第一篇:基于构造函数的放缩法证数列型不等式问题的教学设计
基于构造函数的放缩法证数列型不等式问题的教学设计
教学内容分析
证明数列型不等式,因其思维跨度大、构造性强,需要有较高的放缩技巧而充满思考性和挑战性,能全面而综合地考查学生的潜能与后继学习能力,因而成为高考压轴题及各级各类竞赛试题命题的极好素材。这类问题的求解策略往往是:通过多角度观察所给数列通项的结构,深入剖析其特征,抓住其内在的函数规律进行恰当地放缩.一、学生学习情况分析
任教的学生在年段属中上程度,学生学习兴趣较高,已经掌握了基本的数列求解问题的技巧,对于构造函数这方法,知道大致思路,但是不明确如何有效合理的构造能帮助解题,计算能力不是太过硬.二、设计思想
建构主义学习理论认为,建构就是认知结构的组建,其过程一般是引导学生从身边的、生活中的实际问题出发,发现问题,思考如何解决问题,进而联系所学的旧知识,首先明确问题的实质,然后总结出新知识的有关概念和规律,形成知识点,把知识点按照逻辑线索和内在联系,串成知识线,再由若干条知识线形成知识面,最后由知识面按照其内容、性质、作用、因果等关系组成综合的知识体。也就是以学生为主体,强调学生对知识的主动探索、主动发现以及学生对所学知识意义的主动建构。基于以上理论,本节课遵循引导发现,循序渐进的思路,采用问题探究式教学,运用多媒体,投影仪辅助,倡导“自主、合作、探究”的学习方式。具体流程如下:
创设情景(课前准备、引入实例)→授新设疑→质疑问难、论争辩难(进一步加深理解→突破难点)→沟通发展(反馈练习→归纳小结)→布置作业
四、教学目标
理解构造函数的功能,通过模仿、操作、探索,学习构造函数达到放缩的目的,以此来解决问题,发展有条理的思考与表达的能力,提高逻辑思维能力;能运用构造函数的放缩法解决数列型不等式问题,增强学生的创新能力和应用数学的意识.五、教学重点与难点
重点:理解构造函数的目的,厘清构造函数与问题所需放缩的方向,最终完成合理构造 难点:如何构造出符合题情的函数,如何放缩
六、教学过程设计
第一部分——问题引入
求证:ln2ln3ln4ln33n5n6(nN*).n23436n【师生互动】:师生一起观察本例,试图确定本题所考查的知识点(数列、不等式、函数等),所考查的数学思想方法(化归与转化的思想、函数的思想、特殊与一般的思想等),所考查的具体解题方法(放缩法等);还有引导学生能不能把问题简化,或者换一种方式方法来表 达,我以为理解题目不应只局限于“未知量是什么?已知数据是什么?条件是什么?”,而应体现在学生是否能用自己的语言复述题目,或者能用一幅图、一条线段图、一些符号来表示对题意的理解。
【设计意图】:高三学生已经具有相当的数列和函数知识,因此选择这个中档问题为例,以期能唤起学生解答题目的欲望,应该有助于学生对本节知识的发生发展的理解,以期揭示此类问题的解法本质.第二部分——回顾放缩法
【师生互动】:根据此前师生一起探讨出来的此题可能要用到的放缩法,教师让学生按分组自行探讨回忆,竟可能的梳理出平时有涉及到的放缩的一些结论,或者方法技巧,或者相关的典型例题等,经过师生努力后得到如下常用结论或者是已证过的例子:(1)144112; 222n4n4n12n12n1(2)2(n1n)12(nn1); n(3)1nn1(n2);
n(n1)n1(4)22n12n22(31)233(21)221n;
3213nnnnnn(5)(1)11例(1)求k1n1n1115 等.2132n(n1)224k12的值;(2)求证:
kk1n125.3附:解:(1)因为24n21211,(2n1)(2n1)2n12n1112n 2n12n1所以4kk1n221(2)因为114112, 221n4n12n12n1n24所以 kk1n12112511121 2n12n13335【设计意图】:通过对放缩法的回顾与整理,让学生尽量找到解题的“题感”,数学题的“数 感”,尽量引导学生把已有的知识,解题思路跟现在所需求解的问题挂钩,由已知想未知,由未知想需知,为突破本节教学重难点埋下伏笔.第三部分——回顾如何建模——构造函数
【师生互动】:根据上述回顾,观察到不等式左侧结构齐整,联想到某个函数的模型,因此,老师引导学生回顾如何构造函数,如何构造跟不等式有关的函数模型,经过师生努力后得到如下常用结论:(1)exx1;
(2)xln(x1)或其变形xlnx1 ;(3)当0x2时,sinxxtanx等.【设计意图】:通过对放缩法进一步整理,让学生找到跟函数有关的放缩方向,尽量引导学生努力地把握此题的方向,向最后的解题方案拟定而努力.第四部分——拟定方案 【师生互动】:
lnx得结构,再结合第三部分所回顾的常用结论,故可先构造函xlnx11, 数有xlnx1xx1xx(1)由需证不等式左侧有(2)根据以上构造的函数以及所证问题的左边,可得:
ln2ln3ln4ln3n111n3n1(n)2343233n(3)寻找31(1115n6n)与右边式子3n的关系,故只需证出 23361115nn即可.2336(4)结合第二部分所回顾的常见结论及例子联想可知需将左侧式子分解,然后求和,然后继续放缩:
11111111111111nnnn 2332345678932213n1533993n15nn n166918272336【设计意图】:方案的核心就是构造了函数模型xlnx1,突破了本节的重难点,从理解题目到构思解题方案是一个漫长而曲折的过程.因为对于本题,学生即使做到了理解,但仍 会感到无从下手.波利亚启发我们说“好的思路大多来源于过去的经验和以前获得的知识.”因此我们不妨引导学生思考“你知道一道与它有关的题目吗?”我想,这个有关,并不一定就是一个曾经求解过的与当前题目紧密相关的题,而更可能是通过变化、转换或修改叙述方式,找到与某个题目的联系点,从而“重新叙述这道题目”拟定一个有可能解决问题的方案.第五部分——执行方案
