1、考研数学三-277 及答案解析(总分:100.00,做题时间:90 分钟)一、选择题(总题数:6,分数:6.00)1.已知 (分数:1.00)A.f(x),g(x),h(x)B.h(x),f(x),g(x)C.f(x),h(x),g(x)D.h(x),g(x),f(x)2.f(x)=xe -x2 (2-cosx)在(-,+)上是(分数:1.00)A.有界的偶函数B.无界的偶函数C.有界的奇函数D.无界的奇函数3.设函数 (分数:1.00)A.两个第一类间断点B.三个第一类间断点C.两个第一类间断点与一个第二类间断点D.一个第一类间断点与一个第二类间断点4.在下列四个命题中正确的是(分数:1.0
2、0)A.设 x0(a,b),函数 f(x)满足 f“(x)0(axx0)和 f“(x)0(x0xb),则 f(x)在点 x=x0 处取得它在(a,b)上的最大值B.设 f(x)在点 x=x0 取得极大值,则存在正数 0,使函数 f(x)在(x0-,x0)内单调增加,在(x0,x0+占 )内单调减少C.设 f(x)在区间(-a,a)内为偶函数(其中 a0 是一个常数),则 x=0 必是 f(x)的一个极值点D.设 f(x)在区间(-a,a)内可导且为偶函数(其中 a0 是一个常数),则 f“(0)=05.设函数 f(x)在(-,+)连续,其导函数 f“(x)的图形如图所示,则 (分数:1.00)
3、A.函数 f(x)有两个极大值点与一个极小值点,曲线 y=f(x)有一个拐点B.函数 f(x)有一个极大值点与两个极小值点,曲线 y=f(x)有一个拐点C.函数 f(x)有两个极大值点与一个极小值点,曲线 y=f(x)有两个拐点D.函数 f(x)有一个极大值点与两个极小值点,曲线 y=f(x)有两个拐点6.设函数 f(x)在(-,+)上可导,且 y=f(x)的图形如下, 则 f(x)的导函数 y=f“(x)的图形为 A B C D (分数:1.00)A.B.C.D.二、解答题(总题数:20,分数:94.00)7.设 y=y(x)是由 (分数:3.00)_8.设函数 f 具有二阶导数,且 f“1
4、求由方程 x 2 e y =e f(y) 确定的隐函数 y=y(x)的一、二阶导数 (分数:3.00)_9.设 y=y(x)是由方程 (分数:3.00)_10.设 (分数:5.00)_求下列函数的 n 阶导数:(分数:5.00)(1).y=ln(6x 2 +7x-3),(n1);(分数:2.50)_(2).y=sin 2 (2x),(n1)(分数:2.50)_11.已知当|x|1 时函数 f(x)满足 f“(x)+af“(x) 2 =g(x),且 f“(0)=0,其中常数 a0,函数 g(x)在|x|1 可导且 g(0)=0,g“(0)0试问 f(0)是不是函数的极值,点(0,f(0)是不是曲
5、线 y=f(x)的拐点? (分数:5.00)_12.设 k 为参数,试确定方程 x 2 +4x+1=ke x 的根的个数以及每个根所在的区间 (分数:5.00)_13.如图所示,设曲线段 L 是抛物线 y=6-2x 2 在第一象限内的部分在 L 上求一点 M,使过 M 点 L 的切线AB 与两坐标轴和 L 所围图形的面积为最小 (分数:5.00)_14.设某种产品的需求函数是 Q=a-bP,其中 Q 是该产品的销售量,P 是该产品的价格,常数 a0,b0,且该产品的总成本函数为 已知当边际收益 MR=56 以及需求价格弹性 (分数:5.00)_15.设函数 f(x)在0,+)有连续导数且满足
6、f(0)=0,f“(x)0 在(0,+)成立,求证:对任何 x 1 x 2 0 有 x 1 f(x 2 )x 2 f(x 1 ) (分数:5.00)_16.若 0d ,求证不等式 (分数:5.00)_17.设 f“(x)0,求证:f(a+h)+f(a-h)2f(a) (分数:5.00)_18.求证:当 x0 时,不等式 ln(e 2x +x)3x- (分数:5.00)_19.利用柯西中值定理证明不等式: (分数:5.00)_20.证明不等式(a+b)e a+b ae 2a +be 2b 当 ba0 时成立 (分数:5.00)_21.设函数 f(x)在0,+)有连续的一阶导数,在(0,+)二阶可
