解:(1)∵數(shù)列{a
n}的首項(xiàng)a
1=2,公比q=
,∴
=
≥2,
而0<c<2,對(duì)任意的正整數(shù)k都有
成立,∴S
k+1-c<2S
k-2c,化為c<2S
k-S
k+1,
把S
k,S
k+1代入計(jì)算得
,
先研究函數(shù)g(x)=
的單調(diào)性,x∈(0,+∞).
∵y=2
x在x∈(0,+∞)上單調(diào)遞增,∴函數(shù)
在x∈(0,+∞)上單調(diào)遞減,
∴函數(shù)y=
在x∈(0,+∞)上單調(diào)遞增.
即g(k)=
關(guān)于k單調(diào)遞增,又對(duì)任意的k恒成立,∴當(dāng)k=1時(shí)g(k)取得最小值,∴0<c<
=1,即0<c<1.
(2)符號(hào)為負(fù).
證明:當(dāng)q=1時(shí),S
nS
n+2-
=
=
<0,
當(dāng)q≠1時(shí),∵{a
n}是由正數(shù)組成的數(shù)列,∴q>0.
當(dāng)q>0時(shí)且q≠1時(shí),S
nS
n+2-
=
-
=
[(1-q
n)(1-q
n+2)-(1-q
n+1)
2]
=
=
<0.
綜上可知:S
nS
n+2-
為負(fù).
(3)假設(shè)存在一個(gè)正常數(shù)m滿足題意,則有
,
∴
=m(S
n+S
n+2-2S
n+1)(*),
∵S
n+S
n+2-2S
n+1=(S
n-m)+(S
n+2-m)-2(S
n+1-m)≥
(S
n+1-m)=0,
∴S
n+S
n+2-2S
n+1≥0,
∴m(S
n+S
n+2-2S
n+1)≥0,
由(1)得S
nS
n+2-
<0.
∴(*)式不成立.
故不存在正常數(shù)m使結(jié)論成立.
分析:(1)利用等比數(shù)列的前n項(xiàng)和公式及不等式的性質(zhì)即可得出;
(2)通過(guò)對(duì)公比q分類討論,利用等比數(shù)列的前n和公式即可得出;
(3)假設(shè)存在一個(gè)正常數(shù)m滿足題意,利用已知條件就基本不等式的性質(zhì)得出矛盾,從而可知不存在正常數(shù)m滿足題意.
點(diǎn)評(píng):熟練掌握等比數(shù)列的前n項(xiàng)和公式、對(duì)公比q分類討論、不等式的性質(zhì)、基本不等式的性質(zhì)、對(duì)數(shù)的運(yùn)算性質(zhì)是解題的關(guān)鍵.