數(shù)學(xué)歸納法總結(jié)
【數(shù)學(xué)歸納法】
【數(shù)學(xué)歸納法的基本形式】
1.第一數(shù)學(xué)歸納法
設(shè)P(n)是一個(gè)與正整數(shù)有關(guān)的命題��,如果①當(dāng)nn0(n0N)時(shí)����,P(n)成立�����;
②假設(shè)nk(kn0,kN)成立���,由此推得nk1時(shí)���,P(n)也成立�����;那么根據(jù)①②可得到結(jié)論:對(duì)一切正整數(shù)nn0�����,命題P(n)成立。2.第二數(shù)學(xué)歸納法(串值歸納法)
設(shè)P(n)是一個(gè)與正整數(shù)有關(guān)的命題����,如果①當(dāng)nn0(n0N)時(shí),P(n)成立����;
②假設(shè)nk(kn0,kN)成立��,由此推得nk1時(shí)���,P(n)也成立�����;那么根據(jù)①②可得到結(jié)論:對(duì)一切正整數(shù)nn0,命題P(n)成立�。3.跳躍數(shù)學(xué)歸納法
設(shè)P(n)是一個(gè)與正整數(shù)有關(guān)的命題,如果①當(dāng)n1,2,...,l時(shí)�,P(1),P(2),...,P(l)成立�����;
②假設(shè)nk(kn0,kN)成立���,由此推得nkl時(shí),P(n)也成立����;那么根據(jù)①②可得到結(jié)論:對(duì)一切正整數(shù)n1���,命題P(n)成立��。4.反向數(shù)學(xué)歸納法
設(shè)P(n)是一個(gè)與正整數(shù)有關(guān)的命題����,如果①P(n)對(duì)無(wú)限多個(gè)正整數(shù)n成立;
②從命題P(n)成立可以推出命題P(n1)也成立��;
那么根據(jù)①②可得到結(jié)論:對(duì)一切正整數(shù)n�,命題P(n)成立。
如果命題P(n)對(duì)無(wú)窮多個(gè)自然數(shù)成立的證明很困難�����,我們還可以考慮反向數(shù)學(xué)歸納法的另外兩種形式:
Ⅰ設(shè)P(n)是一個(gè)與正整數(shù)有關(guān)的命題,如果
①n1時(shí)命題P(n)正確�����;
②假如由P(n)不成立推出P(n1)不成立����;
那么根據(jù)①②可得到結(jié)論:對(duì)一切正整數(shù)n��,命題P(n)成立。
Ⅱ設(shè)P(n)是一個(gè)與正整數(shù)有關(guān)的命題����,如果
①n1,2,...,r時(shí),命題P(1),P(2),...,P(r)都成立��;
②假若由由P(n)不成立推出P(nr)不成立���;
那么根據(jù)①②可得到結(jié)論:對(duì)一切正整數(shù)n�,命題P(n)成立�����。
以上討論的均是完全歸納法�,不完全歸納法是從特殊出發(fā)��,通過(guò)實(shí)驗(yàn)�、觀察、分析���、綜合����、抽象概括出一般性結(jié)論的一種重要方法���,運(yùn)用不完全歸納法可通過(guò)對(duì)數(shù)列前n項(xiàng)的計(jì)算�����、觀察���、分析推測(cè)出它的通項(xiàng)公式�����,或推測(cè)出這個(gè)數(shù)列的有關(guān)性質(zhì)���。應(yīng)用不完全數(shù)學(xué)歸納法時(shí),必須用完全數(shù)學(xué)歸納法對(duì)結(jié)論的正確性予以證明�。
【應(yīng)用數(shù)學(xué)歸納法的技巧】
1.移動(dòng)起點(diǎn)
