1、判断下列结论是否正确(请在括号中打“√”或“×”)
(1)用数学归纳法证明问题时,第一步是验证当n=1时结论成立.( × )
(2)所有与正整数有关的数学命题都必须用数学归纳法证明.( × )
(3)用数学归纳法证明问题时,归纳假设可以不用.( × )
(4)不论是等式还是不等式,用数学归纳法证明时,由n=k到n=k+1时,项数都增加了一项.( × )
(5)用数学归纳法证明等式“1+2+22+…+2n+2=2n+3-1”,验证n=1时,左边式子应为1+2+22+23.( √ )
(6)用数学归纳法证明凸n边形的内角和公式时,n0=3.( √ )
2、用数学归纳法证明1+a+a2+…+an+1= (a≠1,n∈N*),在验证n=1时,等式左边的项是( )
A.1 B.1+a
C.1+a+a2 D.1+a+a2+a3
答案 C
解析 当n=1时,n+1=2,
∴左边=1+a1+a2=1+a+a2.
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,则还需要用归纳假设再证( )
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
答案 B
解析 因为n为正偶数,n=k时等式成立,
即n为第k个偶数时命题成立,
所以需假设n为下一个偶数,即n=k+2时等式成立.
4、在应用数学归纳法证明凸n边形的对角线为n(n-3)条时,第一步检验n等于( )
A.1 B.2
C.3 D.0
答案 C
解析 凸n边形边数最小时是三角形,
故第一步检验n=3.
5、已知{an}满足an+1=a-nan+1,n∈N*,且a1=2,则a2=________,a3=________,a4=________,猜想an=________.
答案 3 4 5 n+1
无
题型一 用数学归纳法证明等式
例1 设f(n)=1+++…+(n∈N*).求证:f(1)+f(2)+…+f(n-1)=n[f(n)-1](n≥2,n∈N*).
证明 ①当n=2时,左边=f(1)=1,
右边=2(1+-1)=1,
左边=右边,等式成立.
②假设n=k(k≥2,k∈N*)时,结论成立,即
f(1)+f(2)+…+f(k-1)=k[f(k)-1],
那么,当n=k+1时,
f(1)+f(2)+…+f(k-1)+f(k)
=k[f(k)-1]+f(k)=(k+1)f(k)-k
=(k+1)[f(k+1)-]-k
=(k+1)f(k+1)-(k+1)=(k+1)[f(k+1)-1],
∴当n=k+1时结论成立.
由①②可知当n∈N*时,f(1)+f(2)+…+f(n-1)=n[f(n)-1](n≥2,n∈N*).
【同步练习】
1、用数学归纳法证明:
++…+=(n∈N*).
证明 ①当n=1时,左边==,
右边==,
左边=右边,等式成立.
②假设n=k(k≥1,k∈N*)时,等式成立.
即++…+=,
当n=k+1时,
左边=++…++
=+
=
=
=,
右边=
=,
左边=右边,等式成立.
即对所有n∈N*,原式都成立.
题型二 用数学归纳法证明不等式
例2 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.
(1)解 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),
所以=b,即=b,解得r=-1.
(2)证明 由(1)及b=2知an=2n-1.
因此bn=2n(n∈N*),
所证不等式为··…·>.
①当n=1时,左式=,右式=,
左式>右式,所以结论成立.
②假设n=k(k≥1,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≥,
由基本不等式得=≥成立,
故≥成立,
所以当n=k+1时,结论成立.
由①②可知,当n∈N*时,不等式··…·>成立.
【同步练习】
1、若函数f(x)=x2-2x-3,定义数列{xn}如下:x1=2,xn+1是过点P(4,5)、Qn(xn,f(xn))的直线PQn与x轴的交点的横坐标,试运用数学归纳法证明:2≤xn
证明 ①当n=1时,x1=2,f(x1)=-3,Q1(2,-3).
