2.設(shè)P(n,m)=${{\sum_{k=0}^{n}(-1)}^{k}C}_{n}^{k}\frac{m}{m+k}$,Q(n,m)=${C}_{n+m}^{m}$,其中m,n∈N*
(1)當(dāng)m=1時,求P(n,1),Q(n,1)的值;
(2)對?m∈N*,證明:P(n,m)•Q(n,m)恒為定值.

分析 (1)根據(jù)題意,求出m=1時P(n,1)、Q(n,1)的值,再計算P(n,1)•Q(n,1);
(2)根據(jù)組合數(shù)公式推導(dǎo)出P(n,m)=$\frac{n}{m+n}$P(n-1,m),由累乘運算得出P(n,m)=$\frac{n!•m!}{(n+m)!}$P(0,m)=$\frac{1}{{C}_{n+m}^{n}}$,從而得出P(n,m)•Q(n,m)=1為定值.

解答 解:(1)∵P(n,m)=${{\sum_{k=0}^{n}(-1)}^{k}C}_{n}^{k}\frac{m}{m+k}$,Q(n,m)=${C}_{n+m}^{m}$,其中m,n∈N*
當(dāng)m=1時,P(n,1)=$\sum_{k=0}^{n}$(-1)k•${C}_{n}^{k}$$\frac{1}{1+k}$
=${C}_{n}^{0}$-${C}_{n}^{1}$•$\frac{1}{2}$+${C}_{n}^{2}$•$\frac{1}{3}$-${C}_{n}^{3}$•$\frac{1}{4}$+…+(-1)k•${C}_{n}^{k}$•$\frac{1}{1+k}$+…+(-1)n•${C}_{n}^{n}$•$\frac{1}{1+n}$
=$\frac{1}{n+1}$•[${C}_{n+1}^{1}$-${C}_{n+1}^{2}$+${C}_{n+1}^{3}$-${C}_{n+1}^{4}$+…+(-1)k•${C}_{n+1}^{k+1}$+…+(-1)n•${C}_{n+1}^{n+1}$]
=$\frac{1}{n+1}$•[1-(1-1)n+1]
=$\frac{1}{n+1}$$\sum_{i=1}^{n}$(-1)k•${C}_{n+1}^{k+1}$
=$\frac{1}{n+1}$,
Q(n,1)=${C}_{n+1}^{1}$=n+1,
∴P(n,1)•Q(n,1)=1;
(2)證明:P(n,m)=$\sum_{k=0}^{n}$(-1)k•${C}_{n}^{k}$$\frac{m}{m+k}$=1+$\sum_{k=1}^{n-1}$(-1)k(${C}_{n-1}^{k}$+${C}_{n-1}^{k-1}$)$\frac{m}{m+k}$+(-1)n$\frac{m}{m+n}$
=[1+$\sum_{k=1}^{n-1}$(-1)k${C}_{n-1}^{k}$$\frac{m}{m+k}$]+[$\sum_{k=1}^{n-1}$(-1)k${C}_{n-1}^{k-1}$$\frac{m}{m+k}$+(-1)n$\frac{m}{m+n}$]
=$\sum_{k=0}^{n-1}$(-1)k${C}_{n-1}^{k}$$\frac{m}{m+k}$+$\sum_{k=1}^{n}$(-1)k${C}_{n-1}^{k-1}$$\frac{m}{m+k}$
=P(n-1,m)+$\sum_{k=1}^{n}$(-1)k$\frac{k}{n}$${C}_{n}^{k}$$\frac{m}{m+k}$
=P(n-1,m)+$\frac{m}{n}$$\sum_{k=1}^{n}$(-1)k${C}_{n}^{k}$$\frac{k}{m+k}$
=P(n-1,m)+$\frac{m}{n}$[$\sum_{k=1}^{n}$(-1)k${C}_{n}^{k}$(1-$\frac{m}{m+k}$)]
=P(n-1,m)+$\frac{m}{n}$[$\sum_{k=1}^{n}$(-1)k${C}_{n}^{k}$-$\sum_{k=1}^{n}$(-1)k${C}_{n}^{k}$$\frac{m}{m+k}$]
=P(n-1,m)+$\frac{m}{n}$[-1-$\sum_{k=1}^{n}$(-1)k${C}_{n}^{k}$$\frac{m}{m+k}$]
=P(n-1,m)-$\frac{m}{n}$$\sum_{k=0}^{n}$(-1)k${C}_{n}^{k}$$\frac{m}{m+k}$
=P(n-1,m)-$\frac{m}{n}$P(n,m);
即P(n,m)=$\frac{n}{m+n}$P(n-1,m),
由累乘運算易得P(n,m)=$\frac{n!•m!}{(n+m)!}$P(0,m)=$\frac{1}{{C}_{n+m}^{n}}$
又Q(n,m)=${C}_{n+m}^{n}$,所以P(n,m)•Q(n,m)=1為定值.

