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114直接证明与间接证明基础送分 提速狂刷练一、选择题1(2018无锡质检)已知m1,a,b,则以下结论正确的是()Aab Ba0(m1),即a0,则三个数,()A都大于2 B至少有一个大于2C至少有一个不小于2 D至少有一个不大于2答案C解析由于2226,中至少有一个不小于2.故选C.3若用分析法证明:“设abc,且abc0,求证:0 Bac0C(ab)(ac)0 D(ab)(ac)0答案C解析ab2ac3a2(ac)2ac3a2a22acc2ac3a202a2acc20(ac)(2ac)0(ac)(ab)0.故选C.4已知a0,b0,如果不等式恒成立,那么m的最大值等于()A10 B9 C8 D7答案B解析a0,b0,2ab0.不等式可化为m(2ab)52.52549,即其最小值为9,当且仅当ab时,等号成立m9,即m的最大值等于9.故选B.5设f(x)是定义在R上的奇函数,且当x0时,f(x)单调递减,若x1x20,则f(x1)f(x2)的值()A恒为负值 B恒等于零C恒为正值 D无法确定正负答案A解析由f(x)是定义在R上的奇函数,且当x0时,f(x)单调递减,可知f(x)是R上的单调递减函数,由x1x20,可知x1x2,f(x1)f(x2)f(x2),则f(x1)f(x2)abcBa2b2c2abbcacCa2b2c22(abbcac)答案C解析c2a2b22abcosC,b2a2c22accosB,a2b2c22bccosA,a2b2c22(a2b2c2)2(abcosCaccosBbccosA)a2b2c22(abcosCaccosBbccosA)N时,恒有|anA|成立,就称数列an的极限为A.则四个无穷数列:(1)n2;n;.其极限为2的共有_个答案2解析对于,|an2|(1)n22|2|(1)n1|,当n是偶数时,|an2|0,当n是奇数时,|an2|4,所以不符合数列an的极限的定义,即2 不是数列(1)n2的极限;对于,由|an2|n2|,得2nN时,恒有|an2|,即2不是数列n的极限;对于,由|an2|1log2,即对于任意给定的正数(无论多小),总存在正整数 N,使得nN时,恒有|an2|成立,所以2是数列的极限;对于,由|an2|,即对于任意给定的正数(无论多小),总存在正整数N,使得nN时,恒有|an2|1,nN*,若不等式1恒成立,则n的最小值为_答案2解析n1时,结论不成立n2时,不等式为1,即220,a1,则有意义,不等式恒成立12设非等腰ABC的内角A,B,C所对的边长分别为a,b,c,若,则A,B,C的关系是_答案2BAC解析,即b2a2c2ac,则有cosB,B60,A,B,C的关系是成等差数列,即2BAC.三、解答题13已知函数f(x)ax(a1)(1)求证:函数f(x)在(1,)上为增函数;(2)用反证法证明f(x)0没有负根证明(1)因为f(x)axax1(a1),而函数yax(a1)和函数y在(1,)上都是增函数故函数f(x)在(1,)上为增函数(2)假设函数f(x)0有负根x0,即存在x00(x01)满足f(x0)0,则ax0.又0ax01,所以01,即x02与x00(x01)假设矛盾故f(x)0没有负根14已知数列an的前n项和为Sn,且Snan1n2,nN*,a12.(1)证明:数列an1是等比数列,并求数列an的通项公式;(2)设bn(nN*)的前n项和为Tn,证明:Tn0,所以Tn6lg alg blg c.证明证法一:(分析法)lg lg lg lg alg blg clg lg abcabc.因为a,b,c是不全相等的正数,所以显然有abc成立,原不等式得证证法二:(综合法)因为a,b,cR,所以0,0,0.又因
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