设f(x)在[a,b]上二阶可导,f(a)=f(b)=0,证明
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/17 05:09:04
F'={f'(x)(x-a)-[f(x)-f(a)]}/(x-a)^2原命题等价于证f'(x)(x-a)-[f(x)-f(a)]>=0G=f'(x)(x-a)-[f(x)-f(a)],a0a再问:帅哟
这也就是所谓的Hadamard不等式得一边,
我的证明方法不太好,不过凑合能证出来.由中值定理,F(x)=(f(x)-f(a))/(x-a)=f‘(c)c∈【a,x】对任意x1>x,有(f(x1)-f(x))/(x1-x)=f'(c1)c1∈【x
令F(x)=∫(a,x)f(t)dt,则知F可导且F'(x)=f(x),且F(a)=F(b)=0.由中值定理知道存在a
f'(x)0说明函数是图形下凹所以答案选C
不妨设f(a)>0,f(b)>0,则f((a+b)/2)0,F(b)>0,F(c)
F'(x)=【f(x)(x-a)-∫(a,x)f(t)dt】/(x-a)^2=【f(x)(x-a)-f(t0)(x-a)】/(x-a)^2=【f(x)-f(t0)】/(x-a)
因imx->a+f(x)=+无穷,故存在点c>a,使f(c)>0.又limx->b-f(x)=-无穷,故存在d(c
CA.比如f(x)=tan(x)在(-pi/2,pi/2)内连续,但是f(x)无界B.同上,f(x)=tan(x)无最大值,也无最小值D.如果是分段函数,该条不成立,比如函数f(x)=100,x=1;
设g(x)=∫f(t)dt,则g'(x)=f(x),g"(x)=f'(x).g(x)在[a,b]二阶连续可导,且g(a)=0,g'(a)=f(a)=0.由带Lagrange余项的Taylor展开,存在
设F(x)=e^(-kx)f(x)由f(a)*f(b)>0,f(a)*f((a+b)/2)0F(a)*F((a+b)/2)0F(b)>0F((a+b)/2)再问:我想问一下,F(x)=e^(-kx)f
因为f(a)、f(b)同号,f(a)与f[(a+b)/2]异号则根据连续函数介值定理在(a,(a+b)/2)中至少存在一点M,在((a+b)/2,b)中至少存在一点N,使得f(M)=f(N)=0根据罗
由题目的条件,f(x)实际上就是[a,b]上的连续函数,也就是说,题目的条件保证了Rolle定理的条件是满足的.更准确的说法:这个命题实际上就是Rolle定理,不能称为Rolle定理的推广.它与Rol
由f(a)f((a+b)/2)0,同理可知((a+b)/2,b)上存在x2,使得f(x2)=0,构造函数G(x)=f(x)/e^kx,G(x1)=G(x2)=0,G(x)在[x1,x2]可导且连续,在
证明因为f(x)>0,所以√f(x)>0,1/√f(x)>0.因而∫(a,b)[t*√f(x)+1/√f(x)]^2dx≥0,t为任意实数,即∫(a,b)t^2*f(x)dx+2t∫(a,b)dx+∫
求出F’(x),只要F’(x)>0,则得到F(x)在(a,b】上是单调增加的求得F’(x)=[f’(x)*(x-a)-f(x)+f(a)]/(x-a)^2,则F’(x)的符号由分子决定令分子是G(x)
|[f(x)-f(y)]/(x-y)|≤2|x-y|;令x趋向于y,|f'(x)|≤2*0;|f'(x)|≤0;所以f'(x)=0;所以f(x)是常量函数
证明:令k=[pf(c)+qf(d)]/(p+q)无妨设f(c)≤f(d),由于q是正数,所以qf(c)≤qf(d)pf(c)+qf(c)≤pf(c)+qf(d)(p+q)f(c)≤pf(c)+qf(
证明:(注意:你的题目打错了)由积分中值定理∫(a→b)f(x)dx=(b-a)f(ξ)a