有些命題對(duì)一切大于等于1的正整數(shù)n都成立,但命題本身對(duì)n0也成立��,而且驗(yàn)證起來(lái)比驗(yàn)證n1時(shí)容易�����,因此用驗(yàn)證n0成立來(lái)替代驗(yàn)證n1�;同理,起點(diǎn)也可以進(jìn)行適當(dāng)后移��,只要后移的起點(diǎn)成立且容易驗(yàn)證��。2.起點(diǎn)增多
有些命題由nk向nk1跨進(jìn)時(shí)�����,需要用到一些其他特殊點(diǎn)的性質(zhì)�,此時(shí)往往需要補(bǔ)充驗(yàn)證某些特殊情形,因此需要適當(dāng)增多起點(diǎn)��;增多起點(diǎn)也可以更好的觀察出每一個(gè)n具有的統(tǒng)一形式,從而利用數(shù)學(xué)歸納法證明����。3.選擇適當(dāng)?shù)募僭O(shè)方式
歸納假設(shè)不要拘泥于“假設(shè)nk時(shí)命題成立”,需要根據(jù)題意采取第一����、第二、跳躍����、反向數(shù)學(xué)歸納法。
【典型例題】
例1:證明:n5n(nN)能被6整除����。
例2:證明:對(duì)于一切自然數(shù)n1都有22n。
n
例3:設(shè)ax11n�,求證:xn可表示為a的n次多項(xiàng)式。xx例4:試證用面值為3分和5分的郵票可以支付任何n(n7,nN)分的郵資�。例5:求證:適合x(chóng)2yn(x0,y0)的整數(shù)解組數(shù)r(n)滿足:r(n)11(n1)[1(1)n]24。例6:已知f(x)是定義在N上����,又是在N上取值的函數(shù),且:(1)f(2)2(2)m,nN,f(mn)f(m)f(n)(3)當(dāng)mn時(shí)�����,f(m)f(n)求證:f(x)x在N上恒成立����。
例7:證明對(duì)任何正整數(shù)n,f(n)n3n5都不能被121整除�。
擴(kuò)展閱讀:高考專題——數(shù)學(xué)歸納法
數(shù)學(xué)歸納法
數(shù)學(xué)歸納法
一����、知識(shí)梳理(1)數(shù)學(xué)歸納法的基本形式第一數(shù)學(xué)歸納法設(shè)P(n)是關(guān)于自然數(shù)n的命題,若1°P(n0)成立(奠基)2°假設(shè)P(k)成立(k≥n0),可以推出P(k+1)成立(歸納)����,則P(n)對(duì)一切大于等于n0的自然數(shù)n都成立注:第一數(shù)學(xué)歸納法有如下的變式:設(shè)P(n)是關(guān)于自然數(shù)n的命題,若1°P1,P2,...,Pl成立(奠基)2°假設(shè)P(k)成立(k≥n0)�����,可以推出Pkl成立(歸納),則P(n)對(duì)一切大于等于n0的自然數(shù)n都成立以上方法稱為“跳躍數(shù)學(xué)歸納法”(了解)
第二數(shù)學(xué)歸納法設(shè)P(n)是關(guān)于自然數(shù)n的命題���,若1°P(1)成立(奠基)2°假設(shè)nk(k為任意自然數(shù))時(shí)��,Pn1nk成立���,可以推出P(k+1)成立(歸納)����,則P(n)對(duì)一切自然數(shù)n都成立反向數(shù)學(xué)歸納法設(shè)P(n)是一個(gè)與正整數(shù)有關(guān)的命題��,如果①P(n)對(duì)無(wú)限多個(gè)正整數(shù)n成立���;
②假設(shè)nk時(shí)����,命題P(k)成立�����,則當(dāng)nk1時(shí)命題P(k1)也成立�,那么根據(jù)①②對(duì)一切正整數(shù)n1時(shí),P(n)成立.
