13.已知a>b>c,a+b+c=0,方程ax2+bx+c=0的兩個(gè)實(shí)根為x1,x2
(1)證明:-$\frac{1}{2}$<$\frac{a}$<1;
(2)若x12+x1x2+x22=1,求x12-x1x2+x22;
(3)求|x12-x22|取值范圍.

分析 (1)由題意可知3a>a+b+c,a>b>-a-b,繼而兩邊都除以a,得到結(jié)論;
(2)根據(jù)根與系數(shù)的關(guān)系,和x12+x1x2+x22=1得到$\frac{a}$=0,問題得以解決;
(3)|x12-x22|=|1-$\frac{{c}^{2}}{{a}^{2}}$|=|1-$\frac{(a+b)^{2}}{{a}^{2}}$|=|($\frac{a}$+1)2-1|,繼而求出取值范圍.

解答 解:(1)證明:∵a>b>c且a+b+c=0,
∴3a>a+b+c,a>b>-a-b,
∴a>0,1>$\frac{a}$>-1-$\frac{a}$
∴-$\frac{1}{2}$<$\frac{a}$<1.
(2)∵x1+x2=-$\frac{a}$,x1x2=$\frac{c}{a}$,
∴x12+x1x2+x22=(x1+x22-x1x2=$\frac{^{2}}{{a}^{2}}$-$\frac{c}{a}$=$\frac{^{2}}{{a}^{2}}$+$\frac{a+b}{a}$=$\frac{^{2}}{{a}^{2}}$+$\frac{a}$+1=1,
∴$\frac{^{2}}{{a}^{2}}$+$\frac{a}$=0,
∵-$\frac{1}{2}$<$\frac{a}$<1,
∴$\frac{a}$=0,
∴x12-x1x2+x22=x12+x1x2+x22-2x1x2=1-2x1x2=1+$\frac{2(a+b)}{a}$=3,
(3)|x12-x22|=|1-$\frac{{c}^{2}}{{a}^{2}}$|=|1-$\frac{(a+b)^{2}}{{a}^{2}}$|=|($\frac{a}$+1)2-1|,
∵$\frac{1}{2}$<$\frac{a}$+1<2,
∴$\frac{1}{4}$<($\frac{a}$+1)2<4,
∴-$\frac{3}{4}$<($\frac{a}$+1)2-1<3,
∴0≤|($\frac{a}$+1)2-1|<3,
故|x12-x22|取值范圍為[0,3)

點(diǎn)評 本題考查了不等式的證明以及不等式性質(zhì)的應(yīng)用,培養(yǎng)了學(xué)生的轉(zhuǎn)化能力,屬于中檔題.

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