【师生互动】:教师根据第四部分的分析,按照所你定的方案边讲解边板书呈现出完整的解题过程:
解:先构造函数有xlnx1xx1lnx11,从而将2,3,4„3n代入、相加可xxln2ln3ln4ln3n111n3n1(n)得:2343233由于11111111111111nnnn2332345678932213n1533993n15nn n166918273623ln2ln3ln4ln3n5n5n6n3n13n所以.234366【设计意图】: 假如这个方案是学生主动获得的,则不容易遗忘,反之,学生则很容易找不到来时的路了.因此,教师必须坚持让学生检查每一个步骤,以使学生真正确信每一步的正确性,而且通过教师的板书示范,使学生能更好的模仿训练,以至巩固.第六部分——回顾、反思
【师生互动】:教师根据第五部分的解答,提醒学生再次回顾之前所拟定的方案,检查是否都按既定的方案彻底的执行了,或者在执行的过程中是否有需要进一步做合理调整的,或者有没需要验证的;最后反思整理,一起努力总结出本题的解题思路、策略:理解题意——回顾相关知识点或者方法——拟定方案——执行方案——回顾、反思.【设计意图】:让学生养成自我检查、反思的好习惯,达到对问题的举一反三,提高学生的分析问题,解决问题的能力.第七部分——巩固、整理
【师生互动】:教师给出以下例子,让学生分组限时练习(考虑到时间关系,一组一题),答案在学生解题过程用投影仪呈现出来后板书出,或者时间不够,就借用PPT呈现,然后点评 学生的作业的优缺点.练习1.证明: ln2ln3ln4lnnn(n1)(nN*,n1)345n14 证明:构造函数f(x)ln(x1)(x1)1(x1),求导,可以得到: ' f(x)12x1,令f'(x)0有1x2,令f'(x)0有x2, x1x1 所以f(x)f(2)0,所以ln(x1)x2,令xn21有, lnn2n21
lnnn1ln2ln3ln4lnnn(n1)(nN*,n1),所以n12345n1411)ann.证明ane2.练习2.已知a11,an1(12nn2 所以证明: an1(11111)ann(1n)an, n(n1)2n(n1)2然后两边取自然对数,可以得到lnan1ln(1然后运用ln(1x)x和裂项可以得到答案: 放缩思路:an1(111n)lnan
n(n1)21111)alnaln(1)lnan
nn12n2nnn2nn21111lnan1lnan2n于是lnan1lnan2n,nn2nn211()n1n1n1111112(lnalna)()lnalna12n2.i1in12i1ii2nn2i1i112 即lnanlna12ane2.11111ln(n1)1 23n12nn1n2n1nlnlnln2 证明:提示: ln(n1)lnnn11nn11函数构造形式: lnxx,lnx1 yx练习3.求证: 当然本题的证明还可以运用积分放缩
如图,取函数f(x)n1, xnEFDC首先: SABCF111BAO,从而, ilnx|nn-iln(nni)nilnnxnxnini5
x 1lnnln(n1), n1111ln(n1)lnn,相加所以有ln2, ln3ln2,„, lnnln(n1), 32nn1111ln(n1)后可以得到: 23n1取i1有, 另一方面SABDE取i1有,111,从而有ilnx|nnilnnln(ni)
xnixnininn1lnnln(n1), n11111111ln(n1)1 所以有ln(n1)1,所以综上有2n23n12n练习4.已知函数f(x)xlnx.若a0,b0,证明:f(a)(ab)ln2f(ab)f(b).证明:设函数g(x)f(x)f(kx),(k0)
f(x)xlnx,g(x)xlnx(kx)ln(kx), 0xk.g(x)lnx1ln(kx)1lnx, kx令g(x)0,则有k2x2xkk10xk.kxkx2k2k2∴函数g(x)在[,k)上单调递增,在(0,]上单调递减.∴g(x)的最小值为g(),即总有g(x)g().而g()f()f(k)kln k2k2k2k2kk(lnkln2)f(k)kln2, 2g(x)f(k)kln2,即f(x)f(kx)f(k)kln2.令xa,kxb,则kab.f(a)f(b)f(ab)(ab)ln2.f(a)(ab)ln2f(ab)f(b).【设计意图】:自己解决问题,提高学生学习的热情和动力,使学生体验到成功的愉悦感,变“要我学”为“我要学”,“我要研究”的主动学习,点评时的师生互动,增强了师生感情,一起构造了和谐、智慧的课堂.七、教学反思
《怎样解题》是美国著名数学家波利亚所著的一本关于数学解题方法的书籍,虽然这本书编写的年代距今已很久远了,但书中所讲述的数学思维的新方法却具有极强的现实意义.首先看他对教师教学目的的解读.他认为教师最重要的任务之一是帮助学生,以使学生获得尽可能多的独立工作的经验.如今课改所提倡的动手实践、自主探究的学习方式不正暗合了这一思想吗?但是波利亚也提出了有关帮助的度的问题,即不能少,学生完全没有方向,就根本不会有提高;也不宜多,学生没有思考的空间,同样不会有进步.最好的办法是教师把自己放在学生的位置上,根据学生的情况,努力去理解学生的想法,然后提出一个问题或指 出一个步骤.看到这里,我不禁想起了课标对于数学活动的诠释---教师应激发学生的学习积极性,向学生提供充分从事数学活动的机会,帮助他们在自主探索和合作交流的过程中真正理解和掌握基本的数学知识与技能、数学思想和方法,教师是数学学习的组织者、引导者与合作者.其次,进一步理解了怎样解题的四个阶段(1、理解题目;
2、拟定方案;、执行方案;
4、回顾.)波利亚所概括的这四个阶段,在以往的教学中本人虽或多或少的都有所体现,但相对于波利亚论述中所要达到的层次,还是有许多欠缺的.
