已知数列{an}满足：． （Ⅰ）求数列{an}的通项公式an； （Ⅱ）设数列{a...

（Ⅰ）依据条件中的等式，分别令n=1，2，…得到 ，，…n≥2时，．将上面n-1个等式相加，即可得到通项公式； （Ⅱ）先利用等比数列的求和公式求出Sn，从而得出．又， 所以要证明，只需证明，即证明tn+1-（t-1）n-t＞0．下面证明：tn+1-（t-1）n-t＞0． （方法一）数学归纳法：证明：①当n=1时，命题成立．②假设当n=k时，命题成立，证明当n=k+1时，命题也成立． （方法二）∵n≥1，∴n+1≥2，利用二项式定理tn+1=[1+（t-1）]n+1进行证明； （方法三）令f（x）=tx+1-[（t-1）x+t]（x≥1），利用导数工具研究其单调性，从而得到证明； （方法四）利用分析法证明：要证明，只需证明，只需证明，只需证明，即只需证明tn＞n+1，最后利用函数的单调性即得． （Ⅲ）由（Ⅰ）知bn=2n，求得，再结合等比数列的求和公式即可证得结论． 【解析】 （Ⅰ） ，，… n≥2时，． 将上面n-1个等式相加，得， 得（n≥2）．n≥2时，（3分） 又n=1时，∴对n∈N*，恒有．（4分） （Ⅱ）． ． 又， 所以要证明，只需证明， 即证明tn+1-（t-1）n-t＞0．（6分） 下面证明：tn+1-（t-1）n-t＞0． （方法一）数学归纳法： 证明：①当n=1时，∵t≥2，∴t2-2t+1=（t-1）2＞0，命题成立． ②假设当n=k时，命题成立，即tk+1-（t-1）k-t＞0， 那么当n=k+1时，∵tk+1-（t-1）k-t＞0，∴tk+2-（t2-t）k-t2＞0 ∴tk+2-（t-1）（k+1）-t＞（t2-t）k+t2-（t-1）（k+1）-t=（t-1）2k+（t-1）2＞0，命题也成立． 综上所述对于n∈N•，命题都成立， ∴tn+1-（t-1）n-t＞0， ∴．…（8分） （方法二）∵n≥1，∴n+1≥2， ∴tn+1=[1+（t-1）]n+1=Cn+1+Cn+11（t-1）+Cn+12（t-1）2+…+Cn+1n+1（t-1）n+1＞Cn+1+Cn+11（t-1） =1+（n+1）（t-1） =（t-1）n+t． ∴tn+1-（t-1）n-t＞0，∴．（8分） （方法三）令f（x）=tx+1-[（t-1）x+t]（x≥1）， ∴f′（x）=tx+1lnt-t+1＞0， ∴f（x）在（0，+∞）是单调递增函数， ∴对于x≥1，总有f（x）≥f（1）=（t-1）2＞0， 从而对于n∈N*，tn+1-（t-1）n-t＞0成立， ∴．（8分） （方法四）要证明，只需证明，只需证明， 只需证明，即只需证明tn＞n+1，构造函数f（x）=tx-t-1（x≥1）， 则 f′（x）=txlnt-1＞0， ∴f（x）在[1，+∞）是单调递增函数，∴f（x）≥f（1）=t-2≥0， ∴由以上分析法可知：tn＞n+1，∴．（8分） （Ⅲ）由（Ⅰ）知bn=2n，∴， ∴．（9分） 当n=1时，显然． 当n＞1时，．（10分） ∴ =．（12分）