分析 根据$\overrightarrow{OB}•\overrightarrow{OC}=\frac{7}{2}$列出一个关系式①,再根据$\overrightarrow{OA}•\overrightarrow{OB}=\frac{1}{4}$,可以求得$\overrightarrow{OA},\overrightarrow{OB}$的夹角的余弦值,同理可以求出$\overrightarrow{OB}、\overrightarrow{OC}$的夹角的余弦值,再根据角之间的关系,可以求得$\overrightarrow{OA}、\overrightarrow{OC}$的夹角的余弦值,从而利用$\overrightarrow{OA}•\overrightarrow{OC}$列出一个等式②,联立①②即可得a1和递推关系,根据递推关系构造等比数列求解.
解答 解:∵$\overrightarrow{OC}=\frac{{3{a_{n+1}}({a_n}+1)}}{{2{a_n}}}\overrightarrow{OB}+{a_1}\overrightarrow{OA}$,
∴$\overrightarrow{OB}•\overrightarrow{OC}$=$\frac{3{a}_{n+1}({a}_{n}+1)}{2{a}_{n}}\overrightarrow{OB}•\overrightarrow{OB}+{a}_{1}\overrightarrow{OA}•\overrightarrow{OB}$.
∵向量$\overrightarrow{OA},\overrightarrow{OB}$为单位向量,且$\overrightarrow{OA}•\overrightarrow{OB}=\frac{1}{4}$,$\overrightarrow{OB}•\overrightarrow{OC}=\frac{7}{2}$,
∴$\frac{7}{2}$=$\frac{3{a}_{n+1}({a}_{n}+1)}{2{a}_{n}}+\frac{1}{4}{a}_{1}$ ①,
设$\overrightarrow{OA}$与$\overrightarrow{OB}$的夹角为α,$\overrightarrow{OB}$与$\overrightarrow{OC}$的夹角为β,$\overrightarrow{OA}$与$\overrightarrow{OC}$的夹角为γ,
$\overrightarrow{OA}•\overrightarrow{OB}$=|$\overrightarrow{OA}$||$\overrightarrow{OB}$|cosα=$\frac{1}{4}$,∴cosα=$\frac{1}{4}$,$\frac{1}{{a}_{n+1}}=\frac{1}{2}•\frac{1}{{a}_{n}}+\frac{1}{2}$
∵α∈[0,π],∴sinα=$\frac{\sqrt{15}}{4}$,
$\overrightarrow{OB}•\overrightarrow{OC}$=|$\overrightarrow{OB}$||$\overrightarrow{OC}$|cosα=$\frac{7}{2}$,∴cosβ=$\frac{7}{8}$,
∵β∈[0,π],∴sinβ=$\frac{\sqrt{15}}{8}$,
∴cosγ=cos(α-β)=cosαcosβ+sinαsinβ=$\frac{1}{4}×\frac{7}{8}+\frac{\sqrt{15}}{4}×\frac{\sqrt{15}}{8}$=$\frac{11}{16}$.
∴$\overrightarrow{OA}•\overrightarrow{OC}=|\overrightarrow{OA}||\overrightarrow{OC}|cosγ$=1×4×$\frac{11}{16}$=$\frac{11}{4}$.
$\overrightarrow{OA}•\overrightarrow{OC}=\frac{3{a}_{n+1}({a}_{n}+1)}{2{a}_{n}}\overrightarrow{OA}•\overrightarrow{OB}$+${a}_{1}\overrightarrow{OA}•\overrightarrow{OA}$,
即$\frac{11}{4}=\frac{3{a}_{n+1}({a}_{n}+1)}{2{a}_{n}}×\frac{1}{4}+{a}_{1}$ ②,
由①②可解得,a1=2,$\frac{3{a}_{n+1}({a}_{n}+1)}{2{a}_{n}}=3$,
∴${a}_{n+1}=\frac{2{a}_{n}}{{a}_{n}+1}$,
∴$\frac{1}{{a}_{n+1}}=\frac{1}{2}•\frac{1}{{a}_{n}}+\frac{1}{2}$,即$\frac{1}{{a}_{n+1}}-1=\frac{1}{2}(\frac{1}{{a}_{n}}-1)$.
∵$\frac{1}{{a}_{1}}-1=-\frac{1}{2}≠0$,
∴数列{$\frac{1}{{a}_{n}}$-1}是以$-\frac{1}{2}$为首项,以$\frac{1}{2}$为公比的等比数列.
∴$\frac{1}{{a}_{4}}-1=-\frac{1}{2}•(\frac{1}{2})^{3}=-\frac{1}{16}$,则${a}_{4}=\frac{16}{15}$.
故答案为:$\frac{16}{15}$.
点评 本题考查了平面向量的数量积、三角函数求值、数列的递推公式,综合性非常强,对学生的要求很高,属于难题.
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| A. | 最小正周期为2π的偶函数 | B. | 最小正周期为2π的奇函数 | ||
| C. | 最小正周期为π的偶函数 | D. | 最小正周期为π的奇函数 |
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| A. | 0 | B. | 1 | C. | $\sqrt{\frac{π}{2}-1}$ | D. | $\sqrt{\sqrt{\frac{π}{2}-1}-1}$ |
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| A. | $x=\frac{π}{6}$ | B. | $x=\frac{π}{3}$ | C. | $x=\frac{π}{2}$ | D. | $x=\frac{5π}{6}$ |
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| A. | 命题“若x2-4x+3=0,则x=3”的逆否命题是:“若x≠3,则x2-4x+3≠0” | |
| B. | “x>1”是“|x|>0”的充分不必要条件 | |
| C. | 若p且q为假命题,则p,q至少有一个假命题 | |
| D. | 命题p:“存在x∈R使得x2+x+1<0,”则¬p:“对于任意x∈R,均有x2+x+1>0” |
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