2006年高考数学备考策略及复习建议(精)
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2006高考数学选择题考前冲刺在高考数学考试中,选择题是占比较大的一部分,而且答题时间较为紧张,因此有必要通过冲刺训练来提升做题速度和准确率。
本文将介绍一些2006年高考数学选择题的考前冲刺方法,帮助考生在考试中取得好成绩。
一、做题技巧的培养在解答选择题时,正确的做题技巧能够帮助考生快速准确地找到答案。
以下是一些常用的做题技巧:1.审题要准确:在做选择题前,首先要认真阅读题目,理解题意,并将题目中的关键信息用自己的话简单概括出来。
这样有助于减少做题中的遗漏或误解。
2.排除法:当遇到难以确定答案的选择题时,可以运用排除法。
首先排除明显错误或无关的选项,再进行比较和判断,可以提高准确率。
3.利用选项:有些选择题的选项中可能存在一些规律、特征或计算方便的特点,可以利用这些选项进行答题。
比如,利用选项中的数值关系或特殊性质来推断答案。
二、重点知识的复习针对2006年高考数学选择题的内容,有一些重点知识需要进行复习和强化。
以下是一些重点知识点:1.函数与方程:包括函数的性质、函数方程的解法、函数图像的性质等。
特别是对一次函数、二次函数、分段函数以及根据函数图像求函数方程等内容要熟练掌握。
2.三角函数:掌握基本三角函数的定义、性质及其在几何图形中的应用。
尤其要重点掌握三角函数的图像变换规律和解三角方程的方法。
3.导数与微分:了解导数的定义、基本性质和运算法则,熟练掌握求导法则,特别是常见函数的导数公式。
同时要了解微分的定义及其在实际问题中的应用。
4.概率与统计:包括基本的概率概念、概率计算及统计指标的计算。
要熟练掌握计算概率的方法和概率的常见性质。
三、模拟考试与练习为了提高解题速度和适应考试环境,进行模拟考试和大量练习是必不可少的。
可以选择一些真题或模拟题进行练习,每次限定特定的时间,并按照正式考试的要求进行答题。
在模拟考试中,要注意时间分配和解题顺序。
可以先做一些自认为容易的题目,争取在最短的时间内完成,并留出充足的时间来解答一些相对较难的题目。
※第十三章极限●网络体系总览●考点目标定位1.数学归纳法、极限要求:(1)理解数学归纳法的原理,能用数学归纳法证明一些简单的数学命题.(2)了解数列极限和函数极限的概念.(3)掌握极限的四则运算法则,会求某些数列与函数的极限.(4)了解函数连续的意义,理解闭区间上连续函数有最大值和最小值的性质.●复习方略指南极限的概念和方法是近代数学的核心内容,微积分学的基本概念、基本方法在现代实践中越来越多的被应用,并在现代数学及相关学科的研究中不断得到进一步的发展.本章的主要内容由两部分组成,一是数学归纳法,二是极限.学习极限时要注意数列极限和函数极限的联系和区别、函数的极限与函数连续性的渐进性.13.1 数学归纳法●知识梳理1.数学归纳法的定义:由归纳法得到的与自然数有关的数学命题常采用下面的证明方法:(1)先证明当n=n0(n0是使命题成立的最小自然数)时命题成立;(2)假设当n=k(k∈N*,k≥n0)时命题成立,再证明当n=k+1时命题也成立,那么就证明这个命题成立,这种证明方法叫数学归纳法.2.数学归纳法的应用:①证恒等式;②整除性的证明;③探求平面几何中的问题;④探求数列的通项;⑤不等式的证明.特别提示(1)用数学归纳法证题时,两步缺一不可;(2)证题时要注意两凑:一凑归纳假设;二凑目标. ●点击双基 1.设f (n )=11+n +21+n +31+n +…+n21(n ∈N *),那么f (n +1)-f (n )等于A.121+n B.221+n C.121+n +221+n D.121+n -221+n解析:f (n +1)-f (n )=21+n +31+n +…+n21 +121+n +221+n -(11+n +21+n +…+n21)=121+n +221+n -11+n =121+n -221+n .答案:D2.