Тема Квадратные трёхчлены

Графики квадратных трёхчленов

Вспоминай формулы по каждой теме

Решай новые задачи каждый день

Вдумчиво разбирай решения

ШКОЛКОВО.
Готовиться с нами - ЛЕГКО!

Подтемы раздела квадратные трёхчлены

Решаем задачи

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 1#76189

Дед Мороз нарисовал на снегу две окружности с радиусами $2024$ и $r> 2024$ , которые касаются друг друга и ветвей параболы $y = x2$ . Найдите $r.$

Показать ответ и решение

Первое решение.

Посмотрим при каких условиях окружность касается параболы. Пусть есть окружность радиуса $R1$ с центром в точке $A$ , $B$ — точка касания окружности и параболы. Проведем касательную $BE$ . Тогда $∘ ∠ABE = 90$ .

$PIC$

Проведем через точку $B$ прямую, параллельную оси $Ox$ ( $C$ — точка пересечения прямой и оси $Oy$ ). Тогда $∠CBA +∠EBC1 = 90∘$ . Значит, $tg∠EBC1 = ctg∠ABC$ , но $tg∠EBC1 = 2x1$ , так как $EB$ — касательная $y = x2$ в точке $x1$ .

Значит, $CB 1 AC-= 2x1 ⇒ AC = 2$ . Тогда по теореме Пифагора получаем, что $1 R21 = x21 +4$ .

Теперь рассмотрим случай с двумя окружностями

$PIC$

Пусть $CB =x1$ и $C1B1 = x2$ . Тогда

R2= x2+ 1 1 1 4

2 2 1 R2 = x2+ 4

R22− R21 = x22− x21 (1)

Также знаем, что

2 2 R2 +R1 =CC1 = x2− x1 (2)

Из (1) и (2) получаем

R2 − R1 = 1⇒ R2 = R1+ 1= 2024+1 =2025

Второе решение.

Пусть $(0,Y)$ — координаты центра первой окружности. Тогда $(0,Y + 2024+ r)$ — координаты центра второй окружности, где $r$ — искомый радиус.

$PIC$

Запишем систему уравнений для первой (1) и второй (2) окружности. Первое уравнение – пересечение окружности и параболы. Второе — условие касания

( |{ x2+ (x2− Y)2 = 20242 |( −-21-- = 2 x − Y

(|{ 2 1 Y =20241+ 4 |( x2 = Y − 2

( ||{ x2+ (x2− (Y + 2024+ r))2 = r2 | −----------1----------= 2 |( x2− (20242+ 1+ 2024+ r) 4

({x2+ (x2− (Y +2024+ r))2 = r2 ( 2 1 x =− 2 + (Y + 2024+ r)

Получаем, что

2 2 2024 + 2024+ r= r

r= −2024 или r= 2025

Так как $r> 2024$ , то нам подходит только $r2 = 2025.$

Ответ: 2025

Бандлы и наборы

Комбо-тарифы сразу по нескольким предметам

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 2#86345

На параболе $y = x2$ даны две точки: $A$ с абсциссой $− 3$ и $B$ с абсциссой $5.$ Точка $C$ лежит на дуге $AB$ . Найдите максимальную возможную площадь треугольника $ABC$ .

Источники: ШВБ - 2024, 11.2 (см. olymp.bmstu.ru)

Показать ответ и решение

Первое решение.

