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
 
 Свежее неравенство
Сообщение06.06.2011, 21:57 
Заслуженный участник


26/06/07
1929
Tel-aviv
Пусть $a$, $b$ и $c$ неотрицательные числа, для которых $ab+ac+bc+18abc=1$. Докажите, что:
$$a^2+b^2+c^2+45abc\geq2$$

 Профиль  
                  
 
 Re: Свежее неравенство
Сообщение07.06.2011, 20:07 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


18/12/07
762
Воспользоваться неравенством Коши для трёх неотрицательных чисел
$\frac{{a + b + c}}{3}  \ge  \sqrt[3]{{abc}}$
и тем, что из первого уравнения следует
$abc<1$

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение07.06.2011, 21:56 
Заслуженный участник


26/06/07
1929
Tel-aviv
Коровьев в сообщении #455388 писал(а):
Воспользоваться неравенством Коши для трёх неотрицательных чисел
$\frac{{a + b + c}}{3}  \ge  \sqrt[3]{{abc}}$

Что-то я не вижу, что Вы имеете в виду. Равенство в нашем неравенстве достигается ещё, когда $a=b=1$ и $c=0$, а в неравенстве $\frac{{a + b + c}}{3}  \ge  \sqrt[3]{{abc}}$ тогда не будет равенства.
Может, скажете что-то конкретнее?

 Профиль  
                  
 
 Re: Свежее неравенство
Сообщение07.06.2011, 23:05 


03/06/11
13
Не могу придумать красивого решения, только решение задачи в лоб.
Каждое число из тройки либо меньше 1, либо только одно из них больше или равно 1, а два другие меньше 1. Поэтому выразим, например, $a$ из равенства и подставим в левую часть неравенства. Исследуем функцию двух переменных составленную из левой части неравенства на минимум на области $\left\{0\leqslant b \leqslant 1,0 < c < 1\right\}$. Т.о. получим исходное неравенство

 Профиль  
                  
 
 Re:
Сообщение07.06.2011, 23:22 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


18/12/07
762
arqady в сообщении #455452 писал(а):
Коровьев в сообщении #455388 писал(а):
Воспользоваться неравенством Коши для трёх неотрицательных чисел
$\frac{{a + b + c}}{3}  \ge  \sqrt[3]{{abc}}$

Что-то я не вижу, что Вы имеете в виду. Равенство в нашем неравенстве достигается ещё, когда $a=b=1$ и $c=0$, а в неравенстве $\frac{{a + b + c}}{3}  \ge  \sqrt[3]{{abc}}$ тогда не будет равенства.
Может, скажете что-то конкретнее?

Мда...Ошибся я. Красиво не получилось :oops:

 Профиль  
                  
 
 Re: Свежее неравенство
Сообщение08.06.2011, 21:31 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


30/01/09
7134
Может попытаться вывести, что из первого равенства следует, что $abc\ge1/27$?

 Профиль  
                  
 
 Re: Свежее неравенство
Сообщение08.06.2011, 21:39 


24/01/11
207
мат-ламер, не может оно следовать: a=0,b=1,c=1

 Профиль  
                  
 
 Re: Свежее неравенство
Сообщение08.06.2011, 22:06 
Аватара пользователя


02/03/08
178
Netherlands
arqady в сообщении #454903 писал(а):
Пусть $a$, $b$ и $c$ неотрицательные числа, для которых $ab+ac+bc+18abc=1$. Докажите, что:
$$a^2+b^2+c^2+45abc\geq2$$

Дано:
$\sigma_2 + 18\sigma_3 = 1$,
надо доказать $\sigma_1^2 - 2\sigma_2 + 45\sigma_3 \geq 2$.
$2$ представим как $2(\sigma_2 + 18\sigma_3)$. Останется показать, что $\sigma_1^2 - 4\sigma_2 + 9\sigma_3 \geq 0$, но последнее можно даже усилить $\sigma_1\cdot(\sigma_1^2 - 4\sigma_2) + 9\sigma_3 \geq 0$. Кстати, какое-то Ваше неравенств из последних сводилось именно к этому.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение08.06.2011, 23:31 
Заслуженный участник


26/06/07
1929
Tel-aviv
Dimoniada в сообщении #455864 писал(а):
arqady в сообщении #454903 писал(а):
Пусть $a$, $b$ и $c$ неотрицательные числа, для которых $ab+ac+bc+18abc=1$. Докажите, что:
$$a^2+b^2+c^2+45abc\geq2$$

Дано:
$\sigma_2 + 18\sigma_3 = 1$,
надо доказать $\sigma_1^2 - 2\sigma_2 + 45\sigma_3 \geq 2$.
$2$ представим как $2(\sigma_2 + 18\sigma_3)$. Останется показать, что $\sigma_1^2 - 4\sigma_2 + 9\sigma_3 \geq 0$, но последнее можно даже усилить $\sigma_1\cdot(\sigma_1^2 - 4\sigma_2) + 9\sigma_3 \geq 0$

Да, вижу! Поскольку легко проверить, что $\sigma_1\geq1$ и поэтому $-\frac{9\sigma_3}{\sigma_1}\geq-9\sigma_3$.
По моему, в следующем неравенстве Ваше рассуждение уже не проходит.
Пусть $a$, $b$ и $c$ неотрицательные числа, для которых $ab+ac+bc-abc=2$. Докажите, что:
$$a^2+b^2+c^2+abc\geq4$$
Окончательный результат здесь следуюший:
Пусть $k\leq-3$ или $k\geq-\frac{11}{9}$, а также $a$, $b$ и $c$ неотрицательные числа, для которых $ab+ac+bc+kabc=3+k$. Докажите, что:
$$a^2+b^2+c^2+(3+2k)abc\geq6+2k$$
Кстати, случай $k=-\frac{11}{9}$ почему-то принципиально не отличается от случая $k=-1$.

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ] 

Модераторы: Модераторы Математики, Супермодераторы



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Shadow


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