分析 (1)由已知得$\frac{1}{{a}_{n+1}}-\frac{1}{{a}_{n}}=3$,由此能證明數(shù)列{$\frac{1}{{a}_{n}}$}是首項(xiàng)為1,公差3的等差數(shù)列,由此能求出數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式.
(2)由${a}_{n}{a}_{n+1}=\frac{1}{(3n-2)(3n+1)}$=$\frac{1}{3}(\frac{1}{3n-2}-\frac{1}{3n+1})$,利用裂項(xiàng)求和法能證明${S_n}<\frac{1}{3}$.
解答 證明:(1)∵函數(shù)f(x)=$\frac{x}{3x+1}$,數(shù)列{an}滿足a1=1,an+1=f(an)(n∈N*),
∴由已知得${a}_{n+1}=\frac{{a}_{n}}{3{a}_{n}+1}$,即$\frac{1}{{a}_{n+1}}-\frac{1}{{a}_{n}}=3$,(2分)
∴數(shù)列{$\frac{1}{{a}_{n}}$}是首項(xiàng)為1,公差3的等差數(shù)列.(4分)
∴$\frac{1}{{a}_{n}}$=1+3(n-1)=3n-2,即${a}_{n}=\frac{1}{3n-2}$,n∈N*.(6分)
(2)∵${a}_{n}{a}_{n+1}=\frac{1}{(3n-2)(3n+1)}$=$\frac{1}{3}(\frac{1}{3n-2}-\frac{1}{3n+1})$.(8分)
Sn=$\frac{1}{1×4}+\frac{1}{4×7}+…+\frac{1}{(3n-2)(3n+1)}$
=$\frac{1}{3}$(1-$\frac{1}{4}$+$\frac{1}{4}-\frac{1}{7}+…+\frac{1}{3n-2}-\frac{1}{3n+1}$)=$\frac{1}{3}(1-\frac{1}{3n+1})$=$\frac{n}{3n+1}$,(11分)
${S_n}=\frac{n}{3n+1}<\frac{1}{3}$,
∴${S_n}<\frac{1}{3}$.(12分)
點(diǎn)評(píng) 本題考查等差數(shù)列的證明,考查數(shù)列的通項(xiàng)公式的求法,考查數(shù)列的前n項(xiàng)和小于$\frac{1}{3}$的證明,是中檔題,解題時(shí)要認(rèn)真審題,注意裂項(xiàng)求和法的合理運(yùn)用.
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A. | 0 | B. | 1 | C. | 2 | D. | 3 |
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A. | $\frac{40}{21}$ | B. | $\frac{20}{21}$ | C. | $\frac{19}{10}$ | D. | $\frac{20}{19}$ |
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A. | 曲線y=f(x)與曲線y=g(x)至多有兩個(gè)不同的交點(diǎn) | |
B. | 曲線y=f(x)與曲線y=g(x)至多有一個(gè)交點(diǎn) | |
C. | 曲線y=f(x)與曲線y=g(x)恰有兩個(gè)不同的交點(diǎn) | |
D. | 曲線y=f(x)與曲線y=g(x)至少有一個(gè)交點(diǎn) |
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A. | 若a≠0或b≠0,則ab=0 | B. | 若a≠0且b≠0,則ab=0 | ||
C. | 若a=0或b=0,則ab=0 | D. | 若a=0且b=0,則ab=0 |
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