(2)數(shù)學(xué)歸納法的證明技巧
a“起點(diǎn)前移”或“起點(diǎn)后移”��。有時(shí)前幾項(xiàng)不能統(tǒng)一到歸納里面,需要單獨(dú)驗(yàn)證,需要將起點(diǎn)后移
b加大跨度。這時(shí)候可以應(yīng)用跳躍歸納法(不需要掌握)c加強(qiáng)命題
d命題的活化(一般化)����。比如要證明f201*時(shí)候成立,可以證明fn成立
e先猜后證���������?梢韵人愠銮皫醉(xiàng)��,找出規(guī)律,猜測(cè)后再證明��。
數(shù)學(xué)歸納法
(3)數(shù)學(xué)歸納法的應(yīng)用
具體常用數(shù)學(xué)歸納法證明恒等式���,不等式����,數(shù)的整除性,幾何中計(jì)算問(wèn)題�����,數(shù)列的通項(xiàng)與和等
(4)幾點(diǎn)說(shuō)明
1用數(shù)學(xué)歸納法進(jìn)行證明時(shí)�����,“歸納奠基”和“歸納遞推”兩個(gè)步驟缺一不可���;2在第二步中,在遞推之前�,時(shí)結(jié)論是否成立是不確定的,因此用假設(shè)二字��,這一步的實(shí)質(zhì)是證明命題對(duì)的正確性可以傳遞到時(shí)的情況.有了這一步�����,聯(lián)系第一步的結(jié)論(命題對(duì)成立)���,就可以知道命題對(duì)也成立����,進(jìn)而再由第二步可知即也成立,…�,這樣遞推下去就可以知道對(duì)于所有不小于的正整數(shù)都成立.在這一步中,時(shí)命題成立�,可以作為條件加以運(yùn)用,而時(shí)的情況則有待利用歸納假設(shè)����、已知的定義�����、公式�����、定理加以證明�,不能直接將代入命題.
二��、典型例題講解
【例1】證明:
111(1)>1(nN)n1n23n1111(2)(11)(1)(1)(1)>33n1(nN)
473n2分析:如果運(yùn)用以前所學(xué)知識(shí)通過(guò)放縮法進(jìn)行回很困難,但是如果用數(shù)學(xué)歸納法就比較容易.以下是詳細(xì)證明過(guò)程.
11113證明:(1)第一步:當(dāng)n=1時(shí),左=>1,故n=1時(shí)不等式成立.
23412111第二步:假設(shè)當(dāng)n=k時(shí)不等式成立��,即>1k1k23k1那么當(dāng)n=k+1時(shí),
11111左=k23k13k23k33k4=
111111k23k13k23k33k43k1=
1112>1k1k23k13(3k2)(3k4)(k1)故n=k+1時(shí)不等式成立
第三步:根據(jù)(1)(2)可知:結(jié)論對(duì)于一切正整數(shù)n成立.(2)第一步:當(dāng)n=1時(shí),左=2,右=34,故左>右,即n=1時(shí)不等式成立.
111第二步:假設(shè)n=k時(shí)不等式成立,即(11)(1)(1)(1)>
473k233k1
-2-
數(shù)學(xué)歸納法
那么n=k+1時(shí),
1111左=(11)(1)(1)(1)(1)
473k23k13k2>33k1
3k13k233k13k133k4
33(3k2)3(3k4)=2(3k1)(3k2)2(3k4)(3k1)2=
(3k1)2=
9k4>0
(3k1)23k233k1)1>(3k1n=k+1時(shí)不等式成立.
左>33k1第三步:根據(jù)(1)(2)可知:對(duì)于一切正整數(shù)n不等式成立。
1111【例2】證nN時(shí)有(1-)(1-2)(1-n)3332證明:顯然�����,左端每個(gè)因式都是正數(shù),先證明���,對(duì)每個(gè)nN���,有
1111111-(+2++n)(1)(1-)(1-2)(1-n)333333用數(shù)學(xué)歸納法證明(1)式:(i)n=1時(shí),(1)式顯然成立�����,(ii)設(shè)n=k時(shí)����,(1)式成立�,即(1-)(1-13111111-())(1-)+++323k3323k則當(dāng)n=k+1時(shí),
11111111〔1-(+2++k)〕(1-k+1)(1-)(1-2)(1-k)(1-k+1)3333333311111111=1-(+2++k)-k+1+k+1(+2++k)
3333333311111-(+2++k+k+1)即當(dāng)n=k+1時(shí)���,(1)式也成立。
3333故對(duì)一切nN,(1)式都成立����。
11n〔1-()〕11111133利用(1)得,1-(+2++n)=1-(1-)(1-2)(1-n)13333331-3
數(shù)學(xué)歸納法
nn=1-〔1-()〕=+()121312112312故原式成立,從而結(jié)論成立�����。
【例3】設(shè)數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和為Sn��,且方程x2-anx-an=0有一根為Sn-1��,n=1����,2,
3�����,.(Ⅰ)求a1�����,a2;
(Ⅱ){an}的通項(xiàng)公式.
