數(shù)學(xué)湘教版自我小測(cè):6直接證明:分析法與綜合法_第1頁(yè)
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學(xué)必求其心得,業(yè)必貴于專精學(xué)必求其心得,業(yè)必貴于專精學(xué)必求其心得,業(yè)必貴于專精自我小測(cè)1.已知p=a+eq\f(1,a-2)(a>2),q=2-a2+4a-2(a>2),則().A.p>qB.p<qC.p≥qD.p≤q2.給定空間中的直線l及平面α,條件“直線l與平面α內(nèi)兩條相交直線都垂直”是“直線l與平面α垂直”的().A.充分不必要條件B.必要不充分條件C.充要條件D.既不充分又不必要條件3.設(shè)a,b∈R,若a-|b|>0,則下列不等式中正確的是().A.b-a>0B.a(chǎn)3+b3<0C.a(chǎn)2-b2<0D.b+a>04.若直線eq\f(x,a)+eq\f(y,b)=1與圓x2+y2=1有公共點(diǎn),則().A.a(chǎn)2+b2≤1B.a(chǎn)2+b2≥1C.eq\f(1,a2)+eq\f(1,b2)≤1D.eq\f(1,a2)+eq\f(1,b2)≥15.若sinα+sinβ+sinγ=0,cosα+cosβ+cosγ=0,則cos(α-β)=().A.eq\f(1,2)B.-eq\f(1,2)C.1D.-16.設(shè)a=eq\r(2),b=eq\r(7)-eq\r(3),c=eq\r(6)-eq\r(2),則a,b,c的大小關(guān)系為__________.7.已知A,B是△ABC的兩個(gè)內(nèi)角,向量m=coseq\f(A-B,2)i+eq\f(\r(5),2)sineq\f(A+B,2)j,其中i,j為相互垂直的單位向量.若|m|=eq\f(3\r(2),4),則tanAtanB=________。8.已知函數(shù)f(x)=x2-cosx,對(duì)于eq\b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\co1(-\f(π,2),\f(π,2)))上的任意x1,x2,有如下條件:①x1>x2;②xeq\o\al(2,1)>xeq\o\al(2,2);③|x1|>x2。其中能使f(x1)>f(x2)恒成立的條件序號(hào)是__________.9.設(shè)a,b為正實(shí)數(shù),且a≠b,求證:a3+b3>a2b+ab2。10.設(shè)數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和為Sn,已知a1=1,a2=6,a3=11,且(5n-8)Sn+1-(5n+2)Sn=An+B,n=1,2,3,…,其中A,B為常數(shù).(1)求A與B的值;(2)證明數(shù)列{an}為等差數(shù)列.

參考答案1.A∵a>2,∴p=a+eq\f(1,a-2)=a-2+eq\f(1,a-2)+2≥2+2=4.而,∵a>2,∴-(a-2)2+2<2.∴<22=4?!鄎<4.∴p>q.2.C3.D由a>|b|得-a<b<a,∴a+b>0,且a-b>0.∴b-a<0,選項(xiàng)A不正確.a(chǎn)3+b3=(a+b)(a2-ab+b2)=(a+b)eq\b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\co1(\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(a-\f(b,2)))2+\f(3,4)b2)),∴a3+b3>0,選項(xiàng)B不正確.而a2-b2=(a-b)(a+b)>0,∴選項(xiàng)C不正確.4.D∵直線與圓有公共點(diǎn),即與圓相交或相切,由eq\f(x,a)+eq\f(y,b)=1整理得bx+ay-ab=0?!鄀q\f(|-ab|,\r(a2+b2))≤1,即eq\f(1,a2)+eq\f(1,b2)≥1。5.B觀察已知條件中有α,β,γ三個(gè)角,而所求結(jié)論中只有α,β兩個(gè)角,所以只需將已知條件中的角γ消去即可,依據(jù)sin2γ+cos2γ=1消去γ。即sinγ=-(sinα+sinβ),cosγ=-(cosα+cosβ),∴(sinα+sinβ)2+(cosα+cosβ)2=sin2γ+cos2γ=1,整理,得cos(α-β)=-eq\f(1,2)。6.a(chǎn)>c>b可通過作差進(jìn)行比較,a-b=eq\r(2)+eq\r(3)-eq\r(7),可進(jìn)一步比較eq\r(2)+eq\r(3)與eq\r(7)的大小,即比較(eq\r(2)+eq\r(3))2與7的大小,即5+2eq\r(6)與7的大小,∵eq\r(6)>2,∴5+2eq\r(6)>7.