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2023届高考一轮复习讲义(理科)第十二章 复数、算法、推理与证明 第4讲 高效演练分层突破学案
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这是一份2023届高考一轮复习讲义(理科)第十二章 复数、算法、推理与证明 第4讲 高效演练分层突破学案,共6页。
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
解析:选A.依据反证法的要求,即至少有一个的反面是一个也没有,直接写出命题的否定.方程x3+ax+b=0至少有一个实根的反面是方程x3+ax+b=0没有实根,故应选A.
2.分析法又称执果索因法,若用分析法证明“设a>b>c,且a+b+c=0,求证:eq \r(b2-ac)A.a-b>0 B.a-c>0
C.(a-b)(a-c)>0 D.(a-b)(a-c)<0
解析:选C.eq \r(b2-ac)⇔(a+c)2-ac<3a2
⇔a2+2ac+c2-ac-3a2<0
⇔-2a2+ac+c2<0⇔2a2-ac-c2>0
⇔(a-c)(2a+c)>0⇔(a-c)(a-b)>0.故选C.
3.(2020·湖北孝感协作体联考)设a,b∈R,现给出下列五个条件:①a+b=2;②a+b>2;③a+b>-2;④ab>1;⑤lgab<0(a>0,且a≠1).其中能推出“a,b中至少有一个大于1”的条件为( )
A.②③④ B.②③④⑤
C.①②③⑤ D.②⑤
解析:选D.a=b=1时,a+b=2,所以推不出a,b中至少有一个大于1,①不符合;当a=b=0时,a+b>-2,推不出a,b中至少有一个大于1,③不符合;当a=b=-2时,ab>1,推不出a,b中至少有一个大于1,④不符合;对于②,假设a,b都不大于1,即a≤1,b≤1,则a+b≤2,与a+b>2矛盾,所以②能推出a,b中至少有一个大于1;对于⑤,假设a,b都不大于1,则lgab≥lga1=0,与lgab<0矛盾,故⑤能推出a,b中至少有一个大于1.综上,选D.
4.已知函数f(x)=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2)))eq \s\up12(x),a,b是正实数,A=feq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(a+b,2))),B=f(eq \r(ab)),C=feq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(2ab,a+b))),则A,B,C的大小关系为( )
A.A≤B≤C B.A≤C≤B
C.B≤C≤A D.C≤B≤A
解析:选A.因为eq \f(a+b,2)≥eq \r(ab)≥eq \f(2ab,a+b),又f(x)=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2)))eq \s\up12(x)在R上是减函数,所以feq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(a+b,2)))≤f(eq \r(ab))≤feq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(2ab,a+b))),即A≤B≤C.
5.设f(x)是定义在R上的奇函数,且当x≥0时,函数f(x)单调递减,若x1+x2>0,则f(x1)+f(x2)的值( )
A.恒为负值 B.恒等于零
C.恒为正值 D.无法确定
解析:选A.由f(x)是定义在R上的奇函数,且当x≥0时,函数f(x)单调递减,可知f(x)是R上的单调递减函数,
由x1+x2>0,可知x1>-x2,f(x1)6.已知a>b>0,则①eq \f(1,a)bc2;③a2>b2;④eq \r(a)>eq \r(b),其中正确的序号是________.
解析:对于①,因为a>b>0,所以ab>0,eq \f(1,ab)>0,a·eq \f(1,ab)>b·eq \f(1,ab),即eq \f(1,b)>eq \f(1,a).故①正确;
当c=0时,②不正确;由不等式的性质知③④正确.
答案:①③④
7.已知点An(n,an)为函数y=eq \r(x2+1)图象上的点,Bn(n,bn)为函数y=x图象上的点,其中n∈N*,设cn=an-bn,则cn与cn+1的大小关系为________.
解析:由条件得cn=an-bn=eq \r(n2+1)-n=eq \f(1,\r(n2+1)+n),
所以cn随n的增大而减小,所以cn+1答案:cn+18.某中学数学杂志,它的国内统一刊号是CN42—1152/O1,设an表示42n+1 152n的个位数字,则eq \(∑,\s\up6(2 016),\s\d4(n=1))an=________.
解析:42n的个位数字与2n的个位数字相同,1 152n的个位数字也与2n的个位数字相同,从而42n+1 152n的个位数字与2n+1的个位数字相同,而2n+1的个位数字是以4为周期的数列,即4,8,6,2,….故42n+1 152n的个位数字是以4为周期的数列:4,8,6,2,….所以eq \(∑,\s\up6(2 016),\s\d4(n=1))an=(4+8+6+2)×504=10 080.
