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 Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 27  След.
 
 
Сообщение01.02.2007, 02:16 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


07/03/06
1898
Москва
RIP писал(а):
Артамонов Ю.Н.
Посмотрите внимательнее второй пункт задачи Руста.

Добавлено спустя 11 минут 54 секунды:

Хотя в моем решении в том посте было опущено док-во того, что число $n'=pn$ удовлетворяет нужному условию (в силу его тривиальности). А в данном частном случае только это и надо доказывать. Так что решения задачи studentа там нету. :D

Да, я был невнимателен. Смотрел почему-то только на первый пункт :o .
Тогда уж во искупление грехов приведу это тривиальное решение.
Итак, утверждается, что если нашли хотя бы одно $n$, что $n^2|(a^n+b^n)$, то существует бесконечно много таких $n$.
Берем $n'=np$, где $p$ - простой делитель частного, т.е. $\frac{a^n+b^n}{n^2}=k\cdot p$
Докажем, что $(np)^2|{a^{np}+b^{np}}$
Имеем:
$\frac{a^{np}+b^{np}}{(np)^2}=\frac{(a^n+b^n)(a^{n(p-1)}-a^{n(p-2)}b^n+a^{n(p-3)}b^{2n}-...-a^nb^{n(p-2)}+b^{n(p-1)})}{n^2p^2}$
поскольку $a^n+b^n=k\cdot n^2 \cdot p^t$, то остается доказать, что
$p|(a^{n(p-1)}-a^{n(p-2)}b^n+a^{n(p-3)}b^{2n}-...-a^nb^{n(p-2)}+b^{n(p-1)})$
$a^{n(p-1)}\equiv 1 \mod p$;
$a^{n(p-2)}b^n\equiv -1 \mod p$,
т.к. $b^n=k\cdot n^2 \cdot p^t-a^n\rightarrow$
$ a^{n(p-2)}b^n\equiv a^{n(p-2)}\cdot (k\cdot n^2 \cdot p^t-a^n)\equiv -a^{n(p-1)}\equiv -1 \mod p$
и т.д. получаем сумму из $p$ единиц, т.е. делится.
В нашем случае $a=2, b=3$, решениями будут $n=1,5,55, 1971145, 3061355, 1590008450111455$ и т.д.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение02.02.2007, 20:50 


28/12/05
160
Наборы (a_1,\ldots, a_n) и (b_1,\ldots, b_n)-- перестановки чисел $1,1/2, 1/3,\ldots,1/n$,
при этом $a_1+b_1\geq a_2+b_2\geq\ldots \geq a_n+b_n.$ Докажите, что $a_m+b_m\leq 4/m$
для всех m от 1 до n.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение02.02.2007, 21:20 
Заслуженный участник


09/02/06
4397
Москва
Во первых, надо заметить, что числа должны начинаться с 1, т.е (1,1/2,...,1/n).
Это почти очевидно. Если $a_m+b_m>\frac{4}{m}$, то для a(k),b(k),k<=m хотя бы одно из чисел больше 2/m, т.е. m<=2[(m-1)/2] - противоречие.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение03.02.2007, 05:07 


28/12/05
160
Руст писал(а):
Во первых, надо заметить, что числа должны начинаться с 1, т.е (1,1/2,...,1/n).
Это почти очевидно.

Не понял!
Руст писал(а):
т.е. m<=2[(m-1)/2]

Почему? :oops:

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение03.02.2007, 08:44 
Заслуженный участник


09/02/06
4397
Москва
student писал(а):
Руст писал(а):
Во первых, надо заметить, что числа должны начинаться с 1, т.е (1,1/2,...,1/n).
Это почти очевидно.

Не понял!
Руст писал(а):
т.е. m<=2[(m-1)/2]

Почему? :oops:

1. Если без 1, то количество различных a(k) всего n-1.
2. Считаем количество пар с суммой больше 4/m. С одной стороны их не меньше m, с другой стороны в каждой такой сумме или a(k)>2/m (количество вариантов не более [(m-1)/2]) или b(k)>2/m (количество вариантов не более [(m-1)/2]). Всего таких вариантов не более 2[(m-1)/2]-s. s - количество вариантов, когда и a(k) и b(k) больше 2/m.

 Профиль  
                  
 
 Неравенство
Сообщение08.02.2007, 18:38 


28/12/05
160
Докажите, что для любых $a,b,c\in [0,1]$
$
\frac{a}{b+c+1}+\frac{b}{a+c+1}+\frac{c}{a+b+1}+(1-a)(1-b)(1-c)\leq 1.
$

 Профиль  
                  
 
 Re: Неравенство
Сообщение08.02.2007, 20:36 
Заслуженный участник


09/02/06
4397
Москва
student писал(а):
Докажите, что для любых $a,b,c\in [0,1]$
$
\frac{a}{b+c+1}+\frac{b}{a+c+1}+\frac{c}{a+b+1}+(1-a)(1-b)(1-c)\leq 1.
$

Это известное неравенство. Я даже встречал обобщение:
$$\sum_{k=1}^n\frac{x_k}{1-x_k+s} \le 1-\prod_{k=1}^n (1-x_k), \ s=\sum_{k=1}^nx_k$$
только короткого доказательства не знаю.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение08.02.2007, 21:32 


28/12/05
160
Да у меня тоже есть одно скучное решение и думал что может быть существует более интересное?

