题目内容
设关于x的一元二次方程2x2-tx-2=0的两个根为α、β(α<β).
(1)若x1、x2为区间[α、β]上的两个不同的点,求证:4x1x2-t(x1+x2)-4<0.
(2)设f(x)=
,f(x)在区间[α,β]上的最大值和最小值分别为fmax和fmin,g(t)=fmax-fmin,求g(t)的最小值.
(1)若x1、x2为区间[α、β]上的两个不同的点,求证:4x1x2-t(x1+x2)-4<0.
(2)设f(x)=
| 4x-t | x2+1 |
分析:(1)由二次函数图象特点知,2x12-tx1-2≤0,2x22-tx2-2≤0,则2x12-tx1-2+2x22-tx2-2≤0,整理后使用不等式进行放缩可得结论;
(2)令f′(x)=0,可求得极值点为α,β,从而可知f(x)在[α,β]上的单调性,由单调性可求得最大值、最小值,借助韦达定理可表示出g(t),化简后利用不等式可求得g(t)的最小值;
(2)令f′(x)=0,可求得极值点为α,β,从而可知f(x)在[α,β]上的单调性,由单调性可求得最大值、最小值,借助韦达定理可表示出g(t),化简后利用不等式可求得g(t)的最小值;
解答:解:(1)由2>0,得y=2x2-tx-2的图象开口向上,
又x1、x2为区间[α、β]上的两个不同点,
所以2x12-tx1-2≤0,2x22-tx2-2≤0,
所以2x12-tx1-2+2x22-tx2-2≤0,即2(x12+x22)-t(x1+x2)-4≤0,
因为x12+x22>2x1x2(x1≠x2),
所以4x1x2-t(x1+x2)-4<2(x12+x22)-t(x1+x2)-4≤0,
故4x1x2-t(x1+x2)-4<0.
(2)对f(x)求导:f′(x)=
,
令f′(x)=0,即2x2-tx-2=0,
所以其极值点即是α,β,可知f(x)在[α,β]上递增,
f(x)max=f(β),f(x)min=f(α),
g(t)=f(β)-f(α)=
-
=
,
又α+β=
,αβ=-1,则4αβ-t(α+β)-4=-
,
(α2+1)(β2+1)=α2β2+(α+β)2-2αβ+1=
,
g(t)=2(β-α),
(β-α)2=(α+β)2-4αβ=
+4≥4,所以β-α≥2,
所以g(t)=2(β-α)≥4,即g(t)的最小值为4.
又x1、x2为区间[α、β]上的两个不同点,
所以2x12-tx1-2≤0,2x22-tx2-2≤0,
所以2x12-tx1-2+2x22-tx2-2≤0,即2(x12+x22)-t(x1+x2)-4≤0,
因为x12+x22>2x1x2(x1≠x2),
所以4x1x2-t(x1+x2)-4<2(x12+x22)-t(x1+x2)-4≤0,
故4x1x2-t(x1+x2)-4<0.
(2)对f(x)求导:f′(x)=
| -2(2x2-tx-2) |
| (x2+1)2 |
令f′(x)=0,即2x2-tx-2=0,
所以其极值点即是α,β,可知f(x)在[α,β]上递增,
f(x)max=f(β),f(x)min=f(α),
g(t)=f(β)-f(α)=
| 4β-t |
| β2+1 |
| 4α-t |
| α2+1 |
=
| (α-β)[4αβ-t(α+β)-4] |
| (α2+1)(β2+1) |
又α+β=
| t |
| 2 |
| t2+16 |
| 2 |
(α2+1)(β2+1)=α2β2+(α+β)2-2αβ+1=
| t2+16 |
| 4 |
g(t)=2(β-α),
(β-α)2=(α+β)2-4αβ=
| t2 |
| 4 |
所以g(t)=2(β-α)≥4,即g(t)的最小值为4.
点评:本题考查二次方程根的分布与系数的关系,考查不等式的证明,考查函数的单调性,考查学生的计算能力,综合性较强.
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