已知二次函数f(x)=ax2+bx+c的导数f’(x)≤f(x) b.c 属于R 证明当X≥0时 f(x)小于等于(x+c)^2
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求导有:f(x)'=2x+b
因为对一切x属于R有:2x+b≤x^2+bx+c恒成立,即有:x^2+(b-2)x+(c-b)≥0恒成立,该不等式要恒成立,等价于判别式△=(b-2)^2-4×(c-b)≤0,即c≥(b^2/4)+1,而b属于R,所以c≥(b^2/4)+1≥1,所以c^2-1≥0,由均值不等式有:c≥2√[(b^2/4)+1]=|b|,即c-|b|≥0,当b≥0时,即c-b≥0,所以2c-b=c+(c-b)>0,所以当x≥0时,恒有(x+c)^2-f(x)=(2c-b)x+(c^2-1)≥0,即命题f(x) ≤(x+c)^2成立。
因为对一切x属于R有:2x+b≤x^2+bx+c恒成立,即有:x^2+(b-2)x+(c-b)≥0恒成立,该不等式要恒成立,等价于判别式△=(b-2)^2-4×(c-b)≤0,即c≥(b^2/4)+1,而b属于R,所以c≥(b^2/4)+1≥1,所以c^2-1≥0,由均值不等式有:c≥2√[(b^2/4)+1]=|b|,即c-|b|≥0,当b≥0时,即c-b≥0,所以2c-b=c+(c-b)>0,所以当x≥0时,恒有(x+c)^2-f(x)=(2c-b)x+(c^2-1)≥0,即命题f(x) ≤(x+c)^2成立。
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关于上一位解答有些问题。
我的解答如下:由f’(x)≤f(x)可得ax^2+(b-2a)x+(c-b)≥0恒成立,则有Δ=(b-2a)^2-4*a*(c-b)≤0
和a>0,得b^2+4a^2-4ac≤0,即c≥b^2/(4a)+a)≥b
分析当x≥0时,f(x)≤(x+c)^2,即当x≥0时,(1)。(a-1)x^2+(b-2c)x+(c-c^2)≤0需 a-1<0, -(b-2c)/[2(a-1)]≤0,c-c^2≤0或(2)。a-1<0,-(b-2c)/[2(a-1)]≥0,f(-(b-2c)/[2(a-1)])≤0。
由c≥b知(1)有可能实现,(2)因为条件太强也不能判别。
我的解答如下:由f’(x)≤f(x)可得ax^2+(b-2a)x+(c-b)≥0恒成立,则有Δ=(b-2a)^2-4*a*(c-b)≤0
和a>0,得b^2+4a^2-4ac≤0,即c≥b^2/(4a)+a)≥b
分析当x≥0时,f(x)≤(x+c)^2,即当x≥0时,(1)。(a-1)x^2+(b-2c)x+(c-c^2)≤0需 a-1<0, -(b-2c)/[2(a-1)]≤0,c-c^2≤0或(2)。a-1<0,-(b-2c)/[2(a-1)]≥0,f(-(b-2c)/[2(a-1)])≤0。
由c≥b知(1)有可能实现,(2)因为条件太强也不能判别。
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由f’(x)≤f(x)可得ax^2+(b-2a)x+(c-b)≥0恒成立,则有Δ=(b-2a)^2-4*a*(c-b)≤0
和a>0,得b^2+4a^2-4ac≤0,即c≥b^2/(4a)+a)≥b
分析当x≥0时,f(x)≤(x+c)^2,即当x≥0时,(1)。(a-1)x^2+(b-2c)x+(c-c^2)≤0需 a-1<0, -(b-2c)/[2(a-1)]≤0,c-c^2≤0或(2)。a-1<0,-(b-2c)/[2(a-1)]≥0,f(-(b-2c)/[2(a-1)])≤0。
由c≥b知(1)有可能实现,(2)因为条件太强也不能判别。
和a>0,得b^2+4a^2-4ac≤0,即c≥b^2/(4a)+a)≥b
分析当x≥0时,f(x)≤(x+c)^2,即当x≥0时,(1)。(a-1)x^2+(b-2c)x+(c-c^2)≤0需 a-1<0, -(b-2c)/[2(a-1)]≤0,c-c^2≤0或(2)。a-1<0,-(b-2c)/[2(a-1)]≥0,f(-(b-2c)/[2(a-1)])≤0。
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