分析 (1)由$\frac{{a}_{n+2}+{a}_{n}}{{a}_{n+1}+1}$=2,可得(an+2-an+1)-(an+1-an)=2,利用等差數(shù)列的通項(xiàng)公式可得:an+1-an,再利用“累加求和”方法、等差數(shù)列的前n項(xiàng)和公式即可得出.
(2)由$\sqrt{{a}_{n}}$=$\sqrt{{n}^{2}+n}$≤$\sqrt{2}$,可得$\frac{1}{{n}^{2}}$($\sqrt{{a}_{1}}$+$\sqrt{{a}_{2}}$+…+$\sqrt{{a}_{n}}$)≤$\frac{1}{{n}^{2}}$×$\frac{n(n+1)}{2}\sqrt{2}$=$\frac{n+1}{2n}$$\sqrt{2}$,即可得出.
解答 解:(1)∵$\frac{{a}_{n+2}+{a}_{n}}{{a}_{n+1}+1}$=2,∴(an+2-an+1)-(an+1-an)=2,
∴數(shù)列{an+1-an}是等差數(shù)列,首項(xiàng)為4,公差為2.
∴an+1-an=4+2(n-1)=2n+2,
∴n≥2時(shí),an=(an-an-1)+(an-1-an-2)+…+(a2-a1)+a1=[2(n-1)+2]+[2(n-2)+2]+…+(2×1+2)+2=$2×\frac{(n-1)×n}{2}$+2n=n2+n.
n=1時(shí)也成立.
∴an=n2+n.
(2)∵$\sqrt{{a}_{n}}$=$\sqrt{{n}^{2}+n}$≤$\sqrt{2}$n,
∴$\frac{1}{{n}^{2}}$($\sqrt{{a}_{1}}$+$\sqrt{{a}_{2}}$+…+$\sqrt{{a}_{n}}$)≤$\frac{1}{{n}^{2}}$×$\frac{n(n+1)}{2}\sqrt{2}$=$\frac{n+1}{2n}$$\sqrt{2}$≤$\sqrt{2}$,
∵λn2≥$\sqrt{{a}_{1}}$+$\sqrt{{a}_{2}}$+…+$\sqrt{{a}_{n}}$對(duì)一切正整數(shù)n都成立,
∴λ≥$\sqrt{2}$.
點(diǎn)評(píng) 本題考查了遞推關(guān)系、等差數(shù)列的通項(xiàng)公式及其前n項(xiàng)和公式、“放縮法”、基本不等式的性質(zhì),考查了推理能力與計(jì)算能力,屬于中檔題.
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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | -1 | B. | 0 | C. | 1 | D. | 2 |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:解答題
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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | f(x)=${x}^{\frac{1}{2}}$ | B. | f(x)=x3 | C. | f(x)=($\frac{1}{2}$)x | D. | f(x)=lo${g}_{\frac{1}{2}}$x |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | $\frac{{x}^{2}}{4}$-$\frac{{y}^{2}}{9}$=1 | B. | $\frac{{x}^{2}}{9}$-$\frac{{y}^{2}}{4}$=1 | C. | -$\frac{{x}^{2}}{4}$+$\frac{{y}^{2}}{9}$=1 | D. | -$\frac{{x}^{2}}{9}$+$\frac{{y}^{2}}{4}$=1 |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 向左平移$\frac{π}{3}$個(gè)單位 | B. | 向左平移$\frac{π}{6}$個(gè)單位 | ||
C. | 向右平移$\frac{π}{3}$個(gè)單位 | D. | 向右平移$\frac{π}{6}$個(gè)單位 |
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科目:高中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | ①②③ | B. | ①②④ | C. | ②③④ | D. | ①②③④ |
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