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题目
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: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).
证法三:∵x=
(x+1)2-(x-1)2
4
=(
x+1
2
)2-(
x-1
2
)2
∴g(x)=ax+b=a[(
x+1
2
)2-(
x-1
2
)2]+b(
x+1
2
-
x-1
2
)
=[a(
x+1
2
)2+b(
x+1
2
)+c]-[a(
x-1
2
)2+b(
x-1
2
)+c]
=f(
x+1
2
)-f(
x-1
2
)

当-1≤x≤1时,有0≤
x+1
2
≤1,-1≤
x-1
2
≤0,
∵|f(x)|≤1,(-1≤x≤1),
∴|f(
x+1
2
)
|≤1,|f(
x-1
2
)|≤1;
因此当-1≤x≤1时,|g(x)|≤|f(
x+1
2
)
|+|f(
x-1
2
)|≤2.
(3)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-
b
2a
<0,
即b=0.
由①得a=2,
所以f(x)=2x2-1.(14分)
核心考点
试题【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】;主要考察你对二次函数的图象和性质等知识点的理解。[详细]
举一反三
已知过点(1,2)的二次函数y=ax2+bx+c的图象如图,给出下列论断:
①abc>0,②a-b+c<0,③b<1,
其中正确论断是(  )
A.①③B.②C.②③D.③

题型:单选题难度:简单| 查看答案
已知y=2x2+kx+3在(-∞,3]上是减函数,在[3,+∞)上是增函数,则k的值是(  )
A.-6B.6C.-12D.12
题型:单选题难度:一般| 查看答案
函数f(x)=x2+ax在[0,+∞)上是增函数,则a的取值范围是(  )
A.(-∞,0]B.(-∞,0)C.[0,+∞)D.(0,+∞)
题型:单选题难度:一般| 查看答案
下列图象中有一个是函数f(x)=
1
3
x3+ax2+(a2-1)x+1(a∈R,a≠0)的导数f′(x)的图象,则f(-1)=(  )
A.
1
3
B.-
1
3
C.
7
3
D.-
1
3
5
3

题型:单选题难度:一般| 查看答案
若函数f(x)=(a2+4a-5)x2-4(a-1)x+3的图象恒在x轴上方,则a的取值范围是(  )
A.[1,+∞)B.(1,19)C.[1,19)D.(-1,19]
题型:单选题难度:一般| 查看答案
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