1(1x)n可得����,左邊xn的系數(shù)為C.而右邊(1x)n1(1x)n(CCxCx2Cxn1)(CCxCx2Cxn),所以xn的系數(shù)為CC CC CC CC.由(1x)2n1(1x)n1(1x)n恒成立可得成立綜上����,f(n)C成立法二:(
16、構(gòu)造模型)構(gòu)造一個組合模型�����,一個袋中裝有(2n1)個小球�����,其中n個是編號為1��,2��,n的白球��,其余(n1)個是編號為1����,2����,n1的黑球現(xiàn)從袋中任意摸出n個小球,一方面����,由分步計數(shù)原理其中含有r個黑球(nr)個白球)的n個小球的組合的個數(shù)為CC,0rn1����,由分類計數(shù)原理有從袋中任意摸出n個小球的組合的總數(shù)為CC CC CC CC.另一方面,從袋中(2n1)個小球中任意摸出n個小球的組合的個數(shù)為C.故CCC CC CC CC�����,余下同法一法三:(利用導(dǎo)數(shù))由二項式定理����,得(1x)nCCxCx2Cxn.兩邊求導(dǎo),得n(1x)n1C2CxrCxr1 nCxn1.��,得n(1x)2n1(CCxCx2Cxn)(
17��、C2CxrCxr1 nCxn1)左邊xn的系數(shù)為nC.右邊xn的系數(shù)為CC2CCrCCnCCCC2CCr CCnCCCC2CCr CCnCC.由恒成立��,得nCCC2CCr CCnCC.故f(n)C成立法四:(構(gòu)造模型)由nf(n)CC2CCrCCnCC��,得nf(n)nCC(n1)CCCCnCC(n1)CCCC��,所以2nf(n)(n1)(CCCCCC) (n1)(CCCCCC)�����,構(gòu)造一個組合模型�����,從2n個元素中選取(n1)個元素����,則有C種選法,現(xiàn)將2n個元素分成兩個部分n�����,n,若(n1)個元素中����,從第一部分中取n個,第二部分中取1個�����,則有CC種選法��,若從第一部分中取(n1)個�����,第二部分中取2個��,
18��、則有CC種選法��,由分類計數(shù)原理可知CCCCCCC.故2nf(n)(n1)C��,所以f(n)C.4(2018蘇錫常鎮(zhèn)調(diào)研(二)已知函數(shù)f(x)(x)2n1(nN*����,xR)(1)當n2時,若f(2)f(2)A��,求實數(shù)A的值�����;(2)若f(2)m(mN*��,01)��,求證:(m)1.解:(1)當n2時�����,f(x)(x)5Cx5Cx4Cx3()2Cx2()3Cx()4C()5, 所以f(2)f(2)(2)5(2)52C()124C()322C()52(516104525)610�����,所以A610. (2)證明:因為f(x)(x)2n1Cx2n1Cx2nCx2n1()2C()2n1��,所以f(2)C22n1C22nC2
19�����、2n1()2C()2n1,由題意知�����,f(2)(2)2n1m(mN*��,01)����,首先證明對于固定的nN*,滿足條件的m�����,是唯一的假設(shè)f(2)(2)2n1m11m22(m1�����,m2N*��,011����,021,m1m2,12)�����,則m1m2210�����,而m1m2Z�����,21(1��,0)(0�����,1)��,矛盾所以滿足條件的m�����,是唯一的. 下面我們求m及的值:因為f(2)f(2)(2)2n1(2)2n1(2)2n1(2)2n12C22n1C22n1()2C22n3()4C21()2n��,顯然f(2)f(2)N*. 又因為2(0��,1)��,故(2)2n1(0��,1)��,即f(2)(2)2n1(2)2n1(0��,1). 所以令m2C22n1C22
