(1)①由Sn=(an+1)2,可得Sn+1=(an+1+1)2, 两式相减得an+1=(an+1-an)(an+1+an+2), 化为(an+1+an)(an+1-an-2)=0. ∵an>0,∴an+1-an-2=0,即an+1-an=2. ∴数列{an}是公差为2的等差数列. 又a1=S1=(a1+1)2,化为(a1-1)2=0,解得a1=1. ∴an=1+(n-1)×2=2n-1. ②由①知Sn==n2, ∴+-=+-=, 又∵m,k,p∈N*,m+p=2k,∴k=. ∴+-=≥=0, ∴+≥成立. (2)由{an}是等差数列,设公差为d, 假设存在m∈N*,Tm ,Tm+1,Tm+2构成等比数列.即=Tm•Tm+2. ∴(Tm+am+1)2=Tm(Tm+am+1+am+2), 化为dTm=,即+mda1+m(m+1)d2=0(*) 若d=0,则a1=0,∴Tm=Tm+1=Tm+2=0,这与Tm ,Tm+1,Tm+2构成等比数列矛盾. 若d≠0,要使(*)式中的首项a1存在,必须△≥0, 然而△=m2d2-2m(m+1)d2=-(m2+2m)d2<0,矛盾. 综上所述,对任意n∈N*,Tn,Tn+1,Tn+2不能构成等比数列. |