Неравество

Simba · 03/10/10 102 Казахстан

$x, y , z: x+y+z=\pi$ , $x,y,z$ - острые. $a, b, c \in R^+$ (не обязательно стороны треугольника):
$(a+b)\cdot \cos z +(b+c)\cdot \cos x +(a+c)\cdot \cos y \leq a+b+c$

То ли оно неверно, то ли у меня туговато, в общем свел к:
$\frac{1}{2}(a+b+c) \leq a\cdot \cos x + b\cdot \cos y + c\cdot\cos z$
Дальше не выходит.

DjD USB · 16/03/11 844 No comments

Ну так дакажи что $cosx , cosy , cosz$ $\ge {1/2}$

bnovikov · 06/05/11 278 Харьков

Simba в сообщении #493549 писал(а):

$x, y , z: x+y+z=\pi$ , $x,y,z$ - острые. $a, b, c \in R^+$ (не обязательно стороны треугольника):
$(a+b)\cdot \cos z +(b+c)\cdot \cos x +(a+c)\cdot \cos y \leq a+b+c$

То ли оно неверно, то ли у меня туговато, в общем свел к:
$\frac{1}{2}(a+b+c) \leq a\cdot \cos x + b\cdot \cos y + c\cdot\cos z$
Дальше не выходит.

Конечно, неверно. Контрпример: $x=\pi/2, y=\pi/4, x=\pi/4, a=b+c$ .

Simba · 03/10/10 102 Казахстан

bnovikov в сообщении #493565 писал(а):

Конечно, неверно. Контрпример: .

Углы острые: не тупые и не прямые.

bnovikov · 06/05/11 278 Харьков

Simba в сообщении #493591 писал(а):

bnovikov в сообщении #493565 писал(а):

Конечно, неверно. Контрпример: .

Углы острые: не тупые и не прямые.

Несущественно. Ну, уменьшите чуть-чуть $x$ и увеличьте чуть-чуть $y$ и $z$ .

Simba · 03/10/10 102 Казахстан

bnovikov в сообщении #493597 писал(а):

Simba в сообщении #493591 писал(а):

bnovikov в сообщении #493565 писал(а):

Конечно, неверно. Контрпример: .

Углы острые: не тупые и не прямые.

Несущественно. Ну, уменьшите чуть-чуть $x$ и увеличьте чуть-чуть $y$ и $z$ .

Ну так продемонстрируйте, протеворечивость в этом случае? А то на глаз так ведь и не определить)

bnovikov · 06/05/11 278 Харьков

Simba в сообщении #493603 писал(а):

Ну так продемонстрируйте, протеворечивость в этом случае? А то на глаз так ведь и не определить)

Нате: $x=\pi/3, y=z=\pi/6, a=b+c$

Simba · 03/10/10 102 Казахстан

bnovikov в сообщении #493629 писал(а):

Simba в сообщении #493603 писал(а):

Ну так продемонстрируйте, протеворечивость в этом случае? А то на глаз так ведь и не определить)

Нате: $x=\pi/3, y=z=\pi/6, a=b+c$

$x+y+z=\pi$ , у вас же $x+y+z=\frac{2\pi}{3}$ .

bnovikov · 06/05/11 278 Харьков

Simba в сообщении #493633 писал(а):

$x+y+z=\pi$ , у вас же $x+y+z=\frac{2\pi}{3}$ .

Виноват. Тогда $x=88^{\circ},y=z=46^{\circ}$ .

Cash · 12/09/10 1547

Simba в сообщении #493549 писал(а):

$a, b, c \in R^+$ (не обязательно стороны треугольника):
$(a+b)\cdot \cos z +(b+c)\cdot \cos x +(a+c)\cdot \cos y \leq a+b+c$
То ли оно неверно, то ли у меня туговато, в общем свел к:
$\frac{1}{2}(a+b+c) \leq a\cdot \cos x + b\cdot \cos y + c\cdot\cos z$
Дальше не выходит.

С точностью до наоборот
$u=a+b, v = b+c, w = a+c$
$u\cdot \cos z +v\cdot \cos x +w\cdot \cos y \leq \frac{1}{2}(u+v+w)$
Причем $u, v, w$ - стороны некоторого треугольника

-- Вт окт 18, 2011 15:43:00 --

Ну и изначальное неравенство конечно же для произвольных $a,b,c$ неверно.
Положим: $x=\frac{\pi}{2}, y=\frac{\pi}{4}, z=\frac{\pi}{4}$
Для особо придирчивых $x_n=\frac{\pi}{2} - \frac{1}{n}, y_n=\frac{\pi}{4}+ \frac{1}{2n}, z_n=\frac{\pi}{4} +\frac{1}{2n}$ и в неравенстве перейдем к пределу - это возможно, поскольку $\cos x$ - непрерывная функция
Получаем $\frac{\sqrt 2}{2}(2a+b+c) \leq a+b+c$ , откуда $a\leq b+c$

То есть, как минимум, $a,b,c$ - стороны треугольника (возможно вырожденного)

Научный форум dxdy

Неравество

Кто сейчас на конференции