分析 (Ⅰ)取n=1,n=2,得到C1、C2的方程,畫(huà)出圖象,結(jié)合圖象求得面積;
(Ⅱ)要證 ${S_n}(n∈{N^*})$是關(guān)于n遞增的,只需證明:${S_n}<{S_{n+1}}(n∈{N^*})$.轉(zhuǎn)化為證明曲線(xiàn)Cn在第一象限的部分與坐標(biāo)軸所圍成的面積遞增.然后借助于函數(shù)單調(diào)性求證;
(Ⅲ) 由于xn+yn=zn(n>2,n∈N)可等價(jià)轉(zhuǎn)化為${(\frac{x}{z})^n}+{(\frac{y}{z})^n}=1$,利用反證法證明曲線(xiàn)${(\frac{x}{z})^n}+{(\frac{y}{z})^n}=1$(n>2,n∈N*)上任一點(diǎn)對(duì)應(yīng)的坐標(biāo)(x,y),x,y不能全是有理數(shù).
解答 (Ⅰ)解:當(dāng)n=1,2時(shí),曲線(xiàn)C1、C2的方程分別為|x|+|y|=1和x2+y2=1,
其圖象分別如圖:
由圖可知${S}_{1}=\sqrt{2}×\sqrt{2}=2$,S2=π;
(Ⅱ)證明:要證 ${S_n}(n∈{N^*})$是關(guān)于n遞增的,只需證明:${S_n}<{S_{n+1}}(n∈{N^*})$.
由于曲線(xiàn)Cn具有對(duì)稱(chēng)性,只需證明曲線(xiàn)Cn在第一象限的部分與坐標(biāo)軸所圍成的面積遞增.
現(xiàn)在考慮曲線(xiàn)Cn與Cn+1,
∵|x|n+|y|n=1(n∈N*)…①,
∵|x|n+1+|y|n+1=1(n∈N*)…②,
在①和②中令x=x0,x0∈(0,1),
當(dāng)x0∈(0,1),存在y1,y2∈(0,1)使得${x_0}^n+{y_1}^n=1$,${x_0}^{n+1}+{y_2}^{n+1}=1$成立,
此時(shí)必有y2>y1.
∵當(dāng)x0∈(0,1)時(shí)${x_0}^n>{x_0}^{n+1}$,
∴${y_2}^{n+1}>{y_1}^n$.
兩邊同時(shí)開(kāi)n次方有,${y_2}>{y_2}^{\frac{n+1}{n}}>{y_1}$.(指數(shù)函數(shù)單調(diào)性)
這就得到了y2>y1,
從而${S_n}(n∈{N^*})$是關(guān)于n遞增的;
(Ⅲ)證明:由于xn+yn=zn(n>2,n∈N)可等價(jià)轉(zhuǎn)化為${(\frac{x}{z})^n}+{(\frac{y}{z})^n}=1$,
反證:若曲線(xiàn)${C_n}(n>2,n∈{N^*})$上存在一點(diǎn)對(duì)應(yīng)的坐標(biāo)(x,y),x,y全是有理數(shù),
不妨設(shè)$x=\frac{q}{p},y=\frac{t}{s}$,p,q,s,t∈N*,且p,q互質(zhì),s,t互質(zhì).
則由|x|n+|y|n=1可得,${|{\frac{q}{p}}|^n}+{|{\frac{t}{s}}|^n}=1$.
即|qs|n+|pt|n=|ps|n.
這時(shí)qs,pt,ps就是xn+yn=zn(n>2,n∈N*)的一組解,
這與方程xn+yn=zn(n>2,n∈N*),xyz≠0,沒(méi)有正整數(shù)解矛盾,
∴曲線(xiàn)${C_n}(n>2,n∈{N^*})$上任一點(diǎn)對(duì)應(yīng)的坐標(biāo)(x,y),x,y不能全是有理數(shù).
點(diǎn)評(píng) 本題考查曲線(xiàn)的方程和方程的曲線(xiàn),考查邏輯思維能力和推理論證能力,考查數(shù)學(xué)轉(zhuǎn)化思想方法,考查了反證法,是難題.
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A. | 充分而不必要條件 | B. | 必要而不充分條件 | ||
C. | 充分必要條件 | D. | 既不充分也不必要條件 |
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A. | [0,1] | B. | (0,1] | C. | (-∞,0] | D. | (-∞,0) |
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