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
 
 Производные
Сообщение21.11.2006, 19:04 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


11/01/06
3828
Пусть $f\colon\mathbb{R}\to\mathbb{R}-$дважды дифференцируемая функция. Пусть для всех $x\in\mathbb{R}$ выполняются нер-ва
$$|f(x)|\le1,\quad f'(x)^2+f''(x)^2\le1.$$
Докажите, что
$$f'(x)^2+f(x)^2\le1$$
при всех $x.$

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение02.12.2006, 16:31 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


01/08/06
3136
Уфа
(1) Рассмотрим функцию g(x)=$f'(x)^2+f(x)^2$. Из условия следует, что функция g непрерывна и дифференцируема на $\mathbb{R}$, g'(x)=2f'(x)(f''(x)+f(x)).
(2) Будем доказывать утверждение задачи от противного. Ввиду симметрии относительно замены x на x+t, можно считать, что g(0)=1+$\delta$, где $\delta$>0.
(3) Очевидно, $\delta \le 1$, а также $0 \le g(x) \le 2$ при всех $x$.
(4) Ввиду симметрии относительно замены x на -x, можно считать, что $g'(0) \ge 0$.
(5) Покажем, что g'(x)>0 для всех неотрицательных $x$. Действительно, пусть для какого-то неотрицательного z выполняется g'(z)=0, а для всех неотрицательных y<z g'(y)>0. Тогда функция g(x) строго возрастает на [0, z) и g(z) > 1. По (1) g'(z)=2f'(z)(f''(z)+f(z))=0, откуда либо f'(z)=0, 1<g(z)=$f(z)^2$, что противоречит условию, либо f''(z)=-f(z), $f''(z)^2=f(z)^2$, 1<g(z)=$f'(z)^2+f''(z)^2$, что опять противоречит условию. Итак, при x>0 g'>0 (и, соответственно, g строго возрастает при x>0).
(6) Рассмотрим отрезок [0, $2/\delta^2$]. Если на всём этом отрезке $g'(x) \ge \delta^2/2$, то, интегрируя по этому отрезку функцию g, получим: $g(2/\delta^2) \ge 1+\delta+1$ > 2, что противоречит (3). Значит, существует такое $x$>0, что g'(x)/2 = f'(x)(f''(x)+f(x)) < $\delta^2/4$.
(7) По (6) либо |f'(x)| < $\delta/2$, либо |f''(x)+f(x)| < $\delta/2$.
(8) В первом случае $f'(x)^2$ < $\delta^2/4$, а по (5) (строгое возрастание) g(x) > 1+$\delta$, значит, $f(x)^2$=g(x)-$f'(x)^2$ > 1+$\delta$-$\delta^2/4$ > 1, так как по (3) $\delta \le 1$<4. Получили противоречие с условием.
(9) Во втором случае, используя неравенство |f''(x)+f(x)|>|f(x)|-|f''(x)|, имеем: |f''(x)|>|f(x)| - $\delta/2$. Возводим в квадрат: $f''(x)^2$>$f(x)^2-\delta|f(x)|+\delta^2/4$. Складывая это с неравенством $f'(x)^2$>$1+\delta-f(x)^2$ (следует из g(x) > 1+$\delta$), имеем: $f'(x)^2+f''(x)^2$ > $1+\delta(1-|f(x)|) \ge 1$. Опять противоречие с условием. Вуаля.

P.S. Однако, от души развлёкся с этой задачей. Подозреваю, что существует более красивое решение, но так его и не нашёл :?

 Профиль  
                  
 
 Еще одна простенькая задачка
Сообщение06.12.2006, 13:53 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


11/01/06
3828
Пусть $f(x)$ непрерывна на отрезке $[0;1]$ и дифференцируема на интервале $(0;1)$. Пусть $f(0)=0,\ f(1)=1$. Докажите, что найдутся $0<x<y<1$, что $f'(x)f'(y)=1$.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение06.12.2006, 16:23 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


09/10/05
236
С первой задачей намучался. Пошел в различном от worm2'а пути. Дошел до следующего.
Введем функцию $g(x)=f(x)+if'(x)$, которая очевидно дифференцируема - $|g'(x)|^2\leq 1$ и $|Re(g(x))|\leq 1$.
Еще: $\left|\frac{g}{g'}\right|=|g|$ и также $\left|\frac{g'}{g}\right|=|g'|$ (здесь арифметика - используем определение функции g и считаем модуль комплексного числа в квадрате). Да вот дальше ... Возможно, вообще идея неверна.

RIP писал(а):
Пусть $f(x)$ непрерывна на отрезке $[0;1]$ и дифференцируема на интервале $(0;1)$. Пусть $f(0)=0,\ f(1)=1$. Докажите, что найдутся $0<x<y<1$, что $f'(x)f'(y)=1$.