答案:10 080
9.已知a≥b>0,求证:2a3-b3≥2ab2-a2b.
证明:2a3-b3-(2ab2-a2b)=2a(a2-b2)+b(a2-b2)
=(a2-b2)(2a+b)=(a-b)(a+b)(2a+b).
因为a≥b>0,所以a-b≥0,a+b>0,2a+b>0,
从而(a-b)(a+b)(2a+b)≥0,
即2a3-b3≥2ab2-a2b.
10.已知非零向量a,b,且a⊥b,求证:eq \f(|a|+|b|,|a+b|)≤eq \r(2).
证明:a⊥b⇔a·b=0,
要证eq \f(|a|+|b|,|a+b|)≤eq \r(2).
只需证|a|+|b|≤eq \r(2)|a+b|,
只需证|a|2+2|a||b|+|b|2≤2(a2+2a·b+b2),
只需证|a|2+2|a||b|+|b|2≤2a2+2b2,
只需证|a|2+|b|2-2|a||b|≥0,
即证(|a|-|b|)2≥0,
上式显然成立,故原不等式得证.
[综合题组练]
1.已知a,b,c∈R,若eq \f(b,a)·eq \f(c,a)>1且eq \f(b,a)+eq \f(c,a)≥-2,则下列结论成立的是( )
A.a,b,c同号
B.b,c同号,a与它们异号
C.a,c同号,b与它们异号
D.b,c同号,a与b,c的符号关系不确定
解析:选A.由eq \f(b,a)·eq \f(c,a)>1知eq \f(b,a)与eq \f(c,a)同号,
若eq \f(b,a)>0且eq \f(c,a)>0,不等式eq \f(b,a)+eq \f(c,a)≥-2显然成立,
若eq \f(b,a)<0且eq \f(c,a)<0,则-eq \f(b,a)>0,-eq \f(c,a)>0,
eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(b,a)))+eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(c,a)))≥2 eq \r(\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(b,a)))·\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(c,a))))>2,即eq \f(b,a)+eq \f(c,a)<-2,
这与eq \f(b,a)+eq \f(c,a)≥-2矛盾,故eq \f(b,a)>0且eq \f(c,a)>0,即a,b,c同号.
2.在等比数列{an}中,“a1A.充分不必要条件
B.必要不充分条件
C.充要条件
D.既不充分也不必要条件
解析:选C.当a1由a1若a1>0,则11,
此时,显然数列{an}是递增数列,
若a1<0,则1>q>q2,即0此时,数列{an}也是递增数列,
反之,当数列{an}是递增数列时,显然a1故“a13.(2020·四川凉山一诊)十七世纪法国数学家费马提出猜想:“当整数n>2时,关于x,y,z的方程xn+yn=zn没有正整数解.”经历三百多年,于二十世纪九十年代中期,英国数学家安德鲁·怀尔斯证明了费马猜想,使它终成费马大定理.则下面说法正确的是( )
A.至少存在一组正整数组(x,y,z),使方程x3+y3=z3有解
B.关于x,y的方程x3+y3=1有正有理数解
C.关于x,y的方程x3+y3=1没有正有理数解
D.当整数n>3时,关于x,y,z的方程xn+yn=zn没有正实数解
解析:选C.由于B,C两个命题是对立的,故正确选项是这两个选项中的一个.假设关于x,y的方程x3+y3=1有正有理数解,则x,y可写成整数比值的形式,不妨设x=eq \f(m,n),y=eq \f(b,a),其中m,n为互质的正整数,a,b为互质的正整数,代入方程得eq \f(m3,n3)+eq \f(b3,a3)=1,两边同时乘以a3n3,得(am)3+(bn)3=(an)3.由于am,bn,an都是正整数,这与费马大定理矛盾,所以假设不成立,所以关于x,y的方程x3+y3=1没有正有理数解.故选C.
4.(一题多解)若二次函数f(x)=4x2-2(p-2)x-2p2-p+1,在区间[-1,1]内至少存在一点c,使f(c)>0,则实数p的取值范围是________.
