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, 3, 4  След.
 
 Неравенство
Сообщение11.02.2007, 14:58 


03/02/07
254
Киев
Пусть $a,b,c\geq 1$.Доказать что $\sqrt{a-1}+\sqrt{b-1}+\sqrt{c-1}\leq \frac {2}{\sqrt3}\sqrt{abc}$

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение11.02.2007, 15:50 
Заслуженный участник


09/02/06
4401
Москва
Обозначив члены в левой части через x,y,z сводим это неравенство к эквивалентному
$x+y+z\le \frac{2}{\sqrt 3 }\sqrt{(1+x^2)(1+y^2)(1+z^2)}.$
Это доказывается просто
$$\sqrt{(1+x^2)(1+y^2)(1+z^2)}\ge \sqrt{1+x^2+y^2+z^2}\ge 2 \sqrt{x^2+y^2+z^2}\ge 2\sqrt 3 (x+y+z)$$.
Как видно, коэффициент в правой части неэффиктивен.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение11.02.2007, 16:14 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


23/07/05
18007
Москва
Руст, что-то у Вас при $x=y=z=1$ нехорошо получается.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение11.02.2007, 16:23 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


26/11/06
696
мехмат
Руст писал(а):
$$...\sqrt{1+x^2+y^2+z^2}\ge 2 \sqrt{x^2+y^2+z^2}...

Это неравенство верно только при $a+b+c\ge10/3$, а по условию $a,b,c \ge 1$.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение11.02.2007, 17:28 
Заслуженный участник


09/02/06
4401
Москва
Да я допустил ошибку. Чисто путём дифференцирования устанавливается, что лучшим коэффициентом c_n, таким, что всегда выполняется $$c_n\sqrt{\prod_{i=1}^n(1+x_i^2)}\ge \sum_{i=1}^n x_i$$ является $c_n=\frac{(n-1)^{(n-1)/2}}{n^{(n-2)/2}}$, в частности $c_3=\frac{2}{\sqrt 3 }$.
Это означает, что коэффициент неулучшаемый.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение11.02.2007, 19:45 


03/02/07
254
Киев
а можно по-другому доказать?

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение12.02.2007, 13:38 


03/02/07
254
Киев
еще одно неравенство. вроде простое, а доказать не получается :oops: : для неотрицательных $x,y,z$ доказать неравенство $3(x^3+y^3+z^3+xyz)\geq 4(x^2y+y^2z+z^2x)$

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение12.02.2007, 15:36 
Заслуженный участник


19/06/05
486
МГУ
Trius писал(а):
еще одно неравенство. вроде простое, а доказать не получается :oops: : для неотрицательных $x,y,z$ доказать неравенство $3(x^3+y^3+z^3+xyz)\geq 4(x^2y+y^2z+z^2x)$
Действительно, неравенство простое, т.к. доказать его можно всего лишь пользуясь неравенством между средним арифметическим и средним геометрическим: $$\sqrt[3]{abc}\leqslant \frac{a+b+c}{3}$$.

Указание: сравните левую и правую часть неравенства с числом $12xyz$.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение12.02.2007, 15:48 


28/12/05
160
Gordmit писал(а):
Trius писал(а):
еще одно неравенство. вроде простое, а доказать не получается :oops: : для неотрицательных $x,y,z$ доказать неравенство $3(x^3+y^3+z^3+xyz)\geq 4(x^2y+y^2z+z^2x)$
Действительно, неравенство простое, т.к. доказать его можно всего лишь пользуясь неравенством между средним арифметическим и средним геометрическим: $$\sqrt[3]{abc}\leqslant \frac{a+b+c}{3}$$.
Указание: сравните левую и правую часть неравенства с числом $12xyz$.

Если сравнит получится так!
$A=3(x^3+y^3+z^3+xyz)\geq 12xyz$
$B=4(x^2y+y^2z+z^2x)\geq 12xyz$
Но отсюда не выходит $A\geq B$ :roll:

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение12.02.2007, 16:21 
Заслуженный участник


19/06/05
486
МГУ
Да, что-то я слегка облажался. Похоже, неравенство не такое простое, как мне сначала показалось.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение12.02.2007, 19:08 


03/02/07
254
Киев
да, оно чуть посложнее чем кажется на первый взгляд)

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение17.02.2007, 19:34 


03/02/07
254
Киев
для неотрицательных чисел $a,b,c$ доказать $ab+bc+ac+\sqrt[3]{a^2b^2c^2}\geq \frac {4}{3}(a\sqrt[3]{b^2c} +b\sqrt[3]{c^2a} +c\sqrt[3]{a^2b})$

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение17.02.2007, 20:28 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


01/08/06
3136
Уфа
Дык, та же задача, вид сбоку.
$x=\sqrt[3]{ac}$,
$y=\sqrt[3]{bc}$,
$z=\sqrt[3]{ab}$.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение17.02.2007, 21:20 


03/02/07
254
Киев
ну и что? никто не написал решение той задачи :lol:

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение17.02.2007, 21:33 


15/02/07
67
Киев
Trius писал(а):
ну и что? никто не написал решение той задачи :lol:

Я только дошел до того, что $3(\frac a b + \frac b c + \frac c a) \geqslant 4 (a + b + c)$ для положительных $a, b, c$. Как это доказать еще не придумал...

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.

Модераторы: Модераторы Математики, Супермодераторы



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: scwec, 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