分析 (1)由an+1=an+$\frac{1}{n(n+1)}+1$,變形為${(a}_{n+1}+\frac{1}{n+1})-({a}_{n}+\frac{1}{n})$=1,可得數(shù)列{an+$\frac{1}{n}$}是等差數(shù)列,利用通項公式即可得出;
(2)由${a}_{n}=n-\frac{1}{n}$,可得$\frac{{a}_{n}}{n}$=1-$\frac{1}{{n}^{2}}$,可得數(shù)列{$\frac{{a}_{n}}{n}$}的前n項和為Sn=n-$(1+\frac{1}{{2}^{2}}+\frac{1}{{3}^{2}}+…+\frac{1}{{n}^{2}})$,由于$\frac{1}{{n}^{2}}>\frac{1}{n(n+1)}=\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}$,利用“裂項求和”即可證明.
解答 證明:(1)∵an+1=an+$\frac{1}{n(n+1)}+1$,
∴${(a}_{n+1}+\frac{1}{n+1})-({a}_{n}+\frac{1}{n})$=1,
∴數(shù)列{an+$\frac{1}{n}$}是等差數(shù)列,首項為1,公差為1;
∴${a}_{n}+\frac{1}{n}$=1+(n-1)=n,
∴${a}_{n}=n-\frac{1}{n}$.
(2)∵${a}_{n}=n-\frac{1}{n}$,∴$\frac{{a}_{n}}{n}$=1-$\frac{1}{{n}^{2}}$,
∴數(shù)列{$\frac{{a}_{n}}{n}$}的前n項和為Sn=n-$(1+\frac{1}{{2}^{2}}+\frac{1}{{3}^{2}}+…+\frac{1}{{n}^{2}})$,
∵$\frac{1}{{n}^{2}}>\frac{1}{n(n+1)}=\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}$,
∴Sn<$n-[(1-\frac{1}{2})+(\frac{1}{2}-\frac{1}{3})$+…+$(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1})]$=$n-(1-\frac{1}{n+1})$=$\frac{{n}^{2}}{n+1}$.
∴?n∈N*,Sn$<\frac{{n}^{2}}{n+1}$.
點評 本題考查了等差數(shù)列的通項公式、“裂項求和”、“放縮法”,考查了推理能力與計算能力,屬于中檔題.
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:填空題
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A. | -$\frac{2}{9}$ | B. | -$\frac{1}{9}$ | C. | $\frac{2}{9}$ | D. | $\frac{8}{9}$ |
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A. | $\frac{π}{8}$ | B. | 1-$\frac{π}{8}$ | C. | $\frac{π}{4}$ | D. | 1-$\frac{π}{4}$ |
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A. | 1 | B. | 2 | C. | 3 | D. | 4 |
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