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  След.
 
 Неравенство
Сообщение05.03.2012, 22:48 
Заслуженный участник


26/06/07
1929
Tel-aviv
Для неотрицательных $a$, $b$ и $c$ докажите, что:
$$\sqrt[3]{(a^3+1)(b^3+1)(c^3+1)}+abc\geq ab+ac+bc$$

 Профиль  
                  
 
 Re: Неравенство
Сообщение06.03.2012, 10:50 
Заслуженный участник


18/01/12
933
Если одна из переменных равна 0 — неравенство очевидно.

Иначе, сделав замену $x=\frac 1a;\ \ y=\frac 1b;\ \ z=\frac 1c$ перепишем неравенство в виде
$$\sqrt[3]{ (1+x^3) (1+y^3) (1+z^3)}-z\ge x+y-1.$$
Продифференцировав левую часть по $z$ найдём её минимум при фиксированных $x$ и $y.$ Минимум достигается при $z=\frac 1{\sqrt[3]{\sqrt{(1+x^3)(1+y^3)}-1}}$ и равен $\sqrt[3]{(\sqrt{(1+x^3)(1+y^3)}-1)^2}.$
Таким образом, достаточно доказать неравенство
$$\sqrt[3]{(\sqrt{(1+x^3)(1+y^3)}-1)^2}\ge x+y-1.$$
Введём новые переменные $s=x+y$ и $p=xy$ (при этом $p\le \frac {s^2}4$). Неравенство перепишется в виде:
$$(\sqrt{1+s^3-3sp+p^3}-1)^2\ge (s-1)^3.$$
При фиксированном $s$ левая часть убывает при $0<p<\sqrt{s}$ и возрастает при $p>\sqrt{s}.$
Учитывая ограничение $p\le \frac {s^2}4,$ получаем:
1) При $s\le \sqrt[3]{16}$ левая часть достигает минимума при $p= \frac {s^2}4;$
2) При $s\ge \sqrt[3]{16}$ левая часть достигает минимума при $p= \sqrt {s}.$

В первом случае $\sqrt{1+s^3-3sp+p^3}-1=\left(\frac s2\right)^3.$ Таким образом, неравенство принимает вид $\left(\frac s2\right)^6\ge (s-1)^3,$ т.е. $\left(\frac s2-1\right)^2\ge 0.$

Во втором случае $\sqrt{1+s^3-3sp+p^3}-1=\sqrt{1+s^3-2s\sqrt{s}}-1= s\sqrt{s}-2.$ Таким образом неравенство перепишется в виде:
$$( s\sqrt{s}-2)^2\ge (s-1)^3,$$
т.е.
$$3s^2-4s\sqrt{s}-3s+5\ge 0.$$
При $s=\sqrt[3]{16}$ неравенство выполнено (т.к. оно эквивалентно неравенству из первого случая).
При $s> \sqrt[3]{16}$
$(3s^2-4s\sqrt{s}-3s+5)’=6(s-\sqrt{s}-\frac 12)=$ $6(\sqrt{s}(\sqrt{s}-1)-\frac 12)> 6(\sqrt[3]{4}(\sqrt[3]{4}-1)-\frac 12)>0.$
Таким образом неравенство выполнено при всех $s\ge \sqrt[3]{16}.$

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение06.03.2012, 14:03 
Заслуженный участник


26/06/07
1929
Tel-aviv
hippie, существует короткое красивое доказательство. :wink:

 Профиль  
                  
 
 Re: Неравенство
Сообщение07.03.2012, 13:21 


11/02/12
36
Пусть a+b+c=1 Тогда по Schur (1+9abc)/4>=ab+bc+ca


Выражение под корнем по Huygens будет больше >=abc+1

Остается доказать 2abc+1> (1+9abc)/4,что очевидно

 Профиль  
                  
 
 Re: Неравенство
Сообщение07.03.2012, 13:29 
Заслуженный участник


03/12/07
373
Україна
griboedovaa в сообщении #546013 писал(а):
Пусть a+b+c=1
Неравенство то неоднородное!

 Профиль  
                  
 
 Re: Неравенство
Сообщение12.03.2012, 20:26 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