解析:法一(补集法):
令eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(f(-1)=-2p2+p+1≤0,,f(1)=-2p2-3p+9≤0,))解得p≤-3或p≥eq \f(3,2),
故满足条件的p的取值范围为eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-3,\f(3,2))).
法二(直接法):
依题意有f(-1)>0或f(1)>0,
即2p2-p-1<0或2p2+3p-9<0,
得-eq \f(1,2)<p<1或-3<p<eq \f(3,2),
故满足条件的p的取值范围是eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-3,\f(3,2))).
答案:eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-3,\f(3,2)))
5.已知二次函数f(x)=ax2+bx+c(a>0)的图象与x轴有两个不同的交点,若f(c)=0,且00.
(1)证明:eq \f(1,a)是f(x)=0的一个根;
(2)试比较eq \f(1,a)与c的大小;
(3)证明:-2解:(1)证明:因为f(x)的图象与x轴有两个不同的交点,
所以f(x)=0有两个不等实根x1,x2,
因为f(c)=0,
所以x1=c是f(x)=0的根,
又x1x2=eq \f(c,a),
所以x2=eq \f(1,a)eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,a)≠c)),
所以eq \f(1,a)是f(x)=0的一个根.
(2)假设eq \f(1,a)0,
由00,
知feq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,a)))>0与feq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,a)))=0矛盾,
所以eq \f(1,a)≥c,又因为eq \f(1,a)≠c,所以eq \f(1,a)>c.
(3)证明:由f(c)=0,得ac+b+1=0,
所以b=-1-ac.
又a>0,c>0,所以b<-1.
二次函数f(x)的图象的对称轴方程为
x=-eq \f(b,2a)=eq \f(x1+x2,2)即-eq \f(b,2a)又a>0,所以b>-2,
所以-26.若f(x)的定义域为[a,b],值域为[a,b](a<b),则称函数f(x)是[a,b]上的“四维光军”函数.
(1)设g(x)=eq \f(1,2)x2-x+eq \f(3,2)是[1,b]上的“四维光军”函数,求常数b的值;
(2)是否存在常数a,b(a>-2),使函数h(x)=eq \f(1,x+2)是区间[a,b]上的“四维光军”函数?若存在,求出a,b的值;若不存在,请说明理由.
解:(1)由已知得g(x)=eq \f(1,2)(x-1)2+1,其图象的对称轴为x=1,
所以函数在区间[1,b]上单调递增,由“四维光军”函数的定义可知,g(1)=1,g(b)=b,
即eq \f(1,2)b2-b+eq \f(3,2)=b,
解得b=1或b=3.
因为b>1,所以b=3.
(2)假设存在常数a,b(a>-2)使函数h(x)=eq \f(1,x+2)在区间[a,b](a>-2)上是“四维光军”函数,
因为h(x)=eq \f(1,x+2)在区间(-2,+∞)上单调递减,
所以有eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(h(a)=b,,h(b)=a,))即eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(\f(1,a+2)=b,,\f(1,b+2)=a))
解得a=b,这与已知a
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
解析:选A.依据反证法的要求,即至少有一个的反面是一个也没有,直接写出命题的否定.方程x3+ax+b=0至少有一个实根的反面是方程x3+ax+b=0没有实根,故应选A.
2.分析法又称执果索因法,若用分析法证明“设a>b>c,且a+b+c=0,求证:eq \r(b2-ac)
C.(a-b)(a-c)>0 D.(a-b)(a-c)<0
解析:选C.eq \r(b2-ac)
⇔a2+2ac+c2-ac-3a2<0
⇔-2a2+ac+c2<0⇔2a2-ac-c2>0
⇔(a-c)(2a+c)>0⇔(a-c)(a-b)>0.故选C.
3.(2020·湖北孝感协作体联考)设a,b∈R,现给出下列五个条件:①a+b=2;②a+b>2;③a+b>-2;④ab>1;⑤lgab<0(a>0,且a≠1).其中能推出“a,b中至少有一个大于1”的条件为( )
A.②③④ B.②③④⑤
C.①②③⑤ D.②⑤
解析:选D.a=b=1时,a+b=2,所以推不出a,b中至少有一个大于1,①不符合;当a=b=0时,a+b>-2,推不出a,b中至少有一个大于1,③不符合;当a=b=-2时,ab>1,推不出a,b中至少有一个大于1,④不符合;对于②,假设a,b都不大于1,即a≤1,b≤1,则a+b≤2,与a+b>2矛盾,所以②能推出a,b中至少有一个大于1;对于⑤,假设a,b都不大于1,则lgab≥lga1=0,与lgab<0矛盾,故⑤能推出a,b中至少有一个大于1.综上,选D.
