【2022届走向高考】高三数学一轮(北师大版)基础巩固:第12章-第4节-直接证明与间接证明.docx
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第十二章 第四节 一、选择题 1.若a,b∈R,则下面四个式子中恒成立的是( ) A.lg(1+a2)>0 B.a2+b2≥2(a-b-1) C.a2+3ab>2b2 D.< [答案] B [解析] 在B中,∵a2+b2-2(a-b-1)=(a2-2a+1)+(b2+2b+1)=(a-1)2+(b+1)2≥0, ∴a2+b2≥2(a-b-1)恒成立. 2.命题“对于任意角θ,cos4θ-sin4θ=cos2θ”的证明:cos4θ-sin4θ=(cos2θ-sin2θ)(cos2θ+sin2θ)=cos2θ-sin2θ=cos2θ过程应用了( ) A.分析法 B.综合法 C.综合法、分析法综合应用 D.间接证明法 [答案] B [解析] 由于证明过程是“从左往右”,即由条件⇒结论. 3.分析法又称执果索因法,若用分析法证明:“设a>b>c,且a+b+c=0,求证<a”“索”的“因”应是( ) A.a-b>0 B.a-c>0 C.(a-b)(a-c)>0 D.(a-b)(a-c)<0 [答案] C [解析] <a⇔b2-ac<3a2 ⇔(a+c)2-ac<3a2 ⇔a2+2ac+c2-ac-3a2<0 ⇔-2a2+ac+c2<0⇔2a2-ac-c2>0 ⇔(a-c)(2a+c)>0⇔(a-c)(a-b)>0. 4.下列条件:①ab>0,②ab<0,③a>0,b>0,④a<0,b<0,其中能使+≥2成立的条件有( ) A.1个 B.2个 C.3个 D.4个 [答案] C [解析] 由均值不等式成立的条件知a,b同号,故①③④都可以. 5.用反证法证明:若整系数一元二次方程ax2+bx+c=0(a≠0)有有理数根,那么a、b、c中至少有一个是偶数.用反证法证明时,下列假设正确的是( ) A.假设a,b,c都是偶数 B.假设a,b,c都不是偶数 C.假设a,b,c至多有一个偶数 D.假设a,b,c至多有两个偶数 [答案] B [解析] “至少有一个”的否定是“都不是”. 6.若P=+,Q=+(a≥0),则P、Q的大小关系是( ) A.P>Q B.P=Q C.P<Q D.由a的取值确定 [答案] C [解析] ∵要证P<Q,只要证P2<Q2, 只要证:2a+7+2<2a+7+2, 只要证:a2+7a<a2+7a+12, 只要证:0<12, ∵0<12成立, ∴P<Q成立. 二、填空题 7.已知命题:“在等差数列{an}中,若4a2+a10+a()=24,则S11为定值”为真命题,由于印刷问题,括号处的数模糊不清,可推得括号内的数为________. [答案] 18 [解析] S11==11a6,由S11为定值,可知a6=a1+5d为定值. 设4a2+a10+an=24,整理得a1+d=4,可知n=18. 8.(2022·北京高考)顾客请一位工艺师把A,B两件玉石原料各制成一件工艺品.工艺师带一位徒弟完成这项任务.每件原料先由徒弟完成粗加工,再由工艺师进行精加工完成制作,两件工艺品都完成后交付顾客.两件原料每道工序所需时间(单位:工作日)如下: 工序 时间 原料 粗加工 精加工 原料A 9 15 原料B 6 21 则最短交货期为________个工作日. [答案] 42 [解析] 本题考查了规律思维力气. 先由徒弟对原料B进行粗加工需6个工作日,此后由工艺师精加工原料B,期间徒弟完成原料A的粗加工,工艺师完成原料B后,再完成原料A的精加工,∴最短共需6+21+15=42个工作日. 9.α,β,γ是三个平面,a,b是两条直线,有下列三个条件: ①a∥γ,b⊂β;②a∥γ,b∥β;③b∥β,aγ. 假如命题“α∩β=a,bγ,且________,则a∥b”为真命题,则可以在横线处填入的条件是________. [答案] ①或③ [解析] 若填入①,则由a∥γ,bβ,bγ,b=β∩γ,则a∥B. 若填入③,则由aγ,a=α∩β,则a=(α∩β∩γ),又bγ,b∥β,则b∥A. 若填入②,不能推出a∥b,可以举出反例,例如使β∥γ,bγ,aβ,则此时能有a∥γ,b∥β,但不愿定a∥B.或直接通过反例否定②. 三、解答题 10.已知函数f(x)=ax+(a>1). (1)求证:函数f(x)在(-1,+∞)上为增函数; (2)求证:方程f(x)=0没有负根. [证明] (1)解法1:任取x1,x2∈(-1,+∞),不妨设x1<x2,则x2-x1>0,ax2-x1>1且ax1>0, ∴ax2-ax1=ax1(ax2-x1-1)>0. 又∵x1+1>0,x2+1>0, ∴- = =>0, 于是f(x2)-f(x1)=ax2-ax1+->0, 故函数f(x)在(-1,+∞)上为增函数. 