2024秋高中數(shù)學(xué)第二章推理與證明2.2直接證明與間接證明2.2.2反證法課時作業(yè)含解析新人教A版選修2-2_第1頁
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PAGE1-其次章2.22.2.2請同學(xué)們仔細完成練案[17]A級基礎(chǔ)鞏固一、選擇題1.在用反證法證明命題“三個正數(shù)a,b,c滿意a+b+c≤6,則a,b,c中至少有一個不大于2”時,下列假設(shè)正確的是(AA.假設(shè)a,b,c都大于2B.假設(shè)a,b,c都不大于2C.假設(shè)a,b,c至多有一個不大于2D.假設(shè)a,b,c至少有一個大于2[解析]“a,b,c中至少有一個不大于2”的對立面是“a,b,c都大于2”2.①已知p3+q3=2,求證p+q≤2,用反證法證明時,可假設(shè)p+q≥2,②已知a,b∈R,|a|+|b|<1,求證方程x2+ax+b=0的兩根的肯定值都小于1.用反證法證明時可假設(shè)方程有一根x1的肯定值大于或等于1,即假設(shè)|x1|≥1.以下結(jié)論正確的是(D)A.①與②的假設(shè)都錯誤B.①與②的假設(shè)都正確C.①的假設(shè)正確;②的假設(shè)錯誤D.①的假設(shè)錯誤;②的假設(shè)正確[解析]反證法的實質(zhì)是命題的等價性,因為命題p與命題的否定?p真假相對,故干脆證明困難時,可用反證法.故選D.3.(2024·青島高二檢測)有甲、乙、丙、丁四位歌手參與競賽,其中只有一位獲獎,有人走訪了四位歌手,甲說:“是乙或丙獲獎.”乙說:“甲、丙都未獲獎.”丙說:“我獲獎了.”丁說:“是乙獲獎.”四位歌手的話只有兩名是對的,則獲獎的歌手是(C)A.甲 B.乙C.丙 D.丁[解析]若甲獲獎,則甲、乙、丙、丁說的都是錯的,同理可推知乙、丙、丁獲獎的狀況,最終可知獲獎的歌手是丙.4.設(shè)a、b、c∈R+,P=a+b-c,Q=b+c-a,R=c+a-b,則“PQR>0”是P、Q、R同時大于零的(C)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[解析]若P>0,Q>0,R>0,則必有PQR>0;反之,若PQR>0,也必有P>0,Q>0,R>0.因為當(dāng)PQR>0時,若P、Q、R不同時大于零,則P、Q、R中必有兩個負數(shù),一個正數(shù),不妨設(shè)P<0,Q<0,R>0,即a+b<c,b+c<a,兩式相加得b<0,這與已知b∈R+沖突,因此必有P>0,Q>0,R>0.5.假如△A1B1C1的三個內(nèi)角的余弦值分別等于△A2B2C2的三個內(nèi)角的正弦值,則(A.△A1B1C1和△A2B2CB.△A1B1C1和△A2B2CC.△A1B1C1是鈍角三角形,△A2B2CD.△A1B1C1是銳角三角形,△A2B2C[解析]由條件知,△A1B1C1的三個內(nèi)角的余弦值均大于0,則△A1B1C1是銳角三角形,假設(shè)△A2B2eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(sinA2=cosA1=sin\f(π,2)-A1,sinB2=cosB1=sin\f(π,2)-B1,sinC2=cosC1=sin\f(π,2)-C1))得eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(A2=\f(π,2)-A1,B2=\f(π,2)-B1,C2=\f(π,2)-C1)),那么,A2+B2+C2=eq\f(π,2),這與三角形內(nèi)角和為180°相沖突,故假設(shè)不成立,即△A2B2C2是鈍角三角形,故選6.若m、n∈N*,則“a>b”是“am+n+bm+n>anbm+ambn”的(D)A.充分不必要條件B.必要不充分條件C.充分必要條件D.既不充分也不必要條件[解析]am+n+bm+n-anbm-ambn=an(am-bm)+bn(bm-am)=(am-bm)(an-bn)>0?eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(am>bm,an>bn))或eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(am<bm,an<bn)),不難看出a>b?/am+n+bm+n>ambn+anbm,am+n+bm+n>ambn+bman?/a>b.二、填空題7.命題“a,b是實數(shù),若|a+1|+(b+1)2=0,則a=b=-1”,用反證法證明該命題時應(yīng)假設(shè)__a≠-1或b≠-1__[解析]a=b=-1表示a=-1且b=-1,故其否定是a≠-1或b≠-1.8.下列命題適合用反證法證明的是__①②③④__.①已知函數(shù)f(x)=ax+eq\f(x-2,x+1)(a>1),證明:方程f(x)=0沒有負實數(shù)根;②若x,y∈R,x>0,y>0且x+y>2,求證:eq\f(1+x,y)和eq\f(1+y,x)中至少有一個小于2;③關(guān)于x的方程ax=b(a≠0)的解是唯一的;④同一平面內(nèi),分別與兩條相交直線垂直的兩條直線必相交.[解析]①是“否定性”命題;②是“至少”類命題;③是“唯一性”命題,且題中條件較少;④不易干脆證明,因此四個命題都適合用反證法證明.