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單元測評(二)推理與證明(時間:90分鐘滿分:120分)第Ⅰ卷(選擇題,共50分)一、選擇題:本大題共10小題,共50分.1.凡自然數(shù)是整數(shù),4是自然數(shù),所以4是整數(shù).以上三段論推理()A.正確B.推理形式不正確C.兩個“自然數(shù)”概念不一致D.“兩個整數(shù)”概念不一致解析:三段論中的大前提,小前提及推理形式都是正確的.答案:A2.用反證法證明命題:“a,b,c,d∈R,a+b=1,c+d=1,且ac+bd>1,則a,b,c,d中至少有一個負數(shù)”時的假設(shè)為()A.a(chǎn),b,c,d中至少有一個正數(shù)B.a(chǎn),b,c,d全為正數(shù)C.a(chǎn),b,c,d全都大于等于0D.a(chǎn),b,c,d中至多有一個負數(shù)解析:“至少有一個負數(shù)”的對立面是“一個負數(shù)也沒有”,即“全都大于等于0”答案:C3.下面幾種推理是合情推理的是()①由圓的性質(zhì)類比出球的有關(guān)性質(zhì);②由直角三角形、等腰三角形、等邊三角形內(nèi)角和是180°歸納出所有三角形的內(nèi)角和都是180°;③某次考試張軍成績是100分,由此推出全班同學成績都是100分;④三角形內(nèi)角和是180°,四邊形內(nèi)角和是360°,五邊形內(nèi)角和是540°,由此得出凸n邊形內(nèi)角和是(n-2)·180°A.①② B.①③④C.①②④ D.②④解析:①是類比,②④是歸納推理.答案:C4.若a,b,c∈R,且ab+bc+ca=1,則下列不等式成立的是()A.a(chǎn)2+b2+c2≥2 B.(a+b+c)2≥3\f(1,a)+eq\f(1,b)+eq\f(1,c)≥2eq\r(3) D.a(chǎn)+b+c≤eq\r(3)解析:∵ab+bc+ca=1,∴a2+b2+c2≥ab+bc+ca=1,∴(a+b+c)2=a2+b2+c2+2ab+2bc+2ca≥1+2(a+b+c)=3.答案:B5.有一個奇數(shù)列1,3,5,7,9,…,現(xiàn)進行如下分組:第1組含有一個數(shù){1},第2組含有兩個數(shù){3,5};第3組含有三個數(shù){7,9,11};…試觀察每組內(nèi)各數(shù)之和與其組的編號數(shù)n的關(guān)系為()A.等于n2 B.等于n3C.等于n4 D.等于n(n+1)解析:前三組數(shù)分別求和得1,8,27,即13,23,33,所以猜想第n組數(shù)的和為n3.答案:B6.黑白兩種顏色的正六邊形地面磚按如圖的規(guī)律拼成若干個圖案:則第n個圖案中的白色地面磚有()A.4n-2塊 B.4n+2塊C.3n+3塊 D.3n-3塊解析:方法1:第1個圖案中有6塊白色地面磚,第二個圖案中有10塊白色地面磚,第三個圖案中有14塊白色地面磚,歸納為:第n個圖案中有4n+2塊白色地面磚.方法2:驗n=1時,A、D選項不為6,排除.驗n=2時,C選項不為10,排除.答案:B7.函數(shù)f(x)是[-1,1]上的減函數(shù),α、β是銳角三角形的兩個內(nèi)角,且α≠β,則下列不等式中正確的是()A.f(sinα)>f(cosβ) B.f(cosα)<f(cosβ)C.f(cosα)>f(sinβ) D.f(sinα)<f(sinβ)解析:因為α、β是銳角三角形的兩個內(nèi)角,所以α+β>eq\f(π,2),所以eq\f(π,2)>α>eq\f(π,2)-β>0,所以cosα<coseq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,2)-β))=sinβ.而cosα∈(0,1),sinβ∈(0,1),f(x)在[-1,1]上是減函數(shù),故f(cosα)>f(sinβ).答案:C8.類比平面內(nèi)正三角形的“三邊相等,三內(nèi)角相等”的性質(zhì),可推知正四面體的下列性質(zhì),則比較恰當?shù)氖?)①各棱長相等,同一頂點上的任意兩條棱的夾角相等;②各個面是全等的正三角形,相鄰的兩個面所成的二面角相等;③各個面都是全等的正三角形,同一頂點的任意兩條棱的夾角相等;④各棱長相等,相鄰兩個面所成的二面角相等.A.①④ B.①②C.①②③ D.③解析:類比推理原則是:類比前后保持類比規(guī)則的一致性,而③④違背了這一規(guī)則,①②符合這一規(guī)則.