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




Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 
 
Сообщение06.02.2010, 12:46 
Заслуженный участник


26/06/07
1929
Tel-aviv
Sasha2 в сообщении #286042 писал(а):
Можно ли надеяться выйти на решение данной задачи путем решения вот такой промежуточной:
При заданном $p>{0}$ найти все такииие $m$, что неравенство
$\sqrt{x^2+py}+\sqrt{y^2+px} \ge m(x+y)$
является справедливым

По моему, - нет поскольку самое большое такое $m$ это $m=1$. :wink:

 Профиль  
                  
 
 Re: Неравенство
Сообщение06.02.2010, 12:51 


21/06/06
1721
А если не $m(x+y)$, а $m\sqrt{xy}$?

 Профиль  
                  
 
 Re: Неравенство
Сообщение06.02.2010, 14:54 


21/06/06
1721
И еще, а вот такое верное неравенство может ли помочь (ну Вы наверно знаете ведь решение)

$\sqrt{x^2+py}+\sqrt{y^2+px} \ge \sqrt{x^2+px}+\sqrt{y^2+py}$ ($p>0$)

 Профиль  
                  
 
 Re: Неравенство
Сообщение06.02.2010, 18:20 
Заслуженный участник


26/06/07
1929
Tel-aviv
Sasha2 в сообщении #286089 писал(а):
(ну Вы наверно знаете ведь решение)

Да.

 Профиль  
                  
 
 Re: Неравенство
Сообщение07.02.2010, 02:57 


21/06/06
1721
Ну, а если так:
Отталкиваясь от следующего очевидного неравенства $x+y+z \ge \sqrt{3(xy+yz+xz)}$,
получаем, что для тех $k$, для которых справедливо неравенство
$\sqrt{a^2+kbc}\sqrt{b^2+kac}+\sqrt{b^2+kac}\sqrt{c^2+kbc}+\sqrt{c^2+kab}\sqrt{a^2+kbc} \ge (1+k)(ab+ac+bc)$
исходное неравенство будет заведомо справедливо.

Или и тут, уважаемый Аркадий, тоже нечего ловить?

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение07.02.2010, 09:20 
Заслуженный участник


26/06/07
1929
Tel-aviv
Sasha2 в сообщении #286236 писал(а):
Ну, а если так:
Отталкиваясь от следующего очевидного неравенства $x+y+z \ge \sqrt{3(xy+yz+xz)}$,
получаем, что для тех $k$, для которых справедливо неравенство
$\sqrt{a^2+kbc}\sqrt{b^2+kac}+\sqrt{b^2+kac}\sqrt{c^2+kbc}+\sqrt{c^2+kab}\sqrt{a^2+kbc} \ge (1+k)(ab+ac+bc)$
исходное неравенство будет заведомо справедливо.

Или и тут, уважаемый Аркадий, тоже нечего ловить?

Оценка $x+y+z \ge \sqrt{3(xy+yz+xz)}$ очень грубая поскольку с ней нарушается равенство при $x=y=1$ и $z=0$, в то время как в исходном неравенстве для максимального $k$ это один из случаев достижения равенства. :wink:

 Профиль  
                  
 
 Re: Неравенство
Сообщение09.02.2010, 19:41 


21/06/06
1721
Уважаемый Аркадий, а подскажите еще ну хотя бы такой момент.
Это вот неравенство в решении допускает ли представление как некоторая комбинация очевидных неравенств или же для его решения нужен какой-нибудь uvw метод?
Если так, то чего биться головой об стенку?

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение09.02.2010, 23:08 
Заслуженный участник


26/06/07
1929
Tel-aviv
Sasha2, $uvw$ здесь, конечно, не поможет. Мне удалось доказать это неравенство и очень любопытно, как его можно было бы доказать по-другому. Спасибо Вам за Ваш интерес!

