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.
 
 Параллелепипеды
Сообщение29.11.2006, 04:55 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


11/01/06
3828
Задачка, наверняка, известна многим, но вдруг кто не знает.
Можно ли внутри одного параллелепипеда расположить другой параллелепипед с бОльшим периметром (периметр - сумма длин всех рёбер)?

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение29.11.2006, 12:01 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


18/05/06
13438
с Территории
Слышал в варианте с тетраэдрами. Там-то просто.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение29.11.2006, 12:04 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


09/10/05
236
В $\mathbb{R}^3$ все, надо пологать ?

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение29.11.2006, 12:07 
Заслуженный участник


09/02/06
4401
Москва
Это верно в любой размерности. Суть его ясно из двумерного случая. Фактический общий случай можно привести к двумерному на каждом шаге индукции.

 Профиль  
                  
 
 Две задачи про тетраэдры
Сообщение29.11.2006, 19:35 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


26/11/06
696
мехмат
ИСН писал(а):
Слышал в варианте с тетраэдрами. Там-то просто.

С тетраэдром связаны следующие две интересные задачи:
1. Если тетраэдр $A_1B_1C_1D_1$ расположен внутри тетраэдра $ABCD$, то выполнено неравенство $\frac{4}{3}P_{ABCD} > P_{A_1B_1C_1D_1}$.
2. Площадь любого сечения тетраэдра плоскостью не превосходит площади хотя бы одной его грани.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение29.11.2006, 19:57 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


17/10/05
3709
:evil:
Руст писал(а):
Это верно в любой размерности. Суть его ясно из двумерного случая. Фактический общий случай можно привести к двумерному на каждом шаге индукции.

Вы не могли бы продемонстрировать. Например, переход от двум к трем? А то мне как-то малопонятно: для тетраэтдров можно, для паралелеипедов нельзя.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение29.11.2006, 21:40 
Заслуженный участник


09/02/06
4401
Москва
Я уже забыл эту идею. Поэтому приведу решение сразу общего случая. Пусть А ортогональная матрица приводящая орты вписанного параллелипеда в орты описанного. Условие вписанности параллепепида записывается в виде:
$\sum_j |a_{i,j}|x_j\le y_i$, где $x_j,y_i$ стороны вписанного и описанного параллелипедов. Из этих неравенств легко получается неравенство относительно периметров:
$\sum_i y_i\ge \sum_j x_j\sum_i |a_{i,j}|\ge \sum_j x_j $,
так как $\sum_i |a_{i,j}|\ge \sum_ia_{i,j}^2 =1$.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение29.11.2006, 21:54 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


17/10/05
3709
:evil:
Руст писал(а):
Пусть А ортогональная матрица приводящая орты вписанного параллелипеда в орты описанного.

Если я правильно Вас понял, то орты, единичные вектора, направленные вдоль сторон. Тогда почему матрица ортогональна?

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение29.11.2006, 22:38 
Заслуженный участник


09/02/06
4401
Москва
Я под параллелипедом понимал прямоугольный параллелипед. В принципе это с небольшими уточнениями получается и для произвольных параллелипедов.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение29.11.2006, 22:44 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


17/10/05
3709
:evil:
А как для произвольных?

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение01.12.2006, 05:30 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


17/10/05
3709
:evil:
Скажу как умею. Понимаю, что очень многие детали моего построения можно отбросить, но это не важно.

1) наблюдение: периметр параллелепипеда равен учетверенной сумме длин ребер, исходящих из одной вершины.

2) Рассмотрим треуголник ${\scriptstyle \triangle}ABC$ Выберем внутри его точки $D$ и $E$ такие, что $|AD| < |AE|$. Теперь поднимем $D$ над плоскостью $ABC$ ($D'$ ортогонально проецируется в $D$) так, что $|AD'| = |AE|$. А теперь чуть-чуть приподнимем $E$ ($E'$).

3) Теперь натянем наши паралелепипеды на $AB, AC, AD'$ и $AB, AC, AE'$. $\square$

Мне кажется, это построение легко обобщается на любое количество измерений.

Lion писал(а):
Если тетраэдр $A_1B_1C_1D_1$ расположен внутри тетраэдра $ABCD$, то выполнено неравенство $\frac{4}{3}P_{ABCD} > P_{A_1B_1C_1D_1}$.

Думаю, что есть аналогичное неравенство и для параллелепипедов. Только вот какой коэффициент? И, кстати, как этот коэффициент зависит от размерности (и для симплекса, и для параллелепипеда)? Является ли коэффициент точным?

Встречал ли кто-нибудь эти задачи в литературе (про тетраэдр нам рассказывали на уроке)?

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение01.12.2006, 05:55 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


11/01/06
3828
незваный гость писал(а):
:evil:
Скажу как умею. Понимаю, что очень многие детали моего построения можно отбросить, но это не важно.

1) наблюдение: периметр параллелепипеда равен учетверенной сумме длин ребер, исходящих из одной вершины.

2) Рассмотрим треуголник ${\scriptstyle \triangle}ABC$ Выберем внутри его точки $D$ и $E$ такие, что $|AD| < |AE|$. Теперь поднимем $D$ над плоскостью $ABC$ ($D'$ ортогонально проецируется в $D$) так, что $|AD'| = |AE|$. А теперь чуть-чуть приподнимем $E$ ($E'$).

3) Теперь натянем наши паралелепипеды на $AB, AC, AD'$ и $AB, AC, AE'$. $\square$

Мне кажется, это построение легко обобщается на любое количество измерений.


Это пример, когда периметр внутреннего бОльше(тогда он неправильный)? Я думал, что знаю док-во невозможности этого

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение01.12.2006, 05:58 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


17/10/05
3709
:evil:
Периметр внутреннего больше. Это верно и для тетраэдра (схема доказательства аналогична, только рассматриваются расстояния до всех вершин треугольника.)

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение01.12.2006, 06:03 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


11/01/06
3828
Параллелепипеды не будут вложены один в другой(кроме случая, когда лучи $AD$ и $AE$ совпадают.)

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение01.12.2006, 06:14 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


17/10/05
3709
:evil:
Будут, будут. После того, как мы подняли $D$, мы можем натянуть параллелепипед на $AB, AC, AD'$. Если теперь пустить из $E$ луч вверх, то очевидно, что какое-то количество точек луча будет лежать внутри параллелепипеда. Вот из них то и выберем $E'$.

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  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