所以直线PQ1的方程为y=4x-11,
令y=0,得x2=,因此2≤x1即n=1时结论成立.
②假设当n=k时,结论成立,即2≤xk当n=k+1时,直线PQk+1的方程为y-5=·(x-4).
又f(xk+1)=x-2xk+1-3,
代入上式,令y=0,
得xk+2==4-,
由归纳假设,2xk+2-xk+1=>0,
即xk+1所以2≤xk+1即当n=k+1时,结论成立.
由①②知对任意的正整数n,2≤xn数学归纳法
一般地,证明一个与正整数n有关的命题,可按下列步骤进行:
(1)(归纳奠基)证明当n取第一个值n0(n0∈N*)时命题成立;
(2)(归纳递推)假设n=k(k≥n0,k∈N*)时命题成立,证明当n=k+1时命题也成立.
只要完成这两个步骤,就可以断定命题对从n0开始的所有正整数n都成立.
题型三 归纳—猜想—证明
命题点1 与函数有关的证明问题
例3 已知数列{xn}满足x1=,xn+1=,n∈N*.猜想数列{x2n}的单调性,并证明你的结论.
解 由x1=及xn+1=,
得x2=,x4=,x6=,
由x2>x4>x6,猜想:数列{x2n}是递减数列.
下面用数学归纳法证明:
①当n=1时,已证命题成立.
②假设当n=k时命题成立,即x2k>x2k+2,
易知xk>0,那么
x2k+2-x2k+4=-
=
=
=>0,
即x2(k+1)>x2(k+1)+2.
所以当n=k+1时命题也成立.
结合①②知,对于任何n∈N*命题成立.
命题点2 与数列有关的证明问题
例4 在数列{an}中,a1=2,an+1=λan+λn+1+(2-λ)2n(n∈N*,λ>0).
(1)求a2,a3,a4;
(2)猜想{an }的通项公式,并加以证明.
解 (1)a2=2λ+λ2+2(2-λ)=λ2+22,
a3=λ(λ2+22)+λ3+(2-λ)22=2λ3+23,
a4=λ(2λ3+23)+λ4+(2-λ)23=3λ4+24.
(2)由(1)可猜想数列通项公式为:
an=(n-1)λn+2n.
下面用数学归纳法证明:
①当n=1,2,3,4时,等式显然成立,
②假设当n=k(k≥4,k∈N*)时等式成立,
即ak=(k-1)λk+2k,
那么当n=k+1时,
ak+1=λak+λk+1+(2-λ)2k
=λ(k-1)λk+λ2k+λk+1+2k+1-λ2k
=(k-1)λk+1+λk+1+2k+1
=[(k+1)-1]λk+1+2k+1,
所以当n=k+1时,ak+1=[(k+1)-1]λk+1+2k+1,猜想成立,
由①②知数列的通项公式为an=(n-1)λn+2n(n∈N*,λ>0).
命题点3 存在性问题的证明
例5 设a1=1,an+1=+b(n∈N*).
(1)若b=1,求a2,a3及数列{an}的通项公式;
(2)若b=-1,问:是否存在实数c使得a2n解 (1)方法一 a2=2,a3=+1.
再由题设条件知(an+1-1)2-(an-1)2=1.
从而{(an-1)2}是首项为0,公差为1的等差数列,
故(an-1)2=n-1,即an=+1(n∈N*).
方法二 a2=2,a3=+1.
可写为a1=+1,a2=+1,a3=+1.
因此猜想an=+1.
下面用数学归纳法证明上式:
当n=1时结论显然成立.
假设n=k时结论成立,即ak=+1,
则ak+1=+1=+1
=+1.
所以当n=k+1时结论成立.
所以an=+1(n∈N*).
(2)方法一 设f(x)=-1,
则an+1=f(an).
令c=f(c),即c=-1,
解得c=.