第二篇:构造函数法证特殊数列不等式
数列不等式求证
题目1:求证1111111+1++…+ln(1n)1++++…+
题目2:求证
题目3:求证234n1234n2n(n1)ln2ln3ln4lnn ln2ln3ln4lnn
234n1
n
构造函数法证特殊数列不等式
题目1:求证12111111+1++…+ln(1n)1++++…+ 34n1234n
(一)构造函数①f(x)ln(1x)
分析:f(x)x(x0)1x1(1x)xx=>0,函数f(x)在(0,+)上单调递增。221x(1x)(1x)
x(x0)1x
1111111,ln(1),ln(1),…… 因而有ln(1)13141112231123ln(1)1nn11n
11111111故:ln(1)+ln(1)+ln(1)+……+ln(1)>+++……+ 123n234n11111即ln(1n)+++……+ 234n1所以当x0时,有f(x)>f(0)=0,即有ln(1x)
(二)构造函数②f(x)ln(1x)x(x0)分析:f(x)x11=<0,函数f(x)在(0,+)上单调递减。1x1x
所以当x0时,有f(x) 233nn 11111111故:ln(1)+ln(1)+ln(1)+……+ln(1)<1++++……+ 123n234n1111即ln(1n)1++++……+ 234n因而有ln(1)1,ln(1),ln(1),……, ln(1) 1112 综上有:12111111ln(1n)1++++…+ +1++…+34n1234n小结:记住函数不等关系㈠ 题目2:求证x (三)构造函数③f(x)lnxx1(x0)x1 1(x1)(x1)x21分析:f(x)=>0,函数f(x)在(0,+)上单调递增。22x(x1)x(x1) x1(x1)x1 211312413,ln3,ln4,…… 因而有ln2213314415 n1lnn n1所以当x1时,有f(x)>f(1)=0,即有lnx 故:ln2ln3ln4lnn> 综上有1234n2n12xxxx……xx= 3456nn1n(n1)2ln2ln3ln4lnnn(n1) x1lnx(x1)x1 ln2ln3ln4lnn1题目3:求证234nn小结:记住函数不等关系㈡)构造函数④f(x)lnx(x1)(x1(注:此函数实质和构造函数二一样)分析:f(x)1=1 x1x<0,函数f(x)在(1,+)上单调递减。x 所以当x1时,有f(x) 因而有ln21,ln32,ln43,……,lnnn1 ln2ln3ln4lnn1234(n2)(n1)n n(n2)(n1)即有ln2ln3ln4lnn234 故有:ln2ln3ln4lnn1234nn 小结:记住函数不等关系㈢lnxx1(x1) 识记重要不等式关系 ln(1x)x(x0)1x ln(1x)x(x0) x x1lnx(x1)x1 lnxx1(x1) 资料由谢老师收集: 了解初中,高中考试信息,做题技巧,解题思路可去谢老师博客http://blog.sina.com.cn/xiejunchao1 放缩法证明数列不等式 基础知识回顾: 放缩的技巧与方法: (1)常见的数列求和方法和通项公式特点: ① 等差数列求和公式:错误!未找到引用源。,错误!未找到引用源。(关于错误!未找到引用源。的一次函数或常值函数) ② 等比数列求和公式:错误!未找到引用源。,错误!未找到引用源。(关于错误!未找到引用源。的指数类函数)③ 错位相减:通项公式为“等差错误!未找到引用源。等比”的形式 ④ 裂项相消:通项公式可拆成两个相邻项的差,且原数列的每一项裂项之后正负能够相消,进而在求和后式子中仅剩有限项 (2)与求和相关的不等式的放缩技巧: ① 在数列中,“求和看通项”,所以在放缩的过程中通常从数列的通项公式入手 ② 在放缩时要看好所证不等式中不等号的方向,这将决定对通项公式是放大还是缩小(应与所证的不等号同方向) ③ 在放缩时,对通项公式的变形要向可求和数列的通项公式靠拢,常见的是向等比数列与可裂项相消的数列进行靠拢。 ④ 若放缩后求和发现放“过”了,即与所证矛盾,通常有两条道路选择:第一个方法是微调:看能否让数列中的一些项不动,其余项放缩。从而减小放缩的程度,使之符合所证不等式;第二个方法就是推翻了原有放缩,重新进行设计,选择放缩程度更小的方式再进行尝试。 (3)放缩构造裂项相消数列与等比数列的技巧: ① 裂项相消:在放缩时,所构造的通项公式要具备“依项同构”的特点,即作差的两项可视为同一数列的相邻两项(或等距离间隔项) ② 等比数列:所面对的问题通常为“错误!未找到引用源。常数”的形式,所构造的等比数列的公比也要满足错误!未找到引用源。,如果题目条件无法体现出放缩的目标,则可从所证不等式的常数入手,常数可视为错误!未找到引用源。的形式,然后猜想构造出等比数列的首项与公比,进而得出等比数列的通项公式,再与原通项公式进行比较,看不等号的方向是否符合条件即可。例如常数错误!未找到引用源。,即可猜想该等比数列的首项为错误!未找到引用源。,公比为错误!未找到引用源。,即通项公式为错误!未找到引用源。 注:此方法会存在风险,所猜出的等比数列未必能达到放缩效果,所以是否选择利用等比数列进行放缩,受数列通项公式的结构影响 (4)与数列中的项相关的不等式问题: ① 此类问题往往从递推公式入手,若需要放缩也是考虑对递推公式进行变形 ② 在有些关于项的不等式证明中,可向求和问题进行划归,即将递推公式放缩变形成为可“累加”或“累乘”的形式,即错误!未找到引用源。或错误!未找到引用源。(累乘时要求不等式两侧均为正数),然后通过“累加”或“累乘”达到一侧为错误!未找到引用源。,另一侧为求和的结果,进而完成证明 应用举例: 类型一:与前n项和相关的不等式 例1.【2017届江苏泰州中学高三摸底考试】已知数列错误!未找到引用源。的前错误!未找到引用源。项和错误!未找到引用源。满足:错误!未找到引用源。(错误!未找到引用源。为常数,且错误!未找到引用源。,错误!未找到引用源。). (1)求错误!未找到引用源。的通项公式; (2)设错误!未找到引用源。,若数列错误!未找到引用源。为等比数列,求错误!未找到引用源。的值;(3)在满足条件(2)的情形下,设错误!未找到引用源。,数列错误!未找到引用源。的前错误!未找到引用源。项和为错误!未找到引用源。,若不等式错误!未找到引用源。对任意的错误!未找到引用源。恒成立,求实数错误!未找到引用源。的取值范围. 例2.记错误!未找到引用源。.对数列错误!未找到引用源。和错误!未找到引用源。的子集错误!未找到引用源。,若错误!未找到引用源。,定义错误!未找到引用源。;若错误!未找到引用源。,定义错误!未找到引用源。.例如:错误!未找到引用源。时,错误!未找到引用源。.现设错误!未找到引用源。是公比为3的等比数列,且当错误!未找到引用源。时,错误!未找到引用源。.错误!未找到引用源。 (1)求数列的通项公式;错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。(2)对任意正整数,若,求证:;错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。(3)设,求证:.类型 二、与通项运算相关的不等式 例3.设函数错误!未找到引用源。,数列错误!未找到引用源。满足:错误!未找到引用源。.(1)求证:错误!未找到引用源。时,错误!未找到引用源。;(2)求证:错误!未找到引用源。(错误!未找到引用源。);(3)求证:错误!未找到引用源。(错误!未找到引用源。). 例4.已知错误!未找到引用源。是数列错误!未找到引用源。的前错误!未找到引用源。项和,且对任意错误!未找到引用源。,有错误!未找到引用源。.其中错误!未找到引用源。为实数,且错误!未找到引用源。.(1)当错误!未找到引用源。时,①求数列错误!未找到引用源。的通项; ②是否存在这样的正整数错误!未找到引用源。,使得错误!未找到引用源。成等比数列?若存在,给出错误!未找到引用源。满足的条件,否则,请说明理由.(2)当错误!未找到引用源。时,设错误!未找到引用源。,① 判定错误!未找到引用源。是否为等比数列; ②设错误!未找到引用源。,若错误!未找到引用源。对错误!未找到引用源。恒成立,求错误!未找到引用源。的取值范围.方法、规律归纳: 常见的放缩变形: (1)错误!未找到引用源。,(2)错误!未找到引用源。 注:对于错误!未找到引用源。还可放缩为:错误!未找到引用源。(3)分子分母同加常数:错误!未找到引用源。(4)错误!未找到引用源。 错误!未找到引用源。可推广为:错误!未找到引用源。 错误!未找到引用源。实战演练: 1.【江苏省无锡市普通高中2018届高三上学期期中】已知数列错误!未找到引用源。满足错误!未找到引用源。记数列错误!未找到引用源。的前错误!未找到引用源。项和为错误!未找到引用源。,错误!未找到引用源。 (1)求证:数列错误!未找到引用源。为等比数列,并求其通项错误!未找到引用源。; (2)求错误!未找到引用源。; (3)问是否存在正整数错误!未找到引用源。,使得错误!未找到引用源。成立?说明理由.2.【江苏省常州市2018届高三上学期武进区高中数学期中试卷】在数列错误!未找到引用源。中,错误!未找到引用源。,错误!未找到引用源。,错误!未找到引用源。,其中错误!未找到引用源。. ⑴ 求证:数列错误!未找到引用源。为等差数列; ⑵ 设错误!未找到引用源。,错误!未找到引用源。,数列错误!未找到引用源。的前错误!未找到引用源。项和为错误!未找到引用源。,若当错误!未找到引用源。且错误!未找到引用源。为偶数时,错误!未找到引用源。恒成立,求实数错误!未找到引用源。的取值范围; ⑶ 设数列错误!未找到引用源。的前错误!未找到引用源。项的和为错误!未找到引用源。,试求数列错误!未找到引用源。的最大值.【答案】⑴见解析⑵错误!未找到引用源。⑶错误!未找到引用源。 3.【江苏省徐州市2018届高三上学期期中考试】已知数列的前项和为,满足,.数列 满足(1)求数列(2)若和,且. 的通项公式;,数列的前项和为,对任意的,(,都有,求实数的取值范围; (3)是否存在正整数,使,请说明理由.)成等差数列,若存在,求出所有满足条件的,若不存在,4.已知数列错误!未找到引用源。、错误!未找到引用源。,其中,错误!未找到引用源。,数列错误!未找到引用源。满足错误!未找到引用源。,错误!未找到引用源。,数列错误!未找到引用源。满足错误!未找到引用源。. (1)求数列错误!未找到引用源。、错误!未找到引用源。的通项公式; (2)是否存在自然数错误!未找到引用源。,使得对于任意错误!未找到引用源。有错误!未找到引用源。恒成立?若存在,求出错误!未找到引用源。的最小值; (3)若数列错误!未找到引用源。满足错误!未找到引用源。,求数列错误!未找到引用源。的前错误!未找到引用源。项和错误!未找到引用源。. 5.【江苏省启东中学2018届高三上学期第一次月考】设数列错误!未找到引用源。的前错误!未找到引用源。项和为错误!未找到引用源。,且满足错误!未找到引用源。,错误!未找到引用源。为常数. (1)是否存在数列错误!未找到引用源。,使得错误!未找到引用源。?若存在,写出一个满足要求的数列;若不存在,说明理由.(2)当错误!未找到引用源。时,求证: 错误!未找到引用源。. (3)当错误!未找到引用源。时,求证:当错误!未找到引用源。时,错误!未找到引用源。. 6.【江苏省泰州中学2018届高三上学期开学考试】已知两个无穷数列 分别满足,其中(1)若数列(2)若数列①若数列②若数列,设数列的前项和分别为的通项公式;,使得,称数列 .都为递增数列,求数列满足:存在唯一的正整数“坠点数列”,求 为“坠点数列”,数列 为“坠点数列”.为“坠点数列”,是否存在正整数,使得,若存在,求的最大值;若不存在,说明理由.7.【江苏省南京师范大学附属中学2017届高三高考模拟一】已知数集错误!未找到引用源。具有性质错误!未找到引用源。对任意的错误!未找到引用源。,使得错误!未找到引用源。成立.(1)分别判断数集错误!未找到引用源。与错误!未找到引用源。是否具有性质错误!未找到引用源。,并说明理由; (2)求证: 错误!未找到引用源。; (2)若错误!未找到引用源。,求错误!未找到引用源。的最小值.8.记等差数列错误!未找到引用源。的前错误!未找到引用源。项和为错误!未找到引用源。.(1)求证:数列错误!未找到引用源。是等差数列; (2)若 错误!未找到引用源。,对任意错误!未找到引用源。,均有错误!未找到引用源。是公差为错误!未找到引用源。的等差数列,求使错误!未找到引用源。为整数的正整数错误!未找到引用源。的取值集合; (3)记错误!未找到引用源。,求证: 错误!未找到引用源。.9.已知数列{an}的前n项和为Sn,数列{bn},{cn}满足(n+1)bn=an+1错误!未找到引用源。,(n+2)cn=错误!未找到引用源。,其中n∈N*. (1)若数列{an}是公差为2的等差数列,求数列{cn}的通项公式; (2)若存在实数λ,使得对一切n∈N*,有bn≤λ≤cn,求证:数列{an}是等差数列. 10.已知各项不为零的数列错误!未找到引用源。的前错误!未找到引用源。项和为错误!未找到引用源。,且错误!未找到引用源。,错误!未找到引用源。,错误!未找到引用源。. (1)若错误!未找到引用源。成等比数列,求实数错误!未找到引用源。的值;(2)若错误!未找到引用源。成等差数列,①求数列错误!未找到引用源。的通项公式; ②在错误!未找到引用源。与错误!未找到引用源。间插入错误!未找到引用源。个正数,共同组成公比为错误!未找到引用源。的等比数列,若不等式错误!未找到引用源。对任意的错误!未找到引用源。恒成立,求实数错误!未找到引用源。的最大值. 