解:(Ⅰ)x,y∈R,有f(x+y)=f(x)f(y).
當(dāng)x<0時,f(x)>1
令x=-1,y=0則f(-1)=f(-1)f(0)
∵f(-1)>1∴f(0)=1…(3分)
若x>0,則f(x-x)=f(0)=f(x)f(-x)故f(x)=
,
任取x
1<x
2 f(x
2)=f(x
1+x
2-x
1)=f(x
1)f(x
2-x
1),
∵x
2-x
1>0,∴0<f(x
2-x
1)<1,
∴f(x
1)>f(x
2).
故f(x)在R上減函數(shù)…(6分)
(Ⅱ)f(a
n+1)=
=f(2+a
n)(n∈N
*)
由f(x)單調(diào)性得:a
n+1=a
n+2
故{a
n}是等差數(shù)列,a
n=a
1+2(n-1)…(8分)
∵存在t,s∈N
*,使得(t,a
s)和(s,a
t)都在y=kx-1上,
∴a
s=kt-1,①a
t=ks-1,②
①-②得a
s-a
t=k(t-s).
又a
s=a
1+2(s-1),a
t=a
1+2(t-1),故a
s-a
t=-2(t-s),
∵s≠t,∴k=-2
①+②,得a
s+a
t=-2(t+s)-2,
又a
s+a
t=a
1+2(s-1)+a
1+2(t-1)
=2a
1+2(s+t)-4,
∴2a
1+2(s+t)-4=-2(t+s)-2
∴a
1=-2(t+s)+1<0,∴a
n=-2(t+s)-1+2n…(10分)
即數(shù)列{a
n}是首項為負(fù)奇數(shù),公差為2,故數(shù)列{a
n}是遞增等差數(shù)列,各項全為奇數(shù),
又f(0)=1
∴一定存在一個自然數(shù)M,使
∴
解得t+s<M≤t+s+1.…(12分)
∵M(jìn)∈N,
∴M=t+s+1,
∴存在自然數(shù)M=t+s+1,使得當(dāng)n>M時,a
n>f(0)恒成立.…(14分)
分析:(Ⅰ)x,y∈R,有f(x+y)=f(x)f(y).當(dāng)x<0時,令x=-1,y=0以及f(-1)>1,推出f(0)=1,利用單調(diào)性的定義任取x
1<x
2 推出 f(x
2)=f(x
1+x
2-x
1)=f(x
1)f(x
2-x
1),得到f(x)在R上減函數(shù).
(Ⅱ)通過函數(shù)的單調(diào)性,得到a
n+1=a
n+2,點(t,a
s)、(s,a
t)都在直線y=kx-1上,推出a
s-a
t=-2(t-s),
確定a
n=-2(t+s)-1+2n,通過當(dāng)n>M時,a
n>f(0)恒成立,推出
然后求出M的最小值.
點評:本題考查數(shù)列與函數(shù)的關(guān)系,數(shù)列的判斷,函數(shù)的單調(diào)性的應(yīng)用,考查轉(zhuǎn)化思想,分析問題解決問題的能力,難度較大.