分析 (1)利用an=Sn-Sn-1(n≥2)化簡可知數列$\left\{{\sqrt{S_n}}\right\}$是一個首項為$\sqrt{S_1}=\sqrt{a_1}=2$、公差為1的等差數列,再次利用an=Sn-Sn-1(n≥2)可得當n≥2時的通項公式,進而驗證當n=1時是否成立即可;
(2)通過(1)利用裂項相消法計算即得結論.
解答 解:(1)因為an=Sn-Sn-1(n≥2),
所以${a_n}={S_n}-{S_{n-1}}=\sqrt{S_n}+\sqrt{{S_{n-1}}}$,
從而($\sqrt{{S}_{n}}$-$\sqrt{{S}_{n-1}}$)($\sqrt{{S}_{n}}$+$\sqrt{{S}_{n-1}}$)=$\sqrt{{S}_{n}}$+$\sqrt{{S}_{n-1}}$(n≥2),
因為an>0,所以$\sqrt{S_n}>0$,從而$\sqrt{S_n}-\sqrt{{S_{n-1}}}=1(n≥2)$,
所以數列$\left\{{\sqrt{S_n}}\right\}$是一個首項為$\sqrt{S_1}=\sqrt{a_1}=2$、公差為1的等差數列,
則$\sqrt{{S}_{n}}$=2+n-1=n+1,即Sn=(n+1)2,
當n≥2時,${a_n}={S_n}-{S_{n-1}}={(n+1)^2}-{n^2}=2n+1$,
當n=1時,a1=4,所以${a_n}=\left\{\begin{array}{l}4,n=1\\ 2n+1,n≥2\end{array}\right.$.
(2)由(1)可知當n≥2時,
${T_n}=\frac{1}{{{a_1}{a_2}}}+\frac{1}{{{a_2}{a_3}}}+\frac{1}{{{a_3}{a_4}}}+…+\frac{1}{{{a_n}{a_{n+1}}}}=\frac{1}{4×5}+\frac{1}{5×7}+…+\frac{1}{(2n+1)×(2n+3)}$
=$\frac{1}{4×5}+\frac{1}{2}[(\frac{1}{5}-\frac{1}{7})+(\frac{1}{7}-\frac{1}{9})+…+(\frac{1}{2n+1}-\frac{1}{2n+3})]$
=$\frac{1}{20}+\frac{1}{2}(\frac{1}{5}-\frac{1}{2n+3})=\frac{3}{20}-\frac{1}{4n+6}$,
又因為當n=1時T1=$\frac{1}{20}$滿足上式,
所以Tn=$\frac{3}{20}$-$\frac{1}{4n+6}$.
點評 本題考查數列的通項及前n項和,考查運算求解能力,考查裂項相消法,注意解題方法的積累,屬于中檔題.
科目:高中數學 來源: 題型:選擇題
A. | [$\frac{3}{2}$,+∞) | B. | (-∞,3)∪(3,+∞) | C. | [$\frac{3}{2}$,3)∪(3,+∞) | D. | (3,+∞) |
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科目:高中數學 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{4}{3}$ | B. | $\frac{5}{3}$ | C. | $\frac{4}{5}$ | D. | $\frac{5}{4}$ |
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科目:高中數學 來源: 題型:選擇題
A. | [2,+∞) | B. | (1,2] | C. | (1,3] | D. | [3,+∞) |
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科目:高中數學 來源: 題型:填空題
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