答案:B9.設(shè)P=eq\f(1,log211)+eq\f(1,log311)+eq\f(1,log411)+eq\f(1,log511),則()A.0<P<1 B.1<P<2C.2<P<3 D.3<P<4解析:P=log112+log113+log114+log115=log11120,1=log1111<log11120<log11121=2,即1<P<2.答案:B10.已知f(x+y)=f(x)+f(y),且f(1)=2,則f(1)+f(2)+…+f(n)不能等于()A.f(1)+2f(1)+…+nfB.feq\b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\co1(\f(nn+1,2)))C.n(n+1)D.n(n+1)f(1)解析:由已知f(x+y)=f(x)+f(y)及f(1)=2,得f(2)=f(1+1)=f(1)+f(1)=2f(1)=4,f(3)=f(2+1)=f(2)+f(1)=3f(1)=6,…,依此類推,f(n)=f(n-1+1)=f(n-1)+f(1)=…=nf(1)=2n,所以f(1)+f(2)+…+f(n)=2+4+6+…+2n=eq\f(2n2+2n,2)=n(n+1).故C正確,顯然A,B也正確,只有D不可能成立.答案:D第Ⅱ卷(非選擇題,共70分)二、填空題:本大題共4小題,每小題5分,共20分.11.觀察下列式子:1+eq\f(1,22)<eq\f(3,2),1+eq\f(1,22)+eq\f(1,32)<eq\f(5,3),1+eq\f(1,22)+eq\f(1,32)+eq\f(1,42)<eq\f(7,4),…,則可以猜想:當n≥2時,有__________.解析:左邊為n項和:1+eq\f(1,22)+eq\f(1,32)+…+eq\f(1,n2),右邊為分式,易知n≥2時為eq\f(2n-1,n).答案:1+eq\f(1,22)+eq\f(1,32)+…+eq\f(1,n2)<eq\f(2n-1,n)12.已知點A(x,lgx1),B(x2,lgx2)是函數(shù)f(x)=lgx的圖象上任意不同兩點,依據(jù)圖象可知,線段AB總是位于A,B兩點之間函數(shù)圖象的下方,因此有結(jié)論eq\f(lgx1+lgx2,2)<lgeq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(x1+x2,2)))成立.運用類比思想方法可知,若點A(x1,2x1),B(x2,2x2)是函數(shù)g(x)=2x的圖象上的不同兩點,則類似地有__________成立.解析:若點A(x1,2x1),B(x2,2x2)是函數(shù)g(x)=2x的圖象上的不同兩點,則線段AB總是位于A,B兩點之間函數(shù)圖象的上方,因此有eq\f(2x1+2x2,2)>2eq\f(x1+x2,2).答案:eq\f(2x1+2x2,2)>2eq\f(x1+x2,2)13.若下列兩個方程x2+(a-1)x+a2=0,x2+2ax-2a=0中至少有一個方程有實數(shù)根,則實數(shù)a解析:假設(shè)這兩個方程都沒有實數(shù)根,則eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(Δ1=a-12-4a2<0,,Δ2=2a2-4-2a<0,))即eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(3a2+2a-1>0,,a2+2a<0,))即eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(x<-1,或x>\f(1,3),,-2<x<0.))∴-2<a<-1.故兩個方程至少有一個有實數(shù)根,a的取值范圍是a≤-2或a≥-1.答案:(-∞,-2]∪[-1,+∞)14.在數(shù)列{an}中,a1=1,且Sn、Sn+1、2S1成等差數(shù)列(Sn表示數(shù)列{an}的前n項和),則S2、S3、S4分別為__________,由此猜想Sn=__________.解析:由Sn,Sn+1,2S1成等差數(shù)列,得2Sn+1=Sn+2S1,∵S1=a1=1,∴2Sn+1=Sn+2.令n=1,則2S2=S1+2=1+2=3?S2=eq\f(3,2),同理分別令n=2,n=3,可求得S3=eq\f(7,4),S4=eq\f(15,8).