《2.3数学归纳法》同步练习1.doc

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《2.3数学归纳法》同步练习 基础巩固训练 一、选择题(每小题3分，共18分) 1.某同学回答“用数学归纳法证明<n+1(n∈N*)”的过程如下： 证明：①当n=1时，显然命题是正确的；②假设当n=k(k≥1，k∈N*)时，有<k+1，那么当n=k+1时，=< =(k+1)+1，所以当n=k+1时命题是正确的.由①②可知对于n∈N*，命题都是正确的.以上证法是错误的，错误在于(　　) A.从k到k+1的推理过程没有使用归纳假设 B.假设的写法不正确 C.从k到k+1的推理不严密 D.当n=1时，验证过程不具体 【解析】选A.分析证明过程中的②可知，从k到k+1的推理过程中没有使用归纳假设，故该证法不能叫做数学归纳法. 2.(2014·广州高二检测)用数学归纳法证明3n≥n3(n≥3，n∈N*)，第一步验证 (　　) A.n=1 B.n=2 C.n=3 D.n=4 【解析】选C.由题意知n≥3，n∈N*，第一步应验证n=3. 3.某个命题与正整数n有关，若n=k(k∈N*)时，该命题成立，那么可推得n=k+1时，该命题也成立.现在已知当n=5时，该命题不成立，那么可推得(　　) A.当n=6时该命题不成立 B.当n=6时该命题成立 C.当n=4时该命题不成立 D.当n=4时该命题成立 【解析】选C.原命题正确，则逆否命题正确.故应选C. 4.(2013·洋浦高二检测)已知f(n)=++++…+，则(　　) A.f(n)中共有n项，当n=2时，f(2)=+ B.f(n)中共有n+1项，当n=2时，f(2)=1+++ C.f(n)中共有n2-n+2项，当n=2时，f(2)=1+++ D.f(n)中共有n2-n+1项，当n=2时，f(2)=1+++ 【解析】选C.由条件可知，f(n)共有项数为n2-(n-1)+1=n2-n+2项，且n=2时，f(2)=+++.故选C. 5.用数学归纳法证明“当n为正奇数时，xn+yn能被x+y整除”，第二步归纳假设应写成(　　) A.假设n=2k+1(k∈N*)时正确，再推n=2k+3时正确 B.假设n=2k-1(k∈N*)时正确，再推n=2k+1时正确 C.假设n=k(k∈N*)时正确，再推n=k+1时正确 D.假设n=k(k∈N*)时正确，再推n=k+2时正确 【解析】选B.要注意n为正奇数. 6.用数学归纳法证明“凸n(n≥3，n∈N)边形的内角和公式”时，由n=k到n=k+1时增加的是(　　) A. B.π C. D.2π 【解析】选B.由n=k到n=k+1时，凸n边形的内角和增加的是∠1+∠2+∠3=π. 二、填空题(每小题4分，共12分) 7.用数学归纳法证明|n2-5n+5|≠1时，需证明的第一个n值是________. 【解析】验证可知.n=1，2，3，4时，|n2-5n+5|=1，n=5时，|52-5×5+5|≠1，n=6时，|62-5×6+5|≠1，所以需验证的第一个n值应为5. 答案：5 8.(2014·宁波高二检测)用数学归纳法证明：++…+>-.假设n=k时，不等式成立，则当n=k+1时，应推证的目标不等式是_______________________. 【解析】从不等式结构看，左边n=k+1时，最后一项为，前面的分母的底数是连续的整数.右边n=k+1时，式子-.即不等式为++…+>-. 答案：++…++>- 9.(2014·武汉高二检测)用数学归纳法证明12+22+…+(n-1)2+n2+(n-1)2+…+22+12=时，由n=k的假设到证明n=k+1时，等式左边应添加的式子是____________________. 【解析】根据等式左边的特点，各数是先递增再递减，由于n=k，左边=12+22+…+(k-1)2+k2+(k-1)2+…+22+12，n=k+1时，左边=12+22+…+(k-1)2+k2+(k+1)2+k2+(k-1)2+…+22+12，比较两式，从而等式左边应添加的式子是(k+1)2+k2. 答案：(k+1)2+k2 三、解答题(每小题10分，共20分) 10.用数学归纳法证明1×4+2×7+3×10+…+n(3n+1)=n(n+1)2(其中n∈N*). 