4.已知函数f(x)=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2)))eq \s\up12(x),a,b是正实数,A=feq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(a+b,2))),B=f(eq \r(ab)),C=feq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(2ab,a+b))),则A,B,C的大小关系为( )
A.A≤B≤C B.A≤C≤B
C.B≤C≤A D.C≤B≤A
解析:选A.因为eq \f(a+b,2)≥eq \r(ab)≥eq \f(2ab,a+b),又f(x)=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2)))eq \s\up12(x)在R上是减函数,所以feq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(a+b,2)))≤f(eq \r(ab))≤feq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(2ab,a+b))),即A≤B≤C.
5.设f(x)是定义在R上的奇函数,且当x≥0时,函数f(x)单调递减,若x1+x2>0,则f(x1)+f(x2)的值( )
A.恒为负值 B.恒等于零
C.恒为正值 D.无法确定
解析:选A.由f(x)是定义在R上的奇函数,且当x≥0时,函数f(x)单调递减,可知f(x)是R上的单调递减函数,
由x1+x2>0,可知x1>-x2,f(x1)
解析:对于①,因为a>b>0,所以ab>0,eq \f(1,ab)>0,a·eq \f(1,ab)>b·eq \f(1,ab),即eq \f(1,b)>eq \f(1,a).故①正确;
当c=0时,②不正确;由不等式的性质知③④正确.
答案:①③④
7.已知点An(n,an)为函数y=eq \r(x2+1)图象上的点,Bn(n,bn)为函数y=x图象上的点,其中n∈N*,设cn=an-bn,则cn与cn+1的大小关系为________.
解析:由条件得cn=an-bn=eq \r(n2+1)-n=eq \f(1,\r(n2+1)+n),
所以cn随n的增大而减小,所以cn+1
解析:42n的个位数字与2n的个位数字相同,1 152n的个位数字也与2n的个位数字相同,从而42n+1 152n的个位数字与2n+1的个位数字相同,而2n+1的个位数字是以4为周期的数列,即4,8,6,2,….故42n+1 152n的个位数字是以4为周期的数列:4,8,6,2,….所以eq \(∑,\s\up6(2 016),\s\d4(n=1))an=(4+8+6+2)×504=10 080.
答案:10 080
9.已知a≥b>0,求证:2a3-b3≥2ab2-a2b.
证明:2a3-b3-(2ab2-a2b)=2a(a2-b2)+b(a2-b2)
=(a2-b2)(2a+b)=(a-b)(a+b)(2a+b).
因为a≥b>0,所以a-b≥0,a+b>0,2a+b>0,
从而(a-b)(a+b)(2a+b)≥0,
即2a3-b3≥2ab2-a2b.
10.已知非零向量a,b,且a⊥b,求证:eq \f(|a|+|b|,|a+b|)≤eq \r(2).
证明:a⊥b⇔a·b=0,
要证eq \f(|a|+|b|,|a+b|)≤eq \r(2).
只需证|a|+|b|≤eq \r(2)|a+b|,
只需证|a|2+2|a||b|+|b|2≤2(a2+2a·b+b2),
只需证|a|2+2|a||b|+|b|2≤2a2+2b2,
只需证|a|2+|b|2-2|a||b|≥0,
即证(|a|-|b|)2≥0,
上式显然成立,故原不等式得证.
[综合题组练]
1.已知a,b,c∈R,若eq \f(b,a)·eq \f(c,a)>1且eq \f(b,a)+eq \f(c,a)≥-2,则下列结论成立的是( )
A.a,b,c同号
B.b,c同号,a与它们异号
C.a,c同号,b与它们异号
D.b,c同号,a与b,c的符号关系不确定
解析:选A.由eq \f(b,a)·eq \f(c,a)>1知eq \f(b,a)与eq \f(c,a)同号,
若eq \f(b,a)>0且eq \f(c,a)>0,不等式eq \f(b,a)+eq \f(c,a)≥-2显然成立,
若eq \f(b,a)<0且eq \f(c,a)<0,则-eq \f(b,a)>0,-eq \f(c,a)>0,
eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(b,a)))+eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(c,a)))≥2 eq \r(\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(b,a)))·\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(c,a))))>2,即eq \f(b,a)+eq \f(c,a)<-2,
这与eq \f(b,a)+eq \f(c,a)≥-2矛盾,故eq \f(b,a)>0且eq \f(c,a)>0,即a,b,c同号.