Была уже :arrow: http://dxdy.ru/viewtopic.php?t=1883 :)

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение09.12.2006, 22:34 


07/12/06
2
mexmat
Докажем сначала утверждение для функций -1<f<1.
f=sin g,функция g-дважды дифференцируема.Тогда
f′=g′cos g, f″=g″cos g-(g′)²sin g
Докажем, что -1≤ g′≤1.Пусть это не так. Тогда без ограничения общности можно считать, что существует y: g′ (y)>1.Рассмотрим любой отрезок [a,b], содержащий y.Тогда g, как непрерывная функция, достигает на нем максимального значения в точке z.Возможны два случая
1)z-внутренняя точка [a,b]. Тогда g′′ (z)=0.Тогда ((f′)²+(f′′)²)(z)>1.противоречие.
2)z-концевая точка, можно считать, что z=b.
Тогда g′-возрастающая функция при x≥b.Действительно пусть существуют c<d:
g′(c)> g′(d).Тогда на отрезке [a,d] g′ достигает своего максимального значения во внутренней точке. Получаем противоречие аналогичное п.1).Значит, для любого x≥b
g′ (x)>1.Следовательно, на луче x≥b g-возрастает и неограниченна (хотя бы по теореме Лагранжа о конечных приращениях). Следовательно, существует e>b: cos g(e)=1.
Тогда f′(e)>1, что противоречит условию.

А значит -1≤ g′≤1.Тогда (f)²+(f′)²=sin²g+g′²cos²g≤1.

Теперь пусть -1≤ f≤1.Тогда для любого 0<a<1 -1<af<1, ((af)′)²+((af)′′)²=a²((f′)²+(f′′)²)≤1,
А значит, ((af))²+((af)′)² ≤1, т.е. (f)²+(f′)²≤1/a². Переходя к пределу при a→1, получаем нужное соотношение.

 Профиль  
                  
 
 Простая, но мне понравилась
Сообщение12.12.2006, 05:16 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


11/01/06
3828
Найти все дифференцируемые функции $f\colon\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, такие что для любых $x\ne y$
$$\frac{f(x)-f(y)}{x-y}=f'\left(\frac{x+y}2\right)$$

 Профиль  
                  
 
 Re: Простая, но мне понравилась
Сообщение12.12.2006, 20:50 
Заслуженный участник


01/12/05
458
RIP писал(а):
Найти все дифференцируемые функции $f\colon\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, такие что для любых $x\ne y$
$$\frac{f(x)-f(y)}{x-y}=f'\left(\frac{x+y}2\right)$$

Обозначим $g(x)=f'(x)-f'(0)$, тогда для $g(x)$ просто получить соотношение $g(\frac{x+y}{2})=\frac{g(x)+g(y)}{2}$, из этого условия в свою очередь просто получается $g(\alpha x + (1-\alpha)y)=\alpha g(x) + (1-\alpha)g(y)$ для двоично-рациональных $\alpha$, далее показываем непрерывность и, как следствие, $g(x)=ax, \ f'(x)=ax+f'(0)$.

 Профиль  
                  
 
 Любопытно.
Сообщение06.02.2007, 12:23 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


11/01/06
3828
Пусть $f\colon\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ - трижды дифференцируемая $2\pi$-периодическая функция. Доказать, что уравнение $f'(x)+f'''(x)=0$ имеет по крайней мере $3$ корня на промежутке $[0;2\pi)$.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение06.02.2007, 12:38 
Заслуженный участник


09/02/06
4401
Москва
У меня получается как минимум 4.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение06.02.2007, 12:48 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


18/05/06
13438
с Территории
Напомнило:
Цитата:
- Харьков во время войны брали пять раз.
- Не может быть. Или четыре, или шесть. Иначе он остался бы у немцев.
:lol:

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение06.02.2007, 19:03 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


11/01/06
3828
Руст писал(а):
У меня получается как минимум 4.

Да, Вы правы. Просто задачу я спер с матлинкса, а там было сформулировано с 3 корнями. Соответственно, и решал я с 3. Но решение с 4 ничем не отличается в силу
Цитата:
- Харьков во время войны брали пять раз.
- Не может быть. Или четыре, или шесть. Иначе он остался бы у немцев.


На самом деле, если на пальцах, то очевидно, что не меньше 4. А вот доказать... Интересно послушать Ваше док-во. Хотя бы на пальцах :D

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение06.02.2007, 20:47 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


01/08/06
3136
Уфа
А может быть имелось в виду, что может быть кратный корень?

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение07.02.2007, 07:53 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


11/01/06
3828
worm2 писал(а):
А может быть имелось в виду, что может быть кратный корень?

Я затрудняюсь сказать, что есть кратный корень у функции, про которую даже неизвестно, что она непрерывна. Имеются в виду 4 различных корня.

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ] 

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