7、导,且 f(0)=f“(0)=0,又当 x0 时满足不等式 xf“(x)+4e f(x) 2ln(1+x) 求证:当 x0 时 f(x)x 2 成立 (分数:5.00)_22.设函数 f(x)在闭区间0,1上连续,在开区间(0,1)内可导,且 f(0)=f(1)=1, (分数:5.00)_23.设函数 f(x)在闭区间a,b上连续,在开区间(a,b)内二阶可导,且 f(a)=f(c)=f(b),其中 c 是(a,b)内的一点,且在a,b内的任何区间 I 上 f(x)不恒等于常数求证:在(a,b)内至少存在一点,使 f“()0 (分数:5.00)_24.设函数 f(x)在0,1上连续,在(0,1
8、)内可导,且 f(1)=0,求证:至少存在一点 =(0,1),使得(2+1)f()+f“()=0 (分数:5.00)_25.设 f(x)在0,1上连续,在(0,1)内可导,且 f(0)=2,f(1)=0求证:存在 01,使得f“()f“()=4 (分数:5.00)_考研数学三-277 答案解析(总分:100.00,做题时间:90 分钟)一、选择题(总题数:6,分数:6.00)1.已知 (分数:1.00)A.f(x),g(x),h(x)B.h(x),f(x),g(x)C.f(x),h(x),g(x) D.h(x),g(x),f(x)解析:解析 利用当 x0 时的等价无穷小关系:tanxx,1-c
9、osx 和 ln(1+x)x,不难得出当x0 时, 2.f(x)=xe -x2 (2-cosx)在(-,+)上是(分数:1.00)A.有界的偶函数B.无界的偶函数C.有界的奇函数 D.无界的奇函数解析:解析 在(-,+)上,x 是奇函数,e -x2 (2-cosx)是偶函数,于是它们的乘积 f(x)在(-,+)上是奇函数 又因|2-cosx|3,从而 f(x)在(-,+)是否有界取决于 g(x)=xe -x2 在(-,+)上是否有界因g(x)在(-,+)上连续,且 3.设函数 (分数:1.00)A.两个第一类间断点B.三个第一类间断点C.两个第一类间断点与一个第二类间断点 D.一个第一类间断点
10、与一个第二类间断点解析:解析 利用当|x|1 时, ,当|x|1 时, ,不难得出 4.在下列四个命题中正确的是(分数:1.00)A.设 x0(a,b),函数 f(x)满足 f“(x)0(axx0)和 f“(x)0(x0xb),则 f(x)在点 x=x0 处取得它在(a,b)上的最大值B.设 f(x)在点 x=x0 取得极大值,则存在正数 0,使函数 f(x)在(x0-,x0)内单调增加,在(x0,x0+占 )内单调减少C.设 f(x)在区间(-a,a)内为偶函数(其中 a0 是一个常数),则 x=0 必是 f(x)的一个极值点D.设 f(x)在区间(-a,a)内可导且为偶函数(其中 a0 是
11、一个常数),则 f“(0)=0 解析:解析 解法一 因为 f(x)在区间(-a,a)内可导且为偶函数,故 f“(x)在(-a,a)内必为奇函数,即 x(-a,a)有 f“(-x)=-f“(x)特别对 x=0 有 f“(0)=-f“(0) f“(0)=0故应选 D 解法二 A,B,C 均不正确 A不正确:条件中缺 f(x)在 x=x 0 处连续例如: 尽管 f“(x)=1 当-1x0 成立,f“(x)=-1 当 0x1 成立,但当 0|x|1 时都有 f(0)=-1f(x)这表明 f(0)并不是 f(x)在(-1,1)上的最大值 B不正确:函数 f(x)在 x=x 0 取极值与它在 x=x 0
12、两侧附近单调并无必然联系例如: 因 ,故 f(0)是 f(x)的极大值,但 特别在 处有 由此可见,无论取正数 多么小,在(-,0)与(0,)中导函数 f“(x)总要无穷多次变号,即 f(x)不可能在这样的区间中单调 C也不正确:考察函数 5.设函数 f(x)在(-,+)连续,其导函数 f“(x)的图形如图所示,则 (分数:1.00)A.函数 f(x)有两个极大值点与一个极小值点,曲线 y=f(x)有一个拐点B.函数 f(x)有一个极大值点与两个极小值点,曲线 y=f(x)有一个拐点C.函数 f(x)有两个极大值点与一个极小值点,曲线 y=f(x)有两个拐点 D.函数 f(x)有一个极大值点与
