题目内容
设关于x的方程x2-mx-1=0有两个实根α、β,且α<β.定义函数f(x)=
.
(Ⅰ)求αf(α)+βf(β)的值;
(Ⅱ)判断f(x)在区间(α,β)上的单调性,并加以证明;
(Ⅲ)对?x1,x2∈(α,β),证明不等式:|f(x1)-f(x2)|<|α-β|.
| 2x-m |
| x2+1 |
(Ⅰ)求αf(α)+βf(β)的值;
(Ⅱ)判断f(x)在区间(α,β)上的单调性,并加以证明;
(Ⅲ)对?x1,x2∈(α,β),证明不等式:|f(x1)-f(x2)|<|α-β|.
考点:函数单调性的性质,函数单调性的判断与证明
专题:函数的性质及应用
分析:(Ⅰ)由题意可得
,求得f(α)=
=
,同理求得f(β)=
,可得αf(α)+βf(β)的值.
(Ⅱ)由条件求得f′(x)=-
,当x∈(α,β)时,x2-mx-1=(x-α)(x-β)<0,可得f′(x)>0,可得f(x)在(α,β)上为增函数.
(Ⅲ) 由(Ⅱ)可知f(α)<f(x1)<f(β),f(α)<f(x2)<f(β),证得|f(x1)-f(x2)|<|f(α)-f(β)|,再根据|f(α)-f(β)|=|
-
|=|
|=|α-β|,可得要证的不等式成立.
|
| 2α-m |
| α2+1 |
| 1 |
| α |
| 1 |
| β |
(Ⅱ)由条件求得f′(x)=-
| 2(x2-mx-1) |
| (x2+1)2 |
(Ⅲ) 由(Ⅱ)可知f(α)<f(x1)<f(β),f(α)<f(x2)<f(β),证得|f(x1)-f(x2)|<|f(α)-f(β)|,再根据|f(α)-f(β)|=|
| 1 |
| α |
| 1 |
| β |
| β-α |
| αβ |
解答:
(Ⅰ)解:∵α,β是方程x2-mx-1=0的两个实根,∴
,
∴f(α)=
=
=
=
,同理f(β)=
,
∴αf(α)+βf(β)=2.
(Ⅱ)∵f(x)=
,
∴f′(x)=
=-
,
当x∈(α,β)时,x2-mx-1=(x-α)(x-β)<0,
而f'(x)>0,∴f(x)在(α,β)上为增函数.
(Ⅲ) 由(Ⅱ)可知f(α)<f(x1)<f(β);f(α)<f(x2)<f(β),
∴f(α)-f(β)<f(x1)-f(x2)<f(β)-f(α),
∴|f(x1)-f(x2)|<|f(α)-f(β)|.
再由(Ⅰ)知f(α)=
,f(β)=
,αβ=-1,
∴|f(α)-f(β)|=|
-
|=|
|=|α-β|,
所以|f(x1)-f(x2)|<|α-β|.
|
∴f(α)=
| 2α-m |
| α2+1 |
| 2α-(α+β) |
| α2-αβ |
| α-β |
| α(α-β) |
| 1 |
| α |
| 1 |
| β |
∴αf(α)+βf(β)=2.
(Ⅱ)∵f(x)=
| 2x-m |
| x2+1 |
∴f′(x)=
| 2(x2+1)-(2x-m)•2x |
| (x2+1)2 |
| 2(x2-mx-1) |
| (x2+1)2 |
当x∈(α,β)时,x2-mx-1=(x-α)(x-β)<0,
而f'(x)>0,∴f(x)在(α,β)上为增函数.
(Ⅲ) 由(Ⅱ)可知f(α)<f(x1)<f(β);f(α)<f(x2)<f(β),
∴f(α)-f(β)<f(x1)-f(x2)<f(β)-f(α),
∴|f(x1)-f(x2)|<|f(α)-f(β)|.
再由(Ⅰ)知f(α)=
| 1 |
| α |
| 1 |
| β |
∴|f(α)-f(β)|=|
| 1 |
| α |
| 1 |
| β |
| β-α |
| αβ |
所以|f(x1)-f(x2)|<|α-β|.
点评:本题主要考查韦达定理、利用导数研究函数的单调性,二次函数的性质应用,属于基础题.
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