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1.
有名辉 《中学数学研究(江西师大)》2011,(7):18-19
瓦西列夫不等式如下:命题A设a,b,c∈R+,且a+b+c=1,则a^2+b/b+c+b^2+a/a+b≥2.文[2]通过类此,得到:命题B 设a,b,c∈R+,且a+b+c=1,则a^3+b/b+c+b^3+c/b+a+c^3+a/a+b≥5/3.另外,文[2]还提出如下猜想:命题C 设a,b,c∈R+, 相似文献
2.
命题f(x)为定义在[a,b]∈R上的实凸函数,实数x1,x2,…,xn∈[a,b],且满足x1+x2+…+xn=s(na≤s≤nb). 相似文献
3.
谷焕春 《中学数学研究(江西师大)》2009,(2):46-47
2002年全国高中数学联赛第15题:
设二次函数:f(x)=ax^2+b+c(a,b,c∈R,a≠0)满足条件:(1)当x∈R时,f(x-4)=f(2-x),且f(x)≥x;(2)当x∈(0,2)时,f(x)≤(x+1/2)^2;(3)f(x)在R上的最小值为0.求最大的m(m〉1),使得存在t∈R,只需x∈[1,m],就有.f(x+t)≤x. 相似文献
4.
题目 已知函数f(x)=ax^3+bx^2-x+c(a,b,c∈R,且a≠0).
(1)若b=1,且f(x)在(2,+∞)上存在单调递增区间,求。的取值范围; 相似文献
5.
对一个数学问题解答的修正与问题的另解 总被引:2,自引:1,他引:2
《数学通报)2005年7月号问题1561为如下题目:
已知函数y=f(x)ax^2+bx+c,其中a〉b≥0〉c,a+b+c=0,
(1)试证:方程f(x)=-a有实数解;
(2)设方程f(x)=-a两实根为x1,x2,问能保证f(x1+m)和f(x2+m)中至少一个为正数的实数m是否存在?若存在,确定m的取值范围. 相似文献
6.
题目 :已知 c>0 ,设 P:函数 y =cx 在 R上单调递减 ,Q:不等式 x + | x -2 c| >1的解集为R,如果 P和 Q有且仅有一个正确 ,求 c的范围 .图 1解法 1 :如图 1 ,因为函数 y =cx 在 R上单调递减 ,所以 0 y2 (x∈ R)即 y1的图像恒在 y2 的图像的上方 ,如图 1要满足该条件 ,必有且只能有 2 c >1 c>12 ,所以 Q c>12 .如果 P正确 ,且 Q不正确 ,则 0 相似文献
7.
关于二次函数y=ax2+bx+c(x∈R,a〉0)的最值问题,我们可以将它变形为ax2+bx+c-Y=0(x∈R,a〉0),把函数转化为方程, 相似文献
8.
(武汉市2007年4月高三调研试题20题)已知函数f(x)=x^3+bx^2+cx+d有两个极值点x1=1,X2=2,且直线y=6x+1与y=f(x)相切于P点.(1)求b和c;(2)求函数y=f(x)的解析式;(3)当d为整数时,求过P点和y=(x)相切于一异于P点的直线方程. 相似文献
9.
陈爱华 《中学数学教学参考》2010,(1):48-48
《中学数学教学参考》2009年第9期上旬刊第15页的例1:若函数y1=2sin,x(x∈[0,π])在点P处的切线平行于函数y2=2√x(x/3+1)在点Q处的切线, 相似文献
10.
11.
问题l设n为实常数,命题P:Ex。∈[0,+∞),使得不等式(x+1)In(x+1)〈αx成立.若命题P是假命题,则α的取值范围是___. 相似文献
12.
文[1]利用函数f(x)的“不动点”巧妙地求出了形如an=aan-1+b/can-1+d(c≠0,ad≠bc),及an=aan-1^2+b/2aan-1+c(a,b,c均不为0)的数列通项公式,读后深受启发,经过研究,笔者发现利用函数f(x)的“不动点”还可解决对于初始值a0≠f(a0),a1≠f(a1)(其中f(x)=x^2-q/2x-2p)递推关系形如an+1=anan-1-q/an+an-1-2p(p,q∈R)的通项公式. 相似文献
13.
刘维尔早已证明黎卡堤方程在一般情况下,不能用初等解法求解.本文给出几类特殊的黎卡堤方程的初等解法.定理1黎卡堤方程y一川X灯’十以X)y+wt(。),其中P,Q,R’EC,mEC,且满足条件P(x)R’(x)+Q(x)R(x)+(m-l)R’(x)=0时,则方程可积,其通解为证明:令y=X+B(X),代入方程后可得此为贝努利方程,积分此方程得代回原来变量,即有y=X+R(X)为原方程的通解.定理2黎卡堤方程y=P(x灯‘+Q(x)y+R(x),其中P、Q、R6C,且满足条件n。‘P(x)十忡(X)+R(X)=0,则此方程可积,其通解为y“u… 相似文献
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15.
林珊华 《泉州师范学院学报》2010,28(2):1-5
采用权弱分担值的思想讨论两个亚纯函数fnf′,gng′权弱分担有理函数的唯一性,得到:设p(z),q(z)为两个互质的n1,n2次多项式,f,g为两个非常数超越亚纯函数,如果fnf′与gng′分担"(pq((zz)),m)"且(1)当2≤m≤∞时,满足n≥max{11,2n1+4n2+3};(2)当m=1时,满足n≥max{13,2n1+4n2+3};(3)当m=0时,满足n≥max{23,2n1+4n2+3},则f=c1Q(z)exp(α(z)),g=c2Q-1(z)exp(-α(z)),其中:c1,c2为2个常数且Q(z)是有理函数;α(z)为满足(c1c2)n+1(Q′(z)/Q(z)+α′(z))2≡(p(z)/q(z))2的多项式,或者f=tg,t为常数且满足tn+1=1. 相似文献
16.
2013年上海高考理科数学压轴题如下:给定常数c〉0,定义函数f(x)=2|x+c+4|-|x+c|.数列a1,a2,a3,…满足an+1=f(an),n∈N*. 相似文献
17.
命题1 三角方程asin x+bcos x=c有解的充要条件是a^2+6^2≥c^2. 相似文献
18.
19.
若ax^2+bx+c=0(a,b,c∈R,且a≠0)有两实根x1,x2,则x1+x2=-b/a.我们常用这个韦达定理解决解析几何中的直线和圆锥曲线相交问题,如直线l:y=kx+t与圆锥曲线C:f(x,y)=0相交于不同两点A,B, 相似文献
20.
浅谈“判别式法”求函数值域 总被引:1,自引:0,他引:1
形如y=a1x^2+b1x+c1/a2x^2+b2x+c2(a1,a2不同时为0x∈D)的函数,其值域的汆解可利用“判别式法”。即将原函数转化为关于x的方程(a2y-a)x^2+(b2y-b1)x+c2y-c1=0, 相似文献