分析 (Ⅰ)由題意知${a_{n+1}}-{a_n}=\frac{{{a_n}^2}}{{{{(n+1)}^2}}}>0$,從而可得an+1>an>a1≥1,再化簡可得$\frac{{{a_{n+1}}}}{a_n}=1+\frac{a_n}{{{{(n+1)}^2}}}≥1+\frac{1}{{{{(n+1)}^2}}}$,
(Ⅱ)化簡$\frac{{{a_{n+1}}-{a_n}}}{{{a_{n+1}}{a_n}}}=\frac{1}{{{{(n+1)}^2}}}\frac{a_n}{{{a_{n+1}}}}$,從而可得$\frac{1}{{a}_{n}}$-$\frac{1}{{a}_{n+1}}$<$\frac{1}{(n+1)^{2}}$<$\frac{1}{n}$-$\frac{1}{n+1}$,從而利用累加法可證明an+1<n+1,再由an≤n可得$\frac{{a}_{n}}{{a}_{n+1}}$>$\frac{n+1}{n+2}$,從而證明.
解答 證明:(Ⅰ)∵${a_{n+1}}-{a_n}=\frac{{{a_n}^2}}{{{{(n+1)}^2}}}>0$,
∴an+1>an>a1≥1,
∴$\frac{{{a_{n+1}}}}{a_n}=1+\frac{a_n}{{{{(n+1)}^2}}}≥1+\frac{1}{{{{(n+1)}^2}}}$.
(Ⅱ)∵$\frac{{{a_{n+1}}-{a_n}}}{{{a_{n+1}}{a_n}}}=\frac{1}{{{{(n+1)}^2}}}\frac{a_n}{{{a_{n+1}}}}$,
∴0<$\frac{{a}_{n}}{{a}_{n+1}}$<1,
即$\frac{1}{{a}_{n}}$-$\frac{1}{{a}_{n+1}}$=$\frac{{{a_{n+1}}-{a_n}}}{{{a_{n+1}}{a_n}}}=\frac{1}{{{{(n+1)}^2}}}\frac{a_n}{{{a_{n+1}}}}$<$\frac{1}{(n+1)^{2}}$<$\frac{1}{n}$-$\frac{1}{n+1}$,
累加可得,$\frac{1}{{a}_{1}}$-$\frac{1}{{a}_{n+1}}$<1-$\frac{1}{n+1}$,
故an+1<n+1,
另一方面,由an≤n可得,
原式變形為$\frac{{{a_{n+1}}}}{a_n}=1+\frac{a_n}{{{{(n+1)}^2}}}≤1+\frac{n}{{{{(n+1)}^2}}}<1+\frac{1}{n+1}=\frac{n+2}{n+1}⇒\frac{a_n}{{{a_{n+1}}}}>\frac{n+1}{n+2}$
故$\frac{1}{a_n}-\frac{1}{{{a_{n+1}}}}=\frac{1}{{{{(n+1)}^2}}}\frac{a_n}{{{a_{n+1}}}}>\frac{1}{{{{(n+1)}^2}}}\frac{n+1}{n+2}=\frac{1}{(n+1)(n+2)}=\frac{1}{n+1}-\frac{1}{n+2}$
累加得$\frac{1}{a_1}-\frac{1}{{{a_{n+1}}}}>\frac{1}{2}-\frac{1}{n+1}⇒{a_{n+1}}>\frac{2(n+1)}{n+3}$,
故$\frac{2(n+1)}{n+3}$<an+1<n+1.
點評 本題考查了數(shù)列的性質的判斷與應用,同時考查了綜合法的應用及轉化思想與累加法、累積法、放縮法的應用.
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A. | (-∞,-$\frac{4}{{{e^2}+5}}}$] | B. | (-∞,$\frac{4}{{{e^2}+5}}}$] | C. | [-$\frac{4}{{{e^2}+5}}$,+∞) | D. | [$\frac{4}{{{e^2}+5}}$,+∞) |
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A. | $\frac{10}{13}$ | B. | -$\frac{5}{13}$ | C. | $\frac{5}{13}$ | D. | $\frac{12}{13}$ |
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