(2004年太原模拟题)若把正整数按下图所示的规律排序,则从2002到2004年的箭头方向依次为解析:2002=4×500+2,而a n =4n 是每一个下边不封闭的正方形左、上顶点的数.答案:D3.凸n 边形有f (n )条对角线,则凸n +1边形有对角线条数f (n +1)为A.f (n )+n +1B.f (n )+nC.f (n )+n-1 D.f (n )+n -2解析:由n 边形到n +1边形,增加的对角线是增加的一个顶点与原n -2个顶点连成的 n -2条对角线,及原先的一条边成了对角线.答案:C4.用数学归纳法证明“(n +1)(n +2)·…·(n +n )=2n·1·3·…·(2n -1)”,从“k 到k +1”左端需增乘的代数式为A.2k +1B.2(2k +1)C.112++k k D.132++k k解析:当n =1时,显然成立.当n =k 时,左边=(k +1)(k +2)·…·(k +k ),当n =k +1时,左边=(k +1+1)(k +1+2)·…·(k +1+k )(k +1+k +1) =(k +2)(k +3)·…·(k +k )(k +1+k )(k +1+k +1)=(k +1)(k +2)·…·(k+k )1)22)(12(+++k k k =(k +1)(k +2)·…·(k +k )2(2k +1).答案:B5.(2004年春季上海,8)根据下列5个图形及相应点的个数的变化规律,试猜测第n 个图形中有_________个点.解析:观察图形点分布的变化规律,发现第一个图形只有一个中心点;第二个图形中除中心外还有两边,每边一个点;第三个图形中除中心点外还有三个边,每边两个点;…;依次类推,第n 个图形中除中心外有n 条边,每边n -1个点,故第n 个图形中点的个数为n(n-1)+1.答案:n2-n+1●典例剖析【例1】比较2n与n2的大小(n∈N *).剖析:比较两数(或式)大小的常用方法本题不适用,故考虑用归纳法推测大小关系,再用数学归纳法证明.解:当n=1时,21>12,当n=2时,22=22,当n=3时,23<32,当n=4时,24=42,当n=5时,25>52,猜想:当n≥5时,2n>n2.下面用数学归纳法证明:(1)当n=5时,25>52成立.(2)假设n=k(k∈N *,k≥5)时2k>k2,那么2k+1=2·2k=2k+2k>k2+(1+1)k>k2+C0k +C1k+C1 kk=k2+2k+1=(k+1) 2.∴当n=k+1时,2n>n2.由(1)(2)可知,对n≥5的一切自然数2n>n2都成立.综上,得当n=1或n≥5时,2n>n2;当n=2,4时,2n=n2;当n=3时,2n<n2.评述:用数学归纳法证不等式时,要恰当地凑出目标和凑出归纳假设,凑目标时可适当放缩.深化拓展当n ≥5时,要证2n >n 2,也可直接用二项式定理证:2n=(1+1)n=C 0n +C 1n +C 2n +…+C 2-n n +C 1-n n+C n n >1+n +2)1(-n n +2)1(-n n =1+n +n 2-n >n 2. 【例2】 是否存在常数a 、b 、c 使等式1·(n 2-12)+2(n 2-22)+…+n (n 2-n 2)=an 4+bn 2+c 对一切正整数n 成立?证明你的结论.剖析:先取n =1,2,3探求a 、b 、c 的值,然后用数学归纳法证明对一切n ∈N *,a 、b 、c 所确定的等式都成立.解:分别用n =1,2,3代入解方程组 下面用数学归纳法证明.(1)当n =1时,由上可知等式成立; (2)假设当n =k +1时,等式成立,则当n =k +1时,左边=1·[(k +1)2-12]+2[(k +1)2-22]+…+k [(k +1)2-k 2]+(k +1)[(k +1)2-(k +1)2]=1·(k 2-12)+2(k 2-22)+…+k (k 2-k 2)+1·(2k +1)+2(2k +1)+…+k (2k +1)=41k 4+(-41)k 2+(2k +1)+2(2k +1)+…+k (2k +1)=41(k +1)4-41(k +1)2.∴当n =k +1时,等式成立.由(1)(2)得等式对一切的n ∈N *均成立.