Неравенство

Trius · 03/02/07 254 Киев

Пусть $a,b,c\geq 1$ .Доказать что $\sqrt{a-1}+\sqrt{b-1}+\sqrt{c-1}\leq \frac {2}{\sqrt3}\sqrt{abc}$

Руст · 09/02/06 4397 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.

Someone · 23/07/05 17976 Москва

Руст, что-то у Вас при $x=y=z=1$ нехорошо получается.

Lion · 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 $a,b,c \ge 1$ .

Руст · 09/02/06 4397 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.

Trius · 03/02/07 254 Киев

а можно по-другому доказать?

Trius · 03/02/07 254 Киев

еще одно неравенство. вроде простое, а доказать не получается :oops:

: для неотрицательных $x,y,z$ доказать неравенство $3(x^3+y^3+z^3+xyz)\geq 4(x^2y+y^2z+z^2x)$

Gordmit · 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 $12xyz$ .

student · 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:

Gordmit · 19/06/05 486 МГУ

Да, что-то я слегка облажался. Похоже, неравенство не такое простое, как мне сначала показалось.

Trius · 03/02/07 254 Киев

да, оно чуть посложнее чем кажется на первый взгляд)

Trius · 03/02/07 254 Киев

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

worm2 · 01/08/06 3131 Уфа

Дык, та же задача, вид сбоку.
$x=\sqrt[3]{ac}$ ,
$y=\sqrt[3]{bc}$ ,
$z=\sqrt[3]{ab}$ .

Trius · 03/02/07 254 Киев

ну и что? никто не написал решение той задачи :lol:

La|Verd · 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...

Научный форум dxdy

Неравенство

Кто сейчас на конференции