题目内容

13.已知a>b>c,a+b+c=0,方程ax2+bx+c=0的两个实根为x1,x2
(1)证明:-$\frac{1}{2}$<$\frac{b}{a}$<1;
(2)若x12+x1x2+x22=1,求x12-x1x2+x22
(3)求|x12-x22|取值范围.

分析 (1)由题意可知3a>a+b+c,a>b>-a-b,继而两边都除以a,得到结论;
(2)根据根与系数的关系,和x12+x1x2+x22=1得到$\frac{b}{a}$=0,问题得以解决;
(3)|x12-x22|=|1-$\frac{{c}^{2}}{{a}^{2}}$|=|1-$\frac{(a+b)^{2}}{{a}^{2}}$|=|($\frac{b}{a}$+1)2-1|,继而求出取值范围.

解答 解:(1)证明:∵a>b>c且a+b+c=0,
∴3a>a+b+c,a>b>-a-b,
∴a>0,1>$\frac{b}{a}$>-1-$\frac{b}{a}$
∴-$\frac{1}{2}$<$\frac{b}{a}$<1.
(2)∵x1+x2=-$\frac{b}{a}$,x1x2=$\frac{c}{a}$,
∴x12+x1x2+x22=(x1+x22-x1x2=$\frac{{b}^{2}}{{a}^{2}}$-$\frac{c}{a}$=$\frac{{b}^{2}}{{a}^{2}}$+$\frac{a+b}{a}$=$\frac{{b}^{2}}{{a}^{2}}$+$\frac{b}{a}$+1=1,
∴$\frac{{b}^{2}}{{a}^{2}}$+$\frac{b}{a}$=0,
∵-$\frac{1}{2}$<$\frac{b}{a}$<1,
∴$\frac{b}{a}$=0,
∴x12-x1x2+x22=x12+x1x2+x22-2x1x2=1-2x1x2=1+$\frac{2(a+b)}{a}$=3,
(3)|x12-x22|=|1-$\frac{{c}^{2}}{{a}^{2}}$|=|1-$\frac{(a+b)^{2}}{{a}^{2}}$|=|($\frac{b}{a}$+1)2-1|,
∵$\frac{1}{2}$<$\frac{b}{a}$+1<2,
∴$\frac{1}{4}$<($\frac{b}{a}$+1)2<4,
∴-$\frac{3}{4}$<($\frac{b}{a}$+1)2-1<3,
∴0≤|($\frac{b}{a}$+1)2-1|<3,
故|x12-x22|取值范围为[0,3)

点评 本题考查了不等式的证明以及不等式性质的应用,培养了学生的转化能力,属于中档题.

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