解:(Ⅰ)當(dāng)n=1時(shí)�,x2-a1x-a1=0有一根為S1-1=a1-1,
1
于是(a1-1)2-a1(a1-1)-a1=0�����,解得a1=.
21
當(dāng)n=2時(shí)��,x2-a2x-a2=0有一根為S2-1=a2-�����,
2111
于是(a2-)2-a2(a2-)-a2=0����,解得a1=.
226(Ⅱ)由題設(shè)(Sn-1)2-an(Sn-1)-an=0�,
即Sn2-2Sn+1-anSn=0.
當(dāng)n≥2時(shí)����,an=Sn-Sn-1����,代入上式得Sn-1Sn-2Sn+1=0①
1112
由(Ⅰ)知S1=a1=�����,S2=a1+a2=+=.
22633
由①可得S3=.
4n
由此猜想Sn=���,n=1,2�,3�,.
n+1下面用數(shù)學(xué)歸納法證明這個(gè)結(jié)論.(i)n=1時(shí)已知結(jié)論成立.
k
(ii)假設(shè)n=k時(shí)結(jié)論成立,即Sk=,
k+1當(dāng)n=k+1時(shí)���,由①得Sk+1=故n=k+1時(shí)結(jié)論也成立.
n
綜上���,由(i)���、(ii)可知Sn=對(duì)所有正整數(shù)n都成立.
n+1于是當(dāng)n≥2時(shí)�����,an=Sn-Sn-1=
n-1n1-=��,
nn+1n(n+1)k+11
����,即Sk+1=,2-Skk+2
11n
又n=1時(shí)���,a1==�,所以{an}的通項(xiàng)公式an=,n=1�,2���,3,.
21×2n+1
x11
【例4】已知函數(shù)f(x)=x3-x2+2+4,且存在x0∈(0,2),使f(x0)=x0.
1
(I)證明:f(x)是R上的單調(diào)增函數(shù)�;設(shè)x1=0,xn+1=f(xn);y1=,yn+1=f(yn),
2
其中n=1,2,
數(shù)學(xué)歸納法
(II)證明:xn數(shù)學(xué)歸納法
即
111,anan1n111111111,,,.a2a12a3a23anan1n11111.ana123n于是有
所有不等式兩邊相加可得
由已知不等式知����,當(dāng)n≥3時(shí)有�,
111[log2n].ana12∵a1b,2b[log2n]111[log2n].anb22ban2b.
2b[log2n]證法2:設(shè)f(n)111,首先利用數(shù)學(xué)歸納法證不等式23nanb,n3,4,5,.
1f(n)b3a233b.32a3a21f(3)b1131a22a1(i)當(dāng)n=3時(shí)����,由a3知不等式成立.
(ii)假設(shè)當(dāng)n=k(k≥3)時(shí)��,不等式成立,即akb,
1f(k)b則ak1(k1)akk1k1(k1)1f(k)b(k1)ak1(k1)1akb(k1)b(k1)(k1)f(k)bbb1(f(k)1)bk1b,
1f(k1)b即當(dāng)n=k+1時(shí)��,不等式也成立.由(i)�����、(ii)知����,anb,n3,4,5,.
1f(n)bb11[lo2gn]b22b,n3,4,5,.
2b[lo2gn]又由已知不等式得an(Ⅱ)有極限���,且liman0.
n數(shù)學(xué)歸納法
(Ⅲ)∵
2b221,令,
2b[log2n][log2n][log2n]510則有l(wèi)og2n[log2n]10,n21024,1.5故取N=1024,可使當(dāng)n>N時(shí)�,都有an
【例6】數(shù)列{an}滿足a11且an1(111)a(n1).n2nnn2(Ⅰ)用數(shù)學(xué)歸納法證明:an2(n2);
(Ⅱ)已知不等式ln(1x)x對(duì)x0成立,證明:ane2(n1)����,其中無(wú)理數(shù)
e=2.71828.
證明:(Ⅰ)(1)當(dāng)n=2時(shí)�,a222,不等式成立.