2.在等比数列{an}中,“a1
B.必要不充分条件
C.充要条件
D.既不充分也不必要条件
解析:选C.当a1
此时,显然数列{an}是递增数列,
若a1<0,则1>q>q2,即0
反之,当数列{an}是递增数列时,显然a1
A.至少存在一组正整数组(x,y,z),使方程x3+y3=z3有解
B.关于x,y的方程x3+y3=1有正有理数解
C.关于x,y的方程x3+y3=1没有正有理数解
D.当整数n>3时,关于x,y,z的方程xn+yn=zn没有正实数解
解析:选C.由于B,C两个命题是对立的,故正确选项是这两个选项中的一个.假设关于x,y的方程x3+y3=1有正有理数解,则x,y可写成整数比值的形式,不妨设x=eq \f(m,n),y=eq \f(b,a),其中m,n为互质的正整数,a,b为互质的正整数,代入方程得eq \f(m3,n3)+eq \f(b3,a3)=1,两边同时乘以a3n3,得(am)3+(bn)3=(an)3.由于am,bn,an都是正整数,这与费马大定理矛盾,所以假设不成立,所以关于x,y的方程x3+y3=1没有正有理数解.故选C.
4.(一题多解)若二次函数f(x)=4x2-2(p-2)x-2p2-p+1,在区间[-1,1]内至少存在一点c,使f(c)>0,则实数p的取值范围是________.
解析:法一(补集法):
令eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(f(-1)=-2p2+p+1≤0,,f(1)=-2p2-3p+9≤0,))解得p≤-3或p≥eq \f(3,2),
故满足条件的p的取值范围为eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-3,\f(3,2))).
法二(直接法):
依题意有f(-1)>0或f(1)>0,
即2p2-p-1<0或2p2+3p-9<0,
得-eq \f(1,2)<p<1或-3<p<eq \f(3,2),
故满足条件的p的取值范围是eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-3,\f(3,2))).
答案:eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-3,\f(3,2)))
5.已知二次函数f(x)=ax2+bx+c(a>0)的图象与x轴有两个不同的交点,若f(c)=0,且0
(1)证明:eq \f(1,a)是f(x)=0的一个根;
(2)试比较eq \f(1,a)与c的大小;
(3)证明:-2
所以f(x)=0有两个不等实根x1,x2,
因为f(c)=0,
所以x1=c是f(x)=0的根,
又x1x2=eq \f(c,a),
所以x2=eq \f(1,a)eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,a)≠c)),
所以eq \f(1,a)是f(x)=0的一个根.
(2)假设eq \f(1,a)
由0
知feq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,a)))>0与feq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,a)))=0矛盾,
所以eq \f(1,a)≥c,又因为eq \f(1,a)≠c,所以eq \f(1,a)>c.
(3)证明:由f(c)=0,得ac+b+1=0,
所以b=-1-ac.
又a>0,c>0,所以b<-1.
二次函数f(x)的图象的对称轴方程为
x=-eq \f(b,2a)=eq \f(x1+x2,2)
所以-2
(1)设g(x)=eq \f(1,2)x2-x+eq \f(3,2)是[1,b]上的“四维光军”函数,求常数b的值;
(2)是否存在常数a,b(a>-2),使函数h(x)=eq \f(1,x+2)是区间[a,b]上的“四维光军”函数?若存在,求出a,b的值;若不存在,请说明理由.
解:(1)由已知得g(x)=eq \f(1,2)(x-1)2+1,其图象的对称轴为x=1,
所以函数在区间[1,b]上单调递增,由“四维光军”函数的定义可知,g(1)=1,g(b)=b,
即eq \f(1,2)b2-b+eq \f(3,2)=b,
解得b=1或b=3.
因为b>1,所以b=3.
(2)假设存在常数a,b(a>-2)使函数h(x)=eq \f(1,x+2)在区间[a,b](a>-2)上是“四维光军”函数,
因为h(x)=eq \f(1,x+2)在区间(-2,+∞)上单调递减,
所以有eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(h(a)=b,,h(b)=a,))即eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(\f(1,a+2)=b,,\f(1,b+2)=a))
解得a=b,这与已知a
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