设函数f(x)在[0,1]二阶可导,且f(0)=f'(0)=f'(1)=0,f(1)=1.求证:存在ξ∈(0,1),使 |f''(ξ)|≥4.
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设函数f(x)在[0,1]二阶可导,且f(0)=f'(0)=f'(1)=0,f(1)=1.求证:存在ξ∈(0,1),使 |f''(ξ)|≥4.
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解:因为f(x)在[0,1]上连续可导,那么由拉各朗日中指定理得:存在ξ∈(0,1),使f'(ξ)=(f(1)-f(0))/1-0 成立,即存在ξ∈(0,1),使f'(ξ)=1.
令 y=f'(ξ), 那么y' =f''(ξ) ,ξ∈(0,1).
同理,定理成立,(1) 存在ξ'∈(0,ξ),使f''(ξ)=(f'(ξ)-f'(0))/ξ-0 成立 (2) 存在ξ'∈(ξ, 1),使f''(ξ)=(f'(1)-f'(ξ))/1-ξ 成立.
0<ξ<1时可证明, |f''(ξ)|≥2 .
令 y=f'(ξ), 那么y' =f''(ξ) ,ξ∈(0,1).
同理,定理成立,(1) 存在ξ'∈(0,ξ),使f''(ξ)=(f'(ξ)-f'(0))/ξ-0 成立 (2) 存在ξ'∈(ξ, 1),使f''(ξ)=(f'(1)-f'(ξ))/1-ξ 成立.
0<ξ<1时可证明, |f''(ξ)|≥2 .
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