2020年高考数学理科一轮复习讲义:第11章算法复数推理与证明第4讲
展开第4讲 直接证明与间接证明
[考纲解读] 1.掌握直接证明的两种基本方法:分析法与综合法.(重点) 2.能够用反证法证明问题,掌握反证法的步骤:①反设;②归谬;③结论.(难点) 3.综合法、反证法证明问题是高考中的一个热点,主要在知识交汇处命题,如数列、不等式等.
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[考向预测] 从近三年高考情况来看,本讲是高考中的一个热点. 预测2020年将会以不等式、立体几何、数列等知识为载体,考查分析法、综合法与反证法的灵活应用,题型为解答题中的一问,试题难度中等. |
1.直接证明
续表
2.间接证明
间接证明是不同于直接证明的又一类证明方法,反证法是一种常用的间接证明方法.
(1)反证法的定义:假设原命题不成立(即在原命题的条件下,结论不成立),经过正确的推理,最后得出矛盾,因此说明假设错误,从而证明原命题成立的证明方法.
(2)用反证法证明的一般步骤:①反设——假设命题的结论不成立;②归谬——根据假设进行推理,直到推出矛盾为止;③结论——断言假设不成立,从而肯定原命题的结论成立.
1.概念辨析
(1)综合法是直接证明,分析法是间接证明.( )
(2)分析法是从要证明的结论出发,逐步寻找使结论成立的充要条件.( )
(3)反证法是指将结论和条件同时否定,推出矛盾.( )
(4)在解决问题时,常用分析法寻找解题的思路与方法,再用综合法展现解决问题的过程.( )
答案 (1)× (2)× (3)× (4)√
2.小题热身
(1)要证明+<2,可选择的方法有以下几种,其中最合理的是( )
A.综合法 B.分析法
C.类比法 D.反证法
答案 B
解析 用分析法证明如下:要证明+<2,需证(+)2<(2)2,即证10+2<20,即证<5,即证21<25,显然成立,故原结论成立.
用综合法证明:因为(+)2-(2)2=10+2-20=2(-5)<0,故+<2.
反证法证明:假设+≥2,通过两端平方后导出矛盾,从而肯定原结论.
从以上证法中,可知最合理的是分析法.故选B.
(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、分析法综合使用
D.间接证明法
答案 B
解析 因为证明过程是“从左到右”,即由条件出发,经过推理得出结论,属于综合法.故选B.
(3)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,要作的假设是( )
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 因为“方程x3+ax+b=0至少有一个实根”等价于“方程x3+ax+b=0的实根的个数大于或等于1”,因此,要作的假设是方程x3+ax+b=0没有实根.故选A.
题型 分析法的应用
(2019·长沙模拟)已知函数f(x)=tanx,x∈,若x1,x2∈,且x1≠x2,求证:[f(x1)+f(x2)]>f.
证明 要证[f(x1)+f(x2)]>f,
即证明(tanx1+tanx2)>tan,
只需证明
>tan,
只需证明
>.由于x1,x2∈,故x1+x2∈(0,π).所以cosx1cosx2>0,sin(x1+x2)>0,
1+cos(x1+x2)>0,
故只需证明
1+cos(x1+x2)>2cosx1cosx2,
即证1+cosx1cosx2-sinx1sinx2>2cosx1cosx2,
即证cos(x1-x2)<1.
由x1,x2∈,x1≠x2知上式显然成立,
因此[f(x1)+f(x2)]>f.
条件探究 举例说明中“f(x)”变为“f(x)=3x-2x”,试证:对于任意的x1,x2∈R,均有≥f.
1.分析法证明问题的策略
(1)逆向思考是用分析法证题的主要思想.
(2)证明较复杂的问题时,可以采用两头凑的办法,即通过分析法找出某个与结论等价(或充分)的中间结论,然后通过综合法证明这个中间结论,从而使原命题得证.
2.分析法的适用范围及证题关键
(1)适用范围
①已知条件与结论之间的联系不够明显、直接.
②证明过程中所需要用的知识不太明确、具体.
③含有根号、绝对值的等式或不等式,从正面不易推导.
(2)证题关键:保证分析过程的每一步都是可逆的.
已知△ABC的三个内角A,B,C成等差数列,A,B,C的对边分别为a,b,c.求证:+=.
证明 要证+=,
即证+=3,也就是+=1,
只需证c(b+c)+a(a+b)=(a+b)(b+c),
需证c2+a2=ac+b2,
又△ABC三内角A,B,C成等差数列,故B=60°,
由余弦定理,得
b2=c2+a2-2accos60°,
即b2=c2+a2-ac,故c2+a2=ac+b2成立.
于是原等式成立.
题型 综合法的应用
(2018·黄冈模拟)设数列{an}的前n项和为Sn,且(3-m)Sn+2man=m+3(n∈N).其中m为常数,且m≠-3.
(1)求证:{an}是等比数列;
(2)若数列{an}的公比q=f(m),数列{bn}满足b1=a1,bn=f(bn-1)(n∈N,n≥2),求证:为等差数列.
证明 (1)由(3-m)Sn+2man=m+3,得
(3-m)Sn+1+2man+1=m+3.
两式相减,得(3+m)an+1=2man,m≠-3,
∴=,∴{an}是等比数列.