13、两个极小值点,曲线 y=f(x)有两个拐点解析:解析 由题图知函数 f(x)有三个驻点 a,b,d,其导函数 f“(x)有一个驻点 c,如图所示列表讨论函数 f(x)的单调性与极值,可得 6.设函数 f(x)在(-,+)上可导,且 y=f(x)的图形如下, 则 f(x)的导函数 y=f“(x)的图形为 A B C D (分数:1.00)A.B. C.D.解析:解析 由函数 y=f(x)的图形知 f(x)0,且曲线 y=f(x)由单调减少变为单调增加而后再变为单调减少,从而,它的导函数的取值应由负变正,并再由正变负,这表明 f(x)的导函数 y=f“(x)的图形不可能是 A 与 C 当 x0 时
14、 y=f(x)的图形是由凸变凹,对应的 y=f“(x)的图形应是由递减到递升因此 f(x)的导函数y=f“(x)的图形应为 B故应选 B二、解答题(总题数:20,分数:94.00)7.设 y=y(x)是由 (分数:3.00)_正确答案:()解析:解:在方程中令 x=0 可得 将方程两边对 x 求导数,得 将 x=0,y(0)=e 2 代入,有 ,即 y“(0)=e-e 4 将(*)式两边再对 x 求导数,得 将 x=0,y(0)=e 2 和 y“(0)=e-e 4 代入,有 8.设函数 f 具有二阶导数,且 f“1求由方程 x 2 e y =e f(y) 确定的隐函数 y=y(x)的一、二阶导
15、数 (分数:3.00)_正确答案:()解析:解:将原方程两边取对数,可得与原方程等价的方程 2ln|x|+y=f(y) 将新方程两边对 x 求导数,得 可解出 将(*)式两边再对 x 求导数,又得 于是,可解出 9.设 y=y(x)是由方程 (分数:3.00)_正确答案:()解析:解: 将方程两边对 x 求导数,利用变上限定积分求导公式得 2-e -(x+y)2 (1+y“)=xy“+y 可解出 10.设 (分数:5.00)_正确答案:()解析:证明 由初等函数的连续性及 f(x)的定义知,f(x)分别在(-,1和(1,+)连续,且 于是 f(x)在点 x=1 还是右连续的,故 f(x)在(-
16、,+)上连续 由于函数 2x-2+ 在 x=1 连续,从而 f(x)也可以写成 于是 f(x)在(-,1)内可导,在 x=1 左导数存在,且 ,f“ - (1)=2 同样,f(x)在(1,+)内可导,在 x=1 右导数存在,且 f“(x)=2(x1),f“+(1)=2 因为 f“ - (1)=f“ + (1)=2,故 f(x)在 x=1 可导,且 f“(1)=2 综合得 求下列函数的 n 阶导数:(分数:5.00)(1).y=ln(6x 2 +7x-3),(n1);(分数:2.50)_正确答案:()解析:解:因为 6x 2 +7x-3=(3x-1)(2x+3),所以 y=ln(6x 2 +7x
17、-3)=ln(3x-1)(2x+3)=ln|3x-1|+ln|2x+3| 故 (2).y=sin 2 (2x),(n1)(分数:2.50)_正确答案:()解析:解:因为 ,所以 11.已知当|x|1 时函数 f(x)满足 f“(x)+af“(x) 2 =g(x),且 f“(0)=0,其中常数 a0,函数 g(x)在|x|1 可导且 g(0)=0,g“(0)0试问 f(0)是不是函数的极值,点(0,f(0)是不是曲线 y=f(x)的拐点? (分数:5.00)_正确答案:()解析:解:由题设知 f“(x)=g(x)-af“(x) 2 当|x|1 时成立且 f (3) (x)在|x|1 存在,在上式
18、中令x=0 得 f“(0)=0,将上式求导得 f (3) (x)=g“(x)-2af“(x)f“(x) 令 x=0 得 f (3) (0)=g“(0)0,从而点(0,f(0)是曲线 y=f(x)的拐点,又 由极限的保号性质可知,存在 0,使得当 0|x| 时 12.设 k 为参数,试确定方程 x 2 +4x+1=ke x 的根的个数以及每个根所在的区间 (分数:5.00)_正确答案:()解析:解:转化为函数方程 F(x)=(x 2 +4x+1)e -x =k,为此需讨论函数 F(x)的增减性,极值与值域 由 F“(x)=(2x+4-x 2 -4x-1)e -x =(3-2x-x 2 )e -x
