题目内容
14.已知函数f(x)=ax2+bx+c中,a+b+c=0,a>b>c.(1)证明函数f(x)有两个不同的零点;
(2)若存在x∈R,使ax2+bx+a+c=0成立.
①试判断f(x+3)的符号,并说明理由;
②当b≠0时,证明关于x的方程ax2+bx+a+c=0在区间($\frac{c}{a}$,0),(0,1)内各有一个实根.
分析 (1)由a+b+c=0,a>b>c,得出a>0,c<0.∴△=b2-4ac>0,即得出结论;
(2)由a+b+c=0得f(1)=0,再由根与系数关系得f($\frac{c}{a}$)=0,由ax2+bx+a+c=0有解得b2-4a(a+c)≥0,即b2≥-4ab.然后分b≥0和b<0两种情况进行讨论;
①根据x+3与f(x)=0的根的大小关系分三种情况讨论;
②根据零点的存在性定理判断即可.
解答 解:(1)∵a+b+c=0,a>b>c,
∴a>0,c<0.
∴△=b2-4ac>0.
∴f(x)有两个不同的零点.
(2)设f(x)=0的两根分别为x1,x2,且x1<x2,
则x1•x2=$\frac{c}{a}$,
∵a+b+c=0,
∴f(1)=0,
∴x1=$\frac{c}{a}$,x2=1.
∴f(x)图象的对称轴$\frac{c}{a}$<$-\frac{b}{2a}$<1
∵存在x∈R,使ax2+bx+a+c=0成立,
∴b2-4a(a+c)≥0,
即b2≥-4ab.
若b<0,则b≤-4a,∴-$\frac{b}{2a}$≥2,矛盾;
若b≥0,则b2≥-4ab恒成立,
综上,b≥0.
①∵f(x)图象开口向上,f(x)=0的两解为x1=$\frac{c}{a}$,x2=1.
∴当x+3<$\frac{c}{a}$或x+3>1即x<$\frac{c}{a}$-3或a>-2时,f(x)>0;
当$\frac{c}{a}$<x+3<1即$\frac{c}{a}$-3<x<-2时,f(x)<0;
当x+3=$\frac{c}{a}$或x+3=1即x=$\frac{c}{a}$-3或x=-2时,f(x)=0.
②若b≠0,则b>0.
令g(x)=ax2+bx+a+c,
则g(x)图象在R上连续.
g($\frac{c}{a}$)=$\frac{{c}^{2}+bc}{a}-b$=-c-b=a>0,
g(0)=a+c=-b<0,
g(1)=a+b+c+a=a>0,
∴g(x)在区间($\frac{c}{a}$,0),(0,1)内各有一个零点.
即关于x的方程ax2+bx+a+c=0在区间($\frac{c}{a}$,0),(0,1)内各有一个实根.
点评 本题考查了二次函数零点与系数的关系,二次不等式的解法及零点存在性定理.
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