(2)假設(shè)當(dāng)nk(k2)時(shí)不等式成立�����,即ak2(k2),
那么ak1(111)akk2.這就是說(shuō)�,當(dāng)nk1時(shí)不等式成立.
k(k1)2根據(jù)(1)�����、(2)可知:ak2對(duì)所有n2成立.
(Ⅱ)證法一:
由遞推公式及(Ⅰ)的結(jié)論有an1(1兩邊取對(duì)數(shù)并利用已知不等式得lnan11111)a(1)an.(n1)nn2n2nn2n2n11ln(12n)lnan
nn2lnan1111故(n1).lnalna.n1nn(n1)2nn2n2n上式從1到n1求和可得
lnanlna11111112n11223(n1)n2221n1111111121()11n2.1223n1n2n21212即lnan2,故ane(n1).
(Ⅱ)證法二:
由數(shù)學(xué)歸納法易證2n(n1)對(duì)n2成立�����,故
-7-
n數(shù)學(xué)歸納法
an1(11111)a(1annn(n1)n(n1)n2n2n(n2),則bn1(11)bnn(n1)(n2).
令bnan1(n2).
取對(duì)數(shù)并利用已知不等式得lnbn1ln(11)lnbn
n(n1)lnbn1n(n1)(n2).
1111223n(n1)上式從2到n求和得lnbn1lnb21111111.223n1n(n2).
因b2a213.故lnbn11ln3,bn1e1ln33e故an13e1e2,n2,又顯然a1e2,a2e2,故ane2對(duì)一切n1成立.
三�、同步練習(xí)
一、選擇題
1.已知f(n)=(2n+7)3n+9,存在自然數(shù)m,使得對(duì)任意n∈N,都能使m整除f(n)���,則最大的m的值為()A.30B.26C.36D.6解析:∵f(1)=36,f(2)=108=3×36,f(3)=360=10×36∴f(1),f(2),f(3)能被36整除����,猜想f(n)能被36整除.證明:n=1,2時(shí),由上得證�,設(shè)n=k(k≥2)時(shí),f(k)=(2k+7)3k+9能被36整除�����,則n=k+1時(shí)���,f(k+1)-f(k)=(2k+9)3k+1-(2k+7)3k=(6k+27)3k-(2k+7)3k
=(4k+20)3k=36(k+5)3k-2(k≥2)f(k+1)能被36整除
∵f(1)不能被大于36的數(shù)整除�����,∴所求最大的m值等于36.答案:C
2.用數(shù)學(xué)歸納法證明3k≥n3(n≥3,n∈N)第一步應(yīng)驗(yàn)證()A.n=1B.n=2C.n=3D.n=4解析:由題意知n≥3����,∴應(yīng)驗(yàn)證n=3.答案:C
3.用數(shù)學(xué)歸納法證明4
2n1+3n+2能被13整除,其中n∈N*.
數(shù)學(xué)歸納法
證明:(1)當(dāng)n=1時(shí)����,42×1+1+31+2=91能被13整除
(2)假設(shè)當(dāng)n=k時(shí)�����,42k+1+3k+2能被13整除���,則當(dāng)n=k+1時(shí)�����,42(k+1)+1+3k+3=42k+142+3k+23-42k+13+42k+13=42k+113+3(42k+1+3k+2)
∵42k+113能被13整除,42k+1+3k+2能被13整除∴當(dāng)n=k+1時(shí)也成立.
由①②知�,當(dāng)n∈N*時(shí),42n+1+3n+2能被13整除.
3an1a3,則a2,a3,a4,a5的值分別為_(kāi)________�,由此猜想an=_________.
4.已知a1=2,an+1=n13a1233同理,4.解析:a2a131725323a23333333a3,a4,a5,猜想ana238359451055n5
3答案:
333337、8、9���、10n5
11113n1n22n24.5.若n為大于1的自然數(shù)��,求證:
11713證明:(1)當(dāng)n=2時(shí)��,2122122411113k1k22k24(2)假設(shè)當(dāng)n=k時(shí)成立����,即則當(dāng)nk1時(shí),1111111k2k32k2k12k2k1k1131111311242k12k2k1242k12k213113242(2k1)(k1)24
6.已知數(shù)列{bn}是等差數(shù)列���,b1=1,b1+b2++b10=145.(1)求數(shù)列{bn}的通項(xiàng)公式bn;
1b(2)設(shè)數(shù)列{an}的通項(xiàng)an=loga(1+n)(其中a>0且a≠1)記Sn是數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和�,試比
1較Sn與3logabn+1的大小�����,并證明你的結(jié)論.
