已知a,b,c是实数,函数f(x)=ax2+bx+c,g(x)=ax+b,当-1≤x≤1时|f(x)|≤1。(1)证明: |c|≤1;(2)证明:当-1 ≤x≤
题型:解答题难度:一般来源:不详
已知a,b,c是实数,函数f(x)=ax2+bx+c,g(x)=ax+b,当-1≤x≤1时|f(x)|≤1。 (1)证明: |c|≤1; (2)证明:当-1 ≤x≤1时,|g(x)|≤2; (3)设a>0,有-1≤x≤1时,g(x)的最大值为2,求f(x)。 |
答案
(1) 证明略,(2)证明略(3) f(x)=2x2-1 |
解析
由条件当=1≤x≤1时,|f(x)|≤1, 取x=0得 |c|=|f(0)|≤1,即|c|≤1 (2)证法一: 依题设|f(0)|≤1而f(0)=c, 所以|c|≤1。 当a>0时,g(x)=ax+b在[-1,1]上是增函数, 于是g(-1)≤g(x)≤g(1),(-1≤x≤1)。 ∵|f(x)|≤1,(-1≤x≤1),|c|≤1, ∴g(1)=a+b=f(1)-c≤|f(1)|+|c|=2, g(-1)=-a+b=-f(-1)+c≥-(|f(-2)|+|c|)≥-2, 因此得|g(x)|≤2 (-1≤x≤1); 当a<0时,g(x)=ax+b在[-1,1]上是减函数, 于是g(-1)≥g(x)≥g(1),(-1≤x≤1), ∵|f(x)|≤1 (-1≤x≤1),|c|≤1 ∴|g(x)|=|f(1)-c|≤|f(1)|+|c|≤2。 综合以上结果,当-1≤x≤1时,都有|g(x)|≤2。 证法二:∵|f(x)|≤1(-1≤x≤1) ∴|f(-1)|≤1,|f(1)|≤1,|f(0)|≤1, ∵f(x)=ax2+bx+c,∴|a-b+c|≤1,|a+b+c|≤1,|c|≤1, 因此,根据绝对值不等式性质得: |a-b|=|(a-b+c)-c|≤|a-b+c|+|c|≤2, |a+b|=|(a+b+c)-c|≤|a+b+c|+|c|≤2, ∵g(x)=ax+b,∴|g(±1)|=|±a+b|=|a±b|≤2, 函数g(x)=ax+b的图象是一条直线, 因此|g(x)|在[-1,1]上的最大值只能在区间的端点x=-1或x=1处取得,于是由|g(±1)|≤2得|g(x)|≤2,(-1<x<1。
当-1≤x≤1时,有0≤≤1,-1≤≤0, ∵|f(x)|≤1,(-1≤x≤1),∴|f |≤1,|f()|≤1; 因此当-1≤x≤1时,|g(x)|≤|f |+|f()|≤2。 (3)解: 因为a>0,g(x)在[-1,1]上是增函数,当x=1时取得最大值2,即g(1)=a+b=f(1)-f(0)=2。 ① ∵-1≤f(0)=f(1)-2≤1-2=-1,∴c=f(0)=-1。 因为当-1≤x≤1时,f(x)≥-1,即f(x)≥f(0), 根据二次函数的性质,直线x=0为f(x)的图象的对称轴, 由此得-<0 ,即b=0。 由①得a=2,所以f(x)=2x2-1。 |
举一反三
设二次函数f(x)=ax2+bx+c(a>0),方程f(x)-x=0的两个根x1、x2满足0<x1<x2<。 (1)当x∈[0,x1时,证明x<f(x)<x1; (2)设函数f(x)的图像关于直线x=x0对称,证明:x0<。 |
设f(x)=x2–2ax+2,当x∈[–1,+∞)时,f(x)>a恒成立,求a的取值范围 |
已知f(x)=(x–a)(x–b)–2(其中a<b,且α、β是方程f(x)=0的两根(α<β,则实数a、b、α、β的大小关系为( )A.α<a<b<β | B.α<a<β<b | C.a<α<b<β | D.a<α<β<b |
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设x1,x2是关于x的一元二次方程x2-2(m-1)x+m+1=0的两个实根,又y=x21+x22,求y=f(m)的解析式及此函数的定义域. |
已知二次函数的图象过点,,且顶点到x轴的距离等于2,求此二次函数的表达式. |
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