已知a，b，c是实数，函数f（x）=ax2+bx+c，g（x）=ax+b，当-1...

（1）由条件当=1≤x≤1时，|f（x）|≤1，取x=0得：|c|=|f（0）|≤1，即|c|≤1． （2）有三种证法，证法一利用g（x）的单调性；证法二利用绝对值不等式：||a|-|b||≤|a±b|≤|a|+|b|；而证法三则是整体处理g（x）与f（x）的关系． （3）因为a＞0，g（x）在[-1，1]上是增函数，g（1）=a+b=f（1）-f（0）=2．由-1≤f（0）=f（1）-2≤1-2=-1，知c=f（0）=-1．由f（x）≥f（0），根据二次函数的性质，直线x=0为f（x）的图象的对称轴，由此得b=0．所以f（x）=2x2-1． （1）证明：由条件当=1≤x≤1时， |f（x）|≤1， 取x=0得：|c|=|f（0）|≤1， 即|c|≤1． （2）证法一：依题设|f（0）|≤1而f（0）=c， 所以|c|≤1． 当a＞0时，g（x）=ax+b在[-1，1]上是增函数， 于是g（-1）≤g（x）≤g（1），（-1≤x≤1）． ∵|f（x）|≤1，（-1≤x≤1），|c|≤1， ∴g（1）=a+b=f（1）-c≤|f（1）|+|c|=2， g（-1）=-a+b=-f（-1）+c≥-（|f（-2）|+|c|）≥-2， 因此得|g（x）|≤2  （-1≤x≤1）； 当a＜0时，g（x）=ax+b在[-1，1]上是减函数， 于是g（-1）≥g（x）≥g（1），（-1≤x≤1）， ∵|f（x）|≤1  （-1≤x≤1），|c|≤1 ∴|g（x）|=|f（1）-c|≤|f（1）|+|c|≤2． 综合以上结果，当-1≤x≤1时， 都有|g（x）|≤2． 证法二：∵|f（x）|≤1（-1≤x≤1） ∴|f（-1）|≤1，|f（1）|≤1，|f（0）|≤1， ∵f（x）=ax2+bx+c， ∴|a-b+c|≤1，|a+b+c|≤1，|c|≤1， 因此，根据绝对值不等式性质得： |a-b|=|（a-b+c）-c|≤|a-b+c|+|c|≤2， |a+b|=|（a+b+c）-c|≤|a+b+c|+|c|≤2， ∵g（x）=ax+b，∴|g（±1）|=|±a+b|=|a±b|≤2， 函数g（x）=ax+b的图象是一条直线， 因此|g（x）|在[-1，1]上的最大值只能在区间的端点x=-1或x=1处取得， 于是由|g（±1）|≤2得|g（x）|≤2，（-1＜x＜1）． 当-1≤x≤1时，有0≤≤1，-1≤≤0， ∵|f（x）|≤1，（-1≤x≤1）， ∴|f |≤1，|f（）|≤1； 因此当-1≤x≤1时，|g（x）|≤|f |+|f（）|≤2． （3）【解析】 因为a＞0，g（x）在[-1，1]上是增函数， 当x=1时取得最大值2， 即g（1）=a+b=f（1）-f（0）=2．① ∵-1≤f（0）=f（1）-2≤1-2=-1， ∴c=f（0）=-1． 因为当-1≤x≤1时，f（x）≥-1， 即f（x）≥f（0）， 根据二次函数的性质，直线x=0为f（x）的图象的对称轴， 由此得-＜0， 即b=0． 由①得a=2， 所以f（x）=2x2-1．（14分）