Площадь треугольника $ABC$ будет максимальной, когда высота из точки $C$ на основание $AB$ будет максимальной длины. Это произойдет, когда касательная к параболе в точке $C$ будет параллельна $AB.$

Координаты точек: $A (− 3,9), B (5,25)$ . Тангенс наклона прямой, содержащей $AB$ , равен $16 8 = 2.$ Тангенс угла наклона касательной к графику в точке равен производной функции в этой точке, поэтому хотим найти $x0$ такое, что $( 2)′ (x0) = 2x0 = 2 ⇐⇒ x0 =1.$

Итого, искомые координаты $C(1,1)$ . Найдем длины сторон треугольника $ABC :$

∘ --------------- √- AB = (5+3)2+ (25− 9)2 =8 5

∘ --------------- √-- BC = (5− 1)2 +(25− 1)2 = 4 37

∘-------------- √- AC = (1+ 3)2+ (1− 9)2 = 4 5

Найдем площадь треугольника по формуле Герона:

√ - √ -- p= 6 5+ 2 37

--------------------------- S =∘ p⋅(p− 8√5)⋅(p− 4√5)⋅(p− 4√37) =64

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Второе решение.

Разрежем треугольник вертикальным отрезком $CD$ , тогда

S(ABC )= S(ACD)+ S(BCD )= (xC-− xA)CD-+-(xB −-xC)CD-= 2

xB −-xA = 2 ⋅CD =4⋅CD

Пусть $y = kx +b−$ уравнение прямой $AB$ . Тогда $2 CD = kx+ b− x$ . Этот трёхчлен достигает максимум посередине между корнями, которые, очевидно, равны $xA$ и $xB.$ Значит, максимальная длина отрезка $CD$ получится, если взять $xA+xB xC = --2--= 1$ , и тогда $CD = 16.$

Ответ: 64

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 3#88681

Квадратный трехчлен $y =ax2+ bx+c$ не имеет корней и $a+ b+c> 0$ . Найдите знак коэффициента $c$ .

Показать ответ и решение

Квадратный трехчлен $f(x)$ не имеет корней, следовательно, знакопостоянен. Кроме этого, $f(1) =a+ b+ c> 0.$ Заключаем, что $f(x )> 0 0$ для любого действительно $x0,$ в частности, $f(0)= c> 0.$

Ответ: Коэффициент отрицателен

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 4#88683

Парабола $y = ax2$ высекает на прямых $y = 1,y =2,y = 3$ три отрезка. Докажите, что из этих отрезков можно сложить прямоугольный треугольник.

Показать доказательство

Найдем длину отрезка, высекаемого параболой $y = ax2$ на прямой $y =b$ для заданного $b.$ Абцисса точки пересечения графиков данных функций удовлетворяют уравнению $2 ax =b,$ то есть $∘ --- x= ± b∕a,$ ордины данных точек равны, то есть расстояние между ними равно $∘ --- 2 b∕a.$

Таким образом, парабола $2 y = ax$ высекает на прямых $y = 1,y =2,y = 3$ три отрезка, длины которых равны соотвественно $∘--- 2 1∕a$ , $∘ --- ∘--- 2 2∕a,2 3∕a.$ Осталось заметить, что

∘ --- ∘ --- ∘ --- (2 1∕a)2+ (2 2∕a)2 = 22(3∕a)= (2 3∕a)2,

следовательно, в силу обратной теоремы Пифагора, верно, что треугольник, длины сторон которого равны соотвественно $2∘1∕a,$ $∘ --- 2 2∕a,$ $∘ --- 2 3∕a,$ является прямоугольным.

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 5#88708

Две смежные вершины квадрата лежат на параболе $y = x2− 4x +5$ , а две другие - на параболе $y = x2− 2ax+ a2+2a.$ Найти наименьшую площадь этого квадрата при всевозможных значениях параметра $a.$

Источники: САММАТ - 2024, 11.6 (см. sammat.samgtu.ru)

Показать ответ и решение

Пусть вершины квадрата $A$ и $B$ лежат на первой параболе, а вершины $C$ и $D$ — на второй. У этих парабол одинаковые коэффициенты при $2 x$ . Значит, вторую параболу можно получить из первой параллельным переносом на некоторый вектор. Заметим, что этим вектором является вектор $⃗ AC$ . При этом переносе вершина первой параболы $(2,1)$ переходит в вершину $(a,2a)$ второй. Значит, $⃗ AC$ имеет координаты $(a − 2,2a − 1)$ . То есть квадрат длины стороны квадрата равен

2 2 2 (a − 2) + (2a− 1)= 5a − 8a +5

Это и есть площадь квадрата. Минимум $9 5$ достигается в вершине $a= 4 5$ .

