分析 (1)推导出$[{S_n}-({n^2}+n)]({S_n}+1)=0$,从而${S_n}={n^2}+n$.由此能求出Sn及an.
(2)由an=2n,得${b_n}=\frac{n+1}{{{{(n+2)}^2}{a_n}^2}}=\frac{n+1}{{4{n^2}{{(n+2)}^2}}}=\frac{1}{16}[\frac{1}{n^2}-\frac{1}{{{{(n+2)}^2}}}]>0$,由Tn是关于n∈N*递增,得到${T_n}≥{T_1}={b_1}=\frac{1}{18}$,再利用裂项求和法能证明$\frac{1}{18}≤{T_n}<\frac{5}{64}$.
解答 解:(1)由${S_n}^2-({n^2}+n-1){S_n}-({n^2}+n)=0$,
得$[{S_n}-({n^2}+n)]({S_n}+1)=0$,
∵{an}是正项数列,∴Sn>0,∴${S_n}={n^2}+n$.
当n=1时,a1=S1=2,
当n≥2时,${a_n}={S_n}-{S_{n-1}}={n^2}+2n-{(n-1)^2}-2(n-1)=2n$,
当n=1时也符合上式,
∴${a_n}=2n(n∈{N^*})$.
证明:(2)由an=2n,得${b_n}=\frac{n+1}{{{{(n+2)}^2}{a_n}^2}}=\frac{n+1}{{4{n^2}{{(n+2)}^2}}}=\frac{1}{16}[\frac{1}{n^2}-\frac{1}{{{{(n+2)}^2}}}]>0$,
故Tn是关于n∈N*递增,∴${T_n}≥{T_1}={b_1}=\frac{1}{18}$,
又${T_n}=\frac{1}{16}[1-\frac{1}{3^2}+\frac{1}{2^2}-\frac{1}{4^2}+\frac{1}{3^2}-\frac{1}{5^2}+…+\frac{1}{{{{(n-1)}^2}}}-\frac{1}{{{{(n+1)}^2}}}+\frac{1}{n^2}-\frac{1}{{{{(n+2)}^2}}}]$
=$\frac{1}{16}[1+\frac{1}{2^2}-\frac{1}{{{{(n+1)}^2}}}-\frac{1}{{{{(n+2)}^2}}}]<\frac{1}{16}(1+\frac{1}{2^2})=\frac{5}{64}$.
综上:$\frac{1}{18}≤{T_n}<\frac{5}{64}$.
点评 本题考查数列的前n项和公式、通项公式的求法,考查数列不等式的证明,考查推理论证能力、运算求解能力,考查化归与转化思想、函数与方程思想,是中档题.
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| A. | 30° | B. | 60° | C. | 90° | D. | 120° |
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| A. | 3件都是正品 | B. | 至少有1件次品 | C. | 3件都是次品 | D. | 至少有1件正品 |
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