 Профиль  
                  
 
 Re: Неравенство
Сообщение09.02.2010, 23:15 


21/06/06
1721
Это неравенство ест мне мозг уже целую неделю.
Ну где-то (если не совсем по олимпийски, а на игре с цифрами), то вот так интуитивно предполагаю, что выйти в конечном итоге должен примерно на вот это:
$\sqrt{2k} \le \sqrt{k+1}+\frac{1}{\sqrt{2}}$

 Профиль  
                  
 
 Re: Неравенство
Сообщение10.02.2010, 02:50 


21/06/06
1721
Что касается того, что максимальное значение не может превышать указанное Вами, то тут такое рассуждение:
Исходное неравенство эквивалентно такому
$\frac{\sqrt{a^2+kbc}+\sqrt{b^2+kac}+\sqrt{c^2+kab}}{\sqrt{3(1+k)(ab+bc+ac)}} \ge 1$
Полагая здесь $a=b=n$ и $c=1$, а затем переходя к пределу при $n \to \infty$,
получаем, что (символы пределов я опускаю для краткости написания)
$\frac{\sqrt{n^2+kn}+\sqrt{n^2+kn}+\sqrt{1+kn^2}}{\sqrt{3(1+k)(n^2+2n)}} \ge 1$
И окончательно в предельной форме, разделив числитель и знаменатель на $n$, получим, что
$\frac{2+\sqrt{k}}{\sqrt{3(1+k)}} \ge 1$.

Но отсюда получается, что максимальное значение $\sqrt{k}$ равно $\frac{2+\sqrt{6}}{2}$
А значит максимальное значение $k$ равно, ну короче то, которое указано Вами.
Но дальше опять затык. Не могу просто подступиться к тому, чтобы найти удобную и приемлемую оценку. Для значений k до 1 все легко и просто, а дальше никак.
Хотя наверно тут все на грани работает.

 Профиль  
                  
 
 Re: Неравенство
Сообщение11.02.2010, 22:35 


21/06/06
1721
А вот еще, уважаемый Аркадий, не подскажите еще такой момент:
1) Отталкиваемся от следующего очевидного неравенства $\sqrt{ab+bc+ac} \ge \sqrt{3} \cdot\ \sqrt[3]{abc}$
2) Далее пытаемся доказать вот такое неравенство $\sqrt{x}+\sqrt{y}+\sqrt{z}+p\cdot \sqrt[6]{xyz} \ge \sqrt{3(x+y+z)}$,
где параметр $p$ еще придется определить, в смысле подобрать так, чтобы данное неравенство было верным.

Или это тоже путь в никуда?

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение12.02.2010, 00:40 
Заслуженный участник


26/06/07
1929
Tel-aviv
Sasha2 , оценки не должны нарушать достижние равенства в исходном неравенстве. :wink:

 Профиль  
                  
 
 Re: Неравенство
Сообщение12.02.2010, 00:43 


21/06/06
1721
Ну а вообще такая оценка есть в природе?
В смысле Вам она известна?
Или Вы намекаете на то, что доказывать надо нечто такое
$\sqrt{x}+\sqrt{y}+\sqrt{z}+p\cdot \sqrt[6]{xyz} \ge \sqrt{(3+q)(x+y+z)}$,

 Профиль  
                  
 
 Re: Неравенство
Сообщение12.02.2010, 05:45 


21/06/06
1721
Да, совсем пока запутался.
Может быть подсказку дадите элементарную, ну хотя бы нужно ли первое возведение в квадрат обеих частей искомого неравенства, или нужно как-то по-другому обходиться. Непонятно за что зачепиться.

 Профиль  
                  
 
 Re: Неравенство
Сообщение12.02.2010, 08:01 


21/06/06
1721
Уже не варит башка.
Посплю и буду разбираться с оценкой такого типа:
$\sqrt{a^2+kbc} \ge \sqrt{(k+1)bc}+p \cdot \sqrt{|a^2-bc|}$, где параметр $p$ попробую подбирать.

Или опять не туда иду?

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.

Модераторы: Модераторы Математики, Супермодераторы



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


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