解法2:f(x)=ax+1-(a>1), 求导数得f′(x)=axlna+, ∵a>1,∴当x>-1时,axlna>0,>0, ∴f′(x)>0在(-1,+∞)上恒成立, f(x)在(-1,+∞)上为增函数. (2)解法1:设存在x0<0(x0≠-1)满足f(x0)=0, 则ax0=-,且0<ax0<1, ∴0<-<1,即<x0<2, 与假设x0<0冲突,故方程f(x)=0没有负根. 解法2:设存在x0<0(x0≠-1)满足f(x0)=0, ①若-1<x0<0,则<-2,ax0<1, ∴f(x0)<-1与f(x0)=0冲突. ②若x0<-1,则>1,ax0>0, ∴f(x0)>1与f(x0)=0冲突. 故方程f(x)=0没有负根. 一、选择题 1.(2022·山东高考)用反证法证明命题“设a、b为实数,则方程x3+ax+b=0至少有一个实根”时,要做的假设是( ) A.方程x3+ax+b=0没有实根 B.方程x3+ax+b=0至多有一个实根 C.方程x3+ax+b=0至多有两个实根 D.方程x3+ax+b=0恰好有两个实根 [答案] A [解析] 至少有一个实根的否定为:没有实根. 2.给出如下三个命题: ①四个非零实数a、b、c、d依次成等比数列的充要条件是ad=bc; ②设a,b∈R,且ab≠0,若<1,则>1; ③若f(x)=log2x,则f(|x|)是偶函数. 其中不正确命题的序号是( ) A.①② B.②③ C.①③ D.①②③ [答案] A [解析] ①中,a,b,c,d成等比数列⇒ad=bc,但ad=bc⇒/ dc=cb=bA. ②中,若<1,则的取值范围是(-∞,0)∪(1,+∞),所以②错误; ③中,f(|x|)=log2|x|的定义域是{x|x∈R且x≠0},且f(|x|)=f(|-x|)成立,故f(|x|)是偶函数,③正确,所以答案是A. 二、填空题 3.已知函数f(x)=ax+2a+1,当x∈[-1,1]时,f(x)有正值也有负值,则实数a的取值范围为____________. [答案] -1<a<- [解析] 由题意得f(x)=ax+2a+1为斜率不为0的直线,由单调性知f(1)·f(-1)<0即可. ∴(a+2a+1)·(2a-a+1)<0. ∴-1<a<-. 4.请阅读下列材料:若两个正实数a1,a2满足a+a=1,那么a1+a2≤.证明:构造函数f(x)=(x-a1)2+(x-a2)2=2x2-2(a1+a2)x+1.由于对一切实数x,恒有f(x)≥0,所以Δ≤0,从而得4(a1+a2)2-8≤0,所以a1+a2≤.类比上述结论,若n个正实数满足a+a+…+a=1,你能得到的结论为________. [答案] a1+a2+…+an≤(n∈N*) [解析] 构造函数f(x)=(x-a1)2+(x-a2)2+…+(x-an)2=nx2-2(a1+a2+…+an)x+1, ∵f(x)≥0对任意实数x都成立, ∴Δ=4(a1+a2+…+an)2-4n≤0, ∵a1,a2,…,an都是正数,∴a1+a2+…+an≤. 三、解答题 5.已知{an}是正数组成的数列,a1=1,且点(,an+1)(n∈N+)在函数y=x2+1的图像上. (1)求数列{an}的通项公式; (2)若数列{bn}满足b1=1,bn+1=bn+2an,求证:bn·bn+2<b. [解析] (1)由已知得an+1=an+1,即an+1-an=1, 又a1=1, 所以数列{an}是以1为首项,公差为1的等差数列. 故an=1+(n-1)×1=n. (2)由(1)知:an=n从而bn+1-bn=2n, bn=(bn-bn-1)+(bn-1-bn-2)+…+(b2-b1)+b1 =2n-1+2n-2+…+2+1==2n-1. 由于bnbn+2-b=(2n-1)(2n+2-1)-(2n+1-1)2=22n+2=-2n+2-2n+1-(22n+2-2×2n+1+1)=-5×2n+4×2n-2n<0, 所以bnbn+2<b. 6.设f(x)=(a≠2). (1)用反证法证明:函数f(x)不行能为偶函数; (2)求证:函数f(x)在(-∞,-1)上单调递减的充要条件是a>2. [解析] (1)假设函数f(x)是偶函数, 则f(-2)=f(2),即=,解得a=2, 这与a≠2冲突,所以函数f(x)不行能是偶函数. (2)由于f(x)=,所以f′(x)=. ①充分性:当a>2时,f′(x)=<0, 所以函数f(x)在(-∞,-1)单调递减; ②必要性:当函数f(x)在(-∞,-1)单调递减时, 有f′(x)=≤0,即a≥2,又a≠2,所以a>2. 综合①②知,原命题成立.- 配套讲稿:
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