分析 (1)通過tan2α=$\frac{2tanα}{1-ta{n}^{2}α}$及$α∈(0,\frac{π}{2})$知sin(2α+$\frac{π}{4}$)=1,進而可得結(jié)論;
(2)通過對an+1=f(an)=${{a}_{n}}^{2}$+an變形即可;
(3)通過利用an+1=an+${{a}_{n}}^{2}$,分離$\frac{1}{{a}_{n+1}}$=$\frac{1}{{a}_{n}+{{a}_{n}}^{2}}$中分母,并項相加即可.
解答 (1)解:根據(jù)二倍角的正切公式得:tan2α=$\frac{2tanα}{1-ta{n}^{2}α}$=$\frac{2(\sqrt{2}-1)}{1-(\sqrt{2}-1)^{2}}$=1,
又∵$α∈(0,\frac{π}{2})$,∴$2α=\frac{π}{4}$,
∴sin(2α+$\frac{π}{4}$)=1,
∴f(x)=x2+x;
(2)證明:∵an+1=f(an)=${{a}_{n}}^{2}$+an,
∴an+1-an=${{a}_{n}}^{2}$>0,
∴an+1>an;
(3)證明:∵an+1=an+${{a}_{n}}^{2}$,
∴$\frac{1}{{a}_{n+1}}$=$\frac{1}{{a}_{n}+{{a}_{n}}^{2}}$=$\frac{1}{{a}_{n}}$-$\frac{1}{1+{a}_{n}}$,
∴$\frac{1}{1+{a}_{n}}$=$\frac{1}{{a}_{n}}$-$\frac{1}{{a}_{n+1}}$,
又∵a1=$\frac{1}{2}$,
∴$\frac{1}{{a}_{1}+1}$+$\frac{1}{{a}_{2}+1}$+…+$\frac{1}{{a}_{n}+1}$=$\frac{1}{{a}_{1}}$-$\frac{1}{{a}_{2}}$+$\frac{1}{{a}_{2}}$-$\frac{1}{{a}_{3}}$+…+$\frac{1}{{a}_{n}}$-$\frac{1}{{a}_{n+1}}$
=$\frac{1}{{a}_{1}}$-$\frac{1}{{a}_{n+1}}$
=2-$\frac{1}{{a}_{n+1}}$,
∵a2=$(\frac{1}{2})^{2}$+$\frac{1}{2}$=$\frac{3}{4}$,a3=$(\frac{3}{4})^{2}+\frac{3}{4}$>1,
又∵當n≥2時,an+1≥a3>1,
∴1<2-$\frac{1}{{a}_{n+1}}$<2,
∴1<$\frac{1}{{a}_{1}+1}$+$\frac{1}{{a}_{2}+1}$+…+$\frac{1}{{a}_{n}+1}$<2.
點評 本題是一道數(shù)列與函數(shù)的綜合題,涉及到三角函數(shù)的求值等問題,利用并項法相加是解決本題的關鍵,屬于中檔題.
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{1}{2}{a}^{2}$ | B. | $\frac{1}{4}$a2 | C. | $\frac{\sqrt{2}}{4}{a}^{2}$ | D. | $\frac{\sqrt{3}}{4}$a2 |
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