【答案】
分析:(1)(i)先求出函數(shù)的導函數(shù),然后根據(jù)導數(shù)符號確定函數(shù)的單調性,再根據(jù)

,f(-1)>0,f(2)>0結合根的存在性定理可證得結論;
(ii)設x
1,x
2是方程f(x)=0的兩個實根,則f(x)有因式(x-x
1)(x-x
2)=x
2-mx+n,且可令f(x)=(x
2-mx+n)(x
2+px+q),于是有(x
2-mx+n)(x
2+px+q)=x
4-x
3-1,分別比較該式中常數(shù)項和含x
3的項的系數(shù),以及含x和x
2的項的系數(shù),消去p與q可證得結論;
(2)方程化為

,令

,方程為t
2+at+b-2=0,|t|≥2,即有絕對值不小于2的實根,設g(t)=t
2+at+b-2=0(|t|≥2),討論對稱軸與區(qū)間[-2,2]的位置關系,然后建立不等關系,解之即可求出所求.
解答:(本題滿分16分)
解:(1)(i)當a=d=-1,b=c=0時,f(x)=x
4-x
3-1
∴f'(x)=4x
3-3x
2=x
2(4x-3),
所以

是使f(x)取到最小值的唯一的值,且在區(qū)間

上,函數(shù)f(x)單調遞減;
在區(qū)間

上,函數(shù)f(x)單調遞增.
因為

,f(-1)>0,f(2)>0,
所以f(x)的圖象與x軸恰有兩個交點. …(4分)
(ii)設x
1,x
2是方程f(x)=0的兩個實根,則f(x)有因式(x-x
1)(x-x
2)=x
2-mx+n,
且可令f(x)=(x
2-mx+n)(x
2+px+q).
于是有(x
2-mx+n)(x
2+px+q)=x
4-x
3-1.(*)
分別比較(*)式中常數(shù)項和含x
3的項的系數(shù),得nq=-1,p-m=-1,
解得

,p=m-1.
所以x
4-x
3-1=

.①
分別比較①式中含x和x
2的項的系數(shù),得

,…②,

,③
②×m+③×n得-n+n
3+m
2=0,即n-n
3=m
2.…(10分)
∴m
2=n-n
3.
(2)方程化為:

,
令

,方程為t
2+at+b-2=0,|t|≥2,即有絕對值不小于2的實根.
設g(t)=t
2+at+b-2=0(|t|≥2),
當

,即a>4時,只需△=a
2-4b+8≥0,此時,a
2+b
2≥16;
當

,即a<-4時,只需△=a
2-4b+8≥0,此時,a
2+b
2≥16;
當

,即-4≤a≤4時,只需(-2)
2-2a+b-2≤0或2
2+2a+b-2≤0,
即-2a+b+2≤0或2a+b+2≤0,此時

.
∴a
2+b
2的最小值為

.…(16分)
點評:本題主要考查了函數(shù)與方程的綜合運用,以及利用導數(shù)研究函數(shù)的單調性,同時考查了分類討論的數(shù)學思想,屬于難題.