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已知f(X)=√(1+X^2),a≠b,求证|f(a)-f(b)|<|a-b|
证明1:∵a≠b,∴a²+b²>2ab,∴1+a²+b²+a²b²>a²b²+2ab+1,即有(1+a²)(1+b²)>(ab+1)²
故有√[(1+a²)(1+b²)]>ab+1,从而有-√[(1+a²)(1+b²)]<-ab-1,
于是有1-√[(1+a²)(1+b²)]<-ab,两边同乘以2得:2-2√[(1+a²)(1+b²)]<-2ab,
即有1+a²+1+b²-2√[(1+a²)(1+b²)]<a²-2ab+b²
也就是有 [√(1+a²)-√(1-b²)]²<(a-b)²
于是得 ︱√(1+a²)-√(1-b²)]︱<︱a-b︱
即 ︱f(a)-f(b)︱<︱a-b︱
证明2: |f(a)-f(b)| <|a-b|
<=>f(a)^2+f(b)^2-2f(a)f(b)<a^2+b^2-2ab
<=>1+a^2+1+b^2-2√[(1+a^2)(1+b^2)]<a^2+b^2-2ab
<=>1+ab<√[(1+a^2)(1+b^2)]
当1+ab<0时,上式成立.
当1+ab≥0时,上式等价于
1+a^2b^2+2ab<(1+a^2)(1+b^2)=1+a^2b^2+a^2+b^2
<=>2ab<a^2+b^2
<=>(a-b)^2>0
因为a≠b,所以上式恒成立.
所以|f(a)-f(b)| <|a-b|
证明1:∵a≠b,∴a²+b²>2ab,∴1+a²+b²+a²b²>a²b²+2ab+1,即有(1+a²)(1+b²)>(ab+1)²
故有√[(1+a²)(1+b²)]>ab+1,从而有-√[(1+a²)(1+b²)]<-ab-1,
于是有1-√[(1+a²)(1+b²)]<-ab,两边同乘以2得:2-2√[(1+a²)(1+b²)]<-2ab,
即有1+a²+1+b²-2√[(1+a²)(1+b²)]<a²-2ab+b²
也就是有 [√(1+a²)-√(1-b²)]²<(a-b)²
于是得 ︱√(1+a²)-√(1-b²)]︱<︱a-b︱
即 ︱f(a)-f(b)︱<︱a-b︱
证明2: |f(a)-f(b)| <|a-b|
<=>f(a)^2+f(b)^2-2f(a)f(b)<a^2+b^2-2ab
<=>1+a^2+1+b^2-2√[(1+a^2)(1+b^2)]<a^2+b^2-2ab
<=>1+ab<√[(1+a^2)(1+b^2)]
当1+ab<0时,上式成立.
当1+ab≥0时,上式等价于
1+a^2b^2+2ab<(1+a^2)(1+b^2)=1+a^2b^2+a^2+b^2
<=>2ab<a^2+b^2
<=>(a-b)^2>0
因为a≠b,所以上式恒成立.
所以|f(a)-f(b)| <|a-b|
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