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类型放缩技巧与放缩法 讲义--高考数学压轴题微专题-解析版.pdf

  • 上传人:a****
  • 文档编号:702073
  • 上传时间:2025-12-13
  • 格式:PDF
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    关 键  词:
    放缩技巧与放缩法 讲义-高考数学压轴题微专题-解析版 技巧 放缩法 讲义 高考 数学 压轴 专题 解析
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    1、放缩技巧与放缩法放缩法是不等式证明中最重要的变形方法之一.在高考命题的热点一一数列不等式的证明一一中有广泛的应用,放缩必须有目标,而且要恰到好处,目标往往要从证明的结论考量.常用的放缩法有增项,减项、利用分式的性质、利用不等式的基本性质,利用已知不等式(如均值不等式,柯西不等式、排序不等式等)、利用函数的性质、利用三角函数的有界性进行放缩等,适当放缩是解决不等式问题的重点也是难点所在.虽然各版教材关于不等式放缩的技巧要求并不高,但高考中和全国数学联赛中经常把对这种方法的考查作为命题的热点,特别是在压轴题中,数列不等式的证明是常考题型.放缩法主要有直接放缩、裂项放缩,并项放缩,加强放缩等几种类型

    2、.(1)直接放缩:为了证明不等式 A B,可找一个(或多个)中间量 C 作比较,若能确定 A C 与 C B 同时成立,则 A 2k+1+k=2(k+1-k);1k=2k+k 1 1k2 1k(k+1)=1k-1k+1;1k2 1k2-1=1(k-1)(k+1)=121k-1-1k+14 绝对值不等式:|a|-|b|a b|a|+|b|.(3)并项放缩:有些不等式问题,直接放缩无法办到,如果对原不等式中的项进行适当重组,可使原问题出现“柳暗花明又一村”的境地,并项放缩是局部调整法最为简单的一种.G 波利亚也说过“局部提示整体”,局部调整,分段逼近是导致不等式证明,特别是数列不等式证明得以解决的

    3、重要分析.(4)加强放缩:有些数列不等式问题若直接证明命题比证明其某个加强命题更困难.这时,我们不妨“欲擒故纵,先通过证明原命题的某个“更强的命题”,从而“顺手牵羊”地解决原命题,这种证明方法称为加强命题法,这是证明数列不等式问题的一种有效方法.总之,有关不等式的证明,在对问题作细致观察的基础上,展开丰富的联想,开启创造性思维的大门,将待处理的问题变化(转化)为目标模式或规范问题,从而使原问题得到解决,是化归思想的体现,运用放缩法证明不等式,其实质是化归思想的运用.典型例题1 设 a,b,c 均为非负实数,求证:a2+b2+b2+c2+c2+a2 2(a+b+c)【分析】运用基本不等式证明不等

    4、式有时会出现“放缩过头”的状况,使证明陷入僵局,如用 a2+b2 2ab,则1有a2+b2 2 ab,同理b2+c2 2 bc,c2+a2 2 ca,于是有ab+bc+ca a+b+c,而实际上,a+b2ab,b+c2bc,c+a2ca,可得 a+b+c ab+bc+ca,两者矛盾,说明上述用 a2+b2 2ab 来缩小 a2+b2有点过头,所以用放缩法变形应当把握好放缩的尺度,注意“适度.【证明】由 a2+b2 2ab,得 2 a2+b2(a+b)2,即a2+b22 a+b2,也即a2+b2 22(a+b).同理可得b2+c2 22(b+c),c2+a2 22(c+a).a2+b2+b2+c

    5、2+c2+a2 22(a+b)+22(b+c)+22(c+a)=2(a+b+c).2 若 n 是正整数,求证:112+122+132+1n2 2.【分析】本不等式左边项数很多,不能直接通分,要通过适当放缩才能得出证明.可利用 1k2 1k(k-1)=1k-1-1k 进行放大再裂项实施.【证明】1k2 1k(k-1)=1k-1-1k,k=2,3,4,n.112+122+132+1n2 11+11 2+12 3+1(n-1)n=1+1-12+12-13+1n-1-1n=2-1n 23 已知:a,b,c,d 都是正数.求证:1 ba+b+c+cb+c+d+dc+d+a+ad+a+b 2【分析】与上例

    6、类似,本题不能直接通分,只有采用放缩法,即分母放大分数值缩小,且用 ab a+mb+m(0 a 0)放大,方可获证.【证明】ba+b+c+cb+c+d+dc+d+a+ad+a+b ba+b+c+d+ca+b+c+d+da+b+c+d+aa+b+c+d=a+b+c+da+b+c+d=1又由 ab a+mb+m(0 a 0)可得ba+b+c b+da+b+c+d,cb+c+d c+aa+b+c+d,dc+d+a d+ba+b+c+d,ad+a+b a+ca+b+c+d,2ba+b+c+cb+c+d+dc+d+a+ad+a+b b+da+b+c+d+c+aa+b+c+d+d+ba+b+c+d+a+c

    7、a+b+c+d=2(a+b+c+d)a+b+c+d=2.综上,1 ba+b+c+cb+c+d+dc+d+a+ad+a+b 2 得证.4 已知:数列 an满足 Sn=n2 an n N*,Sn是 an的前$n$项的和,a2=1.(1)求 Sn;(2)证明:32 1+12an+1n 2.【分析】第(1)问,通过累成法求通项 an,再求前 n 项和 Sn;第(2)问,通过二项展开式直接放缩.注意放缩的跨度,放不能过头,缩不能不及.【解析】(1)当 n 2 时,有 Sn=n2 an,Sn+1=n+12an+1,-得(n-1)an+1=nan,即 an+1an=nn-1.an=anan-1 an-1an

