分析 (1)通過ax2+2bx+c=0,利用韋達(dá)定理及完全平方公式計(jì)算可知|x1-x2|的表達(dá)式,結(jié)合a與c之間的關(guān)系化簡即得結(jié)論;
(2)通過設(shè)f(x)=a(x-x1)(x-x2),利用基本不等式可知a2x1(1-x1)x2(1-x2)≥1,另一方面利用基本不等式可知0<x2(1-x2)≤$\frac{1}{4}$、0<x1(1-x1)≤$\frac{1}{4}$,進(jìn)而利用a2x1(1-x1)x2(1-x2)為橋梁建立起1與$\frac{{a}^{2}}{16}$的大小關(guān)系,化簡即得結(jié)論.
解答 (1)證明:依題意,ax2+bx+c=-bx,即ax2+2bx+c=0,
則△=4b2-4ac=4(b2-ac),
又∵b2=(a+c)2-ac=a2+c2+ac>ac,
∴△>0,即f(x)與g(x)圖象必有兩個(gè)交點(diǎn);
由根與系數(shù)的關(guān)系可知,x1+x2=-$\frac{2b}{a}$=2+2$\frac{c}{a}$,x1x2=$\frac{c}{a}$,
∴|x1-x2|=$\sqrt{({x}_{1}+{x}_{2})^{2}-4{x}_{1}{x}_{2}}$
=$\sqrt{(2+2\frac{c}{a})^{2}-4\frac{c}{a}}$
=2$\sqrt{1+\frac{c}{a}+\frac{{c}^{2}}{{a}^{2}}}$
=2$\sqrt{(\frac{c}{a}+\frac{1}{2})^{2}+\frac{3}{4}}$,
由a+b+c=0,a>b>c得:a>0,c<0,a>-a-c>c,
于是得到:-2<$\frac{c}{a}$<-$\frac{1}{2}$,-$\frac{3}{2}$<$\frac{c}{a}$+$\frac{1}{2}$<0,
∴|x1-x2|∈($\sqrt{3}$,2$\sqrt{3}$),
于是|A1B1|的取值范圍是:($\sqrt{3}$,2$\sqrt{3}$);
(2)解:設(shè)f(x)=a(x-x1)(x-x2),a∈N+,
∵f(x)為整系數(shù)多項(xiàng)式,
∴f(0)=ax1x2≥1且f(1)=a(1-x1)(1-x2)≥1,
由不等式的乘法知:a2x1(1-x1)x2(1-x2)≥1,
由0<x1<1可知:0<x2(1-x2)≤$(\frac{{x}_{2}+1-{x}_{2}}{2})^{2}$=$\frac{1}{4}$,
當(dāng)且僅當(dāng)x2=$\frac{1}{2}$時(shí)取等號,
由0<x2<1可知:0<x1(1-x1)≤$(\frac{{x}_{1}+1-{x}_{1}}{2})^{2}$=$\frac{1}{4}$,
當(dāng)且僅當(dāng)x1=$\frac{1}{2}$時(shí)取等號,
又∵x1≠x2,
∴0<x1(1-x1)x2(1-x2)<$\frac{1}{16}$,即a2x1(1-x1)x2(1-x2)<$\frac{{a}^{2}}{16}$,
∴1≤a2x1(1-x1)x2(1-x2)<$\frac{{a}^{2}}{16}$,即a2>16,
∴a的最小值為5.
點(diǎn)評 本題考查二次函數(shù)的性質(zhì),涉及韋達(dá)定理,基本不等式等基礎(chǔ)知識,注意解題方法的積累,屬于難題.
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A. | $\frac{1}{2}$+$\frac{3}{2}$i | B. | $\frac{3}{2}$+$\frac{1}{2}i$ | C. | $\frac{3}{2}$+$\frac{3}{2}$i | D. | $\frac{3}{2}$-$\frac{1}{2}$i |
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A. | 在區(qū)間$[{\frac{π}{12},\frac{7π}{12}}]$單調(diào)遞減 | B. | 在區(qū)間$[{\frac{π}{12},\frac{7π}{12}}]$單調(diào)遞增 | ||
C. | 在區(qū)間$[{-\frac{π}{6},\frac{π}{3}}]$單調(diào)遞減 | D. | 在區(qū)間$[{-\frac{π}{6},\frac{π}{3}}]$單調(diào)遞增 |
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A. | $-\frac{7}{2}$ | B. | $\frac{7}{2}$ | C. | $-\frac{7}{2}i$ | D. | $\frac{7}{2}i$ |
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A. | 3 | B. | $\sqrt{5}$ | C. | 2 | D. | 1 |
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