2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки


Правила форума


Посмотреть правила форума



Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 
 Re: Школьная программа. Алгебра. Десять доказательтв неравенств
Сообщение26.07.2023, 11:25 


14/06/22
82
Цитата:
Определить несколькими способами из школьной программы какое из чисел больше $\sqrt{3}+ \sqrt{7}+ \sqrt{21}$ или $9$.


Задачка со вступительного экзамена по математике в Московском университете в прошлом году. Вопрос номер 1 из 7 вопросов. Это самый легкий.

В прошлом похожие задачки на вступительных экзаменах были не менее сложные.

Доказать неравенство (вступительный экзамен,1980г). Задачка для школьников.

$\sqrt[3]{3 - \sqrt[3]{3}} + \sqrt[3]{3 + \sqrt[3]{3}} > 2 \cdot \sqrt[3]{3}$

 Профиль  
                  
 
 Re: Школьная программа. Алгебра. Десять доказательтв неравенств
Сообщение26.07.2023, 14:25 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


23/08/07
5500
Нов-ск
Предполагая $\varepsilon > 0$, возводим в куб и получаем $x > x$
$x = \sqrt[3]{3 - t} + \sqrt[3]{3 + t} = 2 \cdot \sqrt[3]{3}$+\varepsilon

 Профиль  
                  
 
 Re: Школьная программа. Алгебра. Десять доказательтв неравенств
Сообщение26.07.2023, 15:53 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


26/02/14
572
so dna
Klein в сообщении #1602494 писал(а):
Доказать неравенство (вступительный экзамен,1980г). Задачка для школьников.

$\sqrt[3]{3 - \sqrt[3]{3}} + \sqrt[3]{3 + \sqrt[3]{3}} > 2 \cdot \sqrt[3]{3}$

Это неверно.

Положив в тождестве

$a^3+b^3+c^3-3abc=\dfrac{1}{2}(a+b+c)\left((a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2\right)$

$a=\sqrt[3]{3 - \sqrt[3]{3}},~~b=\sqrt[3]{3 + \sqrt[3]{3}},~~c=-2\sqrt[3]{3}$,

получим

$6\left(\sqrt[3]{3^3-3\sqrt[3]{9}}-3 \right)> 0$, а это, очевидно, неверно.

 Профиль  
                  
 
 Re: Школьная программа. Алгебра. Десять доказательтв неравенств
Сообщение26.07.2023, 16:27 


14/06/22
82
Rak so dna в сообщении #1602547 писал(а):
Klein в сообщении #1602494 писал(а):
Доказать неравенство (вступительный экзамен,1980г). Задачка для школьников.

$\sqrt[3]{3 - \sqrt[3]{3}} + \sqrt[3]{3 + \sqrt[3]{3}} > 2 \cdot \sqrt[3]{3}$

Это неверно.

Положив в тождестве

$a^3+b^3+c^3-3abc=\dfrac{1}{2}(a+b+c)\left((a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2\right)$

$a=\sqrt[3]{3 - \sqrt[3]{3}},~~b=\sqrt[3]{3 + \sqrt[3]{3}},~~c=-2\sqrt[3]{3}$,

получим

$6\left(\sqrt[3]{3^3-3\sqrt[3]{9}}-3 \right)> 0$, а это, очевидно, неверно.


Знак неравенство неправильно поставлен. Решение хорошее. Спасибо.

 Профиль  
                  
 
 Re: Школьная программа. Алгебра. Десять доказательтв неравенств
Сообщение26.07.2023, 17:34 


14/06/22
82
Положим $x=\sqrt[3]{3}$. Рассмотрим функцию $f(x) = \sqrt[3]{3+x} + \sqrt[3]{3-x}$ , $x$ на интервале $[-3,3]$
Функция $f$ симметрическая $f(x)=f(-x)$
Mаксимальное значение функции достигается в точке $x=0$.
$f(0) = \sqrt[3]{24}$, $f(-3) = f(3) = \sqrt[3]{6}$, и
$f(0) > f(\sqrt[3]{3}})$
$  2 \cdot \sqrt[3]{3} > \sqrt[3]{3 + \sqrt[3]{3}} + \sqrt[3]{3 - \sqrt[3]{3}}$

 Профиль  
                  
 
 Re: Школьная программа. Алгебра. Десять доказательтв неравенств
Сообщение26.07.2023, 17:46 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


26/02/14
572
so dna
Klein в сообщении #1602561 писал(а):
Mаксимальное значение функции достигается в точке $x=0$.

Только одного этого утверждения достаточно для решения задачи, но его нужно доказать.

 Профиль  
                  
 
 Re: Школьная программа. Алгебра. Десять доказательтв неравенств
Сообщение26.07.2023, 17:51 


14/06/22
82
Rak so dna в сообщении #1602566 писал(а):
Klein в сообщении #1602561 писал(а):
Mаксимальное значение функции достигается в точке $x=0$.

Только одного этого утверждения достаточно для решения задачи, но его нужно доказать.

Она не может быть в других точках кроме как в точках x=-3, x=0, x=3. Функция симметрическая.

 Профиль  
                  
 
 Re: Школьная программа. Алгебра. Десять доказательтв неравенств
Сообщение26.07.2023, 18:05 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


26/02/14
572
so dna
Klein в сообщении #1602567 писал(а):
Она не может быть в других точках кроме как в точках x=-3, x=0, x=3. Функция симметрическая.

