解答:解:(1)∵函數f(x)=
(b,c∈N
*)有且僅有兩個不動點0和2,
∴
,
∴a=0,2b-c=2.
∴
f(x)=,
∵f(-2)<-
,
∴
<-,
∴
>,
∴0<2b-1<4,
∴
<b<,
∵b,c∈N
*,
∴b=1,c=0(舍),或b=2,c=2.
∴
f(x)=.定義域為x≠1,
∴
f′(x)==
,
由
f′(x)=>0,得x<0,或x>2,
由
f′(x)=<0,得0<x<2,
∵x≠1,
∴函數f(x)的單調增區間是(-∞,0),(2,+∞);單調減區間是(0,1),(1,2).
(2)∵各項不為0的數列{a
n}滿足4S
n•f(
)=1,
∴
4Sn•=4
Sn•=1,
∴
4Sn=2an-2an2,
∴2
Sn=an-an2,
當n≥2時,
2Sn-1=an-1-an-12,
兩式相減,得a
n=-a
n-1,或a
n-a
n-1=-1,
當n=1時,a
1=-1,
由a
n=-a
n-1,知a
2=1,不在定義域范圍內,應舍去.
故a
n-a
n-1=-1,
∴a
n=-n.
∴
(1-)an+1<<(1-)an等價于(1+
)
-(n+1)<
<(1+
)
-n,
即
(1+)n<e<(1+)n+1,
兩邊取對數后,
nln(1+)<1<(n+1)ln(1+),
即證
<ln(1+)<.
設f(x)=ln(1+x)-x,x>0
則 f′(x)=
-1<0,
所以 f(x)在(0,+∞)上是減函數,
于是 f(x)<f(0)=0 即 ln(1+x)<x.
設g(x)=
-ln(1+x),
則 g′(x)=
-
=-
<0,
所以 g(x)在(0,+∞)上是減函數,于是 g(x)<g(0)=0,
即
<ln(1+x).
∴
<ln(1+x)<x,
令x=
,得
<ln(1+)<.
∴
(1-)an+1<<(1-)an.
(3)由(2)得,
bn=,
則
Tn=1+++…+,
在
<ln(1+)<中,
令n=1,2,3,…,2010,
并將各式相加,得
++…+<
ln+ln+…+ln<
1+++…+,
∴T
2011-1<ln2011<T
2010.