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
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.

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


23/07/05
17976
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
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.

 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
3131
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: 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