Свежее неравенство

arqady · 26/06/07 1929 Tel-aviv

Пусть $a$ , $b$ и $c$ неотрицательные числа, для которых $ab+ac+bc+18abc=1$ . Докажите, что:
$a^2+b^2+c^2+45abc\geq2$

Коровьев · 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
$abc<1$

arqady · 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?

brother · 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

Коровьев · 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:

мат-ламер · 30/01/09 7068

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

Equinoxe · 24/01/11 207

мат-ламер, не может оно следовать: a=0,b=1,c=1

Dimoniada · 02/03/08 176 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.

arqady · 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 $k=-1$ .

Научный форум dxdy

Свежее неравенство

Кто сейчас на конференции