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1、学习必备欢迎下载数列型不等式的放缩技巧九法证明数列型不等式,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,抓住其规律进行恰当地放缩;其放缩技巧主要有以下九种:一利用重要不等式放缩1 均值不等式法例 1 设. ) 1(3221nnSn求证.2) 1(2)1(2nSnnn解析此数列的通项为.,2 , 1, ) 1(nkkkak2121)1(kkkkkk,)21(11nknnkkSk,即.2)1(22) 1(
2、2) 1(2nnnnSnnn注: 应注意把握放缩的“度”:上述不等式右边放缩用的是均值不等式2baab,若放成1)1(kkk则得2)1(2)3)(1()1(21nnnkSnkn,就放过“度”了!根据所证不等式的结构特征来选取所需要的重要不等式,这里naanaaaaaannnnnn22111111其中,3,2n等的各式及其变式公式均可供选用。例 2 已知函数bxaxf211)(,若54) 1(f,且)(xf在0,1上的最小值为21,求证:.2121)()2()1(1nnnfff(02 年全国联赛山东预赛题)简析)2211()() 1()0(22114111414)(nffxxfxxxx.2121
3、)21211(41)2211()2211(112nnnnn例 3 求证), 1(221321NnnnCCCCnnnnnn. 简析不等式左边nnnnnCCCC32112222112nnnnn122221=212nn,故原结论成立.2利用有用结论例 4 求证.12)1211()511)(311)(11(nn简析本题可以利用的有用结论主要有:法 1 利用假分数的一个性质)0,0(mabmambab可得122563412nnnn212674523)12(212654321nnn12)122563412(2nnn即. 12)1211()511)(311)(11(nn法 2 利用贝努利不等式)0, 1,2
4、,(1)1 (xxnNnnxxn的一个特例精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 9 页学习必备欢迎下载12121)1211(2kk(此处121,2kxn)得)1211(121212111kkkknk. 1212121nkknk注: 例 4 是 1985 年上海高考试题,以此题为主干添“枝”加“叶”而编拟成1998年全国高考文科试题;进行升维处理并加参数而成理科姊妹题。如理科题的主干是:证明. 13)2311()711)(411)(11(3nn(可考虑用贝努利不等式3n的特例 ) 例 5 已知函数.2, 10,)1(321lg)
5、(nNnannanxfxxxx给定求证:)0)(2)2(xxfxf对任意Nn且2n恒成立。(90 年全国卷压轴题)简析本题可用数学归纳法证明,详参高考评分标准;这里给出运用柯西(Cauchy)不等式niiniiniiibaba121221 )(的简捷证法:)(2)2(xfxfnnanxxxx2222) 1(321lgnnanxxxx)1(321lg22) 1(321xxxxnan) 1(3212222xxxxnann而由Cauchy不等式得2)1(1312111(xxxxnan)11 (22) 1(321 22222xxxxnan(0x时取等号 ) ) 1(3212222xxxxnann(10
6、a) ,得证!例6 已知112111,(1).2nnnaaann)(I用数学归纳法证明2(2)nan;)(II对 ln(1)xx 对0x都成立,证明2nae (无理数2.71828e) (05 年辽宁卷第22 题)解析)(II结合第)(I问结论及所给题设条件ln(1)xx(0x)的结构特征,可得放缩思路:nnnanna)2111 (21nnnannaln)2111ln(ln21nnnna211ln2。于是nnnnnaa211lnln21,.22112211)21(111lnln)211()ln(ln11211111nnniniiininnaaiiaa即.2lnln21eaaann注: 题目所给
7、条件ln(1)xx(0x)为一有用结论,可以起到提醒思路与探索放缩方向的作用;当然,本题还可用结论)2)(1(2nnnn来放缩:)1(1) 1(11(1nnannann)1)()1(11(11nnanna.)1(1)1(11ln() 1ln()1ln(1nnnnaann111)1ln()1ln()1(1)1ln()1ln(212112naaiiaanniiini,即.133ln1)1ln(2eeaann例7已 知 不 等 式.log2,log211312122nnNnnn表 示 不 超 过精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共