∴a>b。同理可比較a與c,b與c的大?。?.eq\f(1,9)∵|m|=eq\f(3\r(2),4),∴cos2eq\f(A-B,2)+eq\f(5,4)sin2eq\f(A+B,2)=eq\f(9,8).∴eq\f(1+cos(A-B),2)+eq\f(5,4)·eq\f(1-cos(A+B),2)=eq\f(9,8),即cos(A-B)-eq\f(5,4)cos(A+B)=0?!郼os(A-B)=eq\f(5,4)cos(A+B),cosAcosB+sinAsinB=eq\f(5,4)cosAcosB-eq\f(5,4)sinAsinB。∴eq\f(9,4)sinAsinB=eq\f(1,4)cosAcosB。∴tanAtanB=eq\f(1,9).8.②由于函數(shù)y=x2在eq\b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\co1(-\f(π,2),0))上為減函數(shù),y=-cosx在eq\b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\co1(-\f(π,2),0))上為減函數(shù),∴f(x)=x2-cosx在eq\b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\co1(-\f(π,2),0))上為減函數(shù).又函數(shù)y=x2與y=-cosx在eq\b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\co1(0,\f(π,2)))上同為增函數(shù),∴f(x)=x2-cosx在eq\b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\co1(0,\f(π,2)))上為增函數(shù).又函數(shù)y=x2-cosx為eq\b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\co1(-\f(π,2),\f(π,2)))上的偶函數(shù),圖象關(guān)于y軸對(duì)稱,因此離對(duì)稱軸越遠(yuǎn)的點(diǎn)的函數(shù)值越大.②中,xeq\o\al(2,1)>xeq\o\al(2,2),即|x1|>|x2|,能使f(x1)>f(x2)恒成立.9.證法一:(分析法)要證a3+b3>a2b+ab2成立,只需證(a+b)(a2-ab+b2)>ab(a+b)成立.又因?yàn)閍+b>0成立,只需證a2-ab+b2>ab成立,即證a2-2ab+b2>0成立,即證(a-b)2>0成立,而依題設(shè)a≠b,則(a-b)2>0顯然成立,由此命題得證.證法二:(綜合法)a≠b?a-b≠0?(a-b)2>0?a2-2ab+b2>0?a2-ab+b2>ab.注意到a,b為正實(shí)數(shù),a+b>0,由上式即得(a+b)(a2-ab+b2)>ab(a+b).∴a3+b3>a2b+ab2。10.(1)解:由已知得S1=a1=1,S2=a1+a2=7,S3=a1+a2+a3=18.由(5n-8)Sn+1-(5n+2)Sn=An+B知eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(-3S2-7S1=A+B,,2S3-12S2=2A+B,))即eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(A+B=-28,,2A+B=-48,))解得A=-20,B=-8.(2)證法一:由(1)得(5n-8)Sn+1-(5n+2)Sn=-20n-8,①∴(5n-3)Sn+2-(5n+7)Sn+1=-20n-28.②②-①得(5n-3)Sn+2-(10n-1)Sn+1+(5n+2)Sn=-20,③∴(5n+2)Sn+3-(10n+9)Sn+2+(5n+7)Sn+1=-20。④④-③得(5n+2)Sn+3-(15n+6)Sn+2+(15n+6)Sn+1-(5n+2)Sn=0.∵an+1=Sn+1-Sn,∴(5n+2)an+3-(10n+4)an+2+(5n+2)an+1=0.又∵5n+2≠0,∴an+3-2an+2+an+1=0,即an+3-an+2=an+2-an+1,n≥1.又a3-a2=a2-a1=5,∴數(shù)列{an}為等差數(shù)列.證法二:由已知,S1=a1=1,又(5n-8)Sn+1-(5n+2)Sn=-20n-8,且5n-

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