有n个首项都是1的等差数列，设第m个数列的第k项为amk（m，k=1，2，3，…...

（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，代入中确定出数列的通项公式，根据通项公式列举出数列的前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． 【解析】 （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． 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==（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，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，即成立． 所以，满足条件的所有正整数N=5，6，7，…，20．（14分）