已知二次函数f(x)=aX2+bx+c的图象经过点（-1，0），且对一切实数x，不等式x≤f(x)≤（1+x2)/2恒成立。

将（-1，0）代入得
b=a+c
1）由x≤f(x)=ax^2+(a+c)x+c
=>ax^2+(a+c-1)x+c≤0对一切x都成立，所以有
a>0且判别式=(a-c)^2-2a-2c+1≤0[1]
2）由f(x)≤（1+x^2)/2
=>(a-1/2)x^2+(a+c)x+(c-1/2)≤0对一切x都成立，所以有
a-1/2<0且判别式=(a-c)^2+2a+2c-1≤0[2]
不等式[1]和[2]两边相加得
2(a-c)^2≤0
=>a-c=0=>a=c
将结果代入[1]和[2]得
2a+2c-1≤0[3]；-2a-2c+1≤0[4]
由上面两式又可以发现
2a+2c-1=0，结合a=c得
a=c=1/4，满足0<a<1/2
所以
f(x)=(1/4)x^2+(1/2)x+(1/4)

第1种
解：将（-1，0）代入得 b=a+c
1）由x≤f(x)=ax^2+(a+c)x+c
=>ax^2+(a+c-1)x+c≤0对一切x都成立，所以有
a>0且判别式=(a-c)^2-2a-2c+1≤0[1]
2）由f(x)≤（1+x^2)/2
=>(a-1/2)x^2+(a+c)x+(c-1/2)≤0对一切x都成立
∴a-1/2<0且判别式=(a-c)^2+2a+2c-1≤0[2]
不等式[1]和[2]两边相加得
2(a-c)^2≤0
=>a-c=0=>a=c
将结果代入[1]和[2]得
2a+2c-1≤0[3]；-2a-2c+1≤0[4]
由此得2a+2c-1=0，结合a=c得
a=c=1/4，满足0<a<1/2
∴f(x)=(1/4)x^2+(1/2)x+(1/4)
第二种
经过（-1，0），且对一切实数x，不等式x≤f(x）（1+x2)/2恒成立。
这说明f(x)=aX2+bx+c这个函数的曲线是和X轴相切的，同时你只要证明曲线F（x）=aX2+bx+c因为过（-1，0），所以一定在另一个函数f(x)=（1+x2)/2曲线之上就可以了。
将x=-1，f（x）=0代入，
可得，a-b+c =0
同时结合不等式的曲线，x≤f(x)≤（1+x2)/2限制的一部分，可以得出c值，
这样的话，a、 b 、c 就出来了。
这样f（x）的解析式就出来了。

解：将（-1，0）代入得 b=a+c
1）由x≤f(x)=ax^2+(a+c)x+c
=>ax^2+(a+c-1)x+c≤0对一切x都成立，所以有
a>0且判别式=(a-c)^2-2a-2c+1≤0[1]
2）由f(x)≤（1+x^2)/2
=>(a-1/2)x^2+(a+c)x+(c-1/2)≤0对一切x都成立
∴a-1/2<0且判别式=(a-c)^2+2a+2c-1≤0[2]
不等式[1]和[2]两边相加得
2(a-c)^2≤0
=>a-c=0=>a=c
将结果代入[1]和[2]得
2a+2c-1≤0[3]；-2a-2c+1≤0[4]
由此得2a+2c-1=0，结合a=c得
a=c=1/4，满足0<a<1/2
∴f(x)=(1/4)x^2+(1/2)x+(1/4)

解：
将（-1，0）代入f(x)得:
a-b+c=0→b=a+c代入f（x）得：
f（x）＝aX2+（a＋c）x+c代入不等式得：
（1）aX2+（a＋c－1）x+c≥0
（2）（a－1／2）X2+（a＋c）x+c－1／2≤0
因为对一切实数x都成立，那么
对（1）△≤0，a＞0（2）△≤0，（a－1／2）＜0（由图像法得）
解（1）得：
（a＋c－1）＾2－4ac≤0推出（a－c）＾2＋（c－1）＾2＋（a－1）＾2≤0
所以a＝c＝1时成立．
所以f(x)=x＾2＋x＋1．