解答:解:(1)设
=x,可得 (1-b)x
2+cx+a=0,(b≠1).
由于函数
f(x)=(b,c∈N*)有且仅有两个不动点0,2,故0,2是方程(1-b)x
2+cx+a=0的两个根,
∴
,解得
,所以
f(x)=.
由
f(-2)=<- 可得-1<c<3.
又b,c∈N
*,所以c=2,b=2,所以
f(x)=(x≠1),
于是
f′(x)==,
令f′(x)>0,求得 x<0,或x>2,求得f(x)的增区间为(-∞,0),(2,+∞).
令f′(x)<0,求得 0<x<1,或2>x>1,求得f(x)的增区间为(0,1),(1,2). (4分)
(2)由已知
4Sn•f()=1可得
2Sn=an-,当n≥2时,
2Sn-1=an-1-.
两式相减得(a
n+a
n-1)(a
n-a
n-1+1)=0,所以a
n=-a
n-1或a
n-a
n-1=-1.
当n=1时,
2a1=a1-⇒a1=-1,若a
n=-a
n-1,则a
2=1与a
n≠1矛盾,
所以a
n-a
n-1=-1,从而a
n=-n,于是要证的不等式即为
<ln<,于是我们可以考虑证明不等式:
<ln< (x>0),令
1+=t,x>0,则t>1,
x=.
再令
g(t)=t-1-lnt,g′(t)=1-,由t∈(1,+∞)知g′(t)>0,
所以当t∈(1,+∞)时,g(t)单调递增,所以g(t)>g(1)=0,于是t-1>lnt,即
>ln,x>0…①.
令
h(t)=lnt-1+,
h′(t)=-=,当t∈(1,+∞)时,h(t)单调递增,所以h(t)>h(1)=0,
于是
lnt>1-,即
ln>,x>0…②.
由①②可知
<ln< (x>0),所以
<ln<,
即原不等式成立. (9分)
(3)由(2)可知
bn=,
Tn=1+++…+,在
<ln<中,
令n=1,2,3,4,…,2011,并将各式相加得
++…+<ln+ln+…+ln<Tn=1+++…+,
即T
2012-1<ln2012<T
2011.(13分)