分析 (Ⅰ)通過將點(a1,an+1)代入函數(shù)方程f(x)=x2+2x,變形可得an+1+1=$({a}_{n}+1)^{2}$,兩邊取對數(shù)并化簡可得$\frac{lg(1+{a}_{n+1})}{lg(1+{a}_{n})}$=2,即得結(jié)論;
(Ⅱ)通過(I)知lg(1+an)=$lg{3}^{{2}^{n-1}}$,通過an+1=${{a}_{n}}^{2}$+2an可得$\frac{1}{{a}_{n}+2}$=$\frac{1}{{a}_{n}}$-$\frac{2}{{a}_{n+1}}$,利用并項法相加得Sn=2($\frac{1}{{a}_{1}}$-$\frac{1}{{a}_{n+1}}$),進而可得結(jié)論.
解答 (Ⅰ)證明:由已知an+1=${{a}_{n}}^{2}$+2an,
∴an+1+1=$({a}_{n}+1)^{2}$,
∵a1=2,∴an+1>1,
兩邊取對數(shù)得lg(an+1+1)=lg$({a}_{n}+1)^{2}$=2lg(1+an),
即$\frac{lg(1+{a}_{n+1})}{lg(1+{a}_{n})}$=2,
∴數(shù)列{1g(1+an)}是公比為2的等比數(shù)列;
(Ⅱ)解:由(I)知lg(1+an)=2n-1•lg(1+a1)=2n-1•lg3=$lg{3}^{{2}^{n-1}}$,
∴1+an=${3}^{{2}^{n-1}}$,∴an=${3}^{{2}^{n-1}}$-1,
∵an+1=${{a}_{n}}^{2}$+2an,
∴an+1=an(an+2),
∴$\frac{1}{{a}_{n+1}}$=2($\frac{1}{{a}_{n}}$-$\frac{1}{{a}_{n}+2}$),
∴$\frac{1}{{a}_{n}+2}$=$\frac{1}{{a}_{n}}$-$\frac{2}{{a}_{n+1}}$,
∴${b_n}=\frac{1}{a_n}+\frac{1}{{{a_n}+2}}$=2($\frac{1}{{a}_{n}}$-$\frac{1}{{a}_{n+1}}$),
∴Sn=b1+b2+…+bn
=2($\frac{1}{{a}_{1}}$-$\frac{1}{{a}_{2}}$+$\frac{1}{{a}_{2}}$-$\frac{1}{{a}_{3}}$+…+$\frac{1}{{a}_{n}}$-$\frac{1}{{a}_{n+1}}$)
=2($\frac{1}{{a}_{1}}$-$\frac{1}{{a}_{n+1}}$),
∵an=${3}^{{2}^{n-1}}$-1,a1=2,an+1=${3}^{{2}^{n}}$-1,
∴Sn=1-$\frac{2}{{3}^{{2}^{n}}-1}$.
點評 本題考查等比數(shù)列的判定及求數(shù)列的和,對表達式的靈活變形及并項相加是解決本題的關(guān)鍵,注意解題方法的積累,屬于中檔題.
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
| A. | -1+3i | B. | -1+2i | C. | 1-3i | D. | 1-2i |
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| A. | -2 | B. | -1 | C. | 1 | D. | 2 |
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