下面用数学归纳法证明加强命题:
a2n当n=1时,a2=f(1)=0,a3=f(a2)=f(0)=-1,
所以a2<假设n=k时结论成立,即a2k易知f(x)在(-∞,1]上为减函数,从而c=f(c)>f(a2k+1)>f(1)=a2,即1>c>a2k+2>a2.
再由f(x)在(-∞,1]上为减函数,得c=f(c)因此a2(k+1)这就是说,当n=k+1时结论成立.
综上,符合条件的c存在,其中一个值为c=.
方法二 设f(x)=-1,
则an+1=f(an).
先证:0≤an≤1(n∈N*). ①
当n=1时,结论显然成立.
假设n=k时结论成立,即0≤ak≤1.
易知f(x)在(-∞,1]上为减函数,从而
0=f(1)≤f(ak)≤f(0)=-1<1,
即0≤ak+1≤1.
这就是说,当n=k+1时结论成立.
故①成立.
再证:a2n当n=1时,a2=f(1)=0,a3=f(a2)=f(0)=-1,
有a2假设n=k时,结论成立,即a2k由①及f(x)在(-∞,1]上为减函数,得
a2k+1=f(a2k)>f(a2k+1)=a2k+2,
a2(k+1)=f(a2k+1)这就是说,当n=k+1时②成立,
所以②对一切n∈N*成立.
由②得a2n<-1,
即(a2n+1)2因此a2n<. ③
又由①②及f(x)在(-∞,1]上为减函数,
得f(a2n)>f(a2n+1),即a2n+1>a2n+2,
所以a2n+1>-1.
解得a2n+1>. ④
综上,由②③④知存在c=使得a2n【同步练习】
1、已知集合X={1,2,3},Yn={1,2,3,…,n}(n∈N*),设Sn={(a,b)|a整除b或b整除a,a∈X,b∈Yn},令f(n)表示集合Sn所含元素的个数.
(1)写出f(6)的值;
(2)当n≥6时,写出f(n)的表达式,并用数学归纳法证明.
解 (1)Y6={1,2,3,4,5,6},S6中的元素(a,b)满足:
若a=1,则b=1,2,3,4,5,6;若a=2,则b=1,2,4,6;
若a=3,则b=1,3,6.所以f(6)=13.
(2)当n≥6时,
f(n)=(t∈N*).
下面用数学归纳法证明:
①当n=6时,f(6)=6+2++=13,结论成立;
②假设n=k(k≥6)时结论成立,那么n=k+1时,Sk+1在Sk的基础上新增加的元素在(1,k+1),(2,k+1),(3,k+1)中产生,分以下情形讨论:
(ⅰ)若k+1=6t,则k=6(t-1)+5,此时有
f(k+1)=f(k)+3=k+2+++3
=(k+1)+2++,结论成立;
(ⅱ)若k+1=6t+1,则k=6t,此时有
f(k+1)=f(k)+1=k+2+++1
=(k+1)+2++,结论成立;
(ⅲ)若k+1=6t+2,则k=6t+1,此时有
f(k+1)=f(k)+2=k+2+++2
=(k+1)+2++,结论成立;
(ⅳ)若k+1=6t+3,则k=6t+2,此时有
f(k+1)=f(k)+2=k+2+++2
=(k+1)+2++,结论成立;
(ⅴ)若k+1=6t+4,则k=6t+3,此时有
f(k+1)=f(k)+2=k+2+++2
=(k+1)+2++,结论成立;
(ⅵ)若k+1=6t+5,则k=6t+4,此时有
f(k+1)=f(k)+1=k+2+++1
=(k+1)+2++,结论成立.
综上所述,结论对满足n≥6的自然数n均成立.
例6 数列{an}满足Sn=2n-an(n∈N*).
(1)计算a1,a2,a3,a4,并由此猜想通项公式an;
(2)证明(1)中的猜想.
思维点拨 (1)由S1=a1算出a1;由an=Sn-Sn-1算出a2,a3,a4,观察所得数值的特征猜出通项公式.