【证明】(1)当n=1时，左边=1×4=4，右边=1×22=4， 左边=右边，等式成立. (2)假设当n=k(k≥1，k∈N*)时等式成立，即1×4+2×7+3×10+…+k(3k+1)=k(k+1)2，那么，当n=k+1时， 1×4+2×7+3×10+…+k(3k+1)+(k+1)·[3(k+1)+1] =k(k+1)2+(k+1)[3(k+1)+1] =(k+1)·(k2+4k+4)=(k+1)[(k+1)+ 1]2， 即当n=k+1时等式也成立. 根据(1)和(2)，可知等式对任意n∈N*都成立. 11.(2014·莆田高二检测)设函数y=f(x)对任意实数x，y都有f(x+y)=f(x)+f(y)+2xy. (1)求f(0)的值. (2)若f(1)=1，求f(2)，f(3)，f(4)的值. (3)在(2)的条件下，猜想f(n)(n∈N*)的表达式，并用数学归纳法加以证明. 【解析】(1)令x=y=0，得f(0+0)=f(0)+f(0)+2×0×0⇒f(0)=0. (2)f(1)=1，f(2)=f(1+1)=1+1+2=4， f(3)=f(2+1)=4+1+2×2×1=9， f(4)=f(3+1)=9+1+2×3×1=16. (3)猜想f(n)=n2，下面用数学归纳法证明. 当n=1时，f (1)=1满足条件. 假设当n=k(k∈N*)时成立，即f(k)=k2， 则当n=k+1时，f(k+1)=f(k)+f(1)+2k=k2+1+2k=(k+1)2，从而可得当n=k+1时满足条件，所以对任意的正整数n，都有f(n)=n2. 能力提升训练 一、选择题(每小题4分，共16分) 1.(2014·长春高二检测)用数学归纳法证明等式1+2+3+…+(n+3)=(n∈N*)时，第一步验证n=1时，左边应取的项是(　　) A.1 B.1+2 C.1+2+3 D.1+2+3+4 【解析】选D.在等式1+2+3+…+(n+3)=(n∈N*)中，当n=1时，n+3=4，而等式左边是起始为1的连续的正整数的和，故当n=1时，等式左边的项为1+2+3+4，故选D. 2.用数学归纳法证明1+2+3+…+n2=，则当n=k+1时，左端应在n=k的基础上增加(　　) A.k2+1 B.(k+1)2 C. D.(k2+1)+(k2+2)+(k2+3)+…+(k+1)2 【解析】选D.当n=k时，等式左端=1+2+…+k2，当n=k+1时，等式左端=1+2+…+k2+(k2+1)+(k2+2)+(k2+3)+…+(k+1)2，增加了2k+1项. 3.已知n为正偶数，用数学归纳法证明1-+-+…+-=2时，若已假设n=k(k≥2且k为偶数)时，命题为真，则还需利用归纳假设再证 (　　) A.n=k+1时等式成立 B.n=k+2时等式成立 C.n=2k+2时等式成立 D.n=2(k+2)时等式成立 【解析】选B.由于k为偶数，所以利用归纳假设证明时需证n=k+2时等式成立. 4.(2014·吉林高二检测)已知f(n)=(2n+7)·3n+9，存在自然数m，使得对任意n∈N*，都能使m整除f(n)，则m的最大值为(　　) A.30 B.26 C.36 D.6 【解析】选C.因为f(1)=36，f(2)=108=3×36，f(3)=360=10×36，所以f(1)，f(2)，f(3)都能被36整除，推测最大的m的值为36，再由数学归纳法可证得，对任意n∈N*，都能使36整除f(n). 二、填空题(每小题5分，共10分) 5.设数列的通项公式为an=，前n项和为Sn，则S1=__________，S2=__________，S3=__________，S4=__________，并由此猜想出Sn=__________. 【解析】因为an=，所以S1=a1=，S2=a1+a2=+=，S3=a1+a2+a3=++=，S4=a1+a2+a3+a4=+++=，由此猜想Sn=. 答案：　　　　 6.已知1+2×3+3×32+4×33+…+n·3n-1=3n(na-b)+c对一切n∈N*成立，那么a=________，b=________，c=________. 【解题指南】利用n=1，2，3，分别建立三个等式，通过解方程组可求得. 