分析 (Ⅰ)通過對(duì)an=$\frac{{a}_{n-1}}{{a}_{n-1}+1}(n>1)$兩邊同時(shí)取倒數(shù),整理即得結(jié)論;
(Ⅱ)通過(I)可知b3=b1+$\frac{1}{2}$b2=2,當(dāng)n≥2時(shí)利用bn-1=b1+$\frac{1}{2}$b2+$\frac{1}{3}$b3+…+$\frac{1}{n-2}$bn-2與bn=b1+a1b2+a2b3+…+an-2bn-1作差,進(jìn)而利用累乘法計(jì)算即得結(jié)論.
解答 (Ⅰ)證明:∵an=$\frac{{a}_{n-1}}{{a}_{n-1}+1}(n>1)$,
∴$\frac{1}{{a}_{n}}$=$\frac{{a}_{n-1}+1}{{a}_{n-1}}$=1+$\frac{1}{{a}_{n-1}}$(n>1),
又∵$\frac{1}{{a}_{1}}$=$\frac{1}{\frac{1}{2}}$=2,
∴數(shù)列{$\frac{1}{{a}_{n}}$}是首項(xiàng)為2、公差為1的等差數(shù)列,
∴$\frac{1}{{a}_{n}}$=2+n-1=n+1,
∴an=$\frac{1}{n+1}$;
(Ⅱ)結(jié)論:2016為數(shù)列{bn}中的第3024項(xiàng).
理由如下:
由(I)可知bn=b1+a1b2+a2b3+…+an-2bn-1
=b1+$\frac{1}{2}$b2+$\frac{1}{3}$b3+…+$\frac{1}{n-1}$bn-1(n>2),
又∵b1=1,b2=2,
∴b3=b1+$\frac{1}{2}$b2=2,
∵當(dāng)n≥2時(shí),bn-1=b1+$\frac{1}{2}$b2+$\frac{1}{3}$b3+…+$\frac{1}{n-2}$bn-2,
∴bn-bn-1=$\frac{1}{n-1}$bn-1,即$\frac{_{n}}{_{n-1}}$=$\frac{n}{n-1}$,
由累乘法可知bn=$\frac{_{n}}{_{n-1}}$•$\frac{_{n-1}}{_{n-2}}$•…•$\frac{_{4}}{_{3}}$•b3
=$\frac{n}{n-1}$•$\frac{n-1}{n-2}$•…•$\frac{4}{3}$•2
=$\frac{2}{3}$n,
當(dāng)bn=$\frac{2}{3}$n=2016時(shí),解得:n=3024,
∴2016為數(shù)列{bn}中的第3024項(xiàng).
點(diǎn)評(píng) 本題考查數(shù)列的通項(xiàng)及前n項(xiàng)和,考查累乘法,對(duì)表達(dá)式的靈活變形是解決本題的關(guān)鍵,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. | $\sqrt{5}$-1 | B. | $\sqrt{5}$+1 | C. | $\frac{\sqrt{5}}{2}$ | D. | $\sqrt{5}$ |
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| x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| f(x) | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 |
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| A. | $\frac{{{2^{101}}-1}}{{{2^{100}}+1}}$ | B. | $\frac{{{2^{100}}-1}}{{{2^{100}}+1}}$ | C. | $\frac{{{2^{101}}-1}}{{2({{2^{101}}+1})}}$ | D. | $\frac{{{2^{100}}-1}}{{2({{2^{100}}+1})}}$ |
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