Ответ:

$9 5$

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 6#90288

График $G1$ квадратного трехчлена $y = px2 + qx + r$ с вещественными коэффициентами пересекает график $G2$ квадратного трехчлена $y = x2$ в точках $A$ и $B.$ Касательные в точках $A$ и $B$ к графику $G2$ пересекаются в точке $C.$ Оказалось, что точка $C$ лежит на графике $G . 1$
Найдите все возможные значения $p.$

Источники: Всеросс., 2024, РЭ, 11.7(см. olympiads.mccme.ru)

Показать ответ и решение

Вычтем из обоих трехчленов линейную функцию, график которой проходит через точки $A$ и $B.$ Обозначим полученные трехчлены соответственно $P(x)$ и $Q (x)$ (где у $P(x)$ старший коэффициент равен $p,$ а у $Q (x)$ он равен $1$ ). Пусть абсциссы точек $A$ и $B$ равны соответственно $x a$ и $x . b$ Тогда $P (x ) = P(x ) = Q(x ) = Q (x ) = 0, a b a b$ и касательные в точках $(xa,0)$ и $(xb,0)$ к графику трехчлена $Q(x)$ пересекаются на графике $P(x).$ В самом деле, вычитание линейной функции сохраняет условия касания прямой и параболы в точке с заданной абсциссой, а также пересечения двух прямых и параболы в одной точке.

Обозначим $(xa +xb)∕2$ через $xm.$ Поскольку $Q (xa) = Q(xb) = 0,$ график трехчлена $Q (x)$ симметричен относительно прямой $x = xm,$ поэтому касательные к этому графику в точках $(xa,0)$ и $(xb,0)$ пересекаются на оси симметрии. Пусть также точка пересечения касательных имеет координаты $(xm,yc),$ а вершина параболы-графика $Q (x )$ имеет координаты $(xm,yd).$

Поскольку старший коэффициент трехчлена $Q (x)$ равен $1,$ имеет место равенство $0 − yd = (xb − xm)2,$ или $yd = − (xa − xb)2∕4,$ поскольку график $Q(x)$ есть парабола $y = x2$ , перенесенная параллельно так, чтобы вершина попала в $(x ,y). m d$ По этой же причине угловые коэффициенты касательных в точках $(x ,0) a$ и $(x ,0) b$ есть $± (xa − xb);$ значит, $2 yc = − (xa − xb) ∕2.$ Таким образом, если перенести параболы-графики $P (x )$ и $Q(x)$ так, чтобы их вершины попали в $(0,0),$ то ординаты точек с абсциссой $x = xm$ на этих параболах будут соответственно $− yc$ и $− yd = − yc∕2,$ из чего следует, что старший коэффициент у $P(x)$ в $2$ раза больше, чем у $Q (x ).$

Ответ:

Курсы

Всё необходимое для достижения цели

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 7#98820

Квадратичная функция $f(x)$ такова, что уравнение $f3(x)− f(x)= 0$ имеет ровно три различных действительных корня. Найдите ординату вершины параболы $y = f(x).$

Показать ответ и решение

Так как $g(x)= (f(x))3− f(x)=f(x)(f(x)− 1)(f(x)+1),$ то корнями многочлена $g(x)$ являются корни трехчленов $f(x),f(x)− 1$ и $f(x)+1.$ Ясно, что любое число может быть корнем только одного из них.

