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这个题挺有意思的。
O; U! a. Q3 d3 I* G7 b第一问:
' d- G7 A5 S2 R2 M) v6 [a/(m+2)+b/(m+1)+c/m=0 ; w/ Q5 w1 k9 v$ s4 l; f; \9 [
此式两边同乘以m
( e. U7 ?! i3 B+ c, d$ G8 Z0 A得到am/(m+2)+bm/(m+1)+c=0
; \5 i- d* f4 h( W6 G: j6 x∴bm/(m+1)+c=-am/(m+2)
% I4 V9 q' @6 C/ daf[m/(m+1)]
. ?+ J* M0 }7 \5 t q) ]=a{am^2/(m+1)^2+[bm/(m+1)+c]}
+ o$ A- a# k, d/ i/ G=a[am^2/(m+1)^2-am/(m+2)]
& I4 x& z I S=(a^2)(m^2)[1/(m+1)^2-1/m(m+2)]
: y' o9 v. Q ]' e; N" _) `$ n∵(m+1)^2-m(m+2)=m^2+2m+1-m^2-2m=1>0 " u- ^7 x" S. a) y' p- W
∴1/(m+1)^2-1/m(m+2)<0
' p( S" t3 |( J而(a^2)(m^2)>0
1 j" E6 [* Q, D% S1 m4 R∴af[m/(m+1)]<0 S0 B: i/ c* w8 `0 [
" Q2 j* L3 a; N+ B# H {$ n
第二问:
& g8 v1 F( g0 P! A+ u2 I; Ba/(m+2)+b/(m+1)+c/m=0 9 \) j/ N4 y% \$ q. t
两边同时乘以(m+1): 2 b' ]7 \( v' _; U
a(m+1)/(m+2)+b+c(m+1)/m=0
, `( n$ N2 B! K. ? [2 ?b=-a(m+1)/(m+2)-c(m+1)/m
# N0 ^ z2 y, M- ?* d) Haf(0)=ac , k. d+ L) S \ p3 E
af(1)=a(a+b+c)=a[a+c-a(m+1)/(m+2)-c(m+1)/m]=a^2/(m+2)-ac/m
: c: Q0 E8 c. k此时要利用第一问的结论:af[m/(m+1)]<0……①
5 K! q' c" D: Y# C1 \9 ]如果ac>0,即af(0)>0,与①式相乘 4 V$ K. Z( \( q9 \/ F
得:[af(0)]{af[m/(m+1)]}=(a^2)f(0)f[m/(m+1)]<0 ! I' j2 A; i( C- ^6 d# l4 [5 z
∴f(0)f[m/(m+1)]<0
. z5 a% \4 a* f. V. j∴方程f(x)=0在(0,m/(m+1))内有一解 2 n% k& W7 _2 O4 w$ O
如果ac<=0,那么-ac>=0
# j A3 S7 s! Q& A8 ^∴a^2/(m+2)-ac/m>0,即af(1)>0,与①式相乘
! l: G0 B7 \* r" Y得:=(a^2)f(1)f[m/(m+1)]<0
% o( u9 b0 P1 q! g* ~# O' t, m5 @∴f(1)f[m/(m+1)]<0 0 e4 E# L! [4 ^5 t+ W4 S1 w. @/ K
∴方程f(x)=0在(m/(m+1),1)内有一解 3 y# }+ q3 v: N0 G
∵(0,m/(m+1))和(m/(m+1),1)都是区间(0,1)的一部分
; d3 E; ?4 y. i∴综上,方程f(x)=0在(0,1)内有解.
* y: m2 P ], `. @" b- Y结论得证! |
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