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение08.02.2007, 22:56 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


11/01/06
3824
Прикольное нер-во. Вот короткое док-во.
Можно считать, что все $a_j<1$.
Известно нер-во между взвешенными средними
$$\prod_{j=1}^nb_j^{p_j}\leqslant\sum_{j=1}^np_jb_j.$$
Здесь $b_j>0,\ p_j\geqslant0,\ \sum p_j=1$.
Возьмем $b_j=x_j^{\frac s{1-a_j}}$, $p_j=\frac{a_j}s$ и проинтегрируем полученное неравенство по единичному кубику $[0;1]^n$ (интегрируем по $x_1,\ldots,x_n$). Получается:
$$\prod_{j=1}^n\frac1{1+\frac{a_j}{1-a_j}}\leqslant\sum_{j=1}^n\frac{a_j}s\frac1{1+\frac s{1-a_j}}=\sum_{j=1}^n\frac{a_j}s\left(1-\frac{\frac s{1-a_j}}{1+\frac s{1-a_j}}\right)$$
Это и есть искомое неравенство.

Добавлено спустя 13 минут 23 секунды:

Я доказывал неравенство
$$\sum_{j=1}^n\frac{a_j}{s+1-a_j}+\prod_{j=1}^n(1-a_j)\leqslant1,\quad a_j\in[0;1],\ s=a_1+a_2+\ldots+a_n$$

 Профиль  
                  
 
 Re: Неравенство
Сообщение11.02.2007, 19:02 


28/12/05
160
student писал(а):
Докажите, что для любых $a,b,c\in [0,1]$
$$
\frac{a}{b+c+1}+\frac{b}{a+c+1}+\frac{c}{a+b+1}+(1-a)(1-b)(1-c)\leq 1.\eqno(1)
$$

Ну вот еще одно решение этой задачи!
Переобразуем правой части
$$
(1-a)(1-b)(1-c)=\frac{1}{a+b+c}\Bigl[a(1-a)(1-b)(1-c)+b(1-a)(1-b)(1-c)+c(1-a)(1-b)(1-c)\Bigr]
$$
$$
\frac{a}{b+c+1}=\frac{1}{a+b+c}\Bigl(a-\frac{a(1-a)}{b+c+1}\Bigr)
$$
Аналогично поступая с остальными поставим в (1) и получим очевидное неравенство!

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение12.02.2007, 17:27 


28/12/05
160
Докажите , что при всех $x$ выполняется неравенство
$|\sin x|+|\sin(x+1)|+|\sin(x+2)|>\dfrac{8}{5}$

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение12.02.2007, 17:55 
Заслуженный участник


09/02/06
4397
Москва
Легко устанавливается, что inf, когда sin(x+1)=0.
Соответственно $|sin x|+|sin(x+1)|+|sin(x+2)|\ge 2sin 1 =1,68294...$

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение13.05.2007, 09:22 


28/12/05
160
Докажите, что можно найти бесконечно натуральных чисел $m,n$ для которых число $\frac{m+1}{n}+\frac{n+1}{m}$ целое!

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение14.05.2007, 13:34 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


01/08/06
3131
Уфа
student писал(а):
Докажите, что можно найти бесконечно натуральных чисел $m,n$ для которых число $\frac{m+1}{n}+\frac{n+1}{m}$ целое!

Достаточно взять пары $(m_p, n_p)$, где $m_p = f_{2p-1}(f_{2p+1}+f_{2p-1})$, $n_p = f_{2p+1}(f_{2p+1}+f_{2p-1})$, а $f_k$ --- k-й член последовательности Фибоначчи ($f_1$ = $f_2$ = 1, $f_{k+1}$ = $f_k$ + $f_{k-1}$).
Доказательство достаточно просто, если заметить, что $f_{2p+1}^2+1$ = $f_{2p-1} f_{2p+3}$.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение14.05.2007, 15:01 
Заслуженный участник


09/02/06
4397
Москва
Непонятно, откуда появилось такое решение. Поэтому предложу новое:
Обозначив $k=\frac{m+1}{n}+\frac{n+1}{m}$, вначале убеждаемся, что натуральное решение имеется только при k=3 (в целых получается так же при k=1). Далее это приводит к гиперболическому уравнению второго порядка. Приводя к главным осям и вводя переменные $x=\frac{m+n}{2}-1, \ y=\frac{m-n}{2}$ получаем уравнение Пелля $x^2-5y^2=1$. Учитывая, что нужно искать и полуцелые решения получаем:
$x+y\sqrt 5 =(9+4\sqrt 5 )^k$ и
$x+y\sqrt 5 =(\frac{3+\sqrt 5 }{2}(9+4\sqrt 5 )^k.$
Определяя для каждого k m и n получаем все пары натуральных чисел, удовлетворяющих условию.

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 401 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 27  След.

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