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这个题挺有意思的。
% ~, h+ l% a' @ y2 ^1 p5 }第一问:
9 L: D3 v4 `6 @2 i3 n/ Ua/(m+2)+b/(m+1)+c/m=0
; O# e. p/ v5 x) M0 y: d此式两边同乘以m
9 o+ V( f6 r0 J6 U, l, _得到am/(m+2)+bm/(m+1)+c=0 4 g7 F, R! }0 p
∴bm/(m+1)+c=-am/(m+2) - q; [9 A% z0 D) _6 q5 w) x
af[m/(m+1)]
7 J6 n: P$ s u& o7 ?=a{am^2/(m+1)^2+[bm/(m+1)+c]}
: J5 P0 Q9 v) L3 t) t=a[am^2/(m+1)^2-am/(m+2)]
3 }9 l5 Z: b* A3 L+ m# }=(a^2)(m^2)[1/(m+1)^2-1/m(m+2)] " ^/ F7 m' B7 C5 b J4 |
∵(m+1)^2-m(m+2)=m^2+2m+1-m^2-2m=1>0 & }9 ^4 G- Q- q; @3 e9 e: q
∴1/(m+1)^2-1/m(m+2)<0 ) V, Z# u/ X& s4 \$ r+ C! u
而(a^2)(m^2)>0 # c9 W6 d# ]- j' v
∴af[m/(m+1)]<0 ! f7 w0 s& r( B9 C* _3 ?
! }. m& R4 S% i9 q* _( b8 g
第二问:
2 H$ B2 }, @& H. w; Wa/(m+2)+b/(m+1)+c/m=0 $ ~# P6 c$ a0 ^
两边同时乘以(m+1):
' k% k" J) Q( z- A: d* Na(m+1)/(m+2)+b+c(m+1)/m=0 * ]9 k. N h( C3 m; e6 [ a2 J
b=-a(m+1)/(m+2)-c(m+1)/m
! t& e4 P0 G3 f: B3 N$ Xaf(0)=ac / l o+ b+ q1 l' d
af(1)=a(a+b+c)=a[a+c-a(m+1)/(m+2)-c(m+1)/m]=a^2/(m+2)-ac/m 6 A4 }( a% @, j E$ i
此时要利用第一问的结论:af[m/(m+1)]<0……① + J# `8 N: |4 v' J' K* I( _7 U
如果ac>0,即af(0)>0,与①式相乘
# o' t$ S8 Y1 p' Y, x# l得:[af(0)]{af[m/(m+1)]}=(a^2)f(0)f[m/(m+1)]<0
9 m% m* U$ R; o. }/ f∴f(0)f[m/(m+1)]<0 ' O) O9 X- b4 g, h) O; s- s& e; x
∴方程f(x)=0在(0,m/(m+1))内有一解
. X4 @7 y, N7 B8 V" \( |3 ?如果ac<=0,那么-ac>=0 @: g, L' X/ F5 S" T
∴a^2/(m+2)-ac/m>0,即af(1)>0,与①式相乘 2 ~ G0 U: ~, @: f* d. ^7 W
得:=(a^2)f(1)f[m/(m+1)]<0
) s3 ~) B; X @' W∴f(1)f[m/(m+1)]<0
* u# A- E5 Y( w. {∴方程f(x)=0在(m/(m+1),1)内有一解
& F; g) G o$ x; f% _- I) |9 n∵(0,m/(m+1))和(m/(m+1),1)都是区间(0,1)的一部分
( b0 P+ f) I; n0 I" }' `∴综上,方程f(x)=0在(0,1)内有解. , f4 ?' B) j! f; K; `3 N
结论得证! |
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