    8、-2 a3a2 a2=n-1n-2 n-2n-3 21 1=n-1,又 a1=12 a1,得 a1=0,故 Sn=n2 an=n(n-1)2(2)【证明】1+12an+1n=1+12nn=C0a+C1n 12n+C2n12n2+Crn12nr+Cnn12nn.因此,1+12nn C0n+C1n 12n=32(当 n=1 时取等号).另一方面,易证 2n+12n2n-k2n-(k+1)(k=0,1,n-1),则 1+12nn=2n+12nn2n2n-1 2n-12n-2 n+1n=2因此,有 32 1+12an+1n 2,当 n=1 时,32=1+12 1,左边等号成立.5 已知:各项均为正数的

    9、数列 an的前$n$项和为 Sn,且 a2n+an=2Sn.(1)求证:Sn a2n+a2n+14;(2)求证:Sn2 S1+S2+Sn 0,an+1+an 0,故 an+1-an=1.an=1+(n-1)1=n,Sn=n(n+1)2,Sn=n(n+1)2 12 n2+(n+1)22=a2n+a2n+14.(2)n n(n+1)n+1,n2 n(n+1)2 n+12.S1+S2+Sn=1 22+2 32+n(n+1)2 12+22+n2=n(n+1)2 2=Sn26 已知数列 an满足 a1=1,an+1=1+n2nan(n=1,2,3).求证:an+1 an 3-n+12n-1.【分析】运用

    10、累加法结合放缩法证明.【证明】an+1=1+n2nan,an+1与 an同号,又 a1=1 0,an 0即 an+1-an=n2n an 0,即 an+1 an,数列 an为递增数列.an a1=1,即 an+1-an=n2n an运用累加法得:an-a1 12+222+n-12n-1令 Sn=12+222+n-12n-1,12 Sn=122+223+n-12n错位相得:12 Sn=12+122+123+12n-1-n-12n Sn=2-n+12n-1,由 an-a1 Sn=2-n+12n-1 得 an 3-n+12n-1故得 an+1 an 3-n+12n-1.7 已知 f(x)=-12 x

    11、2+x+1,xn+1=f xn,n N*,且 1 x1 2.(1)当 n 2 时,求证:1 xn N 时,都有 xn-2 132.【分析】第(1)问,探究数列的单调性得到一个不等式模型依次放缩,逐步通向结论;第(2)问,将通项依等比递缩的形式进行放缩持续靠近目标.【解析】(1)证明 xn+1=-12 x2n+xn+1=-12 xn-12+32,xn+1 32,从而 xn 32.又当 1 x1 2 时,有 x2=-12 x1-12+32,故 x2是 x1(1,2)上的递函数.x2=-12 x1-12+32 1,32.同理可得 x3=-12 x2-12+32易知 x3是 x2 1,32上的递减函数

    12、,且 x332-18,32 1,32.由此依次迭代可得 xn1,32n N*,n 2.(2)因为 xx+1-2=-x2n2+xn+1-2=-x2n-22+xn-2=xn-22 xn+2-2 xn-22 32+2-2 12 xn-2 xn-2 12xn-1-2 122xn-2-2 124xn-4-2|当 n=0 时,有 x6-4-2=x2-2 N 时,都有xn-2 1+n2 n 2,n Z+.【解析】证明:先将原数列各项分别“组合”,得左=1+12+13+14+15+16+17+18+19+110+116+12n-1+1+12n-1+2+12n 1+12+14+14+18+18+18+18+11

    13、6+116+116+12n+12n+12n=1+12+12+12n 个 =1+n2.2 已知数列 an满足 a1=12 且 an+1=an-a2n n N*.(1)求证:1 anan+1 2 n N*;(2)设数列 a2n的前 n 项和为 Sn.求证:12(n+1)Snn 12(n+1).5【解析】证明:(1)由题意得 an+1-an=-a2n 0,即 an+1 an,an 12.由 an=1-an-1an-1得 an=1-an-11-an-2 1-a1an 0,由 0 an 12,得 anan+1=anan-a2n=11-an 1,2.即 1 anan+1 2.(2)由题意得 a2n=an-

    14、an,故 Sn=a2n+a2n+a2n=an-a2+a2-a3+an-an+1=an-an+1,由 a2n=an-an+1,得1an+1-1an=anan+1,又由 1知,1 anan+1 2,1 1an+1-1an 2.即 1 1a2-1a1 2,1 1a3-1a2 2,1 1a4-1a3 2,1 1an+1-1an 2,以上各式相加得 n 12-1an+1-1a1 2n.n+2 1an 2 n+1,即12 n+1 an+11n+2,12-1n+2 a1-an+1 12-12 n+1,即n2 n+2 Snn2 n+1,12 n+2 Snn 12 n+1.3 设数列 an满足 an+1=a2n

    15、-nan+1,n N*.(1)当 a1=2 时,求 a2,a3,a4,并由此猜测出 an的一个通项公式(不需要证明);(2)当 a1 3 时,用数学归纳法证明 an n+2;(3)当 a1=3 时,求证:11+a1+11+a2+11+an 12.【解析】(1)令 n=1,an=12n+1 k+3=k+1+2.即 n=k+1 时,结论也成立,由(1)(2)可知,an n+2.(3)证明:由 2知,an+1=an an-n+1 2an+1,即 an+1+1 2 an+1,于是11+an+1 12 11+an11+an 12 11+an-112211+an-212n-111+a1=12n+1故11+a1+11+a2+11+an 122+123+12n+1=12n 1-12n1-12=12-12n+1 12.6

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