分析 (Ⅰ)由tanα=$\frac{1}{2}$求得tan2α及sinα、cosα的值,代入原函數(shù)可得函數(shù)解析式;
(Ⅱ)由an+1=f(an)求得數(shù)列遞推式,把數(shù)列遞推式變形,可得$\frac{1}{1+{a}_{n}}=\frac{1}{{a}_{n}}-\frac{1}{{a}_{n+1}}$,結(jié)合已知放縮得答案.
解答 (Ⅰ)解:∵tanα=$\frac{1}{2}$,α∈(0,$\frac{π}{2}}$),
∴tan2α=$\frac{2tanα}{1-ta{n}^{2}α}=\frac{2×\frac{1}{2}}{1-(\frac{1}{2})^{2}}=\frac{4}{3}$,
由$\left\{\begin{array}{l}{tanα=\frac{sinα}{cosα}=\frac{1}{2}}\\{si{n}^{2}α+co{s}^{2}α=1}\end{array}\right.$,解得$\left\{\begin{array}{l}{sinα=\frac{\sqrt{5}}{5}}\\{cosα=\frac{2\sqrt{5}}{5}}\end{array}\right.$(0$<α<\frac{π}{2}$).
∴cos(α+$\frac{π}{4}$)=cosαcos$\frac{π}{4}$-sinαsin$\frac{π}{4}$=$\frac{2\sqrt{5}}{5}×\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{\sqrt{5}}{5}×\frac{\sqrt{2}}{2}=\frac{\sqrt{10}}{10}$,
∴f(x)=$\frac{3}{4}$x2tan2α+$\sqrt{10}$xcos(α+$\frac{π}{4}$)=$\frac{3}{4}×\frac{4}{3}{x}^{2}+\sqrt{10}×\frac{\sqrt{10}}{10}x={x}^{2}+x$;
(Ⅱ)證明:由an+1=f(an),得${a}_{n+1}={{a}_{n}}^{2}+{a}_{n}$,
∴${a}_{n+1}-{a}_{n}={{a}_{n}}^{2}>0$,則an+1>an≥a1,
∵an+1=an(an+1),則$\frac{1}{{a}_{n+1}}=\frac{1}{{a}_{n}({a}_{n}+1)}=\frac{1}{{a}_{n}}-\frac{1}{1+{a}_{n}}$,
∴$\frac{1}{1+{a}_{n}}=\frac{1}{{a}_{n}}-\frac{1}{{a}_{n+1}}$.
又∵a1=$\frac{2}{3}$,
∴$\frac{1}{{1+{a_1}}}$+$\frac{1}{{1+{a_2}}}$+…+$\frac{1}{{1+{a_n}}}$=$\frac{1}{{a}_{1}}-\frac{1}{{a}_{2}}+\frac{1}{{a}_{2}}-\frac{1}{{a}_{3}}+…+\frac{1}{{a}_{n}}-\frac{1}{{a}_{n+1}}$=$\frac{1}{{a}_{1}}-\frac{1}{{a}_{n+1}}$=$\frac{3}{2}-\frac{1}{{a}_{n+1}}$.
∴1<$\frac{1}{{1+{a_1}}}$+$\frac{1}{{1+{a_2}}}$+…+$\frac{1}{{1+{a_n}}}$<$\frac{3}{2}$.
點(diǎn)評(píng) 本題考查三角函數(shù)中的恒等變換應(yīng)用,著重考查數(shù)列不等式的證明,把已知遞推式靈活變形是關(guān)鍵,是中檔題.
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A. | {x|x>7或x<-3} | B. | {x|-3<x<7} | C. | {x|-7<x<3} | D. | {x|x>-3} |
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A. | 無確定關(guān)系 | B. | F+E-V=2 | C. | E+V-F=2 | D. | F+V-E=2 |
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A. | K2的值可以為負(fù)值 | |
B. | K2獨(dú)立性檢驗(yàn)的統(tǒng)計(jì)假設(shè)是各事件之間相互獨(dú)立 | |
C. | K2獨(dú)立性檢驗(yàn)顯示“患慢性氣管炎和吸煙習(xí)慣有關(guān)”即指“有吸煙習(xí)慣的人必會(huì)患慢性氣管炎” | |
D. | 2×2列聯(lián)表中的4個(gè)數(shù)據(jù)可為任何實(shí)數(shù) |
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