8、9 页学习必备欢迎下载n2log的最大整数。设正数数列na满足:.2,),0(111nannaabbannn求证.3,log222nnbban(05 年湖北卷第(22)题)简析当2n时naaanaannaannnnnnn11111111,即naann1111.1)11(212kaankkknk于是当3n时有log211121naan.log222nbban注: 本题涉及的和式n13121为调和级数,是发散的,不能求和;但是可以利用所给题设结论log21131212nn来进行有效地放缩;引入有用结论在解题中即时应用,是近年来高考创新型试题的一个显著特点,有利于培养学生的学习能力与创新意识。例 8
9、 设nnna)11(,求证:数列na单调递增且.4na解析引入一个结论:若0ab则)() 1(11abbnabnnn(证略)整理上式得.) 1(1nbanbann() , 以nbna11,111代入 ()式得1)111(nn.)11(nn即na单调递增。以nba211, 1代入()式得. 4)211(21)211(12nnnn此式对一切正整数n都成立,即对一切偶数有4)11(nn,又因为数列na单调递增,所以对一切正整数n有4)11(nn。注: 上述不等式可加强为.3)11(2nn简证如下:利用二项展开式进行部分放缩:.1111)11(221nnnnnnnnCnCnCna只取前两项有.2111
10、nCann对通项作如下放缩:.212211!111!111kkknknknnnnnknC故有.32/11)2/1(121221212111112nnna上述数列na的极限存在, 为无理数e; 同时是下述试题的背景:已知nmi,是正整数,且.1nmi(1)证明iniimiAmAn; (2)证明.)1()1(mnnm( 01年全国卷理科第20 题)简析对第( 2)问:用n/1代替n得数列nnnnbb1)1(:是递减数列;借鉴此结论可有如下简捷证法:数列)1(1nn递减,且,1nmi故,)1()1(11nmnm即mnnm)1()1(。当然,本题每小题的证明方法都有10 多种 , 如使用上述例4 所提
11、供的假分数性质、贝努力不等式、甚至构造“分房问题”概率模型、构造函数等都可精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 9 页学习必备欢迎下载以给出非常漂亮的解决!详见文1 。二 部分放缩例 9 设ana211. 2,131anaa求证:.2na解析ana211.131211131222nnaa又2),1(2kkkkkk(只将其中一个k变成1k,进行部分放缩) ,kkkkk111) 1(112,于是)111()3121()211 (1131211222nnnan. 212n例 10 设数列na满足Nnnaaannn121,当31a时证
12、明对所有, 1n有2)(nain;21111111)(21naaaii(02 年全国高考题)解析)(i用数学归纳法:当1n时显然成立,假设当kn时成立即2kak,则当1kn时312)2(1)2(1)(1kkkkakaaakkkk,成立。)(ii利 用 上 述 部 分 放 缩 的 结 论121kkaa来 放 缩 通 项 , 可 得) 1(211kkaa.2111242) 1(2111111kkkkkkaaa.21211)21(1412111111niniinia注 : 上 述 证 明)(i用 到 部 分 放 缩 , 当 然 根 据 不 等 式 的 性 质 也 可 以 整 体 放 缩 :31)2)
13、(2(1kkkkak;证明)(ii就直接使用了部分放缩的结论121kkaa。三 添减项放缩上述例 4之法 2 就是利用二项展开式进行减项放缩的例子。例 11 设Nnn, 1,求证)2)(1(8)32(nnn. 简析观察n)32(的结构,注意到nn)211 ()23(,展开得86)2)(1(8)1(212121211)211(33221nnnnnCCCnnnn,即8)2)(1()211 (nnn,得证 . 例 12设数列na满足).,2, 1(1,211naaaannn()证明12nan对一切正整数n成立;()令), 2, 1(nnabnn,判定nb与1nb的大小,并说明理由(04年重庆卷理科第
14、(22)题)简析本题有多种放缩证明方法,这里我们对()进行减项放缩,有法 1 用数学归纳法 (只考虑第二步)1)1(2212122212kkaaakkk;法 2 21222212nnnnaaaa.1,2, 1,2221nkaakk则1222)1(22212nnanaann12nan精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 9 页学习必备欢迎下载四 利用单调性放缩1 构造数列如对上述例1,令2)1(2nSTnn则0232)2)(1(1nnnTTnn,,1nnnTTT递减,有0221TTn,故.2) 1(2nSn再如例 4,令12)1
15、211()511)(311)(11(nnTn则13212221nnnTTnn,即,1nnnTTT递增,有1321TTn,得证!注: 由此可得例4 的加强命题.12332)1211()511)(311)(11(nn并可改造成为探索性问题: 求对任意1n使12)1211()511)(311)(11(nkn恒成立的正整数k的最大值;同理可得理科姊妹题的加强命题及其探索性结论,读者不妨一试! 2 构造函数例 13 已知函数223)(xaxxf的最大值不大于61,又当21,41x时.81)(xf()求a的值; ()设Nnafaann),(,21011,证明.11nan(04 年辽宁卷第21 题)解析 (
