已知数列{an}是由正数组成的等比数列，Sn是其前n项和． （1）当首项a1=2...

（1）利用等比数列的前n项和公式及不等式的性质即可得出； （2）通过对公比q分类讨论，利用等比数列的前n和公式即可得出； （3）假设存在一个正常数m满足题意，利用已知条件就基本不等式的性质得出矛盾，从而可知不存在正常数m满足题意． 【解析】 （1）∵数列{an}的首项a1=2，公比q=，∴=≥2， 而0＜c＜2，对任意的正整数k都有成立，∴Sk+1-c＜2Sk-2c，化为c＜2Sk-Sk+1， 把Sk，Sk+1代入计算得， 先研究函数g（x）=的单调性，x∈（0，+∞）． ∵y=2x在x∈（0，+∞）上单调递增，∴函数在x∈（0，+∞）上单调递减， ∴函数y=在x∈（0，+∞）上单调递增． 即g（k）=关于k单调递增，又对任意的k恒成立，∴当k=1时g（k）取得最小值，∴0＜c＜=1，即0＜c＜1． （2）符号为负． 证明：当q=1时，SnSn+2-==＜0， 当q≠1时，∵{an}是由正数组成的数列，∴q＞0． 当q＞0时且q≠1时，SnSn+2-=- =[（1-qn）（1-qn+2）-（1-qn+1）2] = =＜0． 综上可知：SnSn+2-为负． （3）假设存在一个正常数m满足题意，则有 ， ∴=m（Sn+Sn+2-2Sn+1）（*）， ∵Sn+Sn+2-2Sn+1=（Sn-m）+（Sn+2-m）-2（Sn+1-m）≥（Sn+1-m）=0， ∴Sn+Sn+2-2Sn+1≥0， ∴m（Sn+Sn+2-2Sn+1）≥0， 由（1）得SnSn+2-＜0． ∴（*）式不成立． 故不存在正常数m使结论成立．