(2)用数学归纳法证明.
规范解答
(1)解 当n=1时,a1=S1=2-a1,∴a1=1;
当n=2时,a1+a2=S2=2×2-a2,∴a2=;
当n=3时,a1+a2+a3=S3=2×3-a3,∴a3=;
当n=4时,a1+a2+a3+a4=S4=2×4-a4,
∴a4=. [3分]
由此猜想an=(n∈N*). [5分]
(2)证明 ①当n=1时,a1=1,结论成立. [6分]
②假设n=k(k≥1且k∈N*)时,结论成立,
即ak=,
那么n=k+1时, [9分]
ak+1=Sk+1-Sk=2(k+1)-ak+1-2k+ak
=2+ak-ak+1,
∴2ak+1=2+ak. [11分]
∴ak+1===.
∴当n=k+1时,结论成立. [13分]
由①②知猜想an=(n∈N*)成立. [14分]
一、用数学归纳法证明恒等式应注意
(1)明确初始值n0的取值并验证n=n0时等式成立.
(2)由n=k证明n=k+1时,弄清左边增加的项,且明确变形目标.
(3)掌握恒等变形常用的方法:①因式分解;②添拆项;③配方法.
二、数学归纳法证明不等式的适用范围及关键
(1)适用范围:当遇到与正整数n有关的不等式证明时,若用其他办法不容易证,则可考虑应用数学归纳法.
(2)关键:由n=k时命题成立证n=k+1时命题也成立,在归纳假设使用后可运用比较法、综合法、分析法、放缩法等来加以证明,充分应用基本不等式、不等式的性质等放缩技巧,使问题得以简化.
三、思归纳—猜想—证明问题的一般步骤
第一步:计算数列前几项或特殊情况,观察规律猜测数列的通项或一般结论;
第二步:验证一般结论对第一个值n0(n0∈N*)成立;
第三步:假设n=k(k≥n0,k∈N*)时结论成立,证明当n=k+1时结论也成立;
第四步:下结论,由上可知结论对任意n≥n0,n∈N*成立.
1.如果命题p(n)对n=k(k∈N*)成立,则它对n=k+2也成立.若p(n)对n=2也成立,则下列结论正确的是( )
A.p(n)对所有正整数n都成立
B.p(n)对所有正偶数n都成立
C.p(n)对所有正奇数n都成立
D.p(n)对所有自然数n都成立
答案 B
解析 n=2时,n=k,n=k+2成立,
n为2,4,6,…,故n为所有正偶数.
2.用数学归纳法证明命题“当n是正奇数时,xn+yn能被x+y整除”,在第二步时,正确的证法是( )
A.假设n=k(k∈N*),证明n=k+1时命题成立
B.假设n=k(k是正奇数),证明n=k+1时命题成立
C.假设n=2k+1(k∈N*),证明n=k+1时命题成立
D.假设n=k(k是正奇数),证明n=k+2时命题成立
答案 D
解析 相邻两个正奇数相差2,故D选项正确.
3.设f(x)是定义在正整数集上的函数,且f(x)满足:当f(k)≥k+1成立时,总能推出f(k+1)≥k+2成立,那么下列命题总成立的是( )
A.若f(1)<2成立,则f(10)<11成立
B.若f(3)≥4成立,则当k≥1时,均有f(k)≥k+1成立
C.若f(2)<3成立,则f(1)≥2成立
D.若f(4)≥5成立,则当k≥4时,均有f(k)≥k+1成立
答案 D
解析 当f(k)≥k+1成立时,总能推出f(k+1)≥k+2成立,说明如果当k=n时,f(n)≥n+1成立,那么当k=n+1时,f(n+1)≥n+2也成立,所以如果当k=4时,f(4)≥5成立,那么当k≥4时,f(k)≥k+1也成立.