故填①②③④.三、解答題9.已知a,b,c,d∈R,且a+b=c+d=1,ac+bd>1,求證:a,b,c,d中至少有一個是負數(shù).[解析]假設(shè)a,b,c,d都是非負數(shù),因為a+b=c+d=1,所以(a+b)(c+d)=1,又(a+b)(c+d)=ac+bd+ad+bc≥ac+bd,所以ac+bd≤1,這與已知ac+bd>1沖突,所以a,b,c,d中至少有一個是負數(shù).10.(2024·深圳高二檢測)設(shè)函數(shù)f(x)=ax2+bx+c(a≠0)中,a,b,c均為整數(shù),且f(0),f(1)均為奇數(shù).求證:f(x)=0無整數(shù)根.[解析]假設(shè)f(x)=0有整數(shù)根n,則an2+bn+c=0,由f(0)為奇數(shù),即c為奇數(shù),f(1)為奇數(shù),即a+b+c為奇數(shù),所以a+b為偶數(shù),又an2+bn=-c為奇數(shù),所以n與an+b均為奇數(shù),又a+b為偶數(shù),所以an-a為奇數(shù),即(n-1)a為奇數(shù),所以n-1為奇數(shù),這與n為奇數(shù)沖突.所以f(x)=0無整數(shù)根.B級素養(yǎng)提升一、選擇題1.(多選題)①已知p3+q3=2,求證p+q≤2,用反證法證明時,可假設(shè)p+q>2;②設(shè)x,y,z都是正數(shù),用反證法證明三個數(shù)x+eq\f(1,y),eq\f(y+1,z),eq\f(z+1,x)至少有一個不小于2時,可假設(shè)x+eq\f(1,y),y+eq\f(1,z),eq\f(z+1,x)都大于2,以下說法不正確的是(ABD)A.①與②的假設(shè)都錯誤B.①與②的假設(shè)都正確C.①的假設(shè)正確,②的假設(shè)錯誤D.①的假設(shè)錯誤,②的假設(shè)正確[解析]p+q≤2的反面是p+q>2,①正確,“至少有一個不小于2”的反面是“都小于2”,②2.(多選題)(2024·龍巖期中)“已知函數(shù)f(x)=x2+ax+a(a∈R),求證:|f(1)|與|f(2)|中至少有一個不小于eq\f(1,2).”用反證法證明這個命題時,下列假設(shè)不正確的是(ACD)A.假設(shè)|f(1)|≥eq\f(1,2)且|f(2)|≥eq\f(1,2)B.假設(shè)|f(x)|<eq\f(1,2)且|f(2)|<eq\f(1,2)C.假設(shè)|f(1)|與|f(2)|中至多有一個不小于eq\f(1,2)D.假設(shè)|f(1)|與|f(2)|中至少有一個不大于eq\f(1,2)[解析]由于反證法是命題的否定的一個運用,故用反證法證明命題時,可以設(shè)其否定成立進行推證.假設(shè)|f(1)|<eq\f(1,2)且|f(2)|<eq\f(1,2),故選ACD.二、填空題3.(2024·嘉峪關(guān)校級期中)已知x,y∈R且x+y>2,則x,y中至少有一個大于1,在反證法證明時假設(shè)應(yīng)為__x≤1且y≤1__.[解析]∵x,y中至少有一個大于1,∴其否定為x,y均不大于1,即x≤1且y≤1,故答案為x≤1且y≤1.4.在用反證法證明“已知p3+q3=2,求證:p+q≤2”時的反設(shè)為__p+q>2__,得出的沖突為__(q-1)2<0,或(p-1)2<0__[解析]由題意假設(shè)p+q>2,則p>2-q,p3>(2-q)3,p3+q3>8-12q+6q2,∵p3+q3=2,∴2>8-12q+6q2,即q2-2q+1<0,∴(q-1)2<0,∵不論q為何值,(q-1)2都大于等于0,即假設(shè)不成立,∴p+q≤2;由以上分析過程可知:反設(shè)為p+q>2,得出的沖突為(q-1)2<0,同理可得出沖突(p-1)2<0.綜上:反設(shè)為p+q>2,得出的沖突為(q-1)2<0,或(p-1)2<0.三、解答題5.設(shè)a,b,c均為正實數(shù),反證法證明:a+eq\f(1,b),b+eq\f(1,c),c+eq\f(1,a)至少有一個不小于2.[解析]證明:假設(shè)a+eq\f(1,b),b+eq\f(1,c),c+eq\f(1,a)全部小于2.即a+eq\f(1,b)<2,b+eq\f(1,c)<2,c+eq\f(1,a)<2,則a+eq\f(1,b)+b+eq\f(1,c)+c+eq\f(1,a)<6,①又≥2eq\r(a×\f(1,a))+2eq\r(b×\f(1,b))+2eq\r(c×\f(1,c))=6,當(dāng)且僅當(dāng)a=b=c=1時等號成立,與①沖突,所以假設(shè)錯誤.原命題為真.a(chǎn)+eq\f(1,b)+b+eq\f(1,c)+c+eq\f(1,a)=(a+eq\f(1,a))+(b+eq\f(1,b))+(c+eq\f(1,c))所以a+eq\f(1,b),b+eq\f(1,c),c+eq\f(1,a)至少有一個不小于2.6.設(shè)f(x)=x2+bx+c,x∈[-1,1],證明:b<-2時,在其定義域范圍內(nèi)至少存在一個x,使|f(x)|≥eq\f(1,2)成立.[證明]假設(shè)不存在x∈[-1,1]使|f(x)|≥eq\f(1,2).則對于x∈[-1,1]上隨意x,都有-eq\f(1,2)<

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