數(shù)學(xué)歸納法
b11b1110(101)10bd145d312解:(1)解:設(shè)數(shù)列{bn}的公差為d,由題意得,∴bn=3n-2
(2)證明:由bn=3n-2知
11Sn=loga(1+1)+loga(1+4)++loga(1+3n2)11=loga[(1+1)(1+4)(1+3n2)]
1113而3logabn+1=loga3n1,于是�,比較Sn與3logabn+1的大小比較(1+1)(1+4)
13(1+3n2)與3n1的大小.
333取n=1�,有(1+1)=84311
13)8373321取n=2,有(1+1)(1+4113推測(cè):(1+1)(1+4)(1+3n2)>3n1(*)
①當(dāng)n=1時(shí)���,已驗(yàn)證(*)式成立.
113②假設(shè)n=k(k≥1)時(shí)(*)式成立���,即(1+1)(1+4)(1+3k2)>3k11111(11)(1)(1)(1)33k1(1)43k23(k1)23k1則當(dāng)n=k+1時(shí)���,
3k233k13k1
(3k233k1)3(33k4)33k1(3k2)3(3k4)(3k1)29k4022(3k1)(3k1)33k1(3k2)33k433(k1)13k1
111從而(11)(1)(1)(1)33(k1)143k23k1,即當(dāng)n=k+1時(shí)���,(*)式成立
數(shù)學(xué)歸納法
由①②知,(*)式對(duì)任意正整數(shù)n都成立.
11于是�,當(dāng)a>1時(shí),Sn>3logabn+1,當(dāng)0<a<1時(shí)��,Sn<3logabn+1
7.設(shè)實(shí)數(shù)q滿足|q|<1,數(shù)列{an}滿足:a1=2,a2≠0,anan+1=-qn,求an<3,求q的取值范圍.
.解:∵a1a2=-q,a1=2,a2≠0,
表達(dá)式��,又如果nlimS2n
9∴q≠0,a2=-2,
∵anan+1=-qn,an+1an+2=-qn+1
an1aq,即an+2=qan
兩式相除�����,得n21于是���,a1=2,a3=2q,a5=2qn猜想:a2n+1=-2qn(n=1,2,3,)2qk1n2k1時(shí)(kN)1kqn2k時(shí)(kN)綜合①②�����,猜想通項(xiàng)公式為an=2
下證:(1)當(dāng)n=1,2時(shí)猜想成立
(2)設(shè)n=2k-1時(shí)��,a2k-1=2qk-1則n=2k+1時(shí)����,由于a2k+1=qa2k-1∴a2k+1=2qk即n=2k-1成立.可推知n=2k+1也成立.
1設(shè)n=2k時(shí)����,a2k=-2qk,則n=2k+2時(shí),由于a2k+2=qa2k,1所以a2k+2=-2qk+1,這說(shuō)明n=2k成立���,可推知n=2k+2也成立.
綜上所述�,對(duì)一切自然數(shù)n,猜想都成立.