Пусть $y0$ — искомая ордината вершины. Предположим, что $y0 ⁄= 0.$ Будем считать, что старший коэффициент в $f(x)$ положителен (иначе заменим $f(x)$ на $− f(x),$ при этом $y0$ заменится на $− y0).$ Предположим, что $y0 > 0;$ тогда $f(x)> 0$ и $f(x)+1 >0$ при всех $x,$ значит, корни многочлена $g(x)$ являются корнями $f(x)− 1,$ а их не больше двух. Если же $y0 < 0,$ то трехчлены $f(x)$ и $f(x)− 1$ имеют по два корня, значит, $g(x)$ имеет хотя бы $4$ корня. Оба случая невозможны; значит, $y0 = 0.$

Ответ:

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 8#98821

Квадраты со сторонами $1,2,3,...,n$ последовательно и плотно “нанизаны” через диагональные вершины на прямую. Докажите, что все остальные вершины этих квадратов принадлежат параболе.

$PIC$

Показать доказательство

Пусть квадраты «нанизаны» на ось $Oy$ координатной плоскости. Рассмотрим $n$ -ый по счету квадрат и обозначим через $M(x,y)$ его правую вершину. Тогда несложно понять, что координаты этой вершины выражаются через число $n$ следующим образом:

√2- √ - √2- √2 x= -2-n,y = 2(1+ 2+ 3+...+(n− 1))+ -2-n= -2 n2

Из первого равенства выражаем $√ - n = 2x$ и, подставляя во второе, получаем, что $√- y = 2x2,$ что нам и требовалось.

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 9#98822

Параболы вида $y =− x2 +bx+ c$ проходят через одну точку. Докажите, что вершины всех таких парабол лежат на одной параболе.

Показать доказательство

Пусть параболы проходят через точку $O(x;y ). 0 0$ Тогда $y =− x2+bx + c, 0 0 0$ откуда $c= y +x2 − bx . 0 0 0$ Вершина каждой из данных парабол имеет координаты:

− b b b2 b2 b2 b2 2 xB = −-2 = 2,yB = −-4 +-2 + c= 4-+ c= 4-+ y0+ x0− bx0

Значит, $yB = x2B − 2x0xB + y0 +x20,$ то есть вершины парабол лежат на параболе $( ) y = x2− 2x0x+ y0+x20 .$

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 10#98824

Даны два квадратных трёхчлена со старшим коэффициентом $1.$ График одного из них пересекает $OX$ в точках $A$ и $M$ (обе эти точки правее начала координат $O,$ кроме того, $A$ правее $M ),$ а ось $OY$ — в точке $C.$ График второго пересекает $OX$ в точках $B$ и $M$ (B левее $O),$ а $OY$ — в точке $D.$ Докажите, что треугольники $AOC$ и $BOD$ подобны.

Показать доказательство

Обозначим координаты точек: $M (x ,0),A (x ,0),B(x,0). 0 1 2$ Корни первого трёхчлена равны $x 0$ и $x , 1$ корни второго равны $x 0$ и $x. 2$ Ордината точки $C$ равна свободному члену первого трёхчлена, то есть $x0x1.$ Аналогично, ордината точки $D$ равна $x0x2.$ Поэтому отношения катетов $OC :OA$ и $OD :OB$ прямоугольных треугольников $AOC$ и $BOD$ равны $x0;$ следовательно, они подобны.

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 11#98825

Парабола $y = x2+ px +q$ пересекает оси координат в трех различных точках. Через эти точки проводится окружность. Докажите, что всевозможные окружности, получаемые таким способом, пересекаются в одной точке.

Показать доказательство

Парабола пересекает оси координат в точках $A (x ,0),B(x,0) 1 2$ и $C(0,q)$ $(x 1$ и $x 2$ — корни соответствующего уравнения). Рассмотрим точки $O(0,0)$ и $D(0,1).$ Поскольку $OA ⋅OB = |x1x2|=|q|= OC ⋅OD,$ то точки $A,B,C,D$ лежат на одной окружности. Значит, все окружности, удовлетворяющие условию, проходят через точку $D.$

Интенсивы

Глубокий разбор тем, требующих дополнительного внимания

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 12#100496

Про квадратные трехчлены $f 1$ и $f 2$ известно, что они оба имеют корни. Разность $f − f 1 2$ не имеет корней. Докажите что $f + f 1 2$ имеет корни.

