分析 (I)通過(guò)對(duì)${a_{n+1}}=\frac{{2{a_n}}}{{1+{a_n}}},n∈{N^*}$取倒數(shù)、變形可知an>0、$\frac{1}{{a}_{n+1}}$-1=$\frac{1}{2}$($\frac{1}{{a}_{n}}$-1),進(jìn)而可知數(shù)列{$\frac{1}{{a}_{n}}$-1}是首項(xiàng)為1、公比為$\frac{1}{2}$的等比數(shù)列,利用等比數(shù)列通項(xiàng)公式計(jì)算即得結(jié)論;
(II)通過(guò)(I)可知bn=n+n•$\frac{1}{{2}^{n-1}}$,進(jìn)而利用分組求和法、錯(cuò)位相減法計(jì)算可知Sn=$\frac{{n}^{2}}{2}$+4+$\frac{n•{2}^{n-1}-2n-4}{{2}^{n}}$,當(dāng)n≥3時(shí)放縮即得結(jié)論.
解答 證明:(I)由題意知an>0,$\frac{1}{{a}_{n+1}}$-1=$\frac{1+{a}_{n}}{2{a}_{n}}$-1=$\frac{1}{2}$($\frac{1}{{a}_{n}}$-1),
又因?yàn)?\frac{1}{{a}_{1}}$-1=1,
所以數(shù)列{$\frac{1}{{a}_{n}}$-1}是首項(xiàng)為1、公比為$\frac{1}{2}$的等比數(shù)列,
所以$\frac{1}{{a}_{n}}$-1=$\frac{1}{{2}^{n-1}}$,故$\frac{1}{{a}_{n}}$=1+$\frac{1}{{2}^{n-1}}$,an=$\frac{{2}^{n-1}}{1+{2}^{n-1}}$;
(II)由(I)可知bn=n+n•$\frac{1}{{2}^{n-1}}$,
則Sn=(1+2+3+…+n)+(1•$\frac{1}{{2}^{0}}$+2•$\frac{1}{2}$+3•$\frac{1}{{2}^{2}}$+…+n•$\frac{1}{{2}^{n-1}}$)
=$\frac{n(n+1)}{2}$+(1•$\frac{1}{{2}^{0}}$+2•$\frac{1}{2}$+3•$\frac{1}{{2}^{2}}$+…+n•$\frac{1}{{2}^{n-1}}$),
$\frac{1}{2}$Sn=$\frac{n(n+1)}{4}$+[1•$\frac{1}{2}$+2•$\frac{1}{{2}^{2}}$+…+(n-1)•$\frac{1}{{2}^{n-1}}$+n•$\frac{1}{{2}^{n}}$],
兩式相減,得:$\frac{1}{2}$Sn=$\frac{n(n+1)}{4}$+($\frac{1}{{2}^{0}}$+$\frac{1}{2}$+$\frac{1}{{2}^{2}}$+…+$\frac{1}{{2}^{n-1}}$-n•$\frac{1}{{2}^{n}}$)
=$\frac{n(n+1)}{4}$+$\frac{1-\frac{1}{{2}^{n}}}{1-\frac{1}{2}}$-n•$\frac{1}{{2}^{n}}$
=$\frac{n(n+1)}{4}$+2-$\frac{1}{{2}^{n-1}}$-n•$\frac{1}{{2}^{n}}$,
所以Sn=$\frac{{n}^{2}}{2}$+4+$\frac{n•{2}^{n-1}-2n-4}{{2}^{n}}$,
當(dāng)n≥3時(shí),n•2n-1-2n-4≥n•22-2n-4>0,
所以Sn>$\frac{{n}^{2}}{2}$+4.
點(diǎn)評(píng) 本題是一道關(guān)于數(shù)列與不等式的綜合題,考查數(shù)列的通項(xiàng)及前n項(xiàng)和,考查錯(cuò)位相減法,考查運(yùn)算求解能力,注意解題方法的積累,屬于中檔題.
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A. | $18+3\sqrt{2}$ | B. | $6\sqrt{13}+3\sqrt{2}$ | C. | $6\sqrt{5}+9\sqrt{2}$ | D. | $10+3\sqrt{2}+4\sqrt{10}$ |
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A. | 90° | B. | 60° | C. | 45° | D. | 30° |
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A. | $\frac{25}{8}$ | B. | $\frac{25}{4}$ | C. | 25 | D. | $\frac{4}{25}$ |
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