解题思路:(Ⅰ)先根据首项和公差写出数列的通项公式,利用通项公式表示出数列a1n,a2n,a3n,…,ann中的第项减第2项,第3项减第4项,…,第n项减第n-1项,由此数列也为等差数列,得到表示出的差都相等,进而得到dn是首项d1,公差为d2-d1的等差数列,根据等差数列的通项公式表示出dm的通项,令p1=2-m,p2=m-1,得证,求出p1+p2即可;
(Ⅱ)由d1=1,d2=3,代入dm中,确定出dm的通项,根据题意的分组规律,得到第m组中有2m-1个奇数,所以得到第1组到第m组共有从1加到2m-1个奇数,利用等差数列的前n项和公式表示出之和,从而表示出前m2个奇数的和,又前m组中所有数之和为(cm)4(cm>0),即可得到cm=m,代入
2
c
m
d
m
中确定出数列
{
2
c
m
d
m
}
的通项公式,根据通项公式列举出数列
{
2
c
m
d
m
}
的前n项和Sn,记作①,两边乘以2得到另一个关系式,记作②,②-①即可得到前n项和Sn的通项公式;
(Ⅲ)由(Ⅱ)得到dn和Sn的通项公式代入已知的不等式中,右边的式子移项到左边,合并化简后左边设成一个函数f(n),然后分别把n=1,2,3,4,5代入发现其值小于0,当n≥6时,其值大于0即原不等式成立,又N不超过20,所以得到满足题意的所有正整数N从5开始到20的连续的正整数.
(Ⅰ)由题意知amn=1+(n-1)dm.
则a2n-a1n=[1+(n-1)d2]-[1+(n-1)d1]=(n-1)(d2-d1),
同理,a3n-a2n=(n-1)(d3-d2),a4n-a3n=(n-1)(d4-d3),…,ann-a(n-1)n=(n-1)(dn-dn-1).
又因为a1n,a2n,a3n,ann成等差数列,所以a2n-a1n=a3n-a2n=…=ann-a(n-1)n.
故d2-d1=d3-d2=…=dn-dn-1,即dn是公差为d2-d1的等差数列.
所以,dm=d1+(m-1)(d2-d1)=(2-m)d1+(m-1)d2.
令p1=2-m,p2=m-1,则dm=p1d1+p2d2,此时p1+p2=1.(4分)
(Ⅱ)当d1=1,d2=3时,dm=2m-1(m∈N*).
数列dm分组如下:(d1),(d2,d3,d4),(d5,d6,d7,d8,d9),.
按分组规律,第m组中有2m-1个奇数,
所以第1组到第m组共有1+3+5+…+(2m-1)=m2个奇数.
注意到前k个奇数的和为1+3+5+…+(2k-1)=k2,
所以前m2个奇数的和为(m2)2=m4.
即前m组中所有数之和为m4,所以(cm)4=m4.
因为cm>0,所以cm=m,从而2cmdm=(2m−1)•2m(m∈N*).
所以Sn=1•2+3•22+5•23+7•24+…+(2n-3)•2n-1+(2n-1)•2n.2Sn
=1•22+3•23+5•24+…+(2n-3)•2n+(2n-1)•2n+1.①
故2Sn=2+2•22+2•23+2•24+…+2•2n-(2n-1)•2n+1=2(2+22+23+…+2n)-2-(2n-1)•2n+1=2×
2(2n−1)
2−1−2−(2n−1)•2n+1=(3-2n)2n+1-6.②
②-①得:Sn=(2n-3)2n+1+6.(9分)
(Ⅲ)由(Ⅱ)得dn=2n-1(n∈N*),Sn=(2n-3)2n+1+6(n∈N*).
故不等式
1
50(Sn−6)>dn,即(2n-3)2n+1>50(2n-1).
考虑函数f(n)=(2n-3)2n+1-50(2n-1)=(2n-3)(2n+1-50)-100.
当n=1,2,3,4,5时,都有f(n)<0,即(2n-3)2n+1<50(2n-1).
而f(6)=9(128-50)-100=602>0,
注意到当n≥6时,f(n)单调递增,故有f(n)>0.
因此当n≥6时,(2n-3)2n+1>50(2n-1)成立,即
1
50(Sn−6)>dn成立.
所以,满足条件的所有正整数N=6,7,…,20.(14分)
点评:
本题考点: 等差数列的性质;数列与不等式的综合.
考点点评: 此题考查学生灵活运用等差数列的通项公式及前n项和公式化简求值,会利用错位相减的方法求数列的通项公式,考查了利用函数的思想解决实际问题的能力,是一道中档题.