Проверьте свои рассуждения для функции $f(x)=x^2(1-x^2)$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Школьная программа. Алгебра. Десять доказательтв неравенств
Сообщение26.07.2023, 18:16 


14/06/22
82
Rak so dna в сообщении #1602572 писал(а):
Klein в сообщении #1602567 писал(а):
Она не может быть в других точках кроме как в точках x=-3, x=0, x=3. Функция симметрическая.

Проверьте свои рассуждения для функции $f(x)=x^2(1-x^2)$.

Каким образом ваш пример противоречит моему утверждению для функции выше на интервале [-3, 3] ? Ось симметрии в точке x=0 для функции. Ось симметрии - третий или четвертый класс?

 Профиль  
                  
 
 Re: Школьная программа. Алгебра. Десять доказательтв неравенств
Сообщение26.07.2023, 18:22 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


26/02/14
572
so dna
Klein мой пример показывает, что чётная функция не обязана принимать максимальное значение в нуле или на концах заданного интервала, на котором она рассматривается.

 Профиль  
                  
 
 Re: Школьная программа. Алгебра. Десять доказательтв неравенств
Сообщение26.07.2023, 18:46 


14/06/22
82
Rak so dna в сообщении #1602574 писал(а):
Klein мой пример показывает, что чётная функция не обязана принимать максимальное значение в нуле или на концах заданного интервала, на котором она рассматривается.

Тогда она может принимать минимальное значение на определенном интервале. Это можно проверить.

 Профиль  
                  
 
 Re: Школьная программа. Алгебра. Десять доказательтв неравенств
Сообщение27.07.2023, 01:21 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


23/07/08
10910
Crna Gora
А нельзя ли в рамках школьного курса показать, что для $f(x)=\sqrt[3]x$
$\dfrac {f(x_1)+f(x_2)} 2 < f\left(\dfrac{x_1+x_2}{2}\right)\,,\qquad x_1,x_2>0,\;x_1\neq x_2$
?
Мне кажется, наилучшим доказательством было бы то, которое основано не на узкой специфике $f(x)=\sqrt[3]x$ и значений $x_{1,2}=3 \pm \sqrt[3]{3}$, а на свойстве "первой величины": строгой выпуклости вверх $f(x)$ в положительной области.

 Профиль  
                  
 
 Re: Школьная программа. Алгебра. Десять доказательтв неравенств
Сообщение27.07.2023, 07:51 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


23/08/07
5500
Нов-ск
svv в сообщении #1602652 писал(а):
А нельзя ли в рамках школьного курса показать, что для $f(x)=\sqrt[3]x$
$\dfrac {f(x_1)+f(x_2)} 2 < f\left(\dfrac{x_1+x_2}{2}\right)\,,\qquad x_1,x_2>0,\;x_1\neq x_2$
?

При $a,t>0$ школьник запросто поймет, что из вот этих двух больше
$$\sqrt[3]{a} - \sqrt[3]{a-t}=\frac{t}{\sqrt[3]{a^2}+\sqrt[3]{a}\sqrt[3]{a-t}+ \sqrt[3]{(a-t)^2}}$$
$$\sqrt[3]{a+t} - \sqrt[3]{a}=\frac{t}{\sqrt[3]{a^2}+\sqrt[3]{a}\sqrt[3]{a+t}+ \sqrt[3]{(a+t)^2}}$$

 Профиль  
                  
 
 Re: Школьная программа. Алгебра. Десять доказательтв неравенств
Сообщение27.07.2023, 09:13 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


26/02/14
572
so dna
svv в сообщении #1602652 писал(а):
А нельзя ли в рамках школьного курса показать, что для $f(x)=\sqrt[3]x$
$\dfrac {f(x_1)+f(x_2)} 2 < f\left(\dfrac{x_1+x_2}{2}\right)\,,\qquad x_1,x_2>0,\;x_1\neq x_2$
?

Здесь, опять же, помогает тождество $a^3+b^3+c^3-3abc=\dfrac{1}{2}(a+b+c)\left((a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2\right)$

Если положить $a=-\dfrac{\sqrt[3]{x_1}}{2},~b=-\dfrac{\sqrt[3]{x_2}}{2},~c=\sqrt[3]{\dfrac{x_1+x_2}{2}}$, то достаточно доказать $\dfrac{3x_1}{8}+\dfrac{3x_2}{8}\geq \dfrac{3}{4}\sqrt[3]{\dfrac{x_1x_2(x_1+x_2)}{2}},$ а это просто:

$\dfrac{3x_1}{8}+\dfrac{3x_2}{8}=\dfrac{2x_1}{8}+\dfrac{2x_2}{8}+\dfrac{x_1+x_2}{8}\stackrel{AM-GM}{\geq} \dfrac{3}{8}\sqrt[3]{4x_1x_2(x_1+x_2)} = \dfrac{3}{4}\sqrt[3]{\dfrac{x_1x_2(x_1+x_2)}{2}}$

 Профиль  
                  
 
 Re: Школьная программа. Алгебра. Десять доказательтв неравенств
Сообщение27.07.2023, 10:25 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


26/02/14
572
so dna
svv в сообщении #1602652 писал(а):
Мне кажется, наилучшим доказательством было бы то, которое основано не на узкой специфике $f(x)=\sqrt[3]x$ и значений $x_{1,2}=3 \pm \sqrt[3]{3}$, а на свойстве "первой величины": строгой выпуклости вверх $f(x)$ в положительной области.
Ваше неравенство следует из определения выпуклости вверх функции $f(x)$ на отрезке $[x_1,x_2]$.

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.

Модераторы: Модераторы Математики, Супермодераторы



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Bing [bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group