放缩法证明数列不等式 基础知识回顾: 放缩的技巧与方法: (1)常见的数列求和方法和通项公式特点: ① 等差数列求和公式:错误!未找到引用源。,错误!未找到引用源。(关于错误!未找到引用源。的一次函数或常值函数) ② 等比数列求和公式:错误!未找到引用源。,错误!未找到引用源。(关于错误!未找到引用源。的指数类函数)③ 错位相减:通项公式为“等差错误!未找到引用源。等比”的形式 ④ 裂项相消:通项公式可拆成两个相邻项的差,且原数列的每一项裂项之后正负能够相消,进而在求和后式子中仅剩有限项 (2)与求和相关的不等式的放缩技巧: ① 在数列中,“求和看通项”,所以在放缩的过程中通常从数列的通项公式入手 ② 在放缩时要看好所证不等式中不等号的方向,这将决定对通项公式是放大还是缩小(应与所证的不等号同方向) ③ 在放缩时,对通项公式的变形要向可求和数列的通项公式靠拢,常见的是向等比数列与可裂项相消的数列进行靠拢。 ④ 若放缩后求和发现放“过”了,即与所证矛盾,通常有两条道路选择:第一个方法是微调:看能否让数列中的一些项不动,其余项放缩。从而减小放缩的程度,使之符合所证不等式;第二个方法就是推翻了原有放缩,重新进行设计,选择放缩程度更小的方式再进行尝试。 (3)放缩构造裂项相消数列与等比数列的技巧: ① 裂项相消:在放缩时,所构造的通项公式要具备“依项同构”的特点,即作差的两项可视为同一数列的相邻两项(或等距离间隔项) ② 等比数列:所面对的问题通常为“错误!未找到引用源。常数”的形式,所构造的等比数列的公比也要满足错误!未找到引用源。,如果题目条件无法体现出放缩的目标,则可从所证不等式的常数入手,常数可视为错误!未找到引用源。的形式,然后猜想构造出等比数列的首项与公比,进而得出等比数列的通项公式,再与原通项公式进行比较,看不等号的方向是否符合条件即可。例如常数错误!未找到引用源。,即可猜想该等比数列的首项为错误!未找到引用源。,公比为错误!未找到引用源。,即通项公式为错误!未找到引用源。注:此方法会存在风险,所猜出的等比数列未必能达到放缩效果,所以是否选择利用等比数列进行放缩,受数列通项公式的结构影响 (4)与数列中的项相关的不等式问题: ① 此类问题往往从递推公式入手,若需要放缩也是考虑对递推公式进行变形 ② 在有些关于项的不等式证明中,可向求和问题进行划归,即将递推公式放缩变形成为可“累加”或“累乘”的形式,即错误!未找到引用源。或错误!未找到引用源。(累乘时要求不等式两侧均为正数),然后通过“累加”或“累乘”达到一侧为错误!未找到引用源。,另一侧为求和的结果,进而完成证明 应用举例: 类型一:与前n项和相关的不等式 例1.【2017届江苏泰州中学高三摸底考试】已知数列错误!未找到引用源。的前错误!未找到引用源。项和错误!未找到引用源。满足:错误!未找到引用源。(错误!未找到引用源。为常数,且错误!未找到引用源。,错误!未找到引用源。). (1)求错误!未找到引用源。的通项公式; (2)设错误!未找到引用源。,若数列错误!未找到引用源。为等比数列,求错误!未找到引用源。的值;(3)在满足条件(2)的情形下,设错误!未找到引用源。,数列错误!未找到引用源。的前错误!未找到引用源。项和为错误!未找到引用源。,若不等式错误!未找到引用源。对任意的错误!未找到引用源。恒成立,求实数错误!未找到引用源。的取值范围. 【答案】(1)错误!未找到引用源。(2)错误!未找到引用源。(3)错误!未找到引用源。 (2)由(1)知,错误!未找到引用源。,即错误!未找到引用源。,若数列错误!未找到引用源。为等比数列,则有错误!未找到引用源。,而错误!未找到引用源。,错误!未找到引用源。,错误!未找到引用源。,故错误!未找到引用源。,解得错误!未找到引用源。,再将错误!未找到引用源。代入错误!未找到引用源。,得错误!未找到引用源。,例2.记错误!未找到引用源。.对数列错误!未找到引用源。和错误!未找到引用源。的子集错误!未找到引用源。,若错误!未找到引用源。,定义错误!未找到引用源。;若错误!未找到引用源。,定义错误!未找到引用源。.例如:错误!未找到引用源。时,错误!未找到引用源。.现设错误!未找到引用源。是公比为3的等比数列,且当错误!未找到引用源。时,错误!未找到引用源。.错误!未找到引用源。 (1)求数列的通项公式;错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。(2)对任意正整数,若,求证:;错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。(3)设,求证:.【答案】(1)错误!未找到引用源。(2)详见解析(3)详见解析 【解析】 试题分析:(1)根据及时定义,列出等量关系,解出首项,写出通项公式;(2)根据子集关系,进行放缩,转化为等比数列求和;(3)利用等比数列和与项的大小关系,确定所定义和的大小关系:设错误!未找到引用源。,则错误!未找到引用源。因此由错误!未找到引用源。,因此错误!未找到引用源。中最大项必在A中,由(2)得错误!未找到引用源。.试题解析:(1)由已知得错误!未找到引用源。.于是当错误!未找到引用源。时,错误!未找到引用源。.又错误!未找到引用源。,故错误!未找到引用源。,即错误!未找到引用源。.所以数列错误!未找到引用源。的通项公式为错误!未找到引用源。.(2)因为错误!未找到引用源。,错误!未找到引用源。,所以错误!未找到引用源。.因此,错误!未找到引用源。.综合①②③得,错误!未找到引用源。.类型 二、与通项运算相关的不等式 例3.设函数错误!未找到引用源。,数列错误!未找到引用源。满足:错误!未找到引用源。.(1)求证:错误!未找到引用源。时,错误!未找到引用源。;(2)求证:错误!未找到引用源。(错误!未找到引用源。);(3)求证:错误!未找到引用源。(错误!未找到引用源。). 【答案】(1)证明见解析;(2)证明见解析;(3)证明见解析. 故错误!未找到引用源。,则有:错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。例4.已知错误!未找到引用源。是数列错误!未找到引用源。的前错误!未找到引用源。项和,且对任意错误!未找到引用源。,有错误!未找到引用源。.其中错误!未找到引用源。为实数,且错误!未找到引用源。.(1)当错误!未找到引用源。时,①求数列错误!未找到引用源。的通项; ②是否存在这样的正整数错误!未找到引用源。,使得错误!未找到引用源。成等比数列?若存在,给出错误!未找到引用源。满足的条件,否则,请说明理由.(2)当错误!未找到引用源。时,设错误!未找到引用源。,① 判定错误!未找到引用源。是否为等比数列; ②设错误!未找到引用源。,若错误!未找到引用源。对错误!未找到引用源。恒成立,求错误!未找到引用源。的取值范围.【答案】(1)①错误!未找到引用源。;②不存在;(2)①当错误!未找到引用源。