4.在数列{an}中,a1=,且Sn=n(2n-1)an,通过求a2,a3,a4,猜想an的表达式为( )
A. B.
C. D.
答案 C
解析 当n=2时,+a2=(2×3)a2,∴a2=.
当n=3时,++a3=(3×5)a3,∴a3=.
当n=4时,+++a4=(4×7)a4,a4=.
故猜想an=.
5.利用数学归纳法证明“(n+1)(n+2)·…·(n+n)=2n×1×3×…×(2n-1),n∈N*”时,从“n=k”变到“n=k+1”时,左边应增乘的因式是( )
A.2k+1 B.2(2k+1)
C. D.
答案 B
解析 当n=k(k∈N*)时,
左式为(k+1)(k+2)·…·(k+k);
当n=k+1时,左式为(k+1+1)·(k+1+2)·…·(k+1+k-1)·(k+1+k)·(k+1+k+1),
则左边应增乘的式子是=2(2k+1).
6.设数列{an}的前n项和为Sn,且对任意的自然数n都有(Sn-1)2=anSn,通过计算S1,S2,S3,猜想Sn=____________________.
答案
解析 由(S1-1)2=S1·S1,得S1=,
由(S2-1)2=(S2-S1)S2,得S2=,
依次得S3=,S4=,猜想Sn=.
7.设S1=12,S2=12+22+12,…,Sn=12+22+32+…+(n-1)2+n2+(n-1)2+…+22+12,用数学归纳法证明Sn=时,第二步从“k”到“k+1”应添加的项为________.
答案 (k+1)2+k2
解析 由S1,S2,…,Sn可以发现由n=k到n=k+1时,中间增加了两项(k+1)2+k2(n,k∈N*).
8.设平面内有n条直线(n≥3),其中有且仅有两条直线互相平行,任意三条直线不过同一点.若用f(n)表示这n条直线交点的个数,则f(4)=________;当n>4时,f(n)=________.(用n表示)
答案 5 (n+1)(n-2)
解析 f(3)=2,f(4)=f(3)+3=2+3=5,
f(n)=f(3)+3+4+…+(n-1)
=2+3+4+…+(n-1)
=(n+1)(n-2).
9.在数列{bn}中,b1=2,bn+1=(n∈N*).求b2,b3,试判定bn与的大小,并加以证明.
解 由b1=2,bn+1=,
得b2==,b3=.
经比较有b1>,b2>,b3>.
猜想bn>(n∈N*).
下面利用数学归纳法证明.
①当n=1时,∵b1=2,∴ ②假设当n=k(k≥1,k∈N*)时,结论成立,
即 0.
当n=k+1时,bk+1-=-
=
=>0.
∴bk+1> ,也就是说,当n=k+1时,结论也成立.
根据①②知bn>(n∈N*).
10.数列{xn}满足x1=0,xn+1=-x+xn+c(n∈N*).
(1)证明:{xn}是递减数列的充要条件是c<0;
(2)若0证明 (1)充分性:
若c<0,由于xn+1=-x+xn+c≤xn+c所以数列{xn}是递减数列.
必要性:若{xn}是递减数列,则x2又x2=-x+x1+c=c,所以c<0.
故{xn}是递减数列的充要条件是c<0.
(2)若0即xn+1>xn,即xx+1-xn=-x+c>0,也就是证明xn< .
下面用数学归纳法证明当0①当n=1时,x1=0< ≤,结论成立.
②假设当n=k(k∈N*)时结论成立,即xk< .
因为函数f(x)=-x2+x+c在区间(-∞,]内单调递增,
所以xk+1=f(xk)这就是说当n=k+1时,结论也成立.
故xn< 对任意n≥1,n∈N*都成立.
因此,xn+1=xn-x+c>xn,即{xn}是递增数列.
11.已知函数f0(x)=(x>0),设fn(x)为fn-1(x)的导数,n∈N*.