由S1=1=eq\f(21-1,20),S2=eq\f(3,2)=eq\f(22-1,21),S3=eq\f(7,4)=eq\f(23-1,22),S4=eq\f(15,8)=eq\f(24-1,23),猜想Sn=eq\f(2n-1,2n-1).答案:eq\f(3,2),eq\f(7,4),eq\f(15,8)eq\f(2n-1,2n-1)三、解答題:本大題共4小題,滿分50分.15.(12分)已知a是整數(shù),a2是偶數(shù),求證:a是偶數(shù).證明:(反證法)假設(shè)a不是偶數(shù),即a是奇數(shù),(2分)則設(shè)a=2n+1(n∈Z),∴a2=4n2+4n+1.(4分)∵4(n2+n)是偶數(shù),∴4n2+4n+1是奇數(shù),(8分)這與已知a2是偶數(shù)矛盾,所以假設(shè)不成立,(10分)即a一定是偶數(shù).(12分)16.(12分)先解答(1)問,再通過類比解答(2)問.(1)求證:taneq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(x+\f(π,4)))=eq\f(1+tanx,1-tanx);(2)設(shè)x∈R且f(x+1)=eq\f(1+fx,1-fx),試問f(x)是周期函數(shù)嗎?證明你的結(jié)論.解:(1)證明:taneq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(x+\f(π,4)))=eq\f(tanx+tan\f(π,4),1-tanxtan\f(π,4))=eq\f(1+tanx,1-tanx).(4分)(2)f(x)是以4為一個周期的周期函數(shù).證明如下:∵f(x+2)=f[(x+1)+1]=eq\f(1+fx+1,1-fx+1)=eq\f(1+\f(1+fx,1-fx),1-\f(1+fx,1-fx))=-eq\f(1,fx),(6分)∴f(x+4)=f[(x+2)+2]=-eq\f(1,fx+2)=f(x),(10分)∴f(x)是周期函數(shù).(12分)17.(12分)證明:若a>0,則eq\r(a2+\f(1,a2))-eq\r(2)≥a+eq\f(1,a)-2.證明:∵a>0,要證eq\r(a2+\f(1,a2))-eq\r(2)≥a+eq\f(1,a)-2,只需證eq\r(a2+\f(1,a2))+2≥a+eq\f(1,a)+eq\r(2),只需證(eq\r(a2+\f(1,a2))+2)2≥(a+eq\f(1,a)+eq\r(2))2,(4分)即證a2+eq\f(1,a2)+4+4eq\r(a2+\f(1,a2))≥a2+eq\f(1,a2)+4+2eq\r(2)(a+eq\f(1,a)),即證eq\r(a2+\f(1,a2))≥eq\f(\r(2),2)(a+eq\f(1,a)),即證a2+eq\f(1,a2)≥eq\f(1,2)(a2+eq\f(1,a2)+2),(6分)即證a2+eq\f(1,a2)≥2,即證(a-eq\f(1,a))2≥0,(10分)該不等式顯然成立.∴eq\r(a2+\f(1,a2))-eq\r(2)≥a+eq\f(1,a)-2.(12分)18.(14分)已知f(x)=eq\f(bx+1,ax+12)(x≠-eq\f(1,a),a>0),且f(1)=log162,f(-2)=1.(1)求函數(shù)f(x)的表達式;(2)已知數(shù)列{xn}的項滿足xn=[1-f(1)][1-f(2)]…[1-f(n)],試求x1,x2,x3,x4;(3)猜想{xn}的通項公式.解:(1)把f(1)=log162=eq\f(1,4),f(-2)=1,代入函數(shù)表達式得eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(\f(b+1,a+12)=\f(1,4),,\f(-2b+1,1-2a2)=1,))即eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(4b+4=a2+2a+1,,-2b+1=4a2-4a+1,))解得eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(a=1,,b=0,))(舍去a=-eq\f(1,3)<0),∴f(x)=eq\f(1,x+12)(x≠-1).(6分)(2)x1=1-f(1)=1-eq\f(1,4)=eq\f(3,4),x2=[1-f

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