20�����、n1()2C22n3()4C21()2n�����,(2)2n1��,則mf(2)f(2)�����,f(2)��,又mf(2), 所以(m)f(2)f(2)(2)2n1(2)2n1(54)2n11. B組大題增分練1(2019南通、泰州等七市三模)設(shè)Pn�����,Qn .(1)求2P2Q2的值�����;(2)化簡nPnQn.解:(1)P2�����,Q2�����,所以2P2Q20.(2)設(shè)TnPnQn����,則T因為CC����,所以T得,2T0�����,即TnPnQn0,所以nPnQn0.2(2019南京鹽城二模)平面上有2n(n3����,nN*)個點,將每一個點染上紅色或藍色從這2n個點中任取3個點��,記這3個點顏色相同的所有不同取法的總數(shù)為T.(1)若n3��,求T的最小值�����;(2
21��、)若n4��,求證:T2C.解:(1)當n3時����,共有6個點若染紅色的點的個數(shù)為0個或6個,則TC20����;若染紅色的點的個數(shù)為1個或5個�����,則TC10��;若染紅色的點的個數(shù)為2個或4個��,則TC4��;若染紅色的點的個數(shù)為3個����,則TCC2.因此T的最小值為2.(2)證明:因為對任意的n��,kN*��,nk����,都有CCC0����,所以CC.設(shè)2n個點中含有p(pN,p2n)個染紅色的點��,當p0,1�����,2時��,TCC4.因為n4����,所以2n3n,于是T44C2C.當p2n2�����,2n1����,2n時,TCC��,同理可得T2C.當3p2n3時����,TCC,設(shè)f(p)CC����,3p2n3����,當3p2n4時��,f(p1)f(p)CCCCCC�����,顯然p2np1����,當p2
22、np1����,即np2n4時,f(p1)f(p)����,當p2np1��,即3pn1時����,f(p1)f(p)�����,即f(n)f(n1)f(2n3)�����,f(3)f(4)f(n)因此f(p)f(n)2C�����,即T2C.綜上����,當n4時�����,T2C.3(2019蘇錫常鎮(zhèn)一模)已知f(n)����,g(n),其中nN*����,n2.(1)求f(2)�����,f(3)����,g(2)�����,g(3)的值����;(2)記h(n)f(n)g(n),求證:對任意的mN*�����,m2�����,總有h(2m).解:(1)f(2)��,f(3)����,g(2),g(3).(2)證明:�����,h(n)f(n)g(n)n,k2 n,k2 .下面用數(shù)學(xué)歸納法證:對任意的mN*�����,m2��,總有h(2m).當m2時�����,h(4)����,結(jié)論
23、成立�����;當m3時,h(8)1��,結(jié)論成立假設(shè)當mt(t3)時��,結(jié)論成立��,即h(2t)����;則當mt1時,h(2t1)h(2t)��,t3����,0,.又����,h(2t1),當mt1時��,結(jié)論成立綜上��,對任意的mN*,m2�����,總有h(2m).4(2018常州期末)對一個量用兩種方法分別算一次����,由結(jié)果相同構(gòu)造等式����,這種方法稱為“算兩次”的思想方法利用這種方法,結(jié)合二項式定理�����,可以得到很多有趣的組合恒等式如:考察恒等式(1x)2n(1x)n(1x)n(nN*)��,左邊xn的系數(shù)為C����,而右邊(1x)n(1x)n(CCxCxn)(CCxCxn),xn的系數(shù)為CC CCC C(C)2(C)2(C)2(C)2����,因此可得到組合恒等式C(
24、C)2(C)2(C)2(C)2.(1)根據(jù)恒等式(1x)mn(1x)m(1x)n(m,nN*)��,兩邊xk(其中kN�����,km��,kn)的系數(shù)相同��,直接寫出一個恒等式�����;(2)利用算兩次的思想方法或其他方法證明:,k0C2n2kCC�����,其中是指不超過的最大整數(shù)解:(1)CCCCCCC.(2)證明:考察等式��,等式右邊的常數(shù)項為:C�����,因為n,r0C2nrn,r0C2nr����,當且僅當r2k時�����,xrk為常數(shù)����,等式左邊的常數(shù)項為:,k0C2n2kC��,所以,k0C2n2kCC成立第二講 | 數(shù)學(xué)歸納法題型(一)用數(shù)學(xué)歸納法證明等式主要考查利用數(shù)學(xué)歸納法證明與正整數(shù)有關(guān)的代數(shù)等式.典例感悟例1(2019南師附中��、天一中學(xué)
