分析 (1)由an2+2an=4Sn-1,可求得a1,當n≥2時,下推一項后兩式作差,整理可得以${a_n}-a_{n-1}^{\;}=2$,利用等差數(shù)列的定義可判斷數(shù)列{an}為等差數(shù)列,繼而可得其通項公式;
(2)利用裂項法可得$_{n}=\frac{1}{{a}_{n}{a}_{n+1}}=(\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n+1})•\frac{1}{2}$,累加可求{bn}的前n項和Tn.
(3)利用放縮法得${c}_{n}=\frac{1}{{({a}_{n}+1)}^{2}}=\frac{1}{4{n}^{2}}<\frac{1}{4{n}^{2}-1}$=$(\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n+1})•\frac{1}{2}$,從而可求{cn}的前n項和為Dn,即證:Dn<$\frac{5}{12}$.
解答 解:(1)當n=1時,${a_1}^2+2{a_1}=4{a_1}-1$,解之得a1=1;…(2分)
當n≥2時$a_{n-1}^2+2{a_{n-1}}=4{S_{n-1}}-1$,$a_n^2+2{a_n}-a_{n-1}^2-2{a_{n-1}}=4{S_n}-4{S_{n-1}}=4{a_n}$,…(3分)
$a_n^2-a_{n-1}^2=2{a_n}+2{a_{n-1}}$,$({a_n}-a_{n-1}^{\;})({a_n}+a_{n-1}^{\;})=2({a_n}+{a_{n-1}})$,因為an>0,
所以${a_n}-a_{n-1}^{\;}=2$,…(5分)
所以數(shù)列{an}是以1為首項,2為公差的等差數(shù)列,所以an=2n-1.…(6分)
(2)∵${b_n}=\frac{1}{{{a_n}{a_{n+1}}}}=\frac{1}{(2n-1)(2n+1)}=(\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n+1})\frac{1}{2}$…(8分)
∴${T_n}=\frac{1}{2}(1-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{5}+…+\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n+1})=\frac{n}{2n+1}$.…(10分)
(3)證明:${c_n}=\frac{1}{{{{({a_n}+1)}^2}}}=\frac{1}{{4{n^2}}}<\frac{1}{{4{n^2}-1}}$=$(\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n+1})\frac{1}{2}$…(12分)
Dn=c1+c2+c3+…+cn=$\frac{1}{4}+{c_2}+{c_3}+…+{c_n}<\frac{1}{4}+\frac{1}{2}(\frac{1}{3}-\frac{1}{3}+\frac{1}{5}-\frac{1}{7}+…+\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n+1})$=$\frac{1}{4}+\frac{1}{2}(\frac{1}{3}-\frac{1}{2n+1})<\frac{1}{4}+\frac{1}{2}(\frac{1}{3})=\frac{5}{12}$,即${D_n}<\frac{5}{12}$…(16分)
點評 本題考查數(shù)列遞推關系式的應用,考查等差數(shù)列的定義與通項公式的求法,突出考查裂項法求和與放縮法的運用,屬于難題.
科目:高中數(shù)學 來源: 題型:解答題
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:選擇題
A. | -2 | B. | 1 | C. | -1 | D. | 2 |
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:選擇題
A. | 3 | B. | 4 | C. | 5 | D. | 6 |
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:填空題
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:選擇題
A. | $f(x)=x,g(x)=\frac{{{x^2}-x}}{x-1}$ | B. | $f(x)=x,g(x)=\sqrt{x^2}$ | ||
C. | f(x)=x2,g(x)=(x+1)2 | D. | $f(x)=x,g(x)=\root{3}{x^3}$ |
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{π}{3}$ | B. | $\frac{π}{4}$ | C. | $\frac{π}{6}$ | D. | $\frac{π}{12}$ |
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科目:高中數(shù)學 來源: 題型:選擇題
A. | 充分不必要條件 | B. | 必要不充分條件 | ||
C. | 充要條件 | D. | 既不充分也不必要條件 |
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