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初中数学
第十二章 *多项式理论
因式定理★★★★★
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2026-04-26 21:33
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因式定理★★★★★
多项式的根
## 因式定理 两个多项式做带余除法时, 如果 $f(x)$ 除以 $g(x)$ 所得的余式 $r(x)=0$, 即 $$ f(x)=q(x) \cdot g(x) $$ 我们就说 $f(x)$ 能被 $g(x)$ 整除,也可以说 $g(x)$ 整除 $f(x)$ 或 $g(x)$ 是 $f(x)$ 的一个因式, $f(x)$ 是 $g(x)$ 一个倍式. 显然, 它们的商式 $q(x)$ 也是 $f(x)$ 的一个因式,而 $f(x)$ 也是 $q(x)$ 的一个倍式。 由余式定理可以推证出下列因式定理: ### 因式定理 > **因式定理 $(x-\alpha)$ 是 $f(x)$ 的一个因式的必要充分条件是 $f(\alpha)=0$.** 证明:先证必要性. 由于 $(x-\alpha)$ 是 $f(x)$ 的一个因式,因而有 $$ f(x)=(x-\alpha) \cdot q(x) $$ 这就是说, $f(x)$ 除以 $x-\alpha$ 时, 余式 $r=0$. 但由余式定理知, $f(x)$ 除以 $x-\alpha$ 的余式为 $f(\alpha)$ ,因此, $f(\alpha)=0$ 。 再证充分性. 由于 $f(\alpha)=0$ ,因而根据余式定理可以得出 $$ f(x)=q(x) \cdot(x-\alpha)+f(\alpha) $$ 即 $$ f(x)=q(x)(x-\alpha) $$ 因此 $x-\alpha$ 是 $f(x)$ 的因式. 我们已经知道, 若在 $x=\alpha$ 时, $f(x)$ 的值 $f(\alpha)=0$, 则称 $\alpha$ 是 $f(x)$的一个根, 或者说, $\alpha$ 是 $f(x)$ 的一个零点. 如, $f(x)=2 x^2-7 x+3$, 由于 $f\left(\frac{1}{2}\right)=f(3)=0$, 因而就说 $\frac{1}{2}, 3$ 都是 $f(x)$ 的根. 这样一来, 因式定理又可以叙述为: $(x-\alpha)$ 是 $f(x)$ 的一个因式的充要条件是 $\alpha$ 为 $f(x)$ 的一个根。 因式定理还可以推广到一般, 这就是: > 若 $\left(x-\alpha_1\right)\left(x-\alpha_2\right) \cdots\left(x-\alpha_k\right)$ 是 $f(x)$ 的因式的必要充分条件是 $f\left(\alpha_1\right)=$ $f\left(\alpha_2\right)=\cdots=f\left(\alpha_k\right)=0$. 也就是 $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_k$ 都是 $f(x)$ 的根(其中 $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_k$ 两两不等). 证明:必要性是显然的,因为若对于两两不等的数 $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_k$ 来说, $(x-$ $\left.\alpha_1\right)\left(x-\alpha_2\right) \cdots\left(x-\alpha_k\right)$ 都是 $f(x)$ 的因式, 则有 $$ f(x)=\left(x-\alpha_1\right)\left(x-\alpha_2\right) \cdots\left(x-\alpha_k\right) \cdot q(x) $$ 所以 $f\left(\alpha_1\right)=f\left(\alpha_2\right)=\cdots=f\left(\alpha_k\right)=0$ 即 $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_k$ 为 $f(x)$ 的 $k$ 个不同的根。 再证充分性, 由于 $f\left(\alpha_1\right)=0$, 因而根据因式定理可有 $$ f(x)=\left(x-\alpha_1\right) \cdot q_1(x) ...(3.9) $$ 将 $x=\alpha_2$ 代人上式, 得 $$ f\left(\alpha_2\right)=\left(\alpha_2-\alpha_1\right) \cdot q_1\left(\alpha_2\right) $$ 其中, 因 $f\left(\alpha_2\right)=0, \alpha_2-\alpha_1 \neq 0$, 所以 $$ q_1\left(\alpha_2\right)=0 $$ 再根据因式定理, 就得出 $\alpha_2$ 是 $g_1(x)$ 的根, 即 $$ q_1(x)=\left(a-\alpha_2\right) \cdot q_2(x) ...