分析:(1)由条件a
n+2=2a
n+1-a
n,可得
an+2-a+1=an+1-an,从而{a
n}为等差数列,利用a
1=8,a
4=2可求公差,从而可求数列{a
n}的通项公式;
(2)利用10-2n≥0则n≤5,确定数列中的正数项,再进行分类讨论;
(3先裂项求和,再根据
Tn>对任意n∈N*成立,得
>对任意n∈N*成立,利用
(n∈N*)的最小值是
,可知
<,从而存在最大整数m=7.
解答:解:(1)由题意,
an+2-a+1=an+1-an,∴{a
n}为等差数列,设公差为d,
由题意得2=8+3d⇒d=-2,∴a
n=8-2(n-1)=10-2n
(2)若10-2n≥0则n≤5,n≤5时,S
n=|a
1|+|a
2|+…+|a
n|=
a1+a2+…+an=×n=9n-n2n≥6时,S
n=a
1+a
2+…+a
5-a
6-a
7…-a
n=S
5-(S
n-S
5)=2S
5-S
n=n
2-9n+40
故
Sn=(3)∵
bn===(-)∴
Tn=[(1-)+(-)+(-)+…+(-)+(-)]=若
Tn>对任意n∈N*成立,即
>对任意n∈N*成立,∵
(n∈N*)的最小值是
,∴
<,∴m的最大整数值是7.
即存在最大整数m=7,使对任意n∈N*,均有
Tn> 点评:本题主要考查等差数列轭通项公式,考查数列的求和及恒成立问题,有一定的综合性.