25����、四月聯(lián)考)設(shè)(tx)na0(t)a1(t)xa2(t)x2ar(t)xran(t)xn��,其中常數(shù)tR�����,nN*��,ar(t)(r0����,1����,2�����,n)是與x無關(guān)的常數(shù)(1)若n4��,a3(t)32�����,求t的值�����;(2)當n3m����,mN*時,求證: a3r(1).解(1)因為n4��,a3(t)32����,所以Ct32����,因此t8.(2)證明:利用數(shù)學(xué)歸納法證明如下:由題意得����,a3r(1)CC,r0�����,1��,2����,m.當m1��,即n3時��,, a3r(1)CC2��,2����,所以所證等式成立假設(shè)當mk(kN*)��,即n3k時����,所證等式成立��,即k,r0a3r(1)CCC�����,則當mk1����,即n3k3時, a3r(1)CCCCC����,又CCC(CC)(CC)
26、C2CC(CC)2(CC)(CC)C3C3CC��,其中r0��,1�����,2,k1.所以k1,r0a3r(1)C(C3C3CC)(C3C3CC)(C3C3CC)C3(CCCC)(CCC )323kk,r0a3r(1)323k��,所以當mk1�����,即n3k3時��,所證等式也成立綜上����,當n3m,mN*時�����, a3r(1).方法技巧(1)用數(shù)學(xué)歸納法證明等式問題是常見題型�����,其關(guān)鍵點在于弄清等式兩邊的構(gòu)成規(guī)律��,等式兩邊各有多少項��,以及初始值n0的值(2)由nk到nk1時�����,除考慮等式兩邊變化的項外還要充分利用nk時的式子�����,即充分利用假設(shè)�����,正確寫出歸納證明的步驟��,從而使問題得以證明演練沖關(guān)(2018蘇州期末)在正整數(shù)集N*上定
27��、義函數(shù)yf(n)��,滿足f(n)f(n1)122f(n1)��,且f(1)2.(1)求證:f(3)f(2)�����;(2)是否存在實數(shù)a,b����,使得f(n)1對任意正整數(shù)n恒成立,并證明你的結(jié)論解:(1)證明:由f(n)f(n1)122f(n1)�����,變形得f(n1).由f(1)2��,得f(2)����,再得f(3).所以f(3)f(2).(2)法一:(數(shù)學(xué)歸納法)由f(2),f(3)��,可得a�����,b.猜想:對nN*����,均有f(n)1.以下用數(shù)學(xué)歸納法證明當n1時�����,等式顯然成立;假設(shè)當nk(kN*)時��,等式成立�����,即f(k)1.則f(k1)1����,f(k)1,否則f(2)f(k)1����,但f(2)1.即f(k1)11.即nk1時,等式也成
28��、立由知��,對任意nN*����,均有f(n)1.綜上所述,存在a����,b滿足題意法二:(轉(zhuǎn)化法) 因為f(n)1可變形為ba��,所以問題轉(zhuǎn)化為:是否存在實數(shù)a��,b����,使得是公比為的等比數(shù)列證明如下:由(1)得f(n1)����,即f(n1)1,所以.設(shè)b����,可得b.所以是首項為,公比為的等比數(shù)列通項公式為��,所以f(n)1.綜上所述�����,存在a����,b滿足題意.題型(二) 用數(shù)學(xué)歸納法證明不等式典例感悟例2(2019蘇錫常鎮(zhèn)二模)已知數(shù)列an����,a12�����,且an1aan1對任意nN*恒成立求證:(1)an1anan1an2a2a11��;(2)an1nn1.證明(1)當n1時�����,a2a1(a11)13a11成立假設(shè)當nk(kN*)時�����,結(jié)論成