评述:本题是探索性命题,它通过观察——归纳——猜想——证明这一完整的思路过程去探索和发现问题,并证明所得结论的正确性,这是非常重要的一种思维能力.【例3】(2003年全国)设a 0为常数,且a n =3n -1-2a n -1(n ∈N *).证明:n ≥1时,a n =51[3n+(-1)n -1·2n]+(-1)n·2n·a 0.剖析:给出了递推公式,证通项公式,可用数学归纳法证. 证明:(1)当n =1时,51[3+2]-2a 0=1-2a 0,而a 1=30-2a 0=1-2a 0.∴当n =1时,通项公式正确.(2)假设n =k (k ∈N *)时正确,即a k =51[3k+(-1)k -1·2k]+(-1)k ·2k·a 0,那么a k +1=3k-2a k =3k-52×3k+52(-1)k·2k+(-1)k +1·2k +1a 0=53·3k+51(-1)k·2k +1+(-1)k +1·2k +1·a 0=51[3k +1+(-1)k ·2k +1]+(-1)k +1·2k +1·a 0.∴当n =k +1时,通项公式正确.由(1)(2)可知,对n ∈N *,a n =51[3n+(-1)n -1·2n]+(-1)n ·2n·a 0.评述:由n =k 正确⇒n =k +1时也正确是证明的关键.深化拓展本题也可用构造数列的方法求a n . 解:∵a 0为常数,∴a 1=3-2a 0. 由a n =3n -1-2a n -1,得nn a 33=-1132--n n a +1, 即n n a 3=-32·113--n n a +31.∴n na 3-51=-32(113--n n a -51).∴{nn a 3-51}是公比为-32,首项为513230--a 的等比数列.∴nn a 3-51=(54-32a 0)·(-32)n -1.∴a n =(54-32a 0)·(-2)n -1×3+51×3n=51[3n +(-1)n -1·2n ]+(-1)n ·2n·a 0. 注:本题关键是转化成a n +1=ca n +d 型. ●闯关训练 夯实基础1.如果命题P (n )对n =k 成立,则它对n =k +1也成立,现已知P (n )对n =4不成立,则下列结论正确的是A.P (n )对n ∈N*成立B.P (n )对n >4且n ∈N*成立C.P (n )对n <4且n ∈N*成立D.P (n )对n ≤4且n ∈N*不成立解析:由题意可知,P (n )对n =3不成立(否则n =4也成立).同理可推得P (n )对n =2,n =1也不成立.答案:D2.用数学归纳法证明“1+21+31+…+121-n <n (n ∈N *,n >1)”时,由n =k (k >1)不等式成立,推证n =k +1时,左边应增加的项数是A.2k -1B.2k -1C.2kD.2k+1解析:左边的特点:分母逐渐增加1,末项为121-n;由n =k ,末项为121-k 到n =k +1,末项为1211-+k =kk 2121+-,∴应增加的项数为2k.答案:C 3.观察下表: 12 3 43 4 5 6 74 5 6 7 8 9 10 ……设第n 行的各数之和为S n ,则∞→n lim2nS n =__________.解析:第一行1=12, 第二行2+3+4=9=33, 第三行3+4+5+6+7=25=52, 第四行4+5+6+7+8+9+10=49=72.归纳:第n 项的各数之和S n =(2n -1)2,∞→n lim2n S n =∞→n lim (nn 12-)2=4. 答案:44.如图,第n 个图形是由正n +2边形“扩展”而来(n =1,2,3,…),则第n -2个图形中共有____________个顶点.解析:观察规律:第一个图形有32+3=(1+2)2+(1+2); 第二个图形有(2+2)2+(2+2)=42+4; 第三个图形有(3+2)2+(3+2)=52+5;…第n -2个图形有(n +2-2)2+(n +2-2)=n 2+n 个顶点. 答案:n 2+n5.