(1)求2f1()+f2()的值;
(2)证明:对任意的n∈N*,等式
|nfn-1()+fn()|=都成立.
(1)解 由已知,得
f1(x)=f′0(x)=()′=-,
于是f2(x)=f′1(x)=()′-()′
=--+,
所以f1()=-,f2()=-+,
故2f1()+f2()=-1.
(2)证明 由已知,得xf0(x)=sin x,等式两边分别对x求导,
得f0(x)+xf′0(x)=cos x,
即f0(x)+xf1(x)=cos x=sin(x+),类似可得
2f1(x)+xf2(x)=-sin x=sin(x+π),
3f2(x)+xf3(x)=-cos x=sin(x+),
4f3(x)+xf4(x)=sin x=sin(x+2π).
下面用数学归纳法证明等式nfn-1(x)+xfn(x)=sin(x+)对所有的x∈N*都成立.
①当n=1时,由上可知等式成立.
②假设当n=k时,等式成立,即kfk-1(x)+xfk(x)=sin(x+).
因为[kfk-1(x)+xfk(x)]′=kf′k-1(x)+fk(x)+xf′k(x)=(k+1)fk(x)+xfk+1(x),
[sin(x+)]′=cos(x+)·(x+)′
=sin[x+],
所以(k+1)fk(x)+xfk+1(x)=sin[x+].
因此当n=k+1时,等式也成立.
综合①②可知等式nfn-1(x)+xfn(x)=sin(x+)对所有的n∈N*都成立.
令x=,可得nfn-1()+fn()
=sin(+)(n∈N*),
所以|nfn-1()+fn()|=(n∈N*).
*12.设函数f(x)=ln(1+x),g(x)=xf′(x),x≥0,其中f′(x)是f(x)的导函数.
(1)令g1(x)=g(x),gn+1(x)=g(gn(x)),n∈N*,求gn(x)的表达式;
(2)若f(x)≥ag(x)恒成立,求实数a的取值范围;
(3)设n∈N*,比较g(1)+g(2)+…+g(n)与n-f(n)的大小,并加以证明.
解 由题设得,g(x)=(x≥0).
(1)由已知,g1(x)=,g2(x)=g(g1(x))==,g3(x)=,…,可猜想gn(x)=.
下面用数学归纳法证明.
①当n=1时,g1(x)=,结论成立.
②假设n=k时结论成立,
即gk(x)=.
那么,当n=k+1时,gk+1(x)=g(gk(x))
===,即结论成立.
由①②可知,结论对n∈N*成立.
(2)已知f(x)≥ag(x)恒成立,即ln(1+x)≥恒成立.
设φ(x)=ln(1+x)-(x≥0),
则φ′(x)=-=,
当a≤1时,φ′(x)≥0(仅当x=0,a=1时等号成立),
∴φ(x)在[0,+∞)上单调递增.
又φ(0)=0,
∴φ(x)≥0在[0,+∞)上恒成立,
∴a≤1时,ln(1+x)≥恒成立(仅当x=0时等号成立).
当a>1时,对x∈(0,a-1]有φ′(x)≤0,
∴φ(x)在(0,a-1]上单调递减,
∴φ(a-1)<φ(0)=0.
即a>1时,存在x>0,使φ(x)<0,
∴ln(1+x)≥不恒成立,
综上可知,a的取值范围是(-∞,1].
(3)由题设知g(1)+g(2)+…+g(n)=++…+,n-f(n)=n-ln(n+1),
比较结果为g(1)+g(2)+…+g(n)>n-ln(n+1).
证明如下:上述不等式等价于++…+在(2)中取a=1,可得ln(1+x)>,x>0.
令x=,n∈N*,则下面用数学归纳法证明.
