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 1, 2  След.
 
 Тригонометрическое неравенство
Сообщение10.11.2006, 23:25 
Заслуженный участник


09/02/06
4397
Москва
Доказать, что
$tg(sinx)>sin(tgx), \ \forall x\in (0,\frac{\pi }{2}).$

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение10.11.2006, 23:38 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


01/03/06
13626
Москва
Может, возвести обе части в квадрат, добавить к квадратам по 1 и свести к неравенству для двух взаимно обратных положительных чисел?

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение11.11.2006, 16:31 
Заслуженный участник


13/12/05
4604
Рисуем графики, и смотрим :)
А в окрестности начала - в ряд.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение12.11.2006, 10:13 
Заслуженный участник


01/12/05
458
Производная $[tg(sin(x))-sin(tg(x))]'>0$ в $(0,\ \pi/2)$.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение12.11.2006, 10:24 
Заслуженный участник


09/02/06
4397
Москва
Думаю верно, что $(tg(sinx)-sin(tgx))'>0$, только вряд ли легче доказать это неравенство, чем исходное.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение12.11.2006, 18:05 


21/06/06
1721
Ну пока видно, что доказывать это неравенство достаточно для промежутка (0, arctg(пи/2)), так как первая функция продолжает возрастать, а для второй это уже максимум (конечно она и дальше может достигать это значение (1), но выше него не станет, а первая станет).

Может быть (пока не знаю) стоит и воспользоваться неравенством
x>sinx>(2/пи)x, а также тем фактом, что график функции tg(x) лежит под секущей проведенной из начала координат в какую-либо точку графика (разумеется для отрезка (0, пи/2)).

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение13.11.2006, 22:11 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


07/03/06
1898
Москва
Идея может быть такой. Во-первых, очевидно, что в промежутке $(arcsin{\frac{\pi}{4}},\frac{\pi}{2})$ искомое неравенство выполняется, т.к. на нем тангенс превышает ограниченный синус.
Если в промежутке $(0,arcsin{\frac{\pi}{4}})$ тангенс меньше синуса, то имеется такое $z$ из этого промежутка, что уравнение $tg(sin(z))=sin(tg(z))$ имеет решение. Таким образом, вопрос сводится к доказательству, что это уравнение в указанном промежутке (исключая нуль) решения не имеет.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение13.11.2006, 23:08 
Заблокирован
Аватара пользователя


04/09/05

410
Москва
Padawan писал(а):
Рисуем графики, и смотрим :)
А в окрестности начала - в ряд.

Рисуем графики - это, конечно, круто :D

А ничего нельзя замутить с обратными функциями? Например взять от обеих частей что-нибудь... $\arcsin{x}$ например... не помню, правда как он себя ведет на отрезке $\left(\(0;\frac{\pi}2\right)$ но вроде бы прилично...

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение14.11.2006, 00:08 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


17/10/05
3709
:evil:
Руст писал(а):
Думаю верно, что $(tg(sinx)-sin(tgx))'>0$,

Неверно. Например, в районе $0.45 \pi$

Артамонов Ю.Н. писал(а):
Во-первых, очевидно, что в промежутке $(arcsin{\frac{\pi}{4}},\frac{\pi}{2})$ искомое неравенство выполняется, т.к. на нем тангенс превышает ограниченный синус.

А это, похоже, гораздо более конструктивное утверждение.

Любопытно было бы вставить между ними понятную функцию.Но уж больно они близки: При разложении в ряд первые три члена совпадают, а четвертый совпадает в знаке. Так что рубить приходится очень аккуратно.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение14.11.2006, 08:01 


21/06/06
1721
А вот если преобразовать все части этого неравенства либо к синусам, либо к тангенсам, то сразу же (ну после ряда элементарных преобразований) неравенство сведется к доказательству или

1) a*tg(z/a) > tg(z) (если приводить к тангенсам и учесть, что tg(tg(z) > tg(z)) (a>1)

или же к доказыванию
2) sin(y) > a*sin(y/a) (если приводить к синусам и учесть, что sin(sin(x)) < sin(x)). (a<1)

(Ну, конечно, имеется в виду область от нуля до arctg(пи/2))

P.S. К второму случаю можно свести также если воспользоваться общеизвестным неравенством, а именно:
cos(sin(x)) > sin(cos(x)) для любого x.

Добавлено спустя 2 часа 50 минут 18 секунд:

А можно оказывается и в лоб решать.
Вычесть из левой части неравенства правую, получим в числителе следующее (ясно что знменатель положительный):

sin(x)-cos(x)*sin(y), где x=sin(alpha) и y=tg(alpha).

В качестве упражнения можно преобразовать это выражение в произведение равное 4*sin^2(y/2)*sin(x). Откуда и следует вышеуказанное неравенство.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение14.11.2006, 08:17 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


17/10/05
3709
:evil:
Sasha2 писал(а):
sin(x)-cos(x)*sin(y), где x=sin(alpha) и y=tg(alpha).

В качестве упражнения можно преобразовать это выражение в произведение равное 4*sin^2(y/2)*sin(x).

А это как?
У меня чего-то преобразование не выходит…

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение14.11.2006, 13:41 


21/06/06
1721
Ну прежде всего произведение синусов представьте как половину разности двух синусов (ну формкла элементарная). А далее получите:

sin(x) - 1/2*[(sin(y+x) - sin(y-x)].

Ну а далее снова делим на две группы

1/2*[sin(x)+sin(y-x)] - 1/2*[sin(y+x)-sin(x)]=
1/2*[sin(x)-sin(x-y)] - 1/2*[sin(y+x)-sin(x)]=

Ну а далее вопрос техники. Снова свертываем в произведения синуса и косинуса.

А вообще нет, уже вижу у себя ошибку в преобразовании. Приношу свои извинения.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение14.11.2006, 22:11 


14/11/06
9
Как это неравенство связано со знаменитым пределом
$$\lim_{x\rightarrow0}\frac{\sin\tg x-\tg\sin x}{\arcsin\arctg x-\arctg\arcsin x}$$
из тривиума В. И. Арнольда?

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение14.11.2006, 22:21 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


17/10/05
3709
:evil:
Clay писал(а):
из тривиума В. И. Арнольда

А он (тривиум) доступен народу? Очень было бы любопытно посмотреть.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение14.11.2006, 22:29 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


09/10/05
236
незваный гость писал(а):
А он (тривиум) доступен народу? Очень было бы любопытно посмотреть.

Арнольд В.И. — Математический тривиум

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  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:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group