19、 =(3+x)(1-x)e -x 可知,函数 F(x)有两个驻点 x=-3 与x=1,结合 可列表讨论 F(x)的单调性与极值如下: x (-,-3) -3 (-3,1) 1 (1,+) F“( - 0 + 0 - x) F(x) 从+单调减少 -2e 3 单调增加 单调减少且趋于 0 函数 F(x)的示意图如图所示 由此可得结论: (1)当 时直线 y=k 与曲线 y=(x 2 +4x+1)e -x 有一个交点,其横坐标 x 1 -3,即当 k 时方程 x 2 +4x+1=ke x 有唯一根,此根位于区间(-,-3)内 (2)当 时,直线 y=k 与曲线 y=(x 2 +4x+1)e -x
20、有两个交点,一个交点的横坐标 x 1 -3,而另一个交点的横坐标 x 2 =1,即当 时,方程 x 2 +4x+1=ke x 有两个根,一个位于区间(-,-3)内,另一个是 x 2 =1 (3)当 0k 时,直线 y=k 与曲线 y=(x 2 +4x+1)e -x 有三个交点,其横坐标分别为 x 1 -3,-3x 2 1,x 3 1,即当 0k 13.如图所示,设曲线段 L 是抛物线 y=6-2x 2 在第一象限内的部分在 L 上求一点 M,使过 M 点 L 的切线AB 与两坐标轴和 L 所围图形的面积为最小 (分数:5.00)_正确答案:()解析:解:设曲线 L 上点 M 的坐标为(x,6-
21、2x 2 ),则 L 在该点的切线方程 Y=6-2x 2 -4x(X-x), 令 Y=0,可得点 A 的横坐标为 ,令 X=0 可得点 B 的纵坐标为 b=2(3+x 2 ),从而所求图形的面积为 由于 为一常数,可见 S 与 ab 将在同一点处取得最小值 记 ,不难得出 14.设某种产品的需求函数是 Q=a-bP,其中 Q 是该产品的销售量,P 是该产品的价格,常数 a0,b0,且该产品的总成本函数为 已知当边际收益 MR=56 以及需求价格弹性 (分数:5.00)_正确答案:()解析:解:设 Q 0 是使总利润函数 L=R-C 取得最大值的产量,由极值的必要条件得,Q 0 应使边际成本MC
22、=MR=56,即 Q 0 是方程 Q 2 -17Q+108=56 的根,把它改写成 Q 2 -17Q+52=0,解之可得 Q 0 有两个可能的值,分别是 Q 1 =4 或 Q 2 =13 其次,从需求函数解出 ,于是 ,于是当利润最大时有 又因 ,于是当利润最大时有 从,两式可确定常数 a 和 b,即 a=108b, 最后,从上面的计算得到了使利润最大的产量 Q 0 和常数 a,b 的两组可能值,它们分别是 Q 1 =4,a 1 = ,b 1 = 和 Q 2 =13,a 2 =54,b 2 = ,而对应的价格 P 1 =P 2 =82把两组值代入总利润函数计算对应的利润,不难发现,对应于第一组
23、的利润 L=824-C(4)0,这不符合实际,应当舍去对应于第二组的利润 L=8213-C(13)0,符合实际,这表明使利润最大的产量 Q 0 =13,且常数a=54, 解析 首先,利用当边际收益 MR=56 时可获得最大利润以及极值的必要条件,可得利润最大时的产量应使边际成本 MC=MR=56,由此可解出使利润最大的产量的可能值其次,利用上面求出的使利润最大的产量的可能值和 MR=56 以及需求价格弹性 15.设函数 f(x)在0,+)有连续导数且满足 f(0)=0,f“(x)0 在(0,+)成立,求证:对任何 x 1 x 2 0 有 x 1 f(x 2 )x 2 f(x 1 ) (分数:5