且错误!未找到引用源。时,数列错误!未找到引用源。是以错误!未找到引用源。为首项,错误!未找到引用源。为公比的等比数列,当错误!未找到引用源。时,错误!未找到引用源。,不是等比数列;②错误!未找到引用源。. 方法、规律归纳: 常见的放缩变形: (1)错误!未找到引用源。,(2)错误!未找到引用源。 注:对于错误!未找到引用源。还可放缩为:错误!未找到引用源。(3)分子分母同加常数:错误!未找到引用源。(4)错误!未找到引用源。 错误!未找到引用源。可推广为:错误!未找到引用源。 错误!未找到引用源。实战演练: 1.【江苏省无锡市普通高中2018届高三上学期期中】已知数列错误!未找到引用源。满足错误!未找到引用源。记数列错误!未找到引用源。的前错误!未找到引用源。项和为错误!未找到引用源。,错误!未找到引用源。 (1)求证:数列错误!未找到引用源。为等比数列,并求其通项错误!未找到引用源。; (2)求错误!未找到引用源。; (3)问是否存在正整数错误!未找到引用源。,使得错误!未找到引用源。成立?说明理由.【答案】(1)错误!未找到引用源。(2)错误!未找到引用源。(3)当错误!未找到引用源。为偶数时,错误!未找到引用源。都成立,(3)详见解析 (3)假设存在正整数错误!未找到引用源。,使得错误!未找到引用源。成立,因为错误!未找到引用源。,错误!未找到引用源。,所以只要错误!未找到引用源。 即只要满足 ①:错误!未找到引用源。,和②:错误!未找到引用源。,对于①只要错误!未找到引用源。就可以; 对于②,当错误!未找到引用源。为奇数时,满足错误!未找到引用源。,不成立,当错误!未找到引用源。为偶数时,满足错误!未找到引用源。,即错误!未找到引用源。令错误!未找到引用源。,因为错误!未找到引用源。 即错误!未找到引用源。,且当错误!未找到引用源。时,错误!未找到引用源。,所以当错误!未找到引用源。为偶数时,②式成立,即当错误!未找到引用源。为偶数时,错误!未找到引用源。成立.2.【江苏省常州市2018届高三上学期武进区高中数学期中试卷】在数列错误!未找到引用源。中,错误!未找到引用源。,错误!未找到引用源。,错误!未找到引用源。,其中错误!未找到引用源。. ⑴ 求证:数列错误!未找到引用源。为等差数列; ⑵ 设错误!未找到引用源。,错误!未找到引用源。,数列错误!未找到引用源。的前错误!未找到引用源。项和为错误!未找到引用源。,若当错误!未找到引用源。且错误!未找到引用源。为偶数时,错误!未找到引用源。恒成立,求实数错误!未找到引用源。的取值范围; ⑶ 设数列错误!未找到引用源。的前错误!未找到引用源。项的和为错误!未找到引用源。,试求数列错误!未找到引用源。的最大值.【答案】⑴见解析⑵错误!未找到引用源。⑶错误!未找到引用源。 要使错误!未找到引用源。对错误!未找到引用源。且错误!未找到引用源。为偶数恒成立,只要使错误!未找到引用源。对错误!未找到引用源。且错误!未找到引用源。为偶数恒成立,即使错误!未找到引用源。对错误!未找到引用源。为正偶数恒成立,错误!未找到引用源。,错误!未找到引用源。,故实数错误!未找到引用源。的取值范围是错误!未找到引用源。; ⑶由⑴得错误!未找到引用源。,错误!未找到引用源。,错误!未找到引用源。,错误!未找到引用源。,设错误!未找到引用源。,错误!未找到引用源。,错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。 错误!未找到引用源。当错误!未找到引用源。时,错误!未找到引用源。,即错误!未找到引用源。,当错误!未找到引用源。时,错误!未找到引用源。,即错误!未找到引用源。,错误!未找到引用源。,因此数列错误!未找到引用源。的最大值为错误!未找到引用源。. 【点睛】本题考查数列与不等式的综合应用,涉及等差数列的判定与证明,其中证明(1)的关键是分析得到错误!未找到引用源。与错误!未找到引用源。的关系式. 3.【江苏省徐州市2018届高三上学期期中考试】已知数列满足,且 . 的前项和为,满足,.数列(1)求数列(2)若和的通项公式;,数列的前项和为,对任意的,(,都有,求实数的取值范围; (3)是否存在正整数,使,请说明理由. 【答案】(1)(2))成等差数列,若存在,求出所有满足条件的,若不存在,(3)不存在 (2)由(1)得于是所以,两式相减得所以由(1)得因为对 即所以恒成立,都有,,恒成立,记所以因为从而数列于是,为递增数列,所以当. (),使 成等差数列,则,时取最小值,(3)假设存在正整数即,若为偶数,则若为奇数,设于是当时,为奇数,而为偶数,上式不成立.,则,与 矛盾;,即,此时 4.已知数列错误!未找到引用源。、错误!未找到引用源。,其中,错误!未找到引用源。,数列错误!未找到引用源。满足错误!未找到引用源。,错误!未找到引用源。,数列错误!未找到引用源。满足错误!未找到引用源。. (1)求数列错误!未找到引用源。、错误!未找到引用源。的通项公式; (2)是否存在自然数错误!未找到引用源。,使得对于任意错误!未找到引用源。有错误!未找到引用源。恒成立?若存在,求出错误!未找到引用源。的最小值; (3)若数列错误!未找到引用源。满足错误!未找到引用源。,求数列错误!未找到引用源。的前错误!未找到引用源。项和错误!未找到引用源。. 【答案】(1)错误!未找到引用源。;(2)存在,错误!未找到引用源。;(3)错误!未找到引用源。. 【解析】试题分析: (1)根据题设条件用累乘法能够求出数列{an}的通项公式.b1=2,bn+1=2bn可知{bn}是首项为2,公比为2的等比数列,由此能求出{bn}的通项公式.(2)bn=2n.假设存在自然数m,满足条件,先求出错误!未找到引用源。,将问题转化成错误!未找到引用源。可求得错误!未找到引用源。的取值范围;(3)分n是奇数、n是偶数两种情况求出Tn,然后写成分段函数的形式。 试题解析:(1)由错误!未找到引用源。,即错误!未找到引用源。. 又错误!未找到引用源。,所以错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。.当错误!未找到引用源。时,上式成立,因为错误!未找到引用源。,所以错误!未找到引用源。是首项为2,公比为2的等比数列,故错误!未找到引用源。.(3)当错误!未找到引用源。为奇数时,错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。; 当错误!未找到引用源。为偶数时,错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。.因此错误!未找到引用源。. 点睛:数列求和时,要根据数列项的特点选择不同的方法,常用的求和方法有公式法、裂项相消法、错位相减法、分组求和等。 5.【江苏省启东中学2018届高三上学期第一次月考】设数列错误!未找到引用源。的前错误!