【解析】把n=1，2，3代入1+2×3+3×32+4×33+…+n·3n-1=3n(na-b)+c，可得 整理并解得 答案：　　 【变式训练】设an=1+++…+(n∈N*)，猜想关于n的整式g(n)=________时，使得等式a1+a2+…+an-1=g(n)(an-1)对于大于1的一切正整数n都成立. 【解析】假设g(n)存在，探索g(n). 当n=2时，有a1=g(2)(a2-1)， 即1=g(2)(1+-1)，解得g(2)=2. 当n=3时，有a1+a2=g(3)(a3-1)， 即1+1+=g(3)(1++-1)，解得g(3)=3. 当n=4时，同样可解得g(4)=4. 由此猜想g(n)=n(n∈N*，且n≥2). 答案：n 三、解答题(每小题12分，共24分) 7.(2014·南昌高二检测)用数学归纳法证明tanα·tan2α+tan2α·tan3α+…+tan(n-1)α·tannα=-n(n≥2，n∈N*). 【证明】①当n=2时，左边=tanα·tan2α. 右边=-2=·-2 =-2 ===tanα·tan2α. 所以左边=右边，等式成立. ②假设n=k(k≥2，k∈N*)时等式成立，即有tanα·tan2α+tan2α·tan3α+…+tan(k-1)α·tankα=-k. 当n=k+1时，利用归纳假设有， tanα·tan2α+tan2α·tan3α+…+tan(k-1)α·tankα+tankα·tan(k+1)α =-k+tankα·tan(k+1)α =-k =[tan(k+1)α-tanα]-k =-(k+1)， 所以n=k+1时，等式也成立， 故由①和②知，n≥2，n∈N*时等式恒成立. 【变式训练】用数学归纳法证明12+32+52+…+(2n-1)2=n(4n2-1)(n∈N*). 【证明】(1)当n=1时，左边=12，右边=×1×(4×1-1)=1， 左边=右边，等式成立. (2)假设当n=k(k∈N*，k≥1)时，等式成立， 即12+32+52+…+(2k-1)2=k(4k2-1)， 则当n=k+1时， 12+32+52+…+(2k-1)2+(2k+1)2 =k(4k2-1)+(2k+1)2 =k(2k+1)(2k-1)+(2k+1)2 =(2k+1)[k(2k-1)+3(2k+1)] =(2k+1)(2k2+5k+3) =(2k+1)(k+1)(2k+3) =(k+1)(4k2+8k+3) =(k+1)[4(k+1)2-1]， 即当n=k+1时，等式成立. 由(1)，(2)可知，对一切n∈N*等式成立. 8.等比数列{an}的前n项和为Sn，已知对任意的n∈N*，点(n，Sn)均在函数y=bx+r(b>0且b≠1，b，r均为常数)的图象上. (1)求r的值. (2)当b=2时，记bn=2(log2an+1)(n∈N*)，证明：对任意的n∈N*，不等式··…·>成立. 【解析】(1)由题意，Sn=bn+r， 当n≥2时，Sn-1=bn-1+r， 所以an=Sn-Sn-1=bn-1(b-1). 由于b>0且b≠1，所以n≥2时，{an}是以b为公比的等比数列. 又a1=b+r，a2=b(b-1)，=b， 即=b，解得r=-1. (2)由(1)知an=2n-1，因此bn=2n(n∈N*). 所证不等式为··…·>. ①当n=1时，左边=，右边=，左边>右边，所以结论成立. ②假设n=k(k∈N*)时结论成立，即··…·>，则当n=k+1时，··…··>·=， 要证当n=k+1时结论成立，只需证≥，即证≥. 由均值不等式知=≥成立， 故≥成立，所以当n=k+1时，结论成立. 由①②可知，n∈N*时，不等式··…·>成立. 【变式训练】设数列{an}的前n项和为Sn，且对任意n∈N*都有：(Sn-1)2=anSn. (1)求S1，S2，S3. (2)猜想Sn的表达式并证明. 【解析】(1)n≥2时，(Sn-1)2=(Sn-Sn-1)Sn， 所以Sn=. 又(S1-1)2=，所以S1=，S2=，S3=. (2)猜想Sn=.下面用数学归纳法证明： ①当n=1时，S1=，=，猜想正确； ②假设当n=k(k∈N*)时，猜想正确，即Sk=， 那么，n=k+1时，由Sk+1===，猜想也成立， 综上知，Sn=对任意n∈N*均成立.