对于函数f（x），若存在x∈R，使f（x）=x成立，则称x为f（x）的不动点．如...

（1）设 ，由条件求得，求出f（x）的导数f′（x），令f′（x）＞0，求得函数的增区间，令f′（x）＜0，求得函数的减区间． （2）由条件可得an=-n，要证的不等式即为，令，再令，利用导数判断g（t）单调递增，得到①， 令，，当t∈（1，+∞）时，h（t）单调递增，可得即②，由①②证得不等式成立． （3）由（2）可知，，在中，令n=1，2，3，4，…，2011，并将各式相加，化简证得结果． 【解析】 （1）设 ，可得 （1-b）x2+cx+a=0，（b≠1）． 由于函数有且仅有两个不动点0，2，故0，2是方程（1-b）x2+cx+a=0的两个根， ∴，解得 ，所以． 由 可得-1＜c＜3． 又b，c∈N*，所以c=2，b=2，所以， 于是， 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）由已知可得，当n≥2时，． 两式相减得（an+an-1）（an-an-1+1）=0，所以an=-an-1或an-an-1=-1． 当n=1时，，若an=-an-1，则a2=1与an≠1矛盾， 所以an-an-1=-1，从而an=-n，于是要证的不等式即为，于是我们可以考虑证明不等式：，令，则t＞1，． 再令，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①． 令，，当t∈（1，+∞）时，h（t）单调递增，所以h（t）＞h（1）=0， 于是，即②． 由①②可知，所以， 即原不等式成立．  （9分） （3）由（2）可知，，在中， 令n=1，2，3，4，…，2011，并将各式相加得， 即T2012-1＜ln2012＜T2011．（13分）