未找到引用源。项和为错误!未找到引用源。,且满足错误!未找到引用源。,错误!未找到引用源。为常数. (1)是否存在数列错误!未找到引用源。,使得错误!未找到引用源。?若存在,写出一个满足要求的数列;若不存在,说明理由. (2)当错误!未找到引用源。时,求证: 错误!未找到引用源。. (3)当错误!未找到引用源。时,求证:当错误!未找到引用源。时,错误!未找到引用源。. 【答案】(1)不存在,理由见解析(2)证明见解析(3)证明见解析 当错误!未找到引用源。时,错误!未找到引用源。,两式相减得错误!未找到引用源。,即错误!未找到引用源。,错误!未找到引用源。,错误!未找到引用源。,错误!未找到引用源。,当错误!未找到引用源。时,错误!未找到引用源。,即错误!未找到引用源。,综上,错误!未找到引用源。. 6.【江苏省泰州中学2018届高三上学期开学考试】已知两个无穷数列的前项和分别为(1)若数列.分别满足,其中,设数列都为递增数列,求数列的通项公式;(2)若数列①若数列②若数列满足:存在唯一的正整数“坠点数列”,求 为“坠点数列”,数列,使得,称数列为“坠点数列”.为“坠点数列”,是否存在正整数,使得,若存在,求的最大值;若不存在,说明理由.【答案】(1) .(2)①,② 6.7.【江苏省南京师范大学附属中学2017届高三高考模拟一】已知数集错误!未找到引用源。具有性质错误!未找到引用源。对任意的错误!未找到引用源。,使得错误!未找到引用源。成立.(1)分别判断数集错误!未找到引用源。与错误!未找到引用源。是否具有性质错误!未找到引用源。,并说明理由; (2)求证: 错误!未找到引用源。; (2)若错误!未找到引用源。,求错误!未找到引用源。的最小值.【答案】(1)不具有(2)见解析(3)错误!未找到引用源。.(2)因为集合错误!未找到引用源。具有性质错误!未找到引用源。,所以对错误!未找到引用源。而言,存在错误!未找到引用源。,使得错误!未找到引用源。,又因为错误!未找到引用源。,所以错误!未找到引用源。,所以错误!未找到引用源。,同理可得错误!未找到引用源。,将上述不等式相加得: 错误!未找到引用源。,所以错误!未找到引用源。.(3)由(2)可知错误!未找到引用源。,又错误!未找到引用源。,所以错误!未找到引用源。,所以错误!未找到引用源。,构成数集错误!未找到引用源。,经检验错误!未找到引用源。具有性质错误!未找到引用源。,故错误!未找到引用源。的最小值为错误!未找到引用源。.点睛:本题是一道新定义的迁移信息并利用信息的信息迁移题。求解第一问时,直接运用题设条件中所提供的条件信息进行验证即可;解答第二问时,先运用题设条件中定义的信息可得错误!未找到引用源。,同理可得错误!未找到引用源。,再将上述不等式相加得: 错误!未找到引用源。即可获证错误!未找到引用源。;证明第三问时,充分借助(2)的结论可知错误!未找到引用源。,又错误!未找到引用源。,所以错误!未找到引用源。可得错误!未找到引用源。,因此构成数集错误!未找到引用源。,经检验错误!未找到引用源。具有性质错误!未找到引用源。,进而求出错误!未找到引用源。的最小值为错误!未找到引用源。.8.记等差数列错误!未找到引用源。的前错误!未找到引用源。项和为错误!未找到引用源。.(1)求证:数列错误!未找到引用源。是等差数列; (2)若 错误!未找到引用源。,对任意错误!未找到引用源。,均有错误!未找到引用源。是公差为错误!未找到引用源。的等差数列,求使错误!未找到引用源。为整数的正整数错误!未找到引用源。的取值集合; (3)记错误!未找到引用源。,求证: 错误!未找到引用源。.【答案】(1)见解析(2)错误!未找到引用源。(3)见解析 解:(1)设等差数列错误!未找到引用源。的公差为错误!未找到引用源。,则错误!未找到引用源。,从而错误!未找到引用源。,所以当错误!未找到引用源。时,错误!未找到引用源。,即数列错误!未找到引用源。是等差数列.(2)因为的任意的错误!未找到引用源。都是公差为错误!未找到引用源。,的等差数列,所以错误!未找到引用源。是公差为错误!未找到引用源。,的等差数列,又错误!未找到引用源。,所以错误!未找到引用源。,所以错误!未找到引用源。,显然,错误!未找到引用源。满足条件,当错误!未找到引用源。时,因为错误!未找到引用源。,所以错误!未找到引用源。,所以错误!未找到引用源。不是整数,综上所述,正整数错误!未找到引用源。的取值集合为错误!未找到引用源。.(3)设等差数列错误!未找到引用源。的公差为错误!未找到引用源。,则错误!未找到引用源。,所以错误!未找到引用源。,即数列错误!未找到引用源。是公比大于错误!未找到引用源。,首项大于错误!未找到引用源。的等比数列,记公比为错误!未找到引用源。.以下证明: 错误!未找到引用源。,其中错误!未找到引用源。为正整数,且错误!未找到引用源。,因为错误!未找到引用源。,所以错误!未找到引用源。,所以错误!未找到引用源。,当错误!未找到引用源。时,错误!未找到引用源。,当错误!未找到引用源。时,因为错误!未找到引用源。为减函数,错误!未找到引用源。,所以错误!未找到引用源。,所以错误!未找到引用源。,综上,错误!未找到引用源。,其中错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。 错误!未找到引用源。,即错误!未找到引用源。.9.已知数列{an}的前n项和为Sn,数列{bn},{cn}满足(n+1)bn=an+1错误!未找到引用源。,(n+2)cn=错误!未找到引用源。,其中n∈N*. (1)若数列{an}是公差为2的等差数列,求数列{cn}的通项公式; (2)若存在实数λ,使得对一切n∈N*,有bn≤λ≤cn,求证:数列{an}是等差数列. 【答案】(1)cn=1.(2)见解析.10.已知各项不为零的数列错误!未找到引用源。的前错误!未找到引用源。项和为错误!未找到引用源。,且错误!未找到引用源。,错误!未找到引用源。,错误!未找到引用源。. (1)若错误!未找到引用源。成等比数列,求实数错误!未找到引用源。的值;(2)若错误!未找到引用源。成等差数列,①求数列错误!未找到引用源。的通项公式; ②在错误!未找到引用源。与错误!未找到引用源。间插入错误!未找到引用源。个正数,共同组成公比为错误!未找到引用源。的等比数列,若不等式错误!未找到引用源。对任意的错误!未找到引用源。恒成立,求实数错误!未找到引用源。的最大值. 【答案】(1)错误!未找到引用源。(2)错误!未找到引用源。(3)错误!未找到引用源。 (3)错误!未找到引用源。,在错误!未找到引用源。与错误!未找到引用源。间插入错误!未找到引用源。个正数,组成公比为错误!未找到引用源。的等比数列,故有错误!未找到引用源。,即错误!未找到引用源。