题目内容
8.数列{an}满足:a1=2,an+1=$\frac{{a}_{n}}{2}$+$\frac{1}{{a}_{n}}$,n≥1,求该数列的通项an.分析 通过对an+1=$\frac{{a}_{n}}{2}$+$\frac{1}{{a}_{n}}$两边通过加上、减去$\sqrt{2}$得到两个等式,然后相除、并两边同时取对数,计算可知数列{lg$\frac{{a}_{n}+\sqrt{2}}{{a}_{n}-\sqrt{2}}$}是首项为2lg$(\sqrt{2}+1)$、公比为2的等比数列,进而计算可得结论.
解答 解:∵an+1=$\frac{{a}_{n}}{2}$+$\frac{1}{{a}_{n}}$,
∴an+1+$\sqrt{2}$=$\frac{({a}_{n}+\sqrt{2})^{2}}{2{a}_{n}}$,an+1-$\sqrt{2}$=$\frac{({a}_{n}-\sqrt{2})^{2}}{2{a}_{n}}$,
两式相除,得:$\frac{{a}_{n+1}+\sqrt{2}}{{a}_{n+1}-\sqrt{2}}$=$(\frac{{a}_{n}+\sqrt{2}}{{a}_{n}-\sqrt{2}})^{2}$,
两边同时取对数,可知lg$\frac{{a}_{n+1}+\sqrt{2}}{{a}_{n+1}-\sqrt{2}}$=2lg$\frac{{a}_{n}+\sqrt{2}}{{a}_{n}-\sqrt{2}}$,
又∵$\frac{{a}_{1}+\sqrt{2}}{{a}_{1}-\sqrt{2}}$=$\frac{2+\sqrt{2}}{2-\sqrt{2}}$=$(\sqrt{2}+1)^{2}$,
∴数列{lg$\frac{{a}_{n}+\sqrt{2}}{{a}_{n}-\sqrt{2}}$}是首项为2lg$(\sqrt{2}+1)$、公比为2的等比数列,
∴lg$\frac{{a}_{n}+\sqrt{2}}{{a}_{n}-\sqrt{2}}$=2n-1•2lg$(\sqrt{2}+1)$=2n•lg$(\sqrt{2}+1)$,
∴$\frac{{a}_{n}+\sqrt{2}}{{a}_{n}-\sqrt{2}}$=$(\sqrt{2}+1)^{{2}^{n}}$,
解得:an=$\frac{\sqrt{2}[(\sqrt{2}+1)^{{2}^{n}}+1]}{(\sqrt{2}+1)^{{2}^{n}}-1}$.
点评 本题考查数列的通项,考查利用构造法求数列的通项,考查运算求解能力,注意解题方法的积累,属于难题.
| A. | $\overrightarrow{AB}$+$\frac{2}{3}$$\overrightarrow{AC}$ | B. | $\frac{1}{2}$$\overrightarrow{AB}$+$\frac{2}{3}$$\overrightarrow{AC}$ | C. | $\frac{4}{3}$$\overrightarrow{AB}$+$\frac{2}{3}$$\overrightarrow{AC}$ | D. | $\frac{2}{3}$$\overrightarrow{AB}$+$\overrightarrow{AC}$ |
[11.5,15.5)2;
[15.5,19.5)4;
[19.5,23.5)5;
[23.5,27.5)16;
[27.5,31.5)1l;
[31.5,35.5)12;
[35.5.39.5)7;
[39.5,43.5)3;
根据样本的频率分布估计,数据落在[27.5,39.5)的概率约是( )
| A. | $\frac{1}{6}$ | B. | $\frac{1}{3}$ | C. | $\frac{1}{2}$ | D. | $\frac{2}{3}$ |
| A. | “两个全等三角形的周长相等”的逆命题 | |
| B. | “若一个整数的末位数字是0,则这个整数能被2整除”的否命题 | |
| C. | “对顶角相等”的逆否命题 | |
| D. | ?x0∈R,x02-x0+1<0 |