分析 (Ⅰ)利用${S_n}={n^2}+n$與Sn-1=(n-1)2+(n-1),n≥2作差整理可知an-an-1=2(n≥2),進(jìn)而可知數(shù)列{an}是首項(xiàng)、公差均為2的等差數(shù)列,計(jì)算即得結(jié)論;
(Ⅱ)通過(I)可知數(shù)列{bn}是首項(xiàng)、公比均為$\frac{1}{4}$的等比數(shù)列,利用等比數(shù)列的求和公式可知Tn∈($\frac{1}{4}$,$\frac{1}{3}$),解不等式即得結(jié)論.
解答 解:(Ⅰ)∵${S_n}={n^2}+n$,
∴Sn-1=(n-1)2+(n-1),n≥2,
兩式相減得:an=2n,
又∵a1=1+1=2,
∴數(shù)列{an}是首項(xiàng)、公差均為2的等差數(shù)列,
故其通項(xiàng)公式an=2+2(n-1)=2n;
(Ⅱ)由(I)可知${b_n}={({\frac{1}{2}})^{a_n}}$=$\frac{1}{{4}^{n}}$,
∴數(shù)列{bn}是首項(xiàng)、公比均為$\frac{1}{4}$的等比數(shù)列,
故Tn=$\frac{\frac{1}{4}(1-\frac{1}{{4}^{n}})}{1-\frac{1}{4}}$=$\frac{1}{3}$(1-$\frac{1}{{4}^{n}}$)∈($\frac{1}{4}$,$\frac{1}{3}$),
∴$\frac{1}{m+3}$≤$\frac{1}{4}$,且$\frac{1}{3}$≤m2-6m+$\frac{25}{3}$,
∴m≥1,且m≤2或m≥4,
故1≤m≤2.
點(diǎn)評 本題考查數(shù)列的通項(xiàng)及前n項(xiàng)和,考查運(yùn)算求解能力,涉及解不等式,注意解題方法的積累,屬于中檔題.
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A. | 相離 | B. | 相切 | C. | 相交或相切 | D. | 相交 |
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A. | $\frac{8π}{3}$ | B. | $\frac{16π}{3}$ | C. | $\frac{14π}{3}$ | D. | $\frac{2π}{3}$ |
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A. | $\frac{3}{2}$ | B. | $\frac{9}{4}$ | C. | $\frac{5}{4}$ | D. | 2 |
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A. | $\frac{{\sqrt{3}}}{2}$ | B. | 0 | C. | $\sqrt{3}$ | D. | $-\frac{{\sqrt{3}}}{2}$ |
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