(2)∵(3-m)Sn+2man=m+3,
∴(3-m)a1+2ma1=m+3,∴a1=1.
b1=a1=1,q=f(m)=,∴当n∈N且n≥2时,
bn=f(bn-1)=·⇒bnbn-1+3bn=3bn-1
⇒-=.
∴是首项为1,公差为的等差数列.
1.利用综合法证题的策略
用综合法证题是从已知条件出发,逐步推向结论,综合法的适用范围:(1)定义明确的问题;(2)已知条件明确,并且容易通过分析和应用条件逐步逼近结论的题型.
2.综合法证明问题的常见类型及方法
(1)与不等式有关的证明:充分利用函数、方程、不等式间的关系,同时注意函数单调性、最值的应用,尤其注意导数思想的应用.
(2)与数列有关的证明:充分利用等差、等比数列的定义通项及前n项和公式证明.见举例说明.
设a,b,c都是正数,求证:++≥a+b+c.
证明 因为a,b,c都是正数,
所以,,都是正数.
所以+≥2c,当且仅当a=b时等号成立,
+≥2a,当且仅当b=c时等号成立,
+≥2b,当且仅当a=c时等号成立.
三式相加,得2≥2(a+b+c),
即++≥a+b+c,当且仅当a=b=c时等号成立.
题型 反证法的应用
角度1 证明否定性命题
1.(2018·株州月考)设{an}是公比为q的等比数列.
(1)推导{an}的前n项和公式;
(2)设q≠1,证明:数列{an+1}不是等比数列.
解 (1)设{an}的前n项和为Sn,则
当q=1时,Sn=a1+a1+…+a1=na1;
当q≠1时,Sn=a1+a1q+a1q2+…+a1qn-1,①
qSn=a1q+a1q2+…+a1qn,②
①-②得,(1-q)Sn=a1-a1qn,
∴Sn=,
∴Sn=
(2)证明:假设{an+1}是等比数列,则对任意的k∈N*,
(ak+1+1)2=(ak+1)(ak+2+1),
a+2ak+1+1=akak+2+ak+ak+2+1,
aq2k+2a1qk=a1qk-1·a1qk+1+a1qk-1+a1qk+1,
∵a1≠0,∴2qk=qk-1+qk+1.
∵q≠0,∴q2-2q+1=0,
∴q=1,这与已知矛盾.
∴假设不成立,故{an+1}不是等比数列.
角度2 证明“至多”“至少”“唯一”命题
2.已知M是由满足下述条件的函数构成的集合:对任意f(x)∈M,
(ⅰ)方程f(x)-x=0有实数根;
(ⅱ)函数f(x)的导数f′(x)满足0<f′(x)<1.
(1)判断函数f(x)=+是不是集合M中的元素,并说明理由;
(2)集合M中的元素f(x)具有下面的性质:若f(x)的定义域为D,则对于任意[m,n]⊆D,都存在x0∈(m,n),使得等式f(n)-f(m)=(n-m)f′(x0)成立.试用这一性质证明:方程f(x)-x=0有且只有一个实数根.
解 (1)①当x=0时,f(0)=0,所以方程f(x)-x=0有实数根为0;
②因为f′(x)=+cosx,所以f′(x)∈,
满足条件0<f′(x)<1.
由①②可得,函数f(x)=+是集合M中的元素.
(2)证明:假设方程f(x)-x=0存在两个实数根α,β(α≠β),则f(α)-α=0,f(β)-β=0.
不妨设α<β,根据题意存在c∈(α,β).
满足f(β)-f(α)=(β-α)f′(c).
因为f(α)=α,f(β)=β,且α≠β,所以f′(c)=1.
与已知0<f′(x)<1矛盾.
又f(x)-x=0有实数根,所以方程f(x)-x=0有且只有一个实数根.
1.反证法证明问题的三步骤
2.反证法的适用范围
(1)否定性命题;
(2)命题的结论中出现“至少”“至多”“唯一”等词语的;
(3)当命题成立非常明显,而要直接证明所用的理论太少,且不容易说明,而其逆否命题又是非常容易证明的;
(4)要讨论的情况很复杂,而反面情况很少.
1.已知x∈R,a=x2+,b=2-x,c=x2-x+1,试证明a,b,c至少有一个不小于1.
证明 假设a,b,c均小于1,
即a<1,b<1,c<1,则有a+b+c<3,
而a+b+c=2x2-2x++3
=22+3≥3,
两者矛盾,所以假设不成立,
故a,b,c至少有一个不小于1.
2.已知四棱锥S-ABCD中,底面是边长为1的正方形,又SB=SD=,SA=1.
(1)求证:SA⊥平面ABCD;
(2)在棱SC上是否存在异于S,C的点F,使得BF∥平面SAD?若存在,确定F点的位置;若不存在,请说明理由.
解 (1)证明:由已知得SA2+AD2=SD2,
所以SA⊥AD.同理SA⊥AB.
又AB∩AD=A,
所以SA⊥平面ABCD.
(2)假设在棱SC上存在异于S,C的点F,使得BF∥平面SAD.
因为BC∥AD,BC⊄平面SAD.
所以BC∥平面SAD.而BC∩BF=B,
所以平面FBC∥平面SAD.
这与平面SBC和平面SAD有公共点S矛盾,所以假设不成立.
所以不存在这样的点F,使得BF∥平面SAD.