(3.10) $$ 将 (3.10) 代人 (3.9) 得 $$ f(x)=\left(x-\alpha_1\right)\left(x-\alpha_2\right) \cdot q_2(x) ...(3.11) $$ 就这样逐步推下去,我们可以得到 $$ f(x)=\left(x-\alpha_1\right)\left(x-\alpha_2\right) \cdots\left(x-\alpha_{k-1}\right) \cdot q_{k-1}(x) $$ 将 $x=\alpha_k$ 代入 (3.11) 式, 得 $$ f\left(\alpha_k\right)=\left(\alpha_k-\alpha_1\right) \cdots\left(\alpha_k-\alpha_{k-1}\right) \cdot q_{k-1}\left(\alpha_k\right) $$ 其中, 已知 $f\left(\alpha_k\right)=0$, 且 $\left(\alpha_k-\alpha_1\right),\left(\alpha_k-\alpha_2\right), \ldots,\left(\alpha_k-\alpha_{k-1}\right)$ 都不等于零,因而有 $q_{k-1}\left(\alpha_k\right)=0$ 。 由因式定理可知 $\alpha_k$ 为 $q_{k-1}(x)$ 的一个根, 即 $$ q_{k-1}(x)=\left(x-\alpha_k\right) \cdot q_k(x) $$ 将 (3.13) 式代人 (3.12) 式, 就得出所证结论: $$ f(x)=\left(x-\alpha_1\right)\left(x-\alpha_2\right) \cdots\left(x-\alpha_{k-1}\right)\left(x-\alpha_k\right) \cdot q_k(x) $$ 即: $\left(x-\alpha_1\right),\left(x-\alpha_2\right), \ldots,\left(x-\alpha_k\right)$ 都是 $f(x)$ 的因式. > **因式定理及推广在沟通两种观点研究多项式的问题上,作用更为突出. 数 $\alpha$ 是多项式的一个零点(根)、一次式 $(x-\alpha)$ 是 $f(x)$ 的一个因式、一次式 $(x-\alpha)$ 能够整除 $f(x) 、 f(\alpha)=0$ 都是同一件事情的不同说法, 在多项式理论的学习中是很重要的**. `例`证明恒等式 $$ a^2(b-c)+b^2(c-a)+c^2(a-b)=(a-b)(b-c)(c-a) $$ 证明: 等式左边是一个三元多项式, 可以分别将 $a, b, c$ 看作元, 同时将 $b, c ; a, c$; $b, a$ 看作常数, 依次将 $a=b, b=c, c=a$ 代人, 分别得到 $$ \begin{aligned} b^2(b-c)+b^2(c-b)+c^2(b-b) & =0 \\ a^2(c-c)+c^2(c-a)+c^2(a-b) & =0 \\ a^2(b-a)=b^2(a-a)+a^2(a-b) & =0 \end{aligned} $$ 因此,根据因式定理可得 $$ a^2(b-c)+b^2(c-a)+c^2(a-b)=k(a-b)(b-c)(c-a) $$ 由多项式恒等不难断定 $k=1$. 所以 $$ a^2(b-c)+b^2(c-a)+c^2(a-b)=(a-b)(b-c)(c-a) $$ `例` 已知 $f(x)=x^3+p x^2+q x+6$ 含有因式 $(x-3)(x-1)$, 试求 $p, q$ 的值及 $f(x)$ 的另一个一次因式。 解: 由已知可设 $f(x)$ 的另一个一次因式为 $a x+b$, 因此: $$ f(x)=x^3+p x^2+q x+6=(x-3)(x-1)(a x+b) $$ 即: $$ x^3+p x^2+q x+6=a x^3+(-4 a+b) x^2+(3 a-4 b) x+3 b $$ 由待定系数法, 可以求出 $$ a=1, \quad b=2, \quad p=-2, \quad q=-5 $$ 所以, $f(x)$ 的另一个一次因式为 $x+2$. ## 余式定理、因式定理的推论 在余式定理与因式定理的基础上, 对一元多项式, 还有下面两个重要推论: > 推论1 一元 $n$ 次多项式 $f(x)$ 最多只能有 $n$ 个不相同的根. 证明: 设 $f(x)=a_n x^n+a_{n-1} x^{n-1}+\cdots+a_1 x+a_0 \quad\left(a_n \neq 0\right)$, 若已知两两不等的 $n$ 个数 $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$ 都是 $f(x)$ 的根, 则由因式定理可知 $$ f(x)=\left(x-\alpha_1\right)\left(x-\alpha_2\right) \cdots\left(x-\alpha_n\right) \cdot q(x) $$ 但由于 $\operatorname{deg} f(x)=n$, 且 $\operatorname{deg}\left[\left(x-\alpha_1\right)\left(x-\alpha_2\right) \cdots\left(x-\alpha_n\right)\right]=n$, 所以 (3.14) 式中 $q(x)$ 只能是零次多项式, 即 $\operatorname{deg} g(x)=0$, 