分析 (1)把點(diǎn)(an,an+1)代入函數(shù)解析式,兩邊取對數(shù),變形可得數(shù)列{lg(2an+1)}是以2為公比的等比數(shù)列;
(2)由(1)求出數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式,證明$\frac{1}{a_n}$+$\frac{1}{{{a_n}+1}}$=$\frac{2}{{a}_{n}}$-$\frac{2}{{a}_{n+1}}$得答案;
(3)由(2)的結(jié)論,裂項(xiàng)相消求得Tn.
解答 (1)證明:由點(diǎn)(an,an+1)在函數(shù)f(x)=2x2+2x的圖象上,得an+1=2${{a}_{n}}^{2}$+2an,
∴2an+1+1=2(2${{a}_{n}}^{2}$+2an)+1=$(2{a}_{n}+1)^{2}$,
兩邊取對數(shù),得lg(2an+1+1)=2lg(2an+1),
∴數(shù)列{lg(2an+1)}是以2為公比的等比數(shù)列;
(2)證明:由(1)得:數(shù)列{lg(2an+1)}是以2為公比的等比數(shù)列,且lg(2a1+1)=lg5,
∴l(xiāng)g(2an+1)=2n-1•lg5,則2an+1=${5}^{{2}^{n-1}}$,∴${a}_{n}=\frac{1}{2}({5}^{{2}^{n-1}}-1)$,
∴bn=$\frac{1}{a_n}$+$\frac{1}{{{a_n}+1}}$=$\frac{2}{{5}^{{2}^{n-1}}-1}+\frac{2}{{5}^{{2}^{n-1}}+1}$=$\frac{4•{5}^{{2}^{n-1}}}{{5}^{{2}^{n}}-1}$,
而$\frac{2}{{a}_{n}}-\frac{2}{{a}_{n+1}}=\frac{4}{{5}^{{2}^{n-1}}-1}-\frac{4}{{5}^{{2}^{n}}-1}$=$\frac{4•{5}^{{2}^{n}}-4-4•{5}^{{2}^{n-1}}+4}{({5}^{{2}^{n-1}}-1)({5}^{{2}^{n}}-1)}$=$\frac{4•{5}^{{2}^{n-1}}}{{5}^{{2}^{n}}-1}$,
∴bn=$\frac{2}{{a}_{n}}$-$\frac{2}{{a}_{n+1}}$;
(3)解:Tn=b1+b2+b3…+bn=$(\frac{2}{{a}_{1}}-\frac{2}{{a}_{2}})+(\frac{2}{{a}_{2}}-\frac{2}{{a}_{3}})+…+(\frac{2}{{a}_{n}}-\frac{2}{{a}_{n+1}})$
=$\frac{2}{{a}_{1}}-\frac{2}{{a}_{n+1}}=1-\frac{2}{\frac{1}{2}({5}^{{2}^{n}}-1)}$=$1-\frac{4}{{5}^{{2}^{n}}-1}$.
點(diǎn)評 本題考查數(shù)列的函數(shù)特性,考查了等比關(guān)系的確定,訓(xùn)練了裂項(xiàng)相消法求數(shù)列的和,是中檔題.
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A. | 2 | B. | $\sqrt{5}$ | C. | 2$\sqrt{5}$ | D. | $\frac{{\sqrt{5}}}{2}$ |
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