Источники: Муницип - 2024

Показать доказательство

Предположим, что трёхчлен $f + f 1 2$ не имеет корней. Тогда не умаляя общности допустим, что $f +f > 0. 1 2$ Из условия понимаем, что либо $f1 > f2,$ либо $f2 > f1.$ Рассмотрим каждый из случаев. В первом мы тогда получаем, что $f1 > f2 >− f1,$ откуда выходит, что у первого трёхчлена нет корней( $f1 >0).$ Аналогично во втором случае — $f2 > f1 >−f2,$ откуда второй трёхчлен не имеет корней. В обоих случаях получаем противоречие с условием задачи. Значит, $f1+ f2$ имеет корни.

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 13#31277

Рассматриваются всевозможные квадратичные функции $y = x2+ px+ q$ , для которых $p+ q = 2002$ . Покажите, что параболы, являющиеся графиками этих функций, пересекаются в одной точке.

Показать ответ и решение

Параболы, являющиеся графиками этих функций, пересекаются в точке $(1,2003)$ , потому что равенство $2003= 12+ p⋅1+ q$ верно для любых $p,q$ , удовлетворяющих условию $p+ q = 2002.$

Ответ:

что и требовалось доказать

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 14#70480

Можно ли на параболе $y = x2$ отметить точки $A,B,C,D,$ а на параболе $y = 2x2$ — точки $E,F,G,H$ так, чтобы выпуклые четырехугольники $ABCD$ и $EFGH$ оказались равными?

Источники: СпбОШ - 2022, задача 11.1(см. www.pdmi.ras.ru)

Показать ответ и решение

Достаточно расположить эти параболы на плоскости так, чтобы они пересекались в четырёх точках. Эти четыре точки взять в качестве $A,B,C,D$ и одновременно $E,F,G,H.$ Одинаковые четырёхугольники являются равными.

Ответ: да

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 15#90289

На оси $Ox$ отметили точки $0,1,2,...,100$ и нарисовали графики $200$ различных квадратичных функций, каждый из которых проходит через две из отмеченных точек и касается прямой $y = −1.$ Для каждой пары графиков Олег написал на доске число, равное количеству общих точек этих графиков. После чего он сложил все $19900$ чисел, написанных на доске. Мог ли он получить число $39699?$

Источники: Всеросс., 2021, РЭ, 11.3(см. olympiads.mccme.ru)

Показать ответ и решение

Каждому из наших $200$ многочленов соответствует две целых точки $a$ и $b$ на оси $Ox.$ Не умаляя общности будем считать, что $a< b.$ Назовем шириной многочлена $f$ натуральное число $b− a,$ а осью многочлена — $a+b- 2 .$

Пусть многочлен $f$ имеет ширину $w > 0$ и ось $c,$ тогда он записывается в виде $-4 2 f(x)= w2(x− c)− 1.$

Покажем, что графики двух разных многочленов такого вида имеют ровно две общих точки, когда у них разные ширины и оси. Если же у них совпадает ширина или ось, то у них ровно одна общая точка.

Действительно, $4- 2 -4 2 w21(x − c1) − 1= w22(x− c2) − 1$ равносильно $(x− c1)w2 = ±(x− c2)w1.$ Если $w1 ⁄= w2,$ то каждое из двух линейных уравнений имеет корни, и они совпадают только если $c1 =c2.$ Если же $w1 = w2,$ то $c1 ⁄=c2$ (трехчлены разные) и одно из двух линейных уравнений корней не имеет, а второе имеет.

