分析 (1)將點P($\sqrt{{S}_{n}}$,Sn+1)代入曲線y=(x+1)2方程,即得${S}_{n}={n}^{2}$,從而可得an=2n-1 (n∈N*);
(2)由于bn=$\frac{1}{{a}_{n}•{a}_{n+1}}$=$\frac{1}{(2n-1)(2n+1)}$=$\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n+1}$,所以Tn=$\frac{1}{1×3}$$+\frac{1}{3×5}$+…+$\frac{1}{(2n-1)(2n+1)}$=$\frac{1}{2}-\frac{1}{2(2n+1)}$$<\frac{1}{2}$.
解答 解:(1)因為點P($\sqrt{{S}_{n}}$,Sn+1)在曲線y=(x+1)2上,
所以${S}_{n+1}=(\sqrt{{S}_{n}}+1)^{2}$,從而$\sqrt{{S}_{n+1}}-\sqrt{{S}_{n}}=1$,且$\sqrt{{S}_{1}}=\sqrt{{a}_{1}}=1$,
所以數(shù)列{$\sqrt{{S}_{n}}$}是以1為首項,1為公差的等差數(shù)列,
所以$\sqrt{{S}_{n}}$=$\sqrt{{S}_{1}}$+(n-1)×1=n,即${S}_{n}={n}^{2}$,
當(dāng)n≥2時,an=Sn-Sn-1=n2-(n-1)2=2n-1,
當(dāng)n=1時,an=2×1-1=1也成立,
所以an=2n-1 (n∈N*);
(2)因為bn=$\frac{1}{{a}_{n}•{a}_{n+1}}$=$\frac{1}{(2n-1)(2n+1)}$,所以bn>0,
則Tn=$\frac{1}{1×3}$$+\frac{1}{3×5}$+…+$\frac{1}{(2n-1)(2n+1)}$
=$\frac{1}{2}$(1$-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{5}+…+\frac{1}{2n-3}-\frac{1}{2n-1}+\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n+1}$)
=$\frac{1}{2}(1-\frac{1}{2n+1})$
=$\frac{1}{2}-\frac{1}{2(2n+1)}$
$<\frac{1}{2}$.
點評 本題考查求通項公式以及數(shù)列的前n項和,注意解題方法的積累,屬于中檔題.
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | 第一象限 | B. | 第二象限 | C. | 第三象限 | D. | 第四象限 |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:填空題
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:填空題
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
x | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
y | 4.0 | a+b-1 | -0.5 | 0.5 | -0.2 |
A. | 增加1.4個單位 | B. | 減少1.4個單位 | C. | 增加1.2個單位 | D. | 減少1.2個單位 |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | 1 | B. | $\frac{1}{2}$ | C. | $\frac{{\sqrt{3}}}{2}$ | D. | 0 |
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