24、.00)_正确答案:()解析:证明 令 ,于是 g“(x)与 h(x) xf“(x)=f(x)同号由 h(x)在0,+)连续, h“(x)=xf“(x)0( x0) h(x)在0,+)单调下降,h(x)h(0)=0( x0),即 g“(x)0 当 x0 时成立从而对 x 1 x 2 0 有 g(x 2 )g(x 1 ),即原不等式成立 解析 x 1 x 2 0 有 x 1 f(x 2 )x 2 f(x 1 ) 16.若 0d ,求证不等式 (分数:5.00)_正确答案:()解析:证明 令 f(x)=tanx, ,则 在区间 内单调增加,故当 时,有 在区间,上对函数 f(x)应用拉格朗日中值定
25、理,得 于是 17.设 f“(x)0,求证:f(a+h)+f(a-h)2f(a) (分数:5.00)_正确答案:()解析:证法一 依次对函数 f(x)及导函数 f“(x)利用拉格朗日中值定理就有 f(a+h)+f(a-h)-2f(a)=f(a+h)-f(a)+f(a-h)-f(a)=f“( 2 )h-f“( 1 )h=hf“( 2 )-f( 1 )=hf“()( 2 - 1 ), 其中 a-h 1 a,a 2 a+h, 1 2 由题设 f“()0,又 2 - 1 0,因此当 h0 时原不等式成立当 h0 时可类似证明 证法二 利用积分中值定理及导函数 f“(x)的单调性由于 其中 a-h 1
26、a 2 a+h 又 f“(x)0,故 f“(x)单调上升从而 f“( 2 )-f“( 1 )0于是,原不等式成立 证法三 利用曲线的凹凸性因为 f“(x)0,所以曲线 y=f(x)为凹弧于是 且 f(a+h)+f(a-h)2f(a) 从而,原不等式成立 证法四 利用最值(单调性) 令 F(x)=f(a+x)+f(a-x)-2f(a),则 F“(x)=f“(a+x)-f“(a-x)=f“(a-x),F“(x)=f“(a+x)+f“(a-x) 因为 f“(x)0,所以 F“(x)0,F“(x)单调递增故 18.求证:当 x0 时,不等式 ln(e 2x +x)3x- (分数:5.00)_正确答案:
27、()解析:证明 令 f(x)=ln(e 2x +x)-3x+ ,只需证明当 x0 时 f(x)0 成立 由于 f(0)=0,且 在 f“(x)的分子中 5x 2 +3x(e 2x -1)0 当 x0 时成立,而分母 e 2x +x0 当 x0 时也成立,故若 g(x)=1+2xe 2x -e 2x 0 当 x0 时还成立,即得 f“(x)0 当 x0 时成立,于是 f(x)当 x0 时单调增加 当 x0 时 f(x)f(0)=0 成立,即不等式成立得证 由于 g(0)=0,g“(x)=4xe 2x 0 对 19.利用柯西中值定理证明不等式: (分数:5.00)_正确答案:()解析:证明 对函数
28、 在0,x上用柯西中值定理,得 其中 介于 0 与 x 之间由 可知 由于当 x0 时,0, ;当 x0 时,0, ,因此总有 于是当 x0 时,有 而当 x=0 时 ,故 20.证明不等式(a+b)e a+b ae 2a +be 2b 当 ba0 时成立 (分数:5.00)_正确答案:()解析:证法一 不等式可改写为 ae a (e b -e a )be b (e b -e a ),因 ba0 时 e b e a ,从而又可改写为等价形式 ae a be b 把 b 改写为 x,引入函数 f(x)=xe x ,即需证 f(x)f(a)当 xa0时成立 因为 f“(x)=(x+1)e x 0
29、当 x0 时成立,从而 f(x)在区间a,+)(a0)上单调增加,故当 xa 时f(x)f(a)成立,即原不等式成立 证法二 引入函数 g(x)=xe 2x ,则原不等式可改写成 当 y=g(x)在区间a,b上是凹弧时,显然上式成立(如图所示)注意 21.设函数 f(x)在0,+)有连续的一阶导数,在(0,+)二阶可导,且 f(0)=f“(0)=0,又当 x0 时满足不等式 xf“(x)+4e f(x) 2ln(1+x) 求证:当 x0 时 f(x)x 2 成立 (分数:5.00)_正确答案:()解析:分析与证明 由题设知,当 x0 时 xf“(x)xf“(x)+4e f(x) 2ln(1+x