Заметим, что ширина многочлена может принимать значение от 1 до 100, при этом найдется не более одного многочлена с шириной $100.$ Обозначим $xi$ количество многочленов с шириной $i.$ Оценим количество пар многочленов с одинаковой шириной:

100 100 ∑ xi(xi−-1)= ∑ (x2i −-4xi+4)+-3xi−-4= i=1 2 i=1 2

100 2 =∑ (xi− 2)-+ 3⋅200− 4-⋅100≥ 1+ 100 i=1 2 2

В последнем неравенстве мы воспользовались следующим соображением: так как сумма ста чисел $xi$ равна 200 и $x100 ⁄= 2,$ то найдется еще хотя бы одно $xi ⁄= 2,$ следовательно, $∑100 2 i=1(xi− 2) ≥ 2.$

Осью многочлена может быть любое целое или полуцелое число от $1 2$ до $1 992,$ таких чисел $199,$ следовательно, найдется как минимум одна пара многочленов с общей осью. Это будет ранее не учтенная пара, так как трехчлены с общими шириной и осью совпадают. Чтобы найти количество точек пересечения графиков надо из удвоенного количества пар многочленов вычесть количество пар с одинаковой шириной или осью. Таким образом, точек пересечения не более, чем $200⋅199 2⋅--2-- − 101− 1= 39698,$ что меньше, чем $39699.$

Ответ:

не мог

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 16#39066

Параболы $y =x2+ ax+ b$ и $y =x2+ cx+ d$ пересекают ось $Ox$ в точке $(2022;0)$ . Докажите, что если точки их вторичного пересечения с осью $Ox$ расположены симметрично относительно начала координат, то и точки их пересечения с осью $Oy$ расположены симметрично относительно начала координат.

Источники: Школьный этап - 2020, Москва, 11.1

Показать доказательство

Пусть первая парабола вторично пересекает ось $Ox$ в точке $r$ , а вторая — в точке $− r$ . Тогда по теореме Виета $b=2022r$ , $d =− 2022r$ , то есть $b= −d$ . Но эти параболы пересекают ось $Oy$ в точках $(0;b)$ и $(0;d)$ , откуда и следует требуемое.

Бандлы и наборы

Комбо-тарифы сразу по нескольким предметам

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 17#42126

Парабола $y = 20x2 +19x$ и прямая $y = 20x +19$ пересекаются в двух точках. Верно ли, что график функции $y = 20x3+19x2$ проходит через эти же две точки?

Источники: Муницип - 2020, Москва, 9.1

Показать ответ и решение

Первое решение.

Если парабола и прямая пересекаются в двух точках, то уравнение $2 20x + 19x =20x+ 19$ имеет два различных корня. Умножив обе его части на $x$ , получим уравнение $3 2 2 20x +19x = 20x +19x$ , которое имеет те же корни и ещё $x =0.$ Значит, график функции $3 2 y =20x + 19x$ проходит через обе точки пересечения прямой и параболы.

Второе решение.

Найдём точки пересечения параболы и прямой, решив систему уравнений: ${ 2 y = 20x +19x, . y =20x+ 19$ Получим точки $(1;39)$ и $( ) − 1290;0 .$ Подставив эти значения в уравнение $3 2 y = 20x +19x$ , получим верные равенства. Значит, график указанной функции проходит через эти точки.

Ответ: да

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 18#108270

Числовая характеристика $x$ некоторого теплоэнергетического процесса является корнем уравнения

3 x − 3x= t,

где $t$ — температура окружающей среды, измеряемая в градусах Цельсия. По некоторым технологическим соображениям корень должен быть единственным. При каких значениях $t$ уравнение имеет единственный корень $x0$ ? Оцените снизу абсолютную величину этого корня и покажите, что полученную оценку улучшить нельзя.

