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本帖最后由 mowxqq 于 2021-2-20 16:20 编辑 这道题正好写过一个解答
不妨令 $x_1<x_2<x_3$,则 $x_3-x_1\le2$,即 $x_1+2\ge x_3$,
另外由于 $x_3$ 必定在三次函数的增区间内,
所以 $f(x_1+2)\ge f(x_3)=f(x_1)$,
构造函数 $g(x)=f(x+2)-f(x)=6x^2+(4a+12)x+\dfrac{14}{3}a+\dfrac{22}{3}$,
所以 $g(x)\ge0$ 恒成立,
即 $\Delta=(4a+12)^2-24\left(\dfrac{14}{3}a+\dfrac{22}{3}\right)\le0$,
解得 $-1\le a\le 2$,所以实数 $a$ 的最小值为 $-1$.
可以验证:
当 $a=-1$ 时 $g(x)$ 存在唯一零点,即为 $x_1$,
所以此时 $x_1=-\dfrac{2}{3},x_3=\dfrac{4}{3}$,进而求得 $x_2=\dfrac{1}{3}$,
另外还可解得 $a$ 的最大值为 2.
这里的 $x_1,x_2,x_3$ 为等差数列可以发现什么规律呢,
事实上所有的三次函数 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ 的图象都是中心对称的,
原理其实也很容易想到,首先我们可以通过平移消去函数中的二次项,
即 $f\left(x-\dfrac{b}{3a}\right)=ax^3+\left(c-\dfrac{b^2}{3a}\right)x+\dfrac{2b^3}{27a^2}-\dfrac{bc}{3a}+d$,
所以 $f\left(x-\dfrac{b}{3a}\right)+f\left(-x-\dfrac{b}{3a}\right)=\dfrac{4b^3}{27a^2}-\dfrac{2bc}{3a}+2d$ ,
即任意三次函数的图象均关于点 $\left(-\dfrac{b}{3a},f\left(-\dfrac{b}{3a}\right)\right)$ 成中心对称.
本题中我们可以将函数 $f(x)$ 平移成奇函数 $g(x)=x^3-\dfrac{a^2-a+1}{3}x$ 考虑,
我们不妨“科学”地猜测一下极端情况即为 $g(x)=0$ 的情形,
此时一个零点为 0,另外两个零点之差小于等于 2 即可,
所以 $2\sqrt{\dfrac{a^2-a+1}{3}}\le2$,解得 $-1\le a\le2$.
下面证明一下该猜测:
已知三次方程 $ax^3+bx+m=0$ 有三个根 $x_1<x_2<x_3$,证明当 $x_3-x_1$ 最大时,$m=0$.
由三次方程韦达定理可知 $\cases{x_1+x_2+x_3=0,\\x_1x_2+x_2x_3+x_3x_1=\dfrac{b}{a},\\x_1x_2x_3=-\dfrac{m}{a},}$
则当 $x_2\neq0$ 时, $\cases{x_1+x_3=-x_2,\\x_1x_3=-\dfrac{m}{ax_2},\\\dfrac{b}{a}=x_2(x_1+x_3)+x_1x_3=-x_2^2-\dfrac{m}{ax_2},}$
所以 $x_3-x_1=\sqrt{x_2^2+\dfrac{4m}{ax_2}}=\sqrt{-\dfrac{4b}{a}-3x_2^2}<\sqrt{-\dfrac{4b}{a}}$,
而当 $x_2=0$ 时 $\cases{x_1+x_3=0,\\x_1x_3=\dfrac{b}{a}}$,则有 $x_3-x_1=\sqrt{-\dfrac{4b}{a}}$,
所以当 $x_2=0$ 时 $x_3-x_1$ 取到最大值,此时有 $m=0$. |
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kuing
发表于 2021-1-26 15:13
isee
发表于 2021-1-28 15:31