29�����、立����,即ak1akak1a2a11.當nk1時����,ak2ak1(ak11)1ak1(akak1a2a111)1ak1akak1a2a11.所以當nk1時����,結(jié)論也成立綜上��,an1anan1an2a2a11.(2)由(1)知��,要證an1nn1.只需證anan1an2a2a1nn����,下面用數(shù)學(xué)歸納法證明,當n1����,2,3時�����,a12����,a23,a37����,則21�����,2322,23733.假設(shè)當nk(k3����,kN*)時,結(jié)論成立�����,即akak1ak2a2a1kk����,則當nk1時,ak1aka2a1(akak1a2a11)akak1a2a1(akak1a2a1)2k2k��,設(shè)f(x)2xln x(x1)ln(x1)(x3)��,則f
30��、(x)ln1ln1ln(x1)1ln 210����,所以f(x)在3��,)上為增函數(shù)�����,則f(x)f(3)2(3ln 32ln 4)2ln 0��,則當k3����,kN*時����,2kln k(k1)ln(k1),ln k2kln(k1)k1����,即k2k(k1)k1,故ak1aka2a1(k1)k1����,則當nk1時,結(jié)論也成立綜上,anan1an2a2a1nn����,所以an1nn1.方法技巧(1)當遇到與正整數(shù)n有關(guān)的不等式證明時,應(yīng)用其他辦法不容易證����,則可考慮應(yīng)用數(shù)學(xué)歸納法(2)用數(shù)學(xué)歸納法證明不等式的關(guān)鍵是由nk(kN*)成立,推證nk1時也成立��,證明時用上歸納假設(shè)后�����,可采用分析法��、綜合法��、作差(作商)比較法��、放縮法等證明
31��、演練沖關(guān)設(shè)fn(x)是等比數(shù)列1����,x�����,x2,xn的和�����,其中x0����,nN,n2.(1)證明:函數(shù)Fn(x)fn(x)2在內(nèi)有且僅有一個零點(記為xn)��,且xnx����;(2)設(shè)有一個與上述等比數(shù)列的首項、末項����、項數(shù)分別相同的等差數(shù)列,其各項和為gn(x)�����,比較fn(x)和 gn(x)的大小,并加以證明解:(1)證明:Fn(x)fn(x)21xx2xn2����,則Fn(1)n10,F(xiàn)n1220��,所以Fn(x)在內(nèi)至少存在一個零點又Fn(x)12xnxn10����,故Fn(x)在內(nèi)單調(diào)遞增,所以Fn(x)在內(nèi)有且僅有一個零點xn.因為xn是Fn(x)的零點�����,所以Fn(xn)0����,即20�����,故xnx.(2)由題設(shè)����,fn(x)
32、1xx2xn,gn(x)��,x0.當x1時�����,fn(x)gn(x)當x1時�����,用數(shù)學(xué)歸納法可以證明fn(x)gn(x)當n2時�����,f2(x)g2(x)(1x)20�����,所以f2(x)g2(x)成立假設(shè)nk(k2�����,kN*)時�����,不等式成立,即fk(x)gk(x)那么��,當nk1時����,fk1(x)fk(x)xk1gk(x)xk1xk1.又gk1(x),令hk(x)kxk1(k1)xk1(x0)�����,則hk(x)k(k1)xkk(k1)xk1k(k1)xk1(x1)所以當0x1時����,hk(x)0,hk(x)在(0�����,1)上遞減����;當x1時�����,hk(x)0,hk(x)在(1�����,)上遞增所以hk(x)hk(1)0��,從而gk1(x).故
33��、fk1(x)gk1(x)��,即nk1時不等式也成立由和知��,對一切n2的整數(shù)����,都有fn(x)gn(x)綜上可知,當x1時�����,fn(x)gn(x)����;當x1時,對一切n2的整數(shù)��,fn(x)gn(x)題型(三)歸納、猜想�����、證明典例感悟例3(2019南京三模)對由0和1這兩個數(shù)字組成的字符串��,作如下規(guī)定:按從左向右的順序��,當?shù)谝粋€子串“010”的最后一個0所在數(shù)位是第k(kN*��,且k3)位時��,則稱子串“010”在第k位出現(xiàn)�����;再繼續(xù)從第k1位按從左往右的順序找子串“010”����,若第二個子串“010”的最后一個0所在數(shù)位是第km位(其中m3且mN*),則稱子串“010”在第km位出現(xiàn)��;如此不斷地重復(fù)下去如:在字符