2qk1當(dāng)n2k1時(shí)(kN)1kq當(dāng)n2k時(shí)(kN)這樣所求通項(xiàng)公式為an=2
S2n=(a1+a3+a2n-1)+(a2+a4++a2n)
1=2(1+q+q2++qn-1)-2(q+q2++qn)2(1qn)1q(1qn)1qn4q()()1q2(1q)1q2
數(shù)學(xué)歸納法
1qn4qlimq0,故limS2n(1q)(2)n由于|q|<1,∴n=
n4q2依題意知2(1q)<3,并注意1-q>0,|q|<1解得-1<q<0或0<q<5
四��、高考真題
[1](09山東)等比數(shù)列an的前n項(xiàng)和為�����,已知對(duì)任意的nN,���,點(diǎn)(n.Sn)均在函數(shù)
ybxr(b0且b1,b,r均為常數(shù)的圖象上。
(Ⅰ)求r的值��。
(Ⅱ)當(dāng)b=2時(shí)����,記bn2(log2an1)(nn)證明:對(duì)任意的,不等式成立
w.w.w.s.5.u.c.o.m
b1b11b21…nn1b1b2bnx解:因?yàn)閷?duì)任意的nN,點(diǎn)(n,Sn)����,均在函數(shù)ybr(b0且b1,b,r均為常數(shù)的圖像上
.所
以得
nSnnbn1,r當(dāng)n1時(shí),
a1S1br,當(dāng)
n2時(shí),anSnSn1br(br)bnbn1(b1)bn1,又因?yàn)閧an}為等比數(shù)列,所以
r1,公比為b,an(b1)bn1
(2)當(dāng)b=2時(shí)����,an(b1)b則
n12n1,bn2(log2an1)2(log22n11)2n
bn12n1b13572n1b1b21n,所以1bn2nb1b2bn2462n下面用數(shù)學(xué)歸納法證明不等式
b13572n1b11b21nn1成立.b1b2bn2462n①當(dāng)n1時(shí),左邊=
33,右邊=2,因?yàn)?,所以不等式成立.22b13572k1b11b21kk1成立.b1b2bk2462k②假設(shè)當(dāng)nk時(shí)不等式成立,即
則當(dāng)nk1時(shí),左邊=
b1bk11357b11b212k12k3kb1b2bkbk12462k2k2數(shù)學(xué)歸納法
2k3(2k3)24(k1)24(k1)11k1(k1)1(k1)12k24(k1)4(k1)4(k1)所以當(dāng)nk1時(shí),不等式也成立.
由①�����、②可得不等式恒成立.
【2】(09陜西)已知數(shù)列xn}滿足�,x1=11xn+1=,nN*.2’1xn猜想數(shù)列{xn}的單調(diào)性�����,并證明你的結(jié)論;
(Ⅱ)證明:|xn1-xn|≤()n1����。證(1)由x11265w.w.w.k.s.5.u.c.o.m112513及xn+1得x2x4,x421xn3821由x2x4x6猜想:數(shù)列x2n是遞減數(shù)列下面用數(shù)學(xué)歸納法證明:
(1)當(dāng)n=1時(shí)���,已證命題成立(2)假設(shè)當(dāng)n=k時(shí)命題成立,即x2kx2k2易知x2k0��,那么x2k2x2k4x2k3x2k111
1x2k11x2k3(1x2k1)(1x2k3)=
x2kx2k20
(1x2k)(1x2k1)(1x2k2)(1x2k3)即x2(k1)x2(k1)2
也就是說(shuō)��,當(dāng)n=k+1時(shí)命題也成立��,結(jié)合(1)和(2)知��,命題成立(2)當(dāng)n=1時(shí),xn1xnx2x11����,結(jié)論成立611
1xn12當(dāng)n2時(shí)��,易知0xn11,1xn12,xn(1xn)(1xn1)(115)(1xn1)2xn1
1xn12xnxn111xn1xn
1xn1xn1(1xn)(1xn1)數(shù)學(xué)歸納法
2222n-1xnxn1()xn1xn2()x2x555
12n-1()651w.w.w.s.5.u.c.o.m【3】(08天津)在數(shù)列an與bn中��,a11,b14���,數(shù)列an的前n項(xiàng)和Sn滿足
nSn1n3Sn0,2an1為bn與bn1的等比中項(xiàng)���,nN*.
(Ⅰ)求a2,b2的值���;
(Ⅱ)求數(shù)列{an}與{bn}的通項(xiàng)公式����;
(Ⅲ)設(shè)Tn(1)a1b1(1)a2b2(1)anbn,nN*.證明:|Tn|2n2,n3.
解:由題設(shè)有a1a24a10,a11��,解得a23.由題設(shè)又有4a22b2b1���,b14�����,
解得b29.