已知y =f (x )满足f (n -1)=f (n )-lg a n -1(n ≥2,n ∈N )且f (1)=-lg a ,是否存在实数α、β使f (n )=(αn 2+βn -1)lg a 对任何n ∈N *都成立,证明你的结论.解:∵f (n )=f (n -1)+lg a n -1,令n =2,则f (2)=f (1)+f (a )=-lg a +lg a =0.又f (1)=-lg a , ∴⎩⎨⎧=+=+.1420αββα∴⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧-==.21,21βα∴f (n )=(21n 2-21n -1)lg a .证明:(1)当n =1时,显然成立.(2)假设n =k 时成立,即f (k )=(21k 2-21k -1)lg a ,则n =k +1时,f (k +1)=f (k )+lg a k=f (k )+k lg a =(21k 2-21k-1+k )lg a =[21(k +1)2-21(k +1)-1]lg a .∴当n =k +1时,等式成立.综合(1)(2)可知,存在实数α、β且α=21,β=-21,使f(n )=(αn 2+βn -1)lg a 对任意n ∈N *都成立.培养能力6.已知数列{bn }是等差数列,b1=1,b1+b2+…+b10=100.(1)求数列{bn }的通项公式bn ; (2)设数列{a n }的通项a n =lg (1+nb 1),记S n 为{a n }的前n 项和,试比较S n 与21lg bn +1的大小,并证明你的结论. 解:(1)容易得bn =2n -1. (2)由bn =2n -1,知S n =lg (1+1)+1g (1+31)+…+lg (1+121-n )=lg (1+1)(1+31)·…·(1+121-n ).又211g b n +1=1g 12+n ,因此要比较S n 与211g b n +1的大小,可先比较(1+1)(1+31)·…·(1+121-n )与12+n 的大小. 取n =1,2,3可以发现:前者大于后者,由此推测 (1+1)(1+31)· …· (1+121-n )>12+n .①下面用数学归纳法证明上面猜想: 当n =1时,不等式①成立. 假设n =k 时,不等式①成立,即 (1+1)(1+31)·…·(1+121-k )>12+k . 那么n =k +1时,(1+1)(1+31)·…·(1+121-k )(1+121+k )>12+k(1+121+k ) =1212)1(2+++k k k .又[1212)1(2+++k k k ]2-(32+k )2=121+k >0,∴1212)1(2+++k k k >32+k =.1)1(2++k∴当n =k +1时①成立.综上所述,n ∈N*时①成立. 由函数单调性可判定S n >211g b n +1.7.平面内有n 条直线,其中无任何两条平行,也无任何三条共点,求证:这n 条直线把平面分割成21(n 2+n +2)块.证明:(1)当n =1时,1条直线把平面分成2块,又21(12+1+2)=2,命题成立.(2)假设n =k 时,k ≥1命题成立,即k 条满足题设的直线把平面分成21(k 2+k +2)块,那么当n =k +1时,第k +1条直线被k 条直线分成k +1段,每段把它们所在的平面块又分成了2块,因此,增加了k +1个平面块.所以k +1条直线把平面分成了21(k 2+k +2)+k +1= 21[(k +1) 2+(k +1)+2]块,这说明当n =k +1时,命题也成立.由(1)(2)知,对一切n ∈N *,命题都成立.探究创新8.(2004年重庆,22)设数列{a n }满足a 1=2,a n +1=a n +na 1(n =1,2,…).(1)证明a n >12+n 对一切正整数n 都成立;(2)令b n =na n (n =1,2,…),判定b n 与b n +1的大小,并说明理由.(1)证法一:当n =1时,a 1=2>112+⨯,不等式成立.假设n =k 时,a k >12+k 成立,当n =k +1时,a k +12=a k 2+21ka +2>2k +3+21ka >2(k +1)+1,∴当n =k +1时,a k +1>1)1(2++k 成立.