34����、串1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0中,子串“010”在第5位和第9位出現(xiàn)�����,而不是在第7位和第11位出現(xiàn)記在n位由0����,1組成的所有字符串中,子串“010”在第n位出現(xiàn)的字符串的個數(shù)為f(n). (1)求f(3)�����,f(4)的值�����;(2)求證:對任意的正整數(shù)n����,f(4n1)是3的倍數(shù)解(1)在3位數(shù)的字符串中,子串“010”在第3位出現(xiàn)的有且只有1個����,即010,所以f(3)1.在4位數(shù)的字符串中�����,子串“010”在第4位出現(xiàn)的有2個,即0010與1010�����,所以f(4)2.(2)證明:當n5且nN*時����,若最后3位是010,則前n3個數(shù)位上����,每個數(shù)位上的數(shù)字都有兩種可能,即0和1�����,所以共有2n3種
35����、可能當最后3位是010,且最后5位是01010時����,前n2位形成的字符串中��,子串“010”是在第n2位出現(xiàn),此時不滿足條件所以f(n)2n3f(n2)��,n5且nN*.因為f(3)1��,所以f(5)3.下面用數(shù)學(xué)歸納法證明f(4n1)是3的倍數(shù)當n1時��,f(5)3����,是3的倍數(shù)����;假設(shè)當nk(kN*)時,f(4k1)是3的倍數(shù)�����,那么當nk1時��,f4(k1)1f(4k5)24k2f(4k3)24k224kf(4k1)324kf(4k1)因為f(4k1)是3的倍數(shù)��,且324k也是3的倍數(shù),所以f(4k5)是3的倍數(shù)����,所以當nk1時,f4(k1)5是3的倍數(shù)由可知�����,對任意的正整數(shù)n����,f(4n1)是3的倍數(shù)方法
36、技巧利用數(shù)學(xué)歸納法可以探索與正整數(shù)n有關(guān)的未知問題�����、存在性問題�����,其基本模式是“歸納猜想證明”��,即先由合情推理發(fā)現(xiàn)結(jié)論�����,然后經(jīng)邏輯推理即演繹推理論證結(jié)論的正確性解“歸納猜想證明”題的關(guān)鍵是準確計算出前若干具體項,這是歸納�����、猜想的基礎(chǔ)否則將會做大量無用功演練沖關(guān)(2018鹽城模擬)記f(n)(3n2)(CCCC)(n2�����,nN*)(1)求f(2)�����,f(3)�����,f(4)的值�����;(2)當n2��,nN*時�����,試猜想所有f(n)的最大公約數(shù)��,并證明解:(1)因為f(n)(3n2)(CCCC)(3n2)C1�����,所以f(2)8����,f(3)44,f(4)140.(2)由(1)中結(jié)論可猜想所有f(n)的最大公約數(shù)為4.下面用數(shù)
37�����、學(xué)歸納法證明所有的f(n)都能被4整除即可當n2時�����,f(2)8能被4整除�����,結(jié)論成立����;假設(shè)nk (k2�����,kN*)時�����,結(jié)論成立����,即f(k)(3k2)C1能被4整除��,則當nk1時����,f(k1)(3k5)C(3k2)C3C(3k2)(CC)(k2)C(3k2)C(3k2)C(k2)C(3k2)C4(k1)C�����,此式也能被4整除����,即nk1時結(jié)論也成立綜上所述,所有f(n)的最大公約數(shù)為4. A組大題保分練1(2019常州期末)是否存在實數(shù)a��,b,c�����,使得135246n(n2)(n4)(an2bnc)對一切正整數(shù)n都成立����?若存在,求出a����,b,c的值����;若不存在,請說明理由解:在135246n(n2)(n4)(a
