题目内容
设函数fn(x)=xn+bx+c(n∈N*,b,c∈R)
(Ⅰ)设n≥2,b=1,c=-1,证明:fn(x)在区间(
,1)内存在唯一的零点;
(Ⅱ)设n=2,若对任意x1,x2∈[-1,1],均有|f2(x1)-f2(x2)丨≤4,求b的取值范围.
(Ⅰ)设n≥2,b=1,c=-1,证明:fn(x)在区间(
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(Ⅱ)设n=2,若对任意x1,x2∈[-1,1],均有|f2(x1)-f2(x2)丨≤4,求b的取值范围.
分析:(Ⅰ)表示出fn(x),根据零点判定定理可得函数在区间(
,1)内存在零点,利用导数可判断函数单调,从而可得零点的唯一性;
(Ⅱ)对任意的x1,x2∈[-1,1],均有|f2(x1)-f2(x2)丨≤4等价于f2(x)在[-1,1]上的最大值与最小值之差M=f(x)max-f(x)min≤4,按照对称轴在区间[-′1,1]的外边、内部进行分类讨论,可得函数的最大值、最小值及最大值与最小值的差.
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(Ⅱ)对任意的x1,x2∈[-1,1],均有|f2(x1)-f2(x2)丨≤4等价于f2(x)在[-1,1]上的最大值与最小值之差M=f(x)max-f(x)min≤4,按照对称轴在区间[-′1,1]的外边、内部进行分类讨论,可得函数的最大值、最小值及最大值与最小值的差.
解答:解:(Ⅰ)n≥2,b=1,c=-1时,fn(x)=xn+x-1,
∵fn(
)•fn(1)=(
-
)×1<0,
∴fn(x)在区间(
,1)内存在零点,
又f′n(x)=nxn-1+1>0,
∴fn(x)在区间(
,1)上是单调递增函数,
故fn(x)在区间(
,1)内存在唯一的零点;
当n=2时,f2(x)=x2+bx+c,
(Ⅱ)对任意的x1,x2∈[-1,1],均有|f2(x1)-f2(x2)丨≤4等价于f2(x)在[-1,1]上的最大值与最小值之差M=f(x)max-f(x)min≤4,
据此分类讨论如下:
(1)当|
|>1,即|b|>2时,M=|f2(1)-f2(-1)|=2|b|>4,与题设矛盾;
(2)当-1≤-
<0,即0<b≤2时,M=f2(1)-f2(-
)=(
+1)2≤4恒成立;
(3)当0<-
≤1,即-2≤b≤0时,M=f2(-1)-f2(-
)=(
-1)2≤4恒成立;
综上知-2≤b≤2.
∵fn(
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2n |
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| 2 |
∴fn(x)在区间(
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又f′n(x)=nxn-1+1>0,
∴fn(x)在区间(
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| 2 |
故fn(x)在区间(
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| 2 |
当n=2时,f2(x)=x2+bx+c,
(Ⅱ)对任意的x1,x2∈[-1,1],均有|f2(x1)-f2(x2)丨≤4等价于f2(x)在[-1,1]上的最大值与最小值之差M=f(x)max-f(x)min≤4,
据此分类讨论如下:
(1)当|
| b |
| 2 |
(2)当-1≤-
| b |
| 2 |
| b |
| 2 |
| b |
| 2 |
(3)当0<-
| b |
| 2 |
| b |
| 2 |
| b |
| 2 |
综上知-2≤b≤2.
点评:本题考查函数的零点判定定理、函数恒成立问题,转化为函数最值是解决恒成立问题的常用方法.
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内存在唯一的零点;
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