分析 (1)由于${a}_{n+1}=f(\frac{1}{{a}_{n}})$=$\frac{2×\frac{1}{{a}_{n}}+3}{3×\frac{1}{{a}_{n}}}$=an+$\frac{2}{3}$利用等差數(shù)列的通項公式即可得出;
(2)n≥2,bn=$\frac{1}{{a}_{n-1}{a}_{n}}$=$\frac{9}{2}(\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n+1})$,利用“裂項求和”與不等式的性質(zhì)即可得出
解答 解:(1)${a}_{n+1}=f(\frac{1}{{a}_{n}})$=$\frac{2×\frac{1}{{a}_{n}}+3}{3×\frac{1}{{a}_{n}}}$=an+$\frac{2}{3}$,
∴an+1-an=$\frac{2}{3}$,∴數(shù)列{an}是等差數(shù)列,首項為1,公差為$\frac{2}{3}$.
∴${a}_{n}=1+\frac{2}{3}(n-1)$=$\frac{2}{3}n$+$\frac{1}{3}$.
(2)n≥2,bn=$\frac{1}{{a}_{n-1}{a}_{n}}$=$\frac{9}{(2n-1)(2n+1)}$=$\frac{9}{2}(\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n+1})$,當(dāng)n=1時也成立,
∴Sn=b1+b2+…+bn=$\frac{9}{2}$$[(1-\frac{1}{3})+(\frac{1}{3}-\frac{1}{5})$+…+$(\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n+1})]$=$\frac{9}{2}$$(1-\frac{1}{2n+1})$,
若${S_n}<\frac{m-2002}{2}$對一切n∈N*成立,
∴$\frac{9}{2}$$(1-\frac{1}{2n+1})$<$\frac{m-2002}{2}$對一切n∈N*成立,∴$\frac{9}{2}$≤$\frac{m-2002}{2}$,解得m≥2011.
最小正整數(shù)m的值為2011.
點評 本題考查了等差數(shù)列的通項公式、“裂項求和”與不等式的性質(zhì),考查了推理能力與計算能力,屬于中檔題.
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A. | -1 | B. | -5 | C. | 21 | D. | -22 |
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A. | 相離 | B. | 相交 | C. | 相切 | D. | 相切或相離 |
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A. | 0 | B. | 2 | C. | 3 | D. | 4 |
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A. | $\frac{1}{2}$ | B. | $\frac{1}{4}$ | C. | $\frac{1}{3}$ | D. | $\frac{2}{3}$ |
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A. | $\sqrt{3}$f($\frac{π}{12}$)<f($\frac{π}{6}$) | B. | f($\frac{1}{4}$)$>2f(\frac{π}{12})$sin$\frac{1}{2}$ | C. | $\sqrt{3}$f($\frac{π}{8}$)>$\sqrt{2}$f($\frac{π}{6}$) | D. | $\sqrt{2}$f($\frac{π}{12}$)>f($\frac{π}{8}$) |
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