解:由x,y∈R,f(x+y)=f(x)•f(y),x<0時(shí),f(x)>1可得:
(1)令x=-1,y=0,得f(-1+0)=f(-1)•f(0),即f(-1)=f(-1)•f(0),
∵-1<0,得f(-1)>1,∴兩邊約去f(-1),可得f(0)=1; …(2分)
若x>0,則-x<0,可得f(-x)>1,則1=f(0)=f(x-x)=f(x)•f(-x),
∴當(dāng)x>0時(shí),
,
結(jié)合f(0)=1得當(dāng)x∈R時(shí),總有f(x)>0成立;…(4分)
對(duì)任意的x
1、x
2,且x
1<x
2,得x
2-x
1>0
∴f(x
2-x
1)∈(0,1),
從而f(x
2)-f(x
1)=f(x
1+x
2-x
1)-f(x
1)=f(x
1+(x
2-x
1))-f(x
1)
=f(x
1)•f(x
2-x
1)-f(x
1)=f(x
1)[f(x
2-x
1)-1]<0;
即當(dāng)x
1<x
2時(shí),f(x
1)>f(x
2)成立,當(dāng)由此可得函數(shù)f(x)在(-∞,+∞)上是減函數(shù).…(6分)
(2)
∵函數(shù)f(x)是R上單調(diào)函數(shù),
∴a
n+1=a
n+2,…(8分)
由此可得:數(shù)列{a
n}是首項(xiàng)a
1=1,公差d=2的等差數(shù)列,
即通項(xiàng)公式為a
n=2n-1.…(10分)
(3)當(dāng)
時(shí),可得
,…,f(n+1)=f(n)•f(1)=
f(n),(n∈N
*)
∴數(shù)列{f(n)}構(gòu)成以
為首項(xiàng),公比q=
的等比數(shù)列,可得
,
∵a
n=2n-1,∴f(a
n)=
因此,數(shù)列{b
n}的通項(xiàng)公式為
,…(12分)
可得數(shù)列{b
n}是以
為首項(xiàng),以
為公差的等差數(shù)列,
因此,數(shù)列{b
n}前n項(xiàng)和為:
.…(14分)
分析:(1)采用賦值法:令x=-1、y=0代入,并結(jié)合f(-1)>1化簡(jiǎn)得f(0)=1.再取y=-x,代入題中等式化簡(jiǎn)得到當(dāng)x>0時(shí),f(x)=
,從而得到當(dāng)x∈R時(shí),總有f(x)>0成立.最后根據(jù)函數(shù)單調(diào)性的定義,即可證出當(dāng)x
1<x
2時(shí),f(x
1)>f(x
2),可得函數(shù)f(x)在(-∞,+∞)上是減函數(shù);
(2)因?yàn)?img class='latex' src='http://thumb.zyjl.cn/pic5/latex/33691.png' />,結(jié)合函數(shù)對(duì)應(yīng)法則化簡(jiǎn),得到f(a
n+1)=f(a
n+2),結(jié)合函數(shù)的單調(diào)性得數(shù)列{a
n}是公差為2的等差數(shù)列,根據(jù)等差數(shù)列通項(xiàng)公式可得a
n的表達(dá)式;
(3)根據(jù)函數(shù)的對(duì)應(yīng)法則,結(jié)合
證出數(shù)列{f(n)}構(gòu)成以公比q=
的等比數(shù)列,可得
,進(jìn)而得到f(a
n)=
,由此算出數(shù)列{b
n}是以
為首項(xiàng),以
為公差的等差數(shù)列,結(jié)合等差數(shù)列求和公式即可算出{b
n}的前n項(xiàng)和S
n的表達(dá)式.
點(diǎn)評(píng):本題給出抽象函數(shù),求f(0)的值、研究了函數(shù)的單調(diào)性,并依此探討數(shù)列{a
n}的通項(xiàng)公式數(shù)列{b
n}的前n項(xiàng)和S
n.著重考查了運(yùn)用賦值法研究抽象函數(shù)、函數(shù)單調(diào)性的定義和等差、等比數(shù)列的通項(xiàng)公式與求和公式等知識(shí),屬于中檔題.