16、)a=1 ; () 由),(1nnafa得6161)31(2323221nnnnaaaa且.0na用数学归纳法(只看第二步):)(1kkafa在)11, 0(kak是增函数,则得.21)11(2311)11()(21kkkkfafakk例 14数列nx由下列条件确定:01ax,,211nnnxaxxNn (I)证明:对2n总有axn;(II)证明:对2n总有1nnxx(02 年北京卷第( 19)题)解析构造函数,21)(xaxxf易知)(xf在),a是增函数。当1kn时kkkxaxx211在),a递增,故.)(1aafxk对(II)有1nnxxnnxax21,构造函数,21)(xaxxf它在)
17、,a上是增函数,故有1nnxxnnxax210)( af,得证。注:本题有着深厚的科学背景:是计算机开平方设计迭代程序的根据;同时有着高等数学背景数列nx单调递减有下界因而有极限:).(naanxaxxf21)(是递推数列nnnxaxx211的母函数, 研究其单调性对此数列本质属性的揭示往往具有重要的指导作用。类题有06 年湖南卷理科第19 题:已知函数( )sinf xxx,数列 na 满足 :1101,(),1,2,3,.nnaaf an精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 9 页学习必备欢迎下载证明 :( )101nna
18、a;( )3116nnaa. (证略)五 换元放缩例 15 求证).2,(1211nNnnnn简析令nnnhna1,这里),1(0 nhn则有) 1(1202) 1()1(2nnhhnnhnnnnn,从而有.12111nhann注:通过换元化为幂的形式,为成功运用二项展开式进行部分放缩起到了关键性的作用。例 16 设1a,Nnn,2,求证4) 1(22anan. 简析令1ba,则0b,ba1,应用二项式定理进行部分放缩有222221102)1()1(bnnbCCbCbCbCbannnnnnnnnnnn,注 意 到Nnn,2,则42)1(222bnbnn(证明从略) ,因此4)1(22anan六
19、 递推放缩递推放缩的典型例子, 可参考上述例10 中利用)(i部分放缩所得结论121kkaa进 行 递 推 放 缩 来 证 明)(ii, 同 理 例6)(II中 所 得nnnnnaa211lnln21和) 1(1)1ln()1ln(1nnaann、例 7 中naann1111、 例 12()之法2 所得2221kkaa都是进行递推放缩的关键式。七 转化为加强命题放缩如上述例 10 第)(ii问所证不等式右边为常数,难以直接使用数学归纳法,我们可以通过从特值入手进行归纳探索、或运用逆向思维探索转化为证明其加强命题:.2121111111121nnaaa再用数学归纳法证明此加强命题,就容易多了 (
20、略)。例 17 设10a,定义aaaaann1,111,求证:对一切正整数n有.1na解析用数学归纳法推1kn时的结论11na,仅用归纳假设1ka及递推式aaakk11是难以证出的,因为ka出现在分母上!可以逆向考虑:.11111aaaaakkk故将原问题转化为证明其加强命题:对一切正整数n有.111aan(证明从略)例 18 数列nx满足.,212211nxxxxnnn证明.10012001x(01 年中国西部数学奥林匹克试题)简析将问题一般化:先证明其加强命题.2nxn用数学归纳法,只考虑第二步:精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第
21、6 页,共 9 页学习必备欢迎下载.21412)2(1222221kkkkkkxxxkkk因此对一切Nx有.2nxn例 19 已知数列 an满足:a132,且 ann1n13nan2nN2an1(,) (1)求数列an的通项公式;(2)证明: 对一切正整数n 有 a1a2 an2 n! (06 年江西卷理科第22 题)解析:(1)将条件变为:1nnan11n113a( ),因此 1nna为一个等比数列,其首项为111a13,公比13,从而 1nnan13,据此得annnn331(n 1) 1(2)证:据1 得, a1a2an2nn111111333!( ) ( )( ),为证 a1a2 an2
22、 n! ,只要证 n N 时有2n111111333( ) ( )( )12 2显然,左端每个因式都是正数,先证明一个加强不等式:对每个 nN ,有2n111111333( ) ( )( )1(2n111333) 3(用数学归纳法, 证略)利用 3 得,2n111111333( ) ( )( )1 (2n111333)1n11133113 ( ) 1nn1111 1123223 () ()12。故 2 式成立,从而结论成立。八 分项讨论例 20已知数列na的前n项和nS满足.1,)1(2naSnnn() 写出数列na的前 3 项321,aaa; () 求数列na的通项公式;() 证明:对任意的