38�����、n2bnc)中�����,令n1��,得15(abc);令n2�����,得63(4a2bc)����;令n3,得168(9a3bc)�����,即解得下面用數(shù)學(xué)歸納法證明135246n(n2)(n4)(n29n20)對一切正整數(shù)n都成立�����,當n1時����,等式成立����;假設(shè)當nk(k1,kN*)時��,等式成立,即135246k(k2)(k4)(k29k20)��;當nk1時����,135246k(k2)(k4)(k1)(k3)(k5)(k29k20)(k1)(k3)(k5)k(k1)(k4)(k5)(k1)(k3)(k5)(k1)(k5)(k28k12)(k11)(k15)(k1)29(k1)20,即等式對nk1也成立綜上可得����,135246n(n2)(n4
39、)(n29n20)對一切正整數(shù)n都成立所以存在實數(shù)a����,b,c符合題意����,且2(2018鎮(zhèn)江模擬)證明:對一切正整數(shù)n,5n23n11都能被8整除證明:(1)當n1時�����,原式等于8�����,能被8整除;(2)假設(shè)當nk(k1��,kN*)時��,結(jié)論成立��,即5k23k11能被8整除設(shè)5k23k118m�����,mN*��,當nk1時�����,5k123k15(5k23k11)43k145(5k23k11)4(3k11)����,而當k1��,kN*時�����,3k11顯然為偶數(shù),設(shè)為2t�����,tN*�����,故5k123k15(5k23k11)4(3k11)40m8t(m�����,tN*)��,也能被8整除�����,故當nk1時結(jié)論也成立����;由(1)(2)可知,對一切正整數(shù)n����,5n23n
40����、11都能被8整除3(2019無錫期末)已知數(shù)列an滿足a1��,(n2)(1)求數(shù)列an的通項公式�����;(2)設(shè)數(shù)列an的前n項和為Sn�����,用數(shù)學(xué)歸納法證明:Snnln.解:(1)由(n2)����,得(n2),所以1(n2)�����,因為a1�����,所以3�����,所以是首項為3����,公差為1的等差數(shù)列,所以n2��,所以an.(2)證明:當n1時�����,左邊S1a1�����,右邊ln 2�����,因為e316�����,所以3ln e4ln 2,所以ln 2��,所以ln 2��,所以不等式成立假設(shè)當nk(k1��,kN*)時��,不等式成立����,即Skkln,則當nk1時��,Sk1Skak1kln��,要證Sk1(k1)ln�����,只需證kln(k1)ln�����,只需證ln����,即證ln.令F(x)ln(1
41��、x)x(x0)����,因為x0�����,所以f(x)10��,所以函數(shù)F(x)在(0�����,)上為減函數(shù)����,所以F(x)F(0)0��,即ln(1x)x�����,所以ln,所以當nk1時��,不等式也成立由可知��,對于任意的nN*����,有Snnln.4(2019南通等七市二模)已知a1,a2��,an(nN*�����,n4)均為非負實數(shù)��,且a1a2an2.證明:(1)當n4時����,a1a2a2a3a3a4a4a11;(2)對于任意的nN*, n4��,都有a1a2a2a3an1anana11.證明:(1)當n4時��,因為a1����,a2��,a3��,a4均為非負實數(shù)��,且a1a2a3a42����,所以a1a2a2a3a3a4a4a1a2(a1a3)a4(a3a1)(a3a1)(a2
