设{an}是由正数组成的等比数列，Sn是其前n项和． （1）证明； （2）是否存...

（1）设{an}的公比为q，当q=1时根据Sn•Sn+2-Sn+12求得结果小于0，不符合；当q≠1时利用等比数列求和公式求得Sn•Sn+2-Sn+12＜0，进而推断Sn•Sn+2，＜Sn+12．根据对数函数的单调性求得lg（Sn•Sn+2）＜lgSn+12，原式得证． （2）要使．成立，则有进而分两种情况讨论当q=1时根据（Sn-c）（Sn+2-c）=（Sn+1-c）2求得-a12＜0不符合题意；当q≠1时求得（Sn-c）（Sn+2-c）-（Sn+1-c）2=-a1qn[a1-c（1-q）]，进而推知a1-c（1-q）=0，判断出0＜q＜1，但此时不符合题意，最后综合可得结论． （1）证明：设{an}的公比为q，由题设a1＞0，q＞0． （i）当q=1时，Sn=na1，从而 Sn•Sn+2-Sn+12 =na1•（n+2）a1-（n+1）2a12 =-a12＜0 （ⅱ）当q≠1时，，从而 Sn•Sn+2-Sn+12= =-a12qn＜0． 由（i）和（ii）得Sn•Sn+2，＜Sn+12．根据对数函数的单调性，知 lg（Sn•Sn+2）＜lgSn+12， 即． （2）【解析】 不存在． 要使．成立，则有 分两种情况讨论： （i）当q=1时， （Sn-c）（Sn+2-c）=（Sn+1-c）2 =（na1-c）[（n+2）a1-c]-[（n+1）a1-c]2 =-a12＜0． 可知，不满足条件①，即不存在常数c＞0，使结论成立． （ii）当q≠1时，若条件①成立，因为 （Sn-c）（Sn+2-c）-（Sn+1-c）2 = =-a1qn[a1-c（1-q）]， 且a1qn≠0，故只能有a1-c（1-q）=0，即 此时，因为c＞0，a1＞0，所以0＜q＜1． 但0＜q＜1时，，不满足条件②，即不存在常数c＞0，使结论成立． 综合（i）、（ii），同时满足条件①、②的常数c＞0不存在，即不存在常数c＞0，使．