點評 本題考查了組合數(shù)公式的應(yīng)用問題,也考查了遞推公式與累乘運算的應(yīng)用問題,考查了邏輯推理與運算能力,是綜合性題目.

練習(xí)冊系列答案
相關(guān)習(xí)題

科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:解答題

12.已知實數(shù)集R為全集,A={x|log2(3-x)≤2},B={x||x-3|≤2},
(1)求A,B;
(2)求∁R(A∩B).

查看答案和解析>>

科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:填空題

13.已知在等比數(shù)列{an}中,a5-a1=15,a4-a2=6,則公比q的所有可能的值為$\frac{1}{2}$或2.

查看答案和解析>>

科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:填空題

10.設(shè)函數(shù)y=f(x)(x∈R)則“y=|f(x)|是偶函數(shù)”是“y=f(x)的圖象關(guān)于原點對稱”的必要不充分條件.(填“充分不必要”,“必要不充分”,“充要”,“既不充分也不必要”)

查看答案和解析>>

科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:解答題

17.已知函數(shù)f(x)=a(x+lnx)(a≠0),g(x)=x2
(1)若f(x)的圖象在x=1處的切線恰好也是g(x)圖象的切線.
①求實數(shù)a的值;
②若方程f(x)=mx在區(qū)間$[{\frac{1}{e},+∞})$內(nèi)有唯一實數(shù)解,求實數(shù)m的取值范圍.
(2)當(dāng)0<a<1時,求證:對于區(qū)間[1,2]上的任意兩個不相等的實數(shù)x1,x2,都有|f(x1)-f(x2)|<|g(x1)-g(x2)|成立.

查看答案和解析>>

科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題

7.已知函數(shù)y=f(x)是定義在R上的偶函數(shù),且在(-∞,0]上是增函數(shù),若不等式f(a)≥f(x)對任意x∈[1,2]恒成立,則實數(shù)a的取值范圍是( 。
A.(-∞,1]B.[-1,1]C.(-∞,2]D.[-2,2]

查看答案和解析>>

科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:解答題

14.若?x∈D,總有f(x)<F(x)<g(x),則稱F(x)為f(x)與g(x)在D上的一個“嚴(yán)格分界函數(shù)”.
(1)求證:y=ex是y=1+x和y=1+x+$\frac{{x}^{2}}{2}$在(-1,0)上的一個“嚴(yán)格分界函數(shù)”;
(2)函數(shù)h(x)=2ex+$\frac{1}{1+x}$-2,若存在最大整數(shù)M使得h(x)>$\frac{M}{10}$在X∈(-1,0)恒成立,求M的值.(e=2.718…是自然對數(shù)的底數(shù),$\sqrt{2}$≈1.414,${2}^{\frac{1}{3}}$≈1.260)

查看答案和解析>>

科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:解答題

11.已知數(shù)列{an}的前n項和為Sn,a1=1,an+1=λSn+1(n∈N*,λ>0),且a1,a2+2,a3+3成等差數(shù)列.
(I)求數(shù)列{an}的通項公式;
(II)令bn=(-1)nlog2an•log2an+1,求數(shù)列{bn}的前2n項和T2n

查看答案和解析>>

科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:解答題

12.如圖,已知F為橢圓$\frac{{x}^{2}}{4}$+$\frac{{y}^{2}}{3}$=1的左焦點,過點F且互相垂直的兩條直線分別交橢圓于A、B及C、D.
(1)求證:$\frac{1}{AB}$+$\frac{1}{CD}$為定值;
(2)若直線CD交直線l:x=-$\frac{3}{2}$于點P,試探究四邊形OAPB能否為平行四邊形,并說明理由.

查看答案和解析>>

同步練習(xí)冊答案