题目内容
(2012•湖南模拟)设函数f(x)=ax2+bx+c,且f(1)=-
,3a>2c>2b,求证:
(1)a>0且-3<
<-
;
(2)函数f(x)在区间(0,2)内至少有一个零点;
(3)设x1,x2是函数f(x)的两个零点,则
≤|x1-x2|<
.
| a |
| 2 |
(1)a>0且-3<
| b |
| a |
| 3 |
| 4 |
(2)函数f(x)在区间(0,2)内至少有一个零点;
(3)设x1,x2是函数f(x)的两个零点,则
| 2 |
| ||
| 4 |
分析:(1)由已知,得出>0,b<0,2c=-3a-2b,利用不等式基本性质,即可证明.
(2)可以证出当c>0时,f(0)f(1)<0,当c≤0时,f(2)f(1)<0,根据零点存在性定理,即可证出.
(3)x1,x2是函数f(x)的两个零点,则x1,x2是方程ax2+bx+c=0的两根,利用二次方程根与系数的关系,得出|x1-x2|=
=
=
,再结合(1)进行证明即可.
(2)可以证出当c>0时,f(0)f(1)<0,当c≤0时,f(2)f(1)<0,根据零点存在性定理,即可证出.
(3)x1,x2是函数f(x)的两个零点,则x1,x2是方程ax2+bx+c=0的两根,利用二次方程根与系数的关系,得出|x1-x2|=
| (x1+x2)2-4x1x2 |
(-
|
(
|
解答:证明:(1)∵f(1)=a+b+c=-
∴3a+2b+2c=0
又3a>2c>2b∴3a>0,2b<0∴a>0,b<0…(2分)
又2c=-3a-2b 由3a>2c>2b∴3a>-3a-2b>2b
∵a>0∴-3<
<-
…(4分)
(2)∵f(0)=c,f(2)=4a+2b+c=a-c…(6分)
①当c>0时,∵a>0,∴f(0)=c>0且f(1)=-
<0
∴函数f(x)在区间(0,1)内至少有一个零点…(8分)
②当c≤0时,∵a>0∴f(1)=-
<0且f(2)=a-c>0
∴函数f(x)在区间(1,2)内至少有一个零点.
综合①②得f(x)在(0,2)内至少有一个零点…(10分)
(3)∵x1,x2是函数f(x)的两个零点
则x1,x2是方程ax2+bx+c=0的两根
∴x1+x2=-
,x1x2=
=-
-
…(12分)∴|x1-x2|=
=
=
∵-3<
<-
∴
≤|x1-x2|<
…(15分)
| a |
| 2 |
又3a>2c>2b∴3a>0,2b<0∴a>0,b<0…(2分)
又2c=-3a-2b 由3a>2c>2b∴3a>-3a-2b>2b
∵a>0∴-3<
| b |
| a |
| 3 |
| 4 |
(2)∵f(0)=c,f(2)=4a+2b+c=a-c…(6分)
①当c>0时,∵a>0,∴f(0)=c>0且f(1)=-
| a |
| 2 |
∴函数f(x)在区间(0,1)内至少有一个零点…(8分)
②当c≤0时,∵a>0∴f(1)=-
| a |
| 2 |
∴函数f(x)在区间(1,2)内至少有一个零点.
综合①②得f(x)在(0,2)内至少有一个零点…(10分)
(3)∵x1,x2是函数f(x)的两个零点
则x1,x2是方程ax2+bx+c=0的两根
∴x1+x2=-
| b |
| a |
| c |
| a |
| 3 |
| 2 |
| b |
| a |
| (x1+x2)2-4x1x2 |
(-
|
(
|
∵-3<
| b |
| a |
| 3 |
| 4 |
| 2 |
| ||
| 4 |
点评:本题是函数与不等式、方程的结合.考查二次函数性质、函数零点、不等式的证明,考查计算、论证能力.
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