设b＞a＞0，f(x)在[a，b]上连续，单调递增．且f(x)＞0，证明：存在点ξ∈(a，b)使得a2f(b)+b2f(a)=2ξ2f(ξ)．

admin2017-07-26 38

问题设b＞a＞0，f(x)在[a，b]上连续，单调递增．且f(x)＞0，证明：存在点ξ∈(a，b)使得a²f(b)+b²f(a)=2ξ²f(ξ)．

选项

答案令F(x)=2x²f(x)一a²f(b)一b²f(a)．显然F(x)在[a，b]上连续且 F(a)=a²[f(a)一f(b)]+f(a)(a²一b²)＜0， F(b)=f(b)(b²一a²)+b²[f(b)一f(a)]＞0．由零点定理，至少存在一个点ξ∈[a，b]使得F(ξ)=0，即 a²f(b)+b²f(a)=2ξ²f(ξ)．

解析作辅助函数F(x)=2x²f(x)一a²f(b)一b²f(a)，F(x)在[a，b]上用零点定理．

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考研数学三

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