Источники: Надежда энергетики - 2020, 11.1 (см. www.energy-hope.ru)

Показать ответ и решение

$PIC$

Нетрудно построить график функции $y = x3− 3x,$ заметив, что эта функция нечётная, обращается в $0$ ровно в трёх точках $√- x= 0,± 3;$ ( $1;−2$ ) является точкой минимума, а $(−1;2)$ является точкой максимума, функция неограниченно возрастает при $x> 1$ и неограниченно убывает при $x< −1.$ Таким образом, число корней равно

$3,$ если $|t|< 2,$

$2,$ если $|t|= 2,$

$1,$ если $|t|> 2.$

Единственный корень есть в точности при $|t|>2.$

Далее оценим абсолютную величину корня $x$ при $|t|> 2.$ Из графика видно, что $|x|> √3.$ Можно получить и более точную оценку, рассматривая неравенства $x3− 3x> 2$ при $t>2$ и $x3− 3x< −2$ при $t<− 2.$ Замечая, что $x3 = 2+ 3x$ при $x= 2,$ а также $x3 = −2 +3x$ при $x= −2,$ находим $|x|> 2.$

Замечание.

Допустимо также геометрическое решение, основанное на том наблюдении, что предельный (промежуточный) случай двух корней соответствует ситуации, когда одним из корней является точка экстремума.

Ответ:

Уравнение имеет единственный корень в точности при $|t|>2.$ Для этого корня точная оценка снизу: $|x|>2.$

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 19#108450

Графики двух квадратичных функций, вершины которых имеют абсциссы $x,x 1 2$ и лежат на оси абсцисс, пересекаются в точках с абсциссами $x3,x4.$ На первом графике выбрали точку $M$ с абсциссой $x2,$ а на втором — точку $N$ с абсциссой $x1.$ Найдите абсциссу точки пересечения прямой $MN$ с осью абсцисс.

Источники: Изумруд - 2020, 11.2 (см. izumrud.urfu.ru)

Показать ответ и решение

Поскольку вершины графиков квадратичных функций лежат на оси абсцисс, то эти функции имеют вид

2 2 a(x− x1) и b(x− x2),

причём $a ⁄=0,b⁄= 0.$ Точки пересечения этих графиков найдём из уравнения

2 2 a(x − x1) = b(x − x2),

которое после преобразований примет вид

2 2 2 (a− b)x + (2bx2− 2ax1)x+ ax1− bx2 = 0.

По теореме Виета, корни уравнения $x3,x4$ удовлетворяют равенству

2bx2−-2ax1 x3+ x4 = b− a .

Из условия следует, что координаты точек $M$ и $N$ равны $( 2) x2;a (x2− x1)$ и $( 2) x1;b(x1− x2)$ соответственно. Уравнение прямой $MN$ имеет вид:

2 x−-x1-= ----y− b(x1−-x2)----. x2− x1 a(x2 − x1)2− b(x1− x2)2

Обозначим абсциссу точки пересечения прямой $MN$ с осью абсцисс через $x0.$ При этом ордината этой точки равна нулю, то есть справедливо равенство

z0− x1 − b(x1− x2)2 x2− x1-= a(x2-− x1)2− b(x1−-x2)2,

и поскольку $x1 ⁄= x2$ (иначе бы графики пересекались в одной точке или совпадали), то последнее равенство равносильно равенству

-z0−-x1 =-−-b, x2 − x1 a − b

откуда

b(x2−-x1)+-(b− a)x1 bx2− ax1 x3+x4- x0 = b− a = b− a = 2 .

Ответ:

$x3+x4 2$

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 20#109924

График квадратного трёхчлена касается графика его производной. Докажите, что у трёхчлена нет корней.

Источники: ИТМО - 2020, 11.2 (см. olymp.itmo.ru)

Показать доказательство

Касание графиков означает, что разность многочлена и производной имеет единственный корень. Пусть трёхчлен равен $ax2+ bx+ c,$ тогда производная — это $2ax+ b.$

Их разность равна $2 ax + (b− 2a)x+ (c− b).$ Её дискриминант должен быть равен $0,$ то есть $2 (b− 2a)− 4a(c− b)= 0,$ откуда $2 2 b − 4ac =− 4a < 0,$ то есть у трёхчлена нет корней.