42����、a4)1.(2)當n4時�����,由(1)可知�����,結(jié)論成立��;假設(shè)當nk(k4)時����,結(jié)論成立��,即對于任意的kN*����,k4����,若x1,x2��,xk均為非負實數(shù)����,且x1x2xk2,則x1x2x2x3xk1xkxkx11.則當nk1時�����,設(shè)a1a2akak12����,且ak1maxa1,a2����,ak��,ak1令x1a1a2����,x2a3����,xk1ak,xkak1��,則x1x2xk2.由歸納假設(shè)����,知x1x2x2x3xk1xkxkx11.因為a1��,a2��,a3均為非負實數(shù)�����,且ak1a1�����,所以x1x2xkx1(a1a2)a3ak1(a1a2)a2a3ak1a1a1a3ak1a2a1a2a2a3ak1a1.所以1(x1x2xkx1)(x2x3xk
43、1xk)(a1a2a2a3ak1a1)(a3a4akak1)�����,即a1a2a2a3akak1ak1a11�����,也就是說����,當nk1時結(jié)論也成立所以由可知,對于任意的nN*����,n4,都有a1a2a2a3an1anana11.B組大題增分練1(2019蘇北三市一模)已知數(shù)列an滿足a1��,an12a2an�����,nN*.(1)用數(shù)學(xué)歸納法證明:an;(2)令bnan����,證明:3n13.證明:(1)當n1時,a1�����,結(jié)論顯然成立����;假設(shè)當nk(k2,kN*)時�����,ak��,則當nk1時����,ak12a2ak22.綜上����,an.(2)由(1)知,an,所以bnan.因為an12a2an�����,所以an1(2a2an)2a2an22�����,即bn12
44�����、b��,于是log2bn12log2bn1����,所以log2bn112(log2bn1),故log2bn1構(gòu)成以2為公比的等比數(shù)列�����,其首項為log2b11log21log2.于是log2bn12n1����,從而log2(2bn)2n1log22n1��,所以2bn2n1�����,即bn��,于是232n1.因為當i1,2時�����,2i1i�����,當i3時����,2i1(11)i1CCCCCi��,所以對任意iN*��,有2i1i��,所以32i13i.所以232i123i��,從而2(31323n)23n13.2已知數(shù)列an共有3n(nN*)項����,記f(n)a1a2a3n.對任意的kN*,1k3n,都有ak0,1�����,且對于給定的正整數(shù)p (p2)����,f(n)是p
45、的整數(shù)倍把滿足上述條件的數(shù)列an的個數(shù)記為Tn.(1)當p2時�����,求T2的值�����;(2)當p3時�����,求證:Tn8n2(1)n解:(1)由題意�����,當n2時,數(shù)列an共有6項要使得f(2)是2的整數(shù)倍�����,則這6項中�����,只能有0項��、2項�����、4項����、6項取1,故T2CCCC2532. (2)證明:由題意及(1)的分析可知�����,當p3時��,TnCCCC .當1kn,kN*時����,CCCCCCC2CCC2(CC)CCCC3(CC)CC�����, 于是Tn1CCCCCC3(CCCCCC)TnCTnC2Tn3(23nTn)38nTn. 下面用數(shù)學(xué)歸納法證明Tn8n2(1)n當n1時�����,T1CC2812(1)1��,即n1時��,命題成立假設(shè)nk (k1�����,
46����、kN*) 時,命題成立�����,即Tk8k2(1)k則當nk1時,Tk138kTk38k8k2(1)k98k8k2(1)k8k12(1)k1����,即nk1時,命題也成立于是當nN*�����,有Tn8n2(1)n3(2018南通二調(diào))設(shè)n2�����,nN*.有序數(shù)組(a1��,a2����,an)經(jīng)m次變換后得到數(shù)組(bm,1,bm,2�����,bm,n)��,其中b1��,iaiai1��,bm��,ibm1�����,ibm1����,i1(i1,2�����,n)�����,an1a1����,bm1����,n1bm1,1(m2)例如:有序數(shù)組(1,2,3)經(jīng)1次變換后得到數(shù)組(12,23,31)�����,即(3,5,4)��;經(jīng)第2次變換后得到數(shù)組(8,9,7)(1)若aii(i1,2��,n)�����,求b3,5的值��;(2