再由多项式相等的定义, 可知 $$ q(x)=a_n \neq 0 $$ 若再选任一个与 $\alpha_i,(i=1,2, \ldots, n)$ 都不相等的数 $\alpha_{n+1}$ 代人 (3.14) 式,得 $$ f\left(\alpha_{n+1}\right)=\left(\alpha_{n+1}-\alpha_1\right)\left(\alpha_{n+1}-\alpha_2\right) \cdots\left(\alpha_{n+1}-\alpha_n\right) \cdot \alpha_n $$ 其中, 由 $\alpha_i,(i=1,2, \ldots, n, n+1)$ 都不相等, 可知 $$ \begin{aligned} & \quad \alpha_{n+1}-\alpha_i \neq 0(i=1,2, \ldots, n), \quad \text { 且 } a_n \neq 0 \\ & \therefore \quad f\left(\alpha_{n+1}\right) \neq 0 \end{aligned} $$ 因此, $\alpha_{n+1}$ 不是 $f(x)$ 的根, 所以, $f(x)$ 最多只有 $n$ 个不同根. > 推论2 如果多项式 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的次数都不大于 $n$, 且有 $n+1$ 个两两不相等的数 $\alpha 1, \alpha 2, \ldots, a_{n+1}$ 能使这两个多项式相应的值相等, 即 $$ f\left(\alpha_i\right)=g\left(\alpha_i\right) \quad(i=1,2, \ldots, n, n+1) $$ 那么, 这两个多项式必定相等, 即 $f(x)=g(x)$. 证明:用反证法. 假设, $f(x) \neq g(x)$, 则多项式 $F(x)=f(x)-g(x)$ 就是一个次数不大于 $n$ 的多项式. 但是由已知条件知道 $$ F\left(\alpha_i\right)=f\left(\alpha_i\right)-g\left(\alpha_i\right)=0, \quad(i=1,2, \ldots, n, n+1) $$ 这就是说, $F(x)$ 有 $n+1$ 个不同的根. 这与推论 1 的结论是矛盾的. 所以 $f(x)=g(x)$. `例` 不用乘法展开下式, 求证: $$ x(x-1)(x-2)(x-3)+1=\left(x^2-3 x+1\right)^2 $$ 证明:设 $f(x)=x(x-1)(x-2)(x-3)+1, g(x)=\left(x^2-3 x+1\right)^2$ 。由于它们都是 4 次多项式,因而根据推论 2 ,只要验证当 $x$ 取任意五个不同的数时,这两个多项式对应的值都相等就可以了, 分别取 $x=0,1,2,3,4$, 则可得: $$ \begin{gathered} f(0)=1=g(0) ; \quad f(1)=1=g(1) ; \quad f(2)=1=g(2) \\ f(3)=1=g(3) ; \quad f(4)=25=g(4) \end{gathered} $$ 所以 $f(x)=g(x)$, 即: $$ x(x-1)(x-2)(x-3)+1=\left(x^2-3 x+1\right)^2 $$ `例`已知 $f(x)$ 是一个五次多项式, 且可被 $x^2-2$ 整除, 且 $f(1)=f(-1)=$ 0 , 试确定这个多项式 $f(x)$ 的各项系数间的关系。 解: 设 $f(x)=a x^5+b x^4+c x^3+d x^2+e x+f$, 由已知及因式定理可知 $$ f(x)=\left(x^2-2\right)(x+1)(x-1) \cdot q(x) $$ 又由于 $f(x)$ 是五次多项式, 因而 $q(x)$ 必定是一次式, 不妨设为: $q(x)=m x+$ $n(m \neq 0)$. 所以 $$ a x^5+b x^4+c x^3+d x^2+e x+f=\left(x^2-2\right)(x+1)(x-1)(m x+n) $$ 即 $$ a x^5+b x^4+c x^3+d x^2+e x+f=m x^5+n x^4-3 m x^3-3 n x^2+2 m x+2 n $$ 由多项式相等的定义可得: $$ \left\{\begin{array}{l} a=m \\ b=n \\ c=-3 m \\ d=-3 n \\ e=2 m \\ f=2 n \end{array} \quad(m \neq 0)\right. $$ 由此方程组可消去 $m, n$, 就得 $$ \left\{\begin{array} { l } { a = - \frac { 1 } { 3 } x = \frac { 1 } { 2 } e \neq 0 } \\ { b = - \frac { 1 } { 3 } d = \frac { 1 } { 2 } f } \end{array} \Rightarrow \left\{\begin{array}{l} 6 a=-2 c=3 e \neq 0 \\ 6 b=-2 d=3 f \end{array}\right.\right. $$ 这就是 $f(x)$ 的各系数之间的关系.
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