题目内容
已知二次函数f(x)=ax2+bx+c.
(1)若f(-1)=0,试判断函数f(x)零点个数;
(2)若对x1x2∈R,且x1<x2,f(x1)≠f(x2),证明方程f(x)=
[f(x1)+f(x2)]必有一个实数根属于(x1,x2).
(3)是否存在a,b,c∈R,使f(x)同时满足以下条件
①当x=-1时,函数f(x)有最小值0;
②对任意x∈R,都有0≤f(x)-x≤
若存在,求出a,b,c的值,若不存在,请说明理由.
(1)若f(-1)=0,试判断函数f(x)零点个数;
(2)若对x1x2∈R,且x1<x2,f(x1)≠f(x2),证明方程f(x)=
1 |
2 |
(3)是否存在a,b,c∈R,使f(x)同时满足以下条件
①当x=-1时,函数f(x)有最小值0;
②对任意x∈R,都有0≤f(x)-x≤
(x-1)2 |
2 |
分析:(1)通过对二次函数对应方程的判别式进行分析判断方程根的个数,从而得到零点的个数;
(2)若方程f(x)=
[f(x1)+f(x2)]必有一个实数根属于(x1,x2),则函数g(x)=f(x)-
[f(x1)+f(x2)]在(x1,x2)必有一零点,进而根据零点存在定理,可以证明
(3)根据条件①和二次函数的图象和性质,可得b=2a,c=a,令x=1,结合条件②,可求出a,b,c的值.
(2)若方程f(x)=
1 |
2 |
1 |
2 |
(3)根据条件①和二次函数的图象和性质,可得b=2a,c=a,令x=1,结合条件②,可求出a,b,c的值.
解答:解:(1)∵f(-1)=0,
∴a-b+c=0即b=a+c,
故△=b2-4ac=(a+c)2-4ac=(a-c)2
当a=c时,△=0,函数f(x)有一个零点;
当a≠c时,△>0,函数f(x)有两个零点.
证明:(2)令g(x)=f(x)-
[f(x1)+f(x2)],…(6分)
∵g(x1)=f(x1)-
[f(x1)+f(x2)]=
[f(x1)-f(x2)]
g(x2)=f(x2)-
[f(x1)+f(x2)]=
[f(x2)-f(x1)]
∴g(x1)•g(x2)=-
[f(x1)-f(x2)]2
∵f(x1)≠f(x2),
故g(x1)•g(x2)<0
∴g(x)=0在(x1,x2)内必有一个实根.
即方程f(x)=
[f(x1)+f(x2)]必有一个实数根属于(x1,x2).----(8分)
解:(3)假设a,b,c存在,由①得-
=-1,
=0
∴b=2a,c=a.------------(9分)
由②知对任意x∈R,都有0≤f(x)-x≤
令x=1得0≤f(1)-1≤0
∴f(1)=1
∴a+b+c=1
解得:a=c=
,b=
,….(10分)
当a=c=
,b=
时,f(x)=
x2+
x+
=
(x+1)2,其顶点为(-1,0)满足条件①,
又f(x)-x=
x2-
x+
=
(x-1)2,对任意x∈R,都有0≤f(x)-x≤
,满足条件②.
∴存在a=c=
,b=
,使f(x)同时满足条件①、②. ….(12分)
∴a-b+c=0即b=a+c,
故△=b2-4ac=(a+c)2-4ac=(a-c)2
当a=c时,△=0,函数f(x)有一个零点;
当a≠c时,△>0,函数f(x)有两个零点.
证明:(2)令g(x)=f(x)-
1 |
2 |
∵g(x1)=f(x1)-
1 |
2 |
1 |
2 |
g(x2)=f(x2)-
1 |
2 |
1 |
2 |
∴g(x1)•g(x2)=-
1 |
4 |
∵f(x1)≠f(x2),
故g(x1)•g(x2)<0
∴g(x)=0在(x1,x2)内必有一个实根.
即方程f(x)=
1 |
2 |
解:(3)假设a,b,c存在,由①得-
b |
2a |
4ac-b2 |
4a |
∴b=2a,c=a.------------(9分)
由②知对任意x∈R,都有0≤f(x)-x≤
(x-1)2 |
2 |
令x=1得0≤f(1)-1≤0
∴f(1)=1
∴a+b+c=1
解得:a=c=
1 |
4 |
1 |
2 |
当a=c=
1 |
4 |
1 |
2 |
1 |
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1 |
2 |
1 |
4 |
1 |
4 |
又f(x)-x=
1 |
4 |
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1 |
4 |
1 |
4 |
(x-1)2 |
2 |
∴存在a=c=
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4 |
1 |
2 |
点评:本题考查函数零点个数与方程根的个数问题,以及存在性问题的处理方式,属于较难的题目.
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