23、整数4m,有8711154maaa(04 年全国卷)简析()略,().)1(23212nnna;()由于通项中含有n)1(,很难直接放缩,考虑分项讨论:当3n且n为奇数时12222223)121121(2311213212121nnnnnnnnnaa)2121(2322223123212nnnnn(减项放缩) ,于是当4m且m为偶数时maaa11154)11()11(11654mmaaaaa.878321)211 (412321)212121(23214243mm精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 9 页学习必备欢迎下载当4
24、m且m为奇数时maaa111541541111mmaaaa(添项放缩)由知.871111154mmaaaa由得证。九 数学归纳法例 21 ()设函数)10()1(log)1(log)(22xxxxxxf,求)(xf的最小值;()设正数npppp2321,满足12321npppp,证明nppppppppnn222323222121loglogloglog(05 年全国卷第22 题)解析这道高考题内蕴丰富,有着深厚的科学背景:直接与高等数学的凸函数有关!更为深层的是信息科学中有关熵的问题。()略,只证() :法 1由)(xg为下凸函数得)2(2)()()(221221nnnnpppgpgpgpg又
25、12321npppp,所以nnpppppppp222323222121loglogloglog.)21(2ngnn考虑试题的编拟初衷,是为了考查数学归纳法,于是借鉴詹森 (jensen)不等式(若)(xf为,ba上的下凸函数,则对任意1), 1(0,1niinibax,有).()()(1111nnnnxfxfxxf特别地,若ni1则有).()(1)(11nnxfxfnnxxf若为上凸函数则改“”为“”)的证明思路与方法有:法 2 (用数学归纳法证明) (i)当 n=1 时,由()知命题成立. (ii)假定当kn时命题成立, 即若正数1,221221kkpppppp满足,则.logloglog2
26、22222121kppppppkk当1kn时,若正数, 1,11221221kkpppppp满足( *)为利用归纳假设,将(* )式左边均分成前后两段:令.,222211221xpqxpqxpqpppxkkk则kqqq221,为正数,且.1221kqqq由归纳假定知.logloglog222222121kqqpppqkkkkkkqqqqqqxpppppp222222121222222121logloglog(logloglog,l o g)()l o g22xxkxx(1)同理,由xpppkkk1122212得1122212212loglogkkkkpppp).1(log)1 ()(1 (2x
27、xkx(2)综合( 1) (2)两式11222222121logloglogkkpppppp).1()1(log)1(log)(1(22kxxxxkxx即当1kn时命题也成立. 根据( i) 、 (ii)可知对一切正整数n 命题成立 . 法 3 构造函数那么常数),0(,0)(log)(log)(22cxcxcxcxxxg,log)1(log)1(log)(222ccxcxcxcxcxg利用()知,当.)(,)2(21取得最小值函数时即xgcxcx对任意都有,0,021xx精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 9 页学习必备欢
28、迎下载2log22loglog21221222121xxxxxxxx1)()log(21221xxxx. (式是比式更强的结果)下面用数学归纳法证明结论. (i)当 n=1 时,由( I)知命题成立. (ii)设当 n=k 时命题成立,即若正数有满足, 1,221221kkpppppp11111122212212222121221221222222121loglogloglog.1,1.logloglogkkkkkkkkppppppppHppppppknkpppppp令满足时当对(* )式的连续两项进行两两结合变成k2项后使用归纳假设,并充分利用式有, 1)()(,1)()log( 1)()l
29、og(11111121221212221221221kkkkkkppppppppppppH因为由归纳法假设,)(log)()(log)(1111212221221221kppppppppkkkk得).1()(1121221kppppkHkk即当1kn时命题也成立 . 所以对一切正整数n 命题成立 . 注:1式也可以直接使用函数xxxg2log)(下凸用()中结论得到;2为利用归纳假设,也可对 (*)式进行对应结合:iiinppq12而变成k2项;3本题可作推广:若正数nppp,21满足121nppp,则.lnlnlnln2211nppppppnn(简证:构造函数1ln)(xxxxf,易得.1ln0)1 ()(xxxfxf1)ln()(iiinpnpnp.1)ln(npnppiii故.0lnln01 )ln(11iniiiniiippnpnpp)精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页,共 9 页