30、), 即 其中 ln(1+x)x(x0),这是因为:记 g(x)=x-ln(1+x)(x0),则 (x0),故 g(x)在0,+)单调增加,从而 g(x)g(0)=0(x0) 方法 1 由麦克劳林公式可得 方法 2 令 F(x)=x 2 -f(x), F“(x)=2x-f“(x),F“(x)=2-f“(x) F“(x)0(x0),F“(x)在0,+)单调增加 F“(x)F“(0)=0(x0) F(x)在0,+)单调增加 22.设函数 f(x)在闭区间0,1上连续,在开区间(0,1)内可导,且 f(0)=f(1)=1, (分数:5.00)_正确答案:()解析:证明 令 F(x)=f(x)+kx,
31、则 F(x)在0,1上连续,在(0,1)内可导,且 F“(x)=f“(x)+k,F(0)=1, ,F(1)=1+k,即 由闭区间上连续函数的中间值定理知,存在 使 F(c)=F(0),从而 F(x)在区间0,c上满足罗尔定理的条件,于是,存在 (0,c) (0,1)使 F“()=f“()+k=0,即 f“()=-k 解析 这是讨论导函数在某点取定值的问题,可化归导函数零点的存在性问题 这启示我们检验函数 F(x)=f(x)+kx 是否在区间0,1或它的某一子区间,上满足罗尔定理的全部条件 注意 F(x)在0,1上连续,在(0,1)内可导,且 从而 即 F(0)是 和 F(1)的一个中间值,由
32、F(x)的连续性和有界闭区间上连续函数的性质知 23.设函数 f(x)在闭区间a,b上连续,在开区间(a,b)内二阶可导,且 f(a)=f(c)=f(b),其中 c 是(a,b)内的一点,且在a,b内的任何区间 I 上 f(x)不恒等于常数求证:在(a,b)内至少存在一点,使 f“()0 (分数:5.00)_正确答案:()解析:分析与证明一 由题设知,可在a,c上和c,b上分别对 f(x)用罗尔定理,于是存在(a,c),(c,b)使 f“()=f“()=0,但 f(x)在,上不恒等于常数,从而 f“(x)0这表明 g(x)=f“(x)在,上可导,不恒等于常数且 g()=g()=0为证明本题的结
33、论,只需证明在(,)内至少存在一点 使 g“()0 即可 由题设知 f(x)在a,c上和c,b上分别满足罗尔定理的条件,于是存在 (a,c),(c,b)使f“()=f“()=0 令 g(x)=f“(x),由题设及上面所得结果知 g(x)是在,上可导但不恒等于常数的函数,且 g()=g()=0 若 使 g()0,在,上把拉格朗日定理用于 g(x)可得: (,)使 否则,必 (,)使 g()0,在,上把拉格朗日定理用于 g(x)也可得: (,)使 综合即得,在(,)内即在(a,b)内至少存在一点 ,使 g“()=f“()0 分析与证明二 如同前面所述, , (a,b),f“(x)在,不恒为零,且
34、f“()=f“()=0现用反证法若在(a,b)内不 使得 f“()0,则 f“(x)0(x(a,b) f“(x)在(a,b)单调不减, ,x,有 0=f“()f“(x)f“()=0 f“(x)=0( x,),与在,上 f“(x)0 矛盾了因此 24.设函数 f(x)在0,1上连续,在(0,1)内可导,且 f(1)=0,求证:至少存在一点 =(0,1),使得(2+1)f()+f“()=0 (分数:5.00)_正确答案:()解析:证明 令 F(x)=xe 2x f(x),则由题设知 F(x)在0,1上连续,在(0,1)内可导,且 F(0)=0,F(1)=e 2 f(1)=0,即 F(x)在0,1上
35、满足罗尔定理的全部条件,故至少存在一点 (0,1),使 F“()=(e 2 +2e 2 )f()+e 2 f“()=e 2 (2+1)f()+f“()=0,从而 (2+1)f()+f“()=0 解析 因 (0,1),故(2+1)f()+f“()=0 ,其中 p(x)0, x(0,1) 若函数 p(x)还满足 当 x(0,1)时成立,则要证的结论 p(x)f(x)“在(0,1)内有零点 这启发我们考虑辅助函数 F(x)=p(x)f(x),其中 p(x)当 x(0,1)时满足 25.设 f(x)在0,1上连续,在(0,1)内可导,且 f(0)=2,f(1)=0求证:存在 01,使得f“()f“()=4 (分数:5.00)_
