分析 (1)根據(jù)題意可得,a=$\frac{1}{3}$,再根據(jù)等比數(shù)列的性質(zhì)即可求出c,
(2)先求出數(shù)列{an}的通項(xiàng)公式,再根據(jù)題意可得$\sqrt{{S}_{n}}$-$\sqrt{{S}_{n-1}}$=1,即可求出證明,再根據(jù)數(shù)列的遞推公式求出bn,
(3)利用裂項(xiàng)求和,即可求出數(shù)列$\left\{{\frac{1}{{{b_n}{b_{n+1}}}}}\right\}$前n項(xiàng)和為Tn,再放縮即可求出m的范圍.
解答 解:(1)∵f(1)=$\frac{1}{3}$,
∴a=$\frac{1}{3}$,
∴f(x)=($\frac{1}{3}$)x,
∵a1=f(1)-c=$\frac{1}{3}$-c
,a2=[f(2)-c]-[f(1)-c]=-$\frac{2}{9}$,
a3=[f(3)-c]-[f(2)-c]=-$\frac{2}{27}$,
又?jǐn)?shù)列{an}成等比數(shù)列,
∴a1a3=a22,
即($\frac{1}{3}$-c)•(-$\frac{2}{27}$)=(-$\frac{2}{9}$)2,
∴c=1,
(2)證明:∵公比q=$\frac{{a}_{2}}{{a}_{1}}$=$\frac{1}{3}$,
∴an=-$\frac{2}{3}$($\frac{1}{3}$)n-1=-2($\frac{1}{3}$)n,
∵Sn-Sn-1=($\sqrt{{S}_{n}}$-$\sqrt{{S}_{n-1}}$)($\sqrt{{S}_{n}}$+$\sqrt{{S}_{n-1}}$)=($\sqrt{{S}_{n}}$+$\sqrt{{S}_{n-1}}$),
又bn>0,$\sqrt{{S}_{n}}$>0,
∴$\sqrt{{S}_{n}}$-$\sqrt{{S}_{n-1}}$=1,
∴數(shù)列{$\sqrt{{S}_{n}}$}構(gòu)成一個(gè)首項(xiàng)為1公差為1的等差數(shù)列,
∴$\sqrt{{S}_{n}}$=1+(n-1)×1=n,
∴Sn=n2,
當(dāng)n≥2時(shí),
∴bn=Sn-Sn-1=n2-(n-1)2=2n-1,
當(dāng)n=1時(shí),b1=1,滿足上式,
∴bn=2n-1,n∈N*,
∴$\frac{1}{_{n}_{n+1}}$=$\frac{1}{(2n-1)(2n+1)}$=$\frac{1}{2}$($\frac{1}{2n-1}$-$\frac{1}{2n+1}$),
∴Tn=$\frac{1}{1×3}$+$\frac{1}{3×5}$+$\frac{1}{5×7}$+…+$\frac{1}{(2n-1)(2n+1)}$
=$\frac{1}{2}$(1-$\frac{1}{3}$+$\frac{1}{3}$-$\frac{1}{5}$+…+$\frac{1}{2n-1}$-$\frac{1}{2n+1}$)=$\frac{1}{2}$(1-$\frac{1}{2n+1}$)≥$\frac{1}{3}$,
∵對(duì)于任意的n∈N*都有Tn≥m,
∴m≤$\frac{1}{3}$,
故m的取值范圍為(-∞,$\frac{1}{3}$].
點(diǎn)評(píng) 本題考查了等差數(shù)列和等比數(shù)列性質(zhì)以及函數(shù)和數(shù)列的關(guān)系,掌握裂項(xiàng)求和和放縮法,屬于中檔題.
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A. | 1 | B. | 2 | C. | 3 | D. | a |
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A. | 16π | B. | 8π | C. | 4π | D. | 2π |
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A. | $\frac{1}{2}$ | B. | $\frac{1}{4}$ | C. | $\frac{2}{3}$ | D. | $\frac{1}{3}$ |
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A. | 12 | B. | 18 | C. | 24 | D. | 30 |
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