47����、)求證:bm,iijC�����,其中i1,2,n.(注:當ijknt時��,kN*�����,t1,2��,n�����,則aijat)解:(1)當n2,3,4時����,b3,5值不存在��;當n5時����,依題意,有序數(shù)組為(1,2,3,4,5)經(jīng)1次變換為:(3,5,7,9,6)�����,經(jīng)2次變換為:(8,12,16,15,9),經(jīng)3次變換為:(20,28,31,24,17)��,所以b3,517����;當n6時,同理得b3,528�����;當n7時����,同理得b3,545;當n8時��,nN*時�����,依題意�����,有序數(shù)組為(1,2,3,4,5,6,7,8����,n)經(jīng)1次變換為:(3,5,7,9,11,13,15����,n1)����,經(jīng)2次變換為:(8,12,16,20,24,28,n4)��,經(jīng)3
48��、次變換為:(20,28,36,44,52�����,n12)��,所以b3,552. (2)證明:下面用數(shù)學(xué)歸納法證明對mN*����,bm��,iijC����,其中i1,2�����,n.當m1時��,b1��,iaiai1ijC�����,其中i1�����,2��,n�����,結(jié)論成立�����;假設(shè)mk(kN*)時��,bk��,iijC����,其中i1,2�����,n. 則mk1時����,bk1,ibk��,ibk�����,i1ijCij1CijCijCaiCij(CC)aik1CaiCijCaik1CijC�����,所以結(jié)論對mk1時也成立由知��,mN*��,bm��,iijC�����,其中i1,2��,n.4隨機將1,2�����,2n(nN*����,n2)這2n個連續(xù)正整數(shù)分成A,B兩組����,每組n個數(shù),A組最小數(shù)為a1��,最大數(shù)為a2,B組最小數(shù)為b1�����,最
49�����、大數(shù)為b2�����,記a2a1��,b2b1.(1)當n3時�����,求的分布列和數(shù)學(xué)期望�����;(2)令C表示事件“與的取值恰好相等”����,求事件C發(fā)生的概率P(C);(3)對(2)中的事件C����,表示C的對立事件,判斷P(C)和P()的大小關(guān)系����,并說明理由解:(1)當n3時,的所有可能取值為:2,3,4,5.將6個正整數(shù)平均分成A��,B兩組�����,不同的分組方法共有C20(種)�����,所以的分布列為:2345PE2345.(2)和恰好相等的所有可能取值為:n1��,n����,n1,2n2.又和恰好相等且等于n1時,不同的分組方法有2種��;和恰好相等且等于n時��,不同的分組方法有2種��;和恰好相等且等于nk(k1,2�����,n2)(n3)時��,不同的分組方法有2C種��;所以當n2時����,P(C);當n3時�����,P(C).(3)由(2)����,當n2時����,P()����,因此P(C)P()而當n3時�����,P(C)P()理由如下:P(C)P()等價于4(2)C.用數(shù)學(xué)歸納法來證明:1當n3時��,式左邊4(2C)4(22)16��,式右邊C20����,所以式成立2假設(shè)nm(m3,mN*)時式成立�����,即4(2)C成立����,那么,當nm1時,左邊4(2)4(2)4CC4CCC右邊����,即當nm1時式也成立綜合1,2得:對于n3的所有正整數(shù)��,都有P(C)P()成立29
(江蘇專用)2020高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 專題八二項式定理與數(shù)學(xué)歸納法教學(xué)案 理
