(1)因為
f(
x)=
x4+
bx2+
cx+
d,
所以
h(
x)=
f ′(
x)=
x3-12
x+
c.……2分
由題設,方程
h(
x)=0有三個互異的實根.
考察函數
h(
x)=
x3-12
x+
c,則
h ′(
x)=0,得
x=±2.
x
| (-∞,-2)
| -2
| (-2,2)
| 2
| (2,+∞)
|
h ′(x)
| +
| 0
| -
| 0
| +
|
h(x)
| 增
| c+16 (極大值)
| 減
| c-16( 極小值)
| 增
|
所以
故-16<
c<16. ………………………………………………5分
(2)存在
c∈(-16,16),使
f ′(
x)≥0,即
x3-12
x≥-
c, (*)
所以
x3-12
x>-16,
即(
x-2)
2(
x+4)>0(*)在區(qū)間[
m-2,
m+2]上恒成立. …………7分
所以[
m-2,
m+2]是不等式(*)解集的子集.
所以
或
m-2>2,即-2<
m<0,或
m>4. ………………………9分
(3)由題設,可得存在
α,
β∈R,
使
f ′(
x)=
x3+
2bx+
c=(
x-
t1)(
x2+
αx+
β),
且
x2+
αx+
β≥0恒成立.又
f´(
t2)=0,且在
x=
t2兩側同號,
所以
f´(
x) =(
x-
t1)(
x-
t2)
2.
另一方面,
g ′(
x)=
x3+(2
b-1)
x+
t1+
c=
x3+2
bx+
c-(
x-
t1)=(
x-
t1)[(
x-
t2)
2-1].
因為
t1 <
x <
t2,且
t2-
t1<1,所以-1<
t1-
t2 <
x-
t2 <0.所以 0<(
x-
t2)
2<1,
所以(
x-
t2)
2-1<0.
而
x-
t1>0,所以
g ′(
x)<0,所以
g(
x)在(
t1,
t2)內單調減.
從而
g(
x)在(
t1,
t2)內最多有一個零點.…………………………………16分