综上,由数学归纳法可知,a n >12+n 对一切正整数成立.证法二:当n =1时,a 1=2>3=112+⨯结论成立.假设n =k 时结论成立,即a k >12+k ,当n =k +1时,由函数f (x )=x +x1(x >1)的单调递增性和归纳假设有a k +1=a k +ka 1>12+k +121+k =12112+++k k =1222++k k =124842+++k k k >12)12)(32(+++k k k =32+k .∴当n =k +1时,结论成立. 因此,a n >12+n 对一切正整数n 均成立.(2)解:nn b b 1+=na n a n n 11++=(1+21na )1+n n <(1+121+n )1+n n=1)12()1(2+++n n n n =12)1(2++n n n =2141)21(2+-+n n <1.故b n +1<b n .●思悟小结1.用数学归纳法证明问题应注意:(1)第一步验证n=n0时,n0并不一定是1.(2)第二步证明的关键是要运用归纳假设,特别要弄清由k 到k+1时命题的变化.(3)由假设n=k时命题成立,证n=k+1时命题也成立,要充分利用归纳假设,要恰当地“凑”出目标.2.归纳、猜想、论证是培养学生观察能力、归纳能力以及推理论证能力的方式之一.●教师下载中心教学点睛1.数学归纳法中的归纳思想是比较常见的数学思想,因此要重视.2.数学归纳法在考试中时隐时现,且较隐蔽,因此在复习中应引起重视.只要与自然数有关,都可考虑数学归纳法,当然主要是恒等式、等式、不等式、整除问题、几何问题、三角问题、数列问题等联系得更多一些.拓展题例【例1】是否存在正整数m,使得f(n)=(2n+7)·3n+9对任意自然数n都能被m整除?若存在,求出最大的m值,并证明你的结论;若不存在,请说明理由.解:由f(n)=(2n+7)·3n+9,得f(1)=36,f(2)=3×36,f (3)=10×36, f (4)=34×36,由此猜想m =36. 下面用数学归纳法证明: (1)当n =1时,显然成立.(2)假设n =k 时, f (k )能被36整除,即f (k )=(2k +7)·3k+9能被36整除;当n =k +1时,[2(k +1)+7]·3k +1+9=3[(2k +7)·3k +9]+18(3k -1-1),由于3k -1-1是2的倍数,故18(3k -1-1)能被36整除.这就是说,当n =k +1时,f (n )也能被36整除.由(1)(2)可知对一切正整数n 都有f (n )=(2n +7)·3n+9能被36整除,m 的最大值为36.【例2】 如下图,设P 1,P 2,P 3,…,P n ,…是曲线y =x上的点列,Q 1,Q 2,Q 3, …,Q n ,…是x 轴正半轴上的点列,且△OQ 1P 1,△Q 1Q 2P 2,…,△Q n -1Q n P n ,…都是正三角形,设它们的边长为a 1,a 2,…,a n ,…,求证:a 1+a 2+…+a n =31n (n +1).证明:(1)当n =1时,点P 1是直线y =3x 与曲线y =x的交点,∴可求出P 1(31,33).∴a 1=|OP 1|=32.而31×1×2=32,命题成立.(2)假设n =k (k ∈N *)时命题成立,即a 1+a 2+…+a k =31k (k +1),则点Q k 的坐标为(31k (k +1),0),∴直线Q k P k +1的方程为y =3[x -31k (k +1)].代入y =x,解得P k +1点的坐标为)).1(33,3)1((2++k k∴a k +1=|Q k P k +1|=33(k +1)·32=32(k +1).∴a 1+a 2+…+a k +a k +1=31k (k +1)+32(k +1)=31(k +1)(k +2).∴当n =k +1时,命题成立.由(1)(2)可知,命题对所有正整数都成立.评述:本题的关键是求出P k +1的纵坐标,再根据正三角形高与边的关系求出|Q k P k +1|.。