①当n=1时,②假设当n=k时结论成立,即++…+那么,当n=k+1时,++…++由①②可知,结论对n∈N*成立.1、判断下列结论是否正确(请在括号中打“√”或“×”)
(1)用数学归纳法证明问题时,第一步是验证当n=1时结论成立.( )
(2)所有与正整数有关的数学命题都必须用数学归纳法证明.( )
(3)用数学归纳法证明问题时,归纳假设可以不用.( )
(4)不论是等式还是不等式,用数学归纳法证明时,由n=k到n=k+1时,项数都增加了一项.( )
(5)用数学归纳法证明等式“1+2+22+…+2n+2=2n+3-1”,验证n=1时,左边式子应为1+2+22+23.( )
(6)用数学归纳法证明凸n边形的内角和公式时,n0=3.( )
2、用数学归纳法证明1+a+a2+…+an+1= (a≠1,n∈N*),在验证n=1时,等式左边的项是( )
A.1 B.1+a
C.1+a+a2 D.1+a+a2+a3
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,则还需要用归纳假设再证( )
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
4、在应用数学归纳法证明凸n边形的对角线为n(n-3)条时,第一步检验n等于( )
A.1 B.2
C.3 D.0
5、已知{an}满足an+1=a-nan+1,n∈N*,且a1=2,则a2=________,a3=________,a4=________,猜想an=________.
无
题型一 用数学归纳法证明等式
例1 设f(n)=1+++…+(n∈N*).求证:f(1)+f(2)+…+f(n-1)=n[f(n)-1](n≥2,n∈N*).
【同步练习】
1、用数学归纳法证明:
++…+=(n∈N*).
题型二 用数学归纳法证明不等式
例2 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.
【同步练习】
1、若函数f(x)=x2-2x-3,定义数列{xn}如下:x1=2,xn+1是过点P(4,5)、Qn(xn,f(xn))的直线PQn与x轴的交点的横坐标,试运用数学归纳法证明:2≤xn数学归纳法
一般地,证明一个与正整数n有关的命题,可按下列步骤进行:
(1)(归纳奠基)证明当n取第一个值n0(n0∈N*)时命题成立;
(2)(归纳递推)假设n=k(k≥n0,k∈N*)时命题成立,证明当n=k+1时命题也成立.
只要完成这两个步骤,就可以断定命题对从n0开始的所有正整数n都成立.
题型三 归纳—猜想—证明
命题点1 与函数有关的证明问题
例3 已知数列{xn}满足x1=,xn+1=,n∈N*.猜想数列{x2n}的单调性,并证明你的结论.
命题点2 与数列有关的证明问题
例4 在数列{an}中,a1=2,an+1=λan+λn+1+(2-λ)2n(n∈N*,λ>0).
(1)求a2,a3,a4;
(2)猜想{an }的通项公式,并加以证明.
命题点3 存在性问题的证明
例5 设a1=1,an+1=+b(n∈N*).
(1)若b=1,求a2,a3及数列{an}的通项公式;
(2)若b=-1,问:是否存在实数c使得a2n【同步练习】
1、已知集合X={1,2,3},Yn={1,2,3,…,n}(n∈N*),设Sn={(a,b)|a整除b或b整除a,a∈X,b∈Yn},令f(n)表示集合Sn所含元素的个数.
(1)写出f(6)的值;
(2)当n≥6时,写出f(n)的表达式,并用数学归纳法证明.
例6 数列{an}满足Sn=2n-an(n∈N*).
(1)计算a1,a2,a3,a4,并由此猜想通项公式an;
(2)证明(1)中的猜想.
一、用数学归纳法证明恒等式应注意
(1)明确初始值n0的取值并验证n=n0时等式成立.
(2)由n=k证明n=k+1时,弄清左边增加的项,且明确变形目标.
(3)掌握恒等变形常用的方法:①因式分解;②添拆项;③配方法.
二、数学归纳法证明不等式的适用范围及关键
(1)适用范围:当遇到与正整数n有关的不等式证明时,若用其他办法不容易证,则可考虑应用数学归纳法.
