苏教版高中数学选择性必修一第4章4.4第1课时《数学归纳法》课件.pptx
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1、苏教版高中数学课件苏教版高中数学课件同学们,生活中大家是否有过这种经历,比如说,你在家里做错了一点事情,你的父母就会感觉你做什么都是错的;比如说,你知道有一个人欺骗了你,你就会感觉所有的人都在欺骗你;比如说,当你做题时,第一个题不会,你就会认为所有的题目都不会了,其实这些都用了不完全归纳的方法,其结论不一定成立,而这些也往往给予特定的目标一些心理暗示,容易对一些目标造成心理伤害,我们今天就一起解决这些特定目标的心理障碍吧.导 语导 语一、数学归纳法的理解一、数学归纳法的理解问题1如果你从袋子里拿出5个小球,发现全部都是绿色的,能否判断袋子里面的小球都是绿色的?提示不能.通过考察部分对象,得到一
2、般的结论的方法,叫不完全归纳法.不完全归纳法得到的结论不一定正确.例如,在我们数学上有费马猜想、哥德巴赫猜想等,他们所用的就是不完全归纳法,至于最终的结论能否成立,需要验证.问题2在多米诺骨牌游戏中,如何保证所有的骨牌全部倒下?提示要保证任意相邻两块骨牌,若前一块骨牌倒下,则一定导致后一块倒下,这样的话,只需要第一块骨牌倒下,就可导致后面所有的骨牌都能倒下.像这样以一种不同的方式来证明任意一个给定的情形都是正确的推理方法叫作数学归纳法.它是一种完全归纳的方法,虽有“归纳”这两个字,但其结论是正确的.数学归纳法一般地,证明一个与正整数n有关的数学命题,可按下列步骤进行:(1)证明当 时命题成立;
3、(2)假设“当 (kn0,kN*)时命题成立”,证明当 时命题也成立.根据(1)(2)就可以断定命题对从 开始的所有正整数n都成立,上述证明方法称为数学归纳法.注意点:注意点:初始值n0选择不一定是1,要结合题意恰当的选择.知识梳理知识梳理nn0(n0N*)nknk1n0例1(1)用数学归纳法证明不等式2n(n1)2(nN*)时,初始值n0应等于_.解析由题意,得当n1时,21(11)2;当n2时,22(21)2;当n3时,23(31)2;当n4时,24(41)2;当n5时,25(61)2,所以用数学归纳法证明不等式2n(n1)2(nN*)时,初始值n0应等于6.6(2)用数学归纳法证明122
4、22n12n1(nN*)的过程如下:当n1时,左边1,右边2111,等式成立.假设当nk(kN*)时等式成立,即12222k12k1,则当nk1时,12222k12k 2k11,所以当nk1时等式也成立.由此可知对于任何nN*,等式都成立.上述证明,错误是_.未用归纳假设解析本题在由nk成立证明nk1成立时,应用了等比数列的求和公式,而未用上归纳假设,这与数学归纳法的要求不符.反思感悟数学归纳法的三个关键点(1)验证是基础:找准起点,奠基要稳,有些问题中验证的初始值不一定是1.(2)递推是关键:数学归纳法的实质在于递推,要正确分析式子中项数的变化,弄清式子两边的构成规律.(3)利用假设是核心:
5、在第二步证明nk1时,一定要利用归纳假设.跟踪训练1对于不等式 n1(nN*),某同学用数学归纳法的证明过程如下:(1)当n1时,11,不等式成立.当nk1时,不等式成立,则上述证法A.过程全部正确B.n1验证不正确C.归纳假设不正确D.从nk到nk1的推理不正确解析在nk1时,没有应用nk时的归纳假设,不是数学归纳法.二、增加的项的个数问题二、增加的项的个数问题例2用数学归纳法证明“(n1)(n2)(nn)2n13(2n1)”,从“k到k1”左端需增乘的代数式为解析当nk时,等式的左边(k1)(k2)(kk),当nk1时,等式的左边(k11)(k12)(kk)(k1k)(kk2),反思感悟弄
6、清楚等式或不等式两侧的项的变化规律,才能清楚增加了哪些项或增加了多少项以及减少了哪些项.跟踪训练跟踪训练2利用数学归纳法证明不等式1 n(n2,nN*)的过程中,由nk到nk1时,左边增加了A.1项 B.k项 C.2k1项 D.2k项三、用数学归纳法证明等式三、用数学归纳法证明等式(2)假设当nk(k1,kN*)时,命题成立,那么当nk1时,上式表明当nk1时,命题也成立.由(1)(2)知,命题对一切正整数均成立.反思感悟用数学归纳法证明等式的策略应用数学归纳法证明等式时需要确定两个式子的结构,即:(1)nn0时,等式的结构.(2)nk到nk1时,两个式子的结构:nk1时的代数式比nk时的代数
7、式增加(或减少)的项.这时一定要弄清三点:代数式从哪一项(哪一个数)开始,即第一项.代数式相邻两项之间的变化规律.代数式中最后一项(最后一个数)与n的关系.跟踪训练跟踪训练3求证:12223242(2n1)2(2n)2n(2n1)(nN*).证明(1)当n1时,左边12223,右边3,等式成立.(2)假设当nk时,等式成立,即12223242(2k1)2(2k)2k(2k1).当nk1时,12223242(2k1)2(2k)2(2k1)2(2k2)2k(2k1)(2k1)2(2k2)2k(2k1)(4k3)(2k25k3)(k1)2(k1)1,所以当nk1时,等式也成立.综上所述,等式对任何n
8、N*都成立.1.知识清单:(1)数学归纳法的概念.(2)增加或减少项的个数问题.(3)用数学归纳法证明等式.2.方法归纳:数学归纳法.3.常见误区:一是对n0取值的问题易出错;二是增加或减少的项数易出错.课堂小结课堂小结随堂演练随堂演练1.用数学归纳法证明等式123(n3)(nN*),验证n1时,左边应取的项是A.1 B.12C.123 D.1234解析当n1时,左边1234.123412342.用数学归纳法证明等式123(2n1)(n1)(2n1)时,从nk到nk1,等式左边需增添的项是A.2k2C.(2k2)(2k3)1234解析当nk时,左边123(2k1),共2k1个连续自然数相加;当
9、nk1时,左边123(2k1)(2k2)(2k3),所以从nk到nk1,等式左边需增添的项是(2k2)(2k3).12343.某个与正整数有关的命题:如果当nk(kN*)时命题成立,则可以推出当nk1时该命题也成立.现已知n5时命题不成立,那么可以推得A.当n4时命题不成立B.当n6时命题不成立C.当n4时命题成立D.当n6时命题成立1234解析因为当nk(kN*)时命题成立,则可以推出当nk1时该命题也成立,所以假设当n4时命题成立,那么n5时命题也成立,这与已知矛盾,所以当n4时命题不成立.12344.用数学归纳法证明关于n的恒等式,当nk时,表达式为1427k(3k1)k(k1)2,则当
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