题目内容
已知函数f(x)=3ax2-2(a+b)x+b(a>0)中,|f(0)|≤2,|f(1)|≤2,证明:当0≤x≤1时,有|f(x)|≤2.
考点:不等式的证明
专题:证明题,推理和证明
分析:由于函数的对称轴为x=
,0≤x≤1,故需要进行分类讨论,当
≥1,
≤0时,f(x)在[0,1]上是单调函数,当0<
<1时,即-a<b<2a,则-
≤f(x)≤max{f(0),f(1)}.从而可证得结论.
| a+b |
| 3a |
| a+b |
| 3a |
| a+b |
| 3a |
| a+b |
| 3a |
| a2+b2-ab |
| 3a |
解答:
证明:f(x)=3ax2-2(a+b)x+b=3a(x-
)2-
(1)当
≥1或
≤0时,f(x)在[0,1]上是单调函数,
所以f(1)≤f(x)≤f(0),或f(0)≤f(x)≤f(1),且f(0)+f(1)=a>0.
所以|f(x)|≤max{f(0),f(1)}.
(2)当0<
<1时,即-a<b<2a,则-
≤f(x)≤max{f(0),f(1)}.
①当-a<b≤
时,则0<a+b≤
a,
所以 f(1)-
=
≥
a2>0,
所以|f(x)|≤max{f(0),f(1)}.
②当
<b<2a时,则(b-
)(b-2a)<0,即a2+b2-
ab<0,
所以b-
=
>0,即f(0)>
,
所以|f(x)|≤max{f(0),f(1)}.
综上所述:当0≤x≤1时,所以|f(x)|≤max{f(0),f(1)}.
因为|f(0)|≤2,|f(1)|≤2,
所以当0≤x≤1时,有|f(x)|≤2.
| a+b |
| 3a |
| a2+b2-ab |
| 3a |
(1)当
| a+b |
| 3a |
| a+b |
| 3a |
所以f(1)≤f(x)≤f(0),或f(0)≤f(x)≤f(1),且f(0)+f(1)=a>0.
所以|f(x)|≤max{f(0),f(1)}.
(2)当0<
| a+b |
| 3a |
| a2+b2-ab |
| 3a |
①当-a<b≤
| b |
| 2 |
| 3 |
| 2 |
所以 f(1)-
| a2+b2-ab |
| 3a |
| 3a2-(a+b)2 |
| 3a |
| 1 |
| 4 |
所以|f(x)|≤max{f(0),f(1)}.
②当
| a |
| 2 |
| a |
| 2 |
| 5 |
| 2 |
所以b-
| a2+b2-ab |
| 3a |
| 4ab-a2-b2 |
| 3a |
| a2+b2-ab |
| 3a |
所以|f(x)|≤max{f(0),f(1)}.
综上所述:当0≤x≤1时,所以|f(x)|≤max{f(0),f(1)}.
因为|f(0)|≤2,|f(1)|≤2,
所以当0≤x≤1时,有|f(x)|≤2.
点评:本题以函数为载体,主要考查用导数法研究函数的单调性,基本思路是:当函数为增函数时,导数大于零;当函数为减函数时,导数小于零,考查二次函数的最值,解题的关键是分类讨论.
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