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)若对任意的x1,x2∈R,且x1<x2,f(x1)≠f(x2)(a>0),试证明:
[f(x1)+f(x2)]>f(
)成立.
(3)是否存在a,b,c∈R,使f(x)同时满足以下条件:
①对任意x∈R,f(x-4)=f(2-x),且f(x)≥0;
②对任意的x∈R,都有0≤f(x)-x≤
(x-1)2?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)若对任意的x1,x2∈R,且x1<x2,f(x1)≠f(x2)(a>0),试证明:
| 1 |
| 2 |
| x1+x2 |
| 2 |
(3)是否存在a,b,c∈R,使f(x)同时满足以下条件:
①对任意x∈R,f(x-4)=f(2-x),且f(x)≥0;
②对任意的x∈R,都有0≤f(x)-x≤
| 1 |
| 2 |
分析:(1)将x=-1代入得到关于a、b、c的关系式,再由△确定零点个数.
(2)作差法:只需证明
[f(x1)+f(x2)]-f(
)>0即可,作差后化简根据条件即可证明;
(3)假设存在a,b,c∈R使得条件成立,由①可知函数f(x)的对称轴是x=-1,且最小值为0,由此可知a=c;由②知将x=1代入可求的a=c=
,b=
,最后验证即可.
(2)作差法:只需证明
| 1 |
| 2 |
| x1+x2 |
| 2 |
(3)假设存在a,b,c∈R使得条件成立,由①可知函数f(x)的对称轴是x=-1,且最小值为0,由此可知a=c;由②知将x=1代入可求的a=c=
| 1 |
| 4 |
| 1 |
| 2 |
解答:解:(1)∵f(-1)=0,
∴a-b+c=0,b=a+c,
∵△=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.
(2)
[f(x1)+f(x2)]-f(
)=
(ax12+bx1+c+ax22+bx2+c)-[a(
)2+b•
+c]
=a[
+
-(
)2]=
a(x1-x2)2,
因为a>0,x1<x2,f(x1)≠f(x2),
所以
a(x1-x2)2>0,故
[f(x1)+f(x2)]>f(
);
(3)假设a,b,c存在,由①知抛物线的对称轴为x=-1,且f(x)min=0,
∴-
=-1,
=0⇒b=2a,b2=4ac⇒4a2=4ac⇒a=c,
由②知对?x∈R,都有0≤f(x)-x≤
(x-1)2,
令x=1得0≤f(1)-1≤0⇒f(1)-1=0⇒f(1)=1⇒a+b+c=1,
由
解得a=c=
,b=
,
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=
(x-1)2,所以对?x∈R,都有0≤f(x)-x≤
(x-1)2,满足条件②.
∴存在a,b,c∈R,使f(x)同时满足条件①、②.
∴a-b+c=0,b=a+c,
∵△=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.
(2)
| 1 |
| 2 |
| x1+x2 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| x1+x2 |
| 2 |
| x1+x2 |
| 2 |
=a[
| x12 |
| 2 |
| x22 |
| 2 |
| x1+x2 |
| 2 |
| 1 |
| 4 |
因为a>0,x1<x2,f(x1)≠f(x2),
所以
| 1 |
| 4 |
| 1 |
| 2 |
| x1+x2 |
| 2 |
(3)假设a,b,c存在,由①知抛物线的对称轴为x=-1,且f(x)min=0,
∴-
| b |
| 2a |
| 4ac-b2 |
| 4a |
由②知对?x∈R,都有0≤f(x)-x≤
| 1 |
| 2 |
令x=1得0≤f(1)-1≤0⇒f(1)-1=0⇒f(1)=1⇒a+b+c=1,
由
|
| 1 |
| 4 |
| 1 |
| 2 |
当a=c=
| 1 |
| 4 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 4 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 4 |
| 1 |
| 4 |
又f(x)-x=
| 1 |
| 4 |
| 1 |
| 2 |
∴存在a,b,c∈R,使f(x)同时满足条件①、②.
点评:本题考查函数的零点、不等式的证明及函数恒成立问题,考查综合运用所学知识分析问题解决问题的能力,综合性较强,难度较大.
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