(2)关键:由n=k时命题成立证n=k+1时命题也成立,在归纳假设使用后可运用比较法、综合法、分析法、放缩法等来加以证明,充分应用基本不等式、不等式的性质等放缩技巧,使问题得以简化.
三、思归纳—猜想—证明问题的一般步骤
第一步:计算数列前几项或特殊情况,观察规律猜测数列的通项或一般结论;
第二步:验证一般结论对第一个值n0(n0∈N*)成立;
第三步:假设n=k(k≥n0,k∈N*)时结论成立,证明当n=k+1时结论也成立;
第四步:下结论,由上可知结论对任意n≥n0,n∈N*成立.
1.如果命题p(n)对n=k(k∈N*)成立,则它对n=k+2也成立.若p(n)对n=2也成立,则下列结论正确的是( )
A.p(n)对所有正整数n都成立
B.p(n)对所有正偶数n都成立
C.p(n)对所有正奇数n都成立
D.p(n)对所有自然数n都成立
2.用数学归纳法证明命题“当n是正奇数时,xn+yn能被x+y整除”,在第二步时,正确的证法是( )
A.假设n=k(k∈N*),证明n=k+1时命题成立
B.假设n=k(k是正奇数),证明n=k+1时命题成立
C.假设n=2k+1(k∈N*),证明n=k+1时命题成立
D.假设n=k(k是正奇数),证明n=k+2时命题成立
3.设f(x)是定义在正整数集上的函数,且f(x)满足:当f(k)≥k+1成立时,总能推出f(k+1)≥k+2成立,那么下列命题总成立的是( )
A.若f(1)<2成立,则f(10)<11成立
B.若f(3)≥4成立,则当k≥1时,均有f(k)≥k+1成立
C.若f(2)<3成立,则f(1)≥2成立
D.若f(4)≥5成立,则当k≥4时,均有f(k)≥k+1成立
4.在数列{an}中,a1=,且Sn=n(2n-1)an,通过求a2,a3,a4,猜想an的表达式为( )
A. B.
C. D.
5.利用数学归纳法证明“(n+1)(n+2)·…·(n+n)=2n×1×3×…×(2n-1),n∈N*”时,从“n=k”变到“n=k+1”时,左边应增乘的因式是( )
A.2k+1 B.2(2k+1)
C. D.
6.设数列{an}的前n项和为Sn,且对任意的自然数n都有(Sn-1)2=anSn,通过计算S1,S2,S3,猜想Sn=____________________.
7.设S1=12,S2=12+22+12,…,Sn=12+22+32+…+(n-1)2+n2+(n-1)2+…+22+12,用数学归纳法证明Sn=时,第二步从“k”到“k+1”应添加的项为________.
8.设平面内有n条直线(n≥3),其中有且仅有两条直线互相平行,任意三条直线不过同一点.若用f(n)表示这n条直线交点的个数,则f(4)=________;当n>4时,f(n)=________.(用n表示)
9.在数列{bn}中,b1=2,bn+1=(n∈N*).求b2,b3,试判定bn与的大小,并加以证明.
10.数列{xn}满足x1=0,xn+1=-x+xn+c(n∈N*).
(1)证明:{xn}是递减数列的充要条件是c<0;
(2)若011.已知函数f0(x)=(x>0),设fn(x)为fn-1(x)的导数,n∈N*.
(1)求2f1()+f2()的值;
(2)证明:对任意的n∈N*,等式
*12.设函数f(x)=ln(1+x),g(x)=xf′(x),x≥0,其中f′(x)是f(x)的导函数.
(1)令g1(x)=g(x),gn+1(x)=g(gn(x)),n∈N*,求gn(x)的表达式;
(2)若f(x)≥ag(x)恒成立,求实数a的取值范围;
(3)设n∈N*,比较g(1)+g(2)+…+g(n)与n-f(n)的大小,并加以证明.