, 放缩法证明不等式 1、设数列an的前n项的和Sn 43an 13 2n n 1 3(n1,2,3,) n (Ⅰ)求首项a1与通项an;(Ⅱ)设Tn an42 n n 2Sn (n1,2,3,),证明:Ti i1 解:易求 SnTn (其中n为正整数) n n 432 n an n 13 2 n1 4n 23 n 2 n1 2 n1 121 n Sn 2 n1 121 11 nn1 22121 所以: i1 Ti 3131 1n12212122、求证:(1) 11法1:数归(两边都可以) 法2:放缩裂项 法3:定积分放缩(2) 22 nN) 1n1n 31n 11n 法1:放缩一: n(n1) (n2) Sn 1n 1n (1336 52)(15 1653 1n1 1n) =1 1336 121400 11 121400 1 23893600(1 1 24003600 .放缩二: 1n 1n1 (n1)(n1) 2n1 n1),(n2) Sn54 1n (11 2) 111111111()22435n2nn1n1 1111151115 ()().223nn142233 放缩三: 1n 1n (n 112)(n 12) (1n 1n 12)2(12n1 12n1),(n1) Sn 1n 12(13 12n1 12n1)12(13 12n1) 法2:数归——加强命题:常用的放缩公式: 1n(n1) 2n n1 1n 1n 1n 1n(n1)1n ;n n12nn n1; n n 2n1; ab ambm (ba0,m0) 1k k(k1)(k1) 1n11k(k1) 111* (k2,kN) 2k(k1)k(k1) 1nk nkn1k! 1n2 ... kn11 (k3) (k2) ;212 n1n k!k(k1)(k2) n an 例3:已知: 1 (nN ),求证:ai i1 n2 法1:均值不等式:即证 715n2 ... 212 n1 n 1 n2 也即: 715 ... 212 n n1 n 1 而 : 715 ... 212 n1 1 n 法2:放缩后裂项求和 an 21212 n1n 1( 212(21 n n)1 n1 = 1 21(2 n1 n 1)(21) n = 21 n n1 1) 法3:数归,但是直接去证是不行的,要转化为一个加强命题 4.定义数列如下:a12,an1anan1,nN 证明:(1)对于nN恒有an1an成立。 2 (2)当n2且nN,有an1anan1a2a11成立。 (3)1 2006 1a1 1a2 1a2006 1。 解:(1)用数学归纳法易证。 (2)由an1anan1得:an11an(an1)an1an1(an11)…… a21a1(a11)以上各式两边分别相乘得: an11anan1a2a1(a11),又a12an1anan1a2a11(3)要证不等式1 2006 1a1 1a2 1a2006 1,可先设法求和: 1a1 1a2 a2006,再进行适当的放缩。 an11an(an1) 1an111an1a1 1an1 1an 1an11a2 1an111a2006 (1a111 1a211)(1a21 1a31)(1a20061 1a20071) a11 a200711 1 a1a2a2006 1 又a1a2a2006a1 2006 2 2006 1 1a1a2a2006 1 2006 原不等式得证。 5.已知数列an中an i i n nn 21,求证:ai(ai1)3.i1 方法一:ai(ai1) n i 2121 i i i (21)(22) i i1 i1 (21)(21) i1 1 121 i . i1 ai(ai1) (21) (121 121)(121 121)(12 n1 1 121 n)3 121 n 3.方法二: ai(ai1) i i (21) i 122 i 122 i 122 i 22 i i1 .(i2) n i1 ai(ai1)2 n1 2(1 12)3n1 n1 3.n 法3:数归证 i1 ai(ai1)3 121 n 3.(即转化为证明加强命题) 6、已知函数fxln1xx,数列an满足: a1 2,ln2lnan1an1anf an1an. (1)求证:ln1xx;(2)求数列an的通项公式; (3)求证不等式:a1a2annln2lnn2. 解:(1)fxln1xx,f'x 11x 1 x1x,当1x0时,f'x0,即yf(x)是单调递增函数;当x0时,f'x0,即yf(x)是单 调递减函数. 所以f'00,即x0是极大值点,也是最大值点 fxln1xxf00ln1xx,当x0时取到等号.(2)法1:数学归纳法(先猜想,再证明) 法2:由ln2lnan1an1anfan1an得2an1an1an1,an1 12an,an11 12an 1 an12an,1an1 1 1an1 1,即数列 1 2,公差为1,是等差数列,首项为 a11an1 nn1 ∴ an1 n1an . (3)法1: a1a2an1 111 1 121 1 111 n 23n1n1 又∵x0时,有xln1x,令x 1n112 0,则 1n2 ln1ln n1n1n11 ∴n 3 345n1n2 nlnlnlnlnln n1234nn1n 2n2 nln n12 nln 343 ln2 n nl ∴a1a2annln2lnn2 . 法2:积分法要证原命题,即证: 12 ln(n2)ln2 n11 1113n12 12 n2 1x dxlnx n22 法3:数归证明:7.1、(1)求证:2 n ln(n2)ln2 n1 2n1(n2,nN) nn1n01 法1:2CnCn...CnCn; 法2:数学归纳法 法3:函数法(求导) 8.若nN,证明:()+()+…+(n n * n n n1n)+(n nn) n ee1 提示:借助e1x证明 x 构造函数证明数列不等式 ln2ln3ln4ln3n5n6n3n(nN*).例1.求证:23436 ln2ln3lnn2n2n1例2.求证:(1)2,(n2)2(n1)23n 例3.求证: 例4.求证:(1 练习: 1求证:(112)(123)[1n(n1)]e 2.证明: 3.已知a11,an1(1 4.已知函数f(x)是在(0,)上处处可导的函数,若x2n311111ln(n1)1 23n12n111111)(1)(1)e和(1)(1)(12n)98132!3!n!e.ln2ln3ln4lnnn(n1)(nN*,n1)345n14112)a.ae证明.nnn2n2nf'(x)f(x)在x0上恒成立.(I)求证:函数g(x) (II)当x1f(x)在(0,)上是增函数; x0,x20时,证明:f(x1)f(x2)f(x1x2);(III)已知不等式ln(1x)x在x1且x0时恒成立。 5.已知函数f(x)xlnx.若a0,b0,证明:f(a)(ab)ln2f(ab)f(b).第三篇:放缩法证明数列不等式
第四篇:放缩法证明数列不等式
第五篇:构造函数证明数列不等式