(Ⅱ)由題設(shè)nSn1(n3)Sn0��,a11�,b14��,及a23,b29��,進(jìn)一步可得a36���,
b316����,a410�����,b425���,猜想an先證ann(n1)2*,bn(n1)�,nN.2n(n1)*,nN.21(11)當(dāng)n1時(shí)�,a1,等式成立.當(dāng)n2時(shí)用數(shù)學(xué)歸納法證明如下:
22(21)(1當(dāng)n2時(shí)���,a2���,等式成立.
2k(k1)(2)假設(shè)nk時(shí)等式成立����,即ak,k2.
2由題設(shè)�,kSk1(k3)Sk(k1)Sk(k2)Sk1
①的兩邊分別減去②的兩邊�����,整理得kak1(k2)ak���,從而
ak1k2k2k(k1)(k1)[(k1)1].a(chǎn)kkk22n(n1)對(duì)任何2這就是說(shuō)��,當(dāng)nk1時(shí)等式也成立.根據(jù)(1)和(2)可知,等式an的n2成立.
數(shù)學(xué)歸納法
綜上所述��,等式ann(n1)n(n1)*對(duì)任何的nN都成立an222*再用數(shù)學(xué)歸納法證明bn(n1)��,nN.
(1)當(dāng)n1時(shí)����,b1(11)�����,等式成立.
(2)假設(shè)當(dāng)nk時(shí)等式成立,即bk(k1)�����,那么
224ak12(k1)2(k2)22bk1[(k1)1].2bk(k1)這就是說(shuō)����,當(dāng)nk1時(shí)等式也成立.根據(jù)(1)和(2)可知,等式bn(n1)對(duì)任何的
2nN*都成立.
(Ⅲ)證明:Tn(1)b1(1)b2(1)bn23(1)當(dāng)n4k,kN時(shí)�,
*a1a2an22n(n1)2(n1)2.
Tn22324252(4k2)2(4k1)2(4k)2(4k1)2.
注意到(4k2)(4k1)(4k)(4k1)32k4�,故
2222Tn32(12k)4k32k(k1)4k2
4k(4k4)4k(4k)234kn23n.
*Tn(4k)34k(4k1)(n1)3(n1)(n2)n當(dāng)n4k1,kN時(shí)����,
*2222當(dāng)n4k2,kN時(shí)�,
Tn(4k)234k(4k1)2(4k)23(n2)(n3)2n23n3.
當(dāng)n4k3�����,kN時(shí)�,
*Tn34k(4k1)2(4k1)23(n3)(n4)2(n2)2n3.
n3,2n3n3,所以Tnn,n23n,n4k3n4k2n4k1n4k,kN*.
數(shù)學(xué)歸納法
13nn22,1332,|Tn|nn2從而n3時(shí),有2n12,n312,n總之�����,當(dāng)n3時(shí)有
n5,9,13,n6,10,14,
n3,7,11,n4,8,12,|Tn|2|T|2n�,即.2n2n【4】(08福建)已知函數(shù)f(x)=ln(1+x)-x1
(Ⅰ)求f(x)的單調(diào)區(qū)間��;
(Ⅱ)記f(x)在區(qū)間0,(n∈N*)上的最小值為bx令an=ln(1+n)-bx.(Ⅲ)如果對(duì)一切n,不等式anan2c恒成立�����,求實(shí)數(shù)c的取值范圍����;an2(Ⅳ)求證:
aaa2n1a1a1a3132an11.a2a2a4a2a4a2n解答(Ⅰ)因?yàn)閒(x)=ln(1+x)-x�����,所以函數(shù)定義域?yàn)椋?1,+),且f〃(x)=由f〃(x)>0得-1數(shù)學(xué)歸納法
所以g(x)在1,內(nèi)是減函數(shù)�����;則當(dāng)n∈N*時(shí)���,g(n)隨n的增大而減小�����,
又因?yàn)閘img(n)lim(n2n22n)limxx2n4n2n2n22limx4nx1221nn=1.
所以對(duì)一切nN,g(n)1.因此c≤1,即實(shí)數(shù)c的取值范圍是(-∞��,1].()由()知*12n12n1.2n1135(2n1)1(nN).
246(2n)2n1下面用數(shù)學(xué)歸納法證明不等式
①當(dāng)n=1時(shí)�����,左邊=
11����,右邊=����,左邊
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