分析 由題意可得0<an<1.
(1)由an+1、an是方程的實(shí)數(shù)根得到由$0={{a}_{n+1}}^{3}-{{a}_{n}}^{3}+\frac{{a}_{n+1}}{n+1}-\frac{{a}_{n}}{n}$,因式分解后可得an+1-an>0,即an+1>an;
(2)由${a}_{n}({{a}_{n}}^{2}+\frac{1}{n})=1$,得${a}_{n}=\frac{1}{{{a}_{n}}^{2}+\frac{1}{n}}>\frac{1}{1+\frac{1}{n}}=\frac{n}{n+1}$,進(jìn)一步得到$\frac{1}{(n+1)^{2}{a}_{n}}<\frac{1}{n(n+1)}$,然后利用裂項(xiàng)相消法證得數(shù)列不等式.
解答 證明:∵an是方程x3+$\frac{x}{n}$=1的實(shí)數(shù)根,∴${{a}_{n}}^{3}+\frac{{a}_{n}}{n}=1$,則0<an<1.
(1)由$0={{a}_{n+1}}^{3}-{{a}_{n}}^{3}+\frac{{a}_{n+1}}{n+1}-\frac{{a}_{n}}{n}$$<{{a}_{n+1}}^{3}-{{a}_{n}}^{3}+\frac{{a}_{n+1}}{n}-\frac{{a}_{n}}{n}$=$({a}_{n+1}-{a}_{n})({{a}_{n+1}}^{2}+{a}_{n+1}{a}_{n}+{{a}_{n}}^{2}+\frac{1}{n})$,
又∵${{a}_{n+1}}^{2}+{a}_{n+1}{a}_{n}+{{a}_{n}}^{2}+\frac{1}{n}>0$,
∴an+1-an>0,即an+1>an;
(2)∵${a}_{n}({{a}_{n}}^{2}+\frac{1}{n})=1$,
∴${a}_{n}=\frac{1}{{{a}_{n}}^{2}+\frac{1}{n}}>\frac{1}{1+\frac{1}{n}}=\frac{n}{n+1}$,
從而$\frac{1}{(n+1)^{2}{a}_{n}}<\frac{1}{n(n+1)}$,
則$\sum_{i=1}^{n}$$\frac{1}{(i+1)^{2}{a}_{i}}$<$\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{i(i+1)}=\sum_{i=1}^{n}(\frac{1}{i}-\frac{1}{i+1})=1-\frac{1}{n+1}=\frac{n}{n+1}<{a}_{n}$.
點(diǎn)評(píng) 本題考查數(shù)列的函數(shù)特性,考查了數(shù)列遞推式,訓(xùn)練了放縮法證明數(shù)列不等式,是中檔題.
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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:解答題
組號(hào) | 超速分組 | 頻數(shù) | 頻率 | 頻率 組距 |
1 | [0,20%] | 176 | 0.88 | z |
2 | [20%,40%] | 12 | 0.06 | 0.0030 |
3 | [40%,60%] | 6 | y | 0.0015 |
4 | [60%,80%] | 4 | 0.02 | 0.0010 |
5 | [80%,100%] | x | 0.01 | 0.0005 |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:解答題
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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 先向右平移$\frac{π}{3}$個(gè)單位長(zhǎng)度,再將所得點(diǎn)的橫坐標(biāo)變?yōu)樵瓉?lái)的$\frac{1}{2}$倍,縱坐標(biāo)不變 | |
B. | 先向左平移$\frac{π}{3}$個(gè)單位長(zhǎng)度,再將所得點(diǎn)的橫坐標(biāo)變?yōu)樵瓉?lái)的$\frac{1}{2}$倍,縱坐標(biāo)不變 | |
C. | 先向左平移$\frac{π}{3}$個(gè)單位長(zhǎng)度,再將所得點(diǎn)的橫坐標(biāo)變?yōu)樵瓉?lái)的2倍,縱坐標(biāo)不變 | |
D. | 先向右平移$\frac{π}{3}$個(gè)單位長(zhǎng)度,再將所得點(diǎn)的橫坐標(biāo)變?yōu)樵瓉?lái)的2倍,縱坐標(biāo)不變 |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:填空題
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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:解答題
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