题目内容
设α、β为函数g(x)=2x2-mx-2的两个零点,m∈R且α<β,函数f(x)=
•
( I)求f(a)•g(x)的值;
(Ⅱ) 证明:函数f(x)在[α,β]上为增函数;
(III) 是否存在实数m,使得函数f(x)在[α,β]上的最大值与最小值之差达到最小.若存在,则求出实数m的值;否则,请说明理由.
| 4x-m | x2+1 |
( I)求f(a)•g(x)的值;
(Ⅱ) 证明:函数f(x)在[α,β]上为增函数;
(III) 是否存在实数m,使得函数f(x)在[α,β]上的最大值与最小值之差达到最小.若存在,则求出实数m的值;否则,请说明理由.
分析:( I)由题意并根据一元二次方程根与系数的关系可得
,运算可得f(α)•f(β)=
×
的值.
(Ⅱ)?x1,x2∈[α,β],x1<x2 ,依据条件判断f(x1)-f(x2)<0,从而得到函数f(x)在[α,β]上为增函数.
(III)函数f(x)在[α,β]上的最大值与最小值之差为 f(β)-f(α)=f(β)+
≥4,当且仅当 f(β)=
时,等号成立,此时,f(β)=2,即2β2-mβ-2=0,可得m=0.
|
| 4a-m |
| a2+1 |
| 4β-m |
| β2+1 |
(Ⅱ)?x1,x2∈[α,β],x1<x2 ,依据条件判断f(x1)-f(x2)<0,从而得到函数f(x)在[α,β]上为增函数.
(III)函数f(x)在[α,β]上的最大值与最小值之差为 f(β)-f(α)=f(β)+
| 4 |
| f(β) |
| 4 |
| f(β) |
解答:解:( I)由题意可得
,故 f(α)•f(β)=
×
=
=-4.(4分)
(Ⅱ)?x1,x2∈[α,β],x1<x2 ,可得f(x1)-f(x2)=
.
∵(x1-α)(x2-β)≤0,(x1-β)(x2-α)<0,两式相加可得 2x1x2-(α+β)(x1+x2)+2αβ<0.
∵α+β=
,αβ=-1,∴(x2-x1)[4x1x2-4-m(x2+x1)]<0,
∴f(x1)-f(x2)<0,∴函数f(x)在[α,β]上为增函数.(4分)
(III)函数f(x)在[α,β]上的最大值与最小值之差为 f(β)-f(α)=f(β)+
≥4,
当且仅当 f(β)=
时,等号成立,此时,f(β)=2,即
=2,2β2-mβ-2=0.
结合α+β=
,αβ=-1可得m=0.
综上可得,存在实数m=0,满足条件.(5分)
|
| 4a-m |
| a2+1 |
| 4β-m |
| β2+1 |
| 16αβ-4m(α+β)+m2 |
| (αβ)2+(α+β)2-2αβ+1 |
(Ⅱ)?x1,x2∈[α,β],x1<x2 ,可得f(x1)-f(x2)=
| (x2-x1)[4x1x2-4-m(x2+x1)] | ||||
(
|
∵(x1-α)(x2-β)≤0,(x1-β)(x2-α)<0,两式相加可得 2x1x2-(α+β)(x1+x2)+2αβ<0.
∵α+β=
| m |
| 2 |
∴f(x1)-f(x2)<0,∴函数f(x)在[α,β]上为增函数.(4分)
(III)函数f(x)在[α,β]上的最大值与最小值之差为 f(β)-f(α)=f(β)+
| 4 |
| f(β) |
当且仅当 f(β)=
| 4 |
| f(β) |
| 4β-m |
| β2+1 |
结合α+β=
| m |
| 2 |
综上可得,存在实数m=0,满足条件.(5分)
点评:本题主要考查函数的零点的定义,二次函数的性质,一元二次方程根与系数的关系,属于基础题.
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