03/12/11
640
Україна
Делением обеих частей на $abc$ и заменой $x=\frac 1 a$, $y=\frac 1 b$, $z=\frac 1 c$ приведём неравенство к виду:$$\sqrt[3]{1+x^3} \sqrt[3]{1+y^3} \sqrt[3]{1+z^3} \ge x+y+z-1. \eqno(1)$$Далее рассмотрим два случая.
1) Все числа $x,y,z$ не превосходят $2$. Тогда можно воспользоваться неравенством $$\sqrt[3]{\frac {1+x^3} 2} \ge \exp \left(\frac {x-1} 2 \right), \eqno(2)$$справедливым при всех $x \in [0,2]$. Действительно, логарифмируя обе части $(2)$ и взяв производную разности, получим выражение $- \frac {(x-1)(x^2-x-1)} {2(1+x^3)}$, которое на отрезке $[0,2]$ обращается в $0$ в двух точках: $x_1=1$ и $x_2=\frac {1+\sqrt{5}} 2$. $x_2$ - точка локального максимума и разность логарифмов $(2)$ убывает справа от неё, поэтому $(2)$ достаточно проверить в точке $x_1$ и на правом конце отрезка $[0,2]$.
Перемножая $(2)$ для $x$, $y$ и $z$, получим: $\sqrt[3]{1+x^3} \sqrt[3]{1+y^3} \sqrt[3]{1+z^3} \ge 2 \exp \left(\frac {x+y+z-3} 2\right)$. Далее остаётся применить известное неравенство $e^t \ge t+1$ к $t=\frac {x+y+z-3} 2$.
2) Среди чисел $x,y,z$ есть большее $2$. Пусть, для определённости, таковым является $x$. Докажем, что при любых неотрицательных $y$ и $z$ верно:$$2 \sqrt[3]{1+y^3} \sqrt[3]{1+z^3} > y+z+1. \eqno(3)$$Действительно, разность кубов левой и правой частей равна $$(8+8y^3+8z^3+8y^3z^3)-(1+y^3+z^3+3y^2z+3yz^2+3y^2+3y+3z^2+3z+6yz)=$$$$=3(y^3+z^3-y^2z-yz^2)+2(4y^3z^3-3yz+1)+(4y^3-3y^2-3y)+(4z^3-3z^2-3z)+5=$$$$=3(y+z)(y-z)^2+2(yz+1)(2yz-1)^2+4y(y-1)^2+5(y-0.7)^2+4z(z-1)^2+5(z-0.7)^2+0.1$$ Последнее выражение, очевидно, положительно при $y \ge 0$, $z \ge 0$.
Теперь заметим, что $(x-2)(\sqrt[3]{1+y^3} \sqrt[3]{1+z^3}-1) \ge 0$. Раскрывая в этом неравенстве скобки, прибавляя к нему $(3)$, а также очевидное неравенство $\sqrt[3]{1+x^3} > x$, умноженное на $\sqrt[3]{1+y^3} \sqrt[3]{1+z^3}$, получим $(1)$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Неравенство
Сообщение12.03.2012, 23:56 
Заслуженный участник


26/06/07
1929
Tel-aviv
Всё верно, Dave!

Другое доказательство исходного неравенства:
Пусть $(1-a)(1-b)\geq0$. Тогда Гёльдер даёт
$\sqrt[3]{(a^3+1)(b^3+1)(1+c^3)}+abc\geq ab+c+abc\geq ab+ac+bc$.

Известное неравенство $\sqrt{\frac{a}{b+c}}+\sqrt{\frac{b}{a+c}}+\sqrt{\frac{c}{a+b}}\geq2$ для неотрицательных $a$, $b$ и $c$ таких, что $ab+ac+bc\neq0$ перепишем так:
$\sqrt{a^2+abc}+\sqrt{b^2+abc}+\sqrt{c^2+abc}\geq2\sqrt{ab+ac+bc-abc}$ для неотрицательных $a$, $b$ и $c$ таких, что $a+b+c=1$.
Вот его усиление:
Пусть $a$, $b$ и $c$ неотрицательные такие, что $a+b+c=1$. Докажите, что:
$$\sqrt{a^2+abc}+\sqrt{b^2+abc}+\sqrt{c^2+abc}\geq2\sqrt{ab+ac+bc}$$

 Профиль  
                  
 
 Re: Неравенство
Сообщение13.03.2012, 02:19 
Аватара пользователя


10/11/11
93
Kyiv
arqady
Я, наверное, тугодум, но как-то переходов не понял...

 Профиль  
                  
 
 Re: Неравенство
Сообщение13.03.2012, 06:17 
Заслуженный участник


26/06/07
1929
Tel-aviv
Их было три. Какой именно из них? Задайте конкретный вопрос.

 Профиль  
                  
 
 Re: Неравенство
Сообщение14.03.2012, 21:39 
Аватара пользователя


10/11/11
93
Kyiv
Начиная с этого
$\sqrt[3]{(a^3+1)(b^3+1)(1+c^3)}+abc\geq ab+c+abc\geq ab+ac+bc$
Ну, и не совсем понял, как было получено
$\sqrt{a^2+abc}+\sqrt{b^2+abc}+\sqrt{c^2+abc}\geq2\sqrt{ab+ac+bc-abc}$ из предыдущего.

 Профиль  
                  
 
 Re: Неравенство
Сообщение15.03.2012, 00:10 
Заслуженный участник


26/06/07
1929
Tel-aviv
Nikys в сообщении #548414 писал(а):
Начиная с этого
$\sqrt[3]{(a^3+1)(b^3+1)(1+c^3)}+abc\geq ab+c+abc\geq ab+ac+bc$

В первом неравенстве $\sqrt[3]{(a^3+1)(b^3+1)(1+c^3)}\geq ab+c$
мы пользуемся неравенством Гёльдера:
Для положительных $a_1$,..., $a_n$, $b_1$,...,$b_n$, $c_1$,...,$c_n$, $\alpha$, $\beta$ и $\gamma$ выполняется:
$$(a_1+...+a_n)^{\alpha}(b_1+...+b_n)^{\beta}(c_1+...+c_n)^{\gamma}\geq\left(\left(a_1^{\alpha}b_1^{\beta}c_1^{\gamma}\right)^{\frac{1}{\alpha+\beta+\gamma}}+...+\left(a_n^{\alpha}b_n^{\beta}c_n^{\gamma}\right)^{\frac{1}{\alpha+\beta+\gamma}}\right)^{\alpha+\beta+\gamma}$$
для $\alpha=\beta=\gamma=\frac{1}{3}$, $a_1=a^3$, $a_2=1$, $b_1=b^3$, $b_2=1$, $c_1=1$ и $c_2=c^3$.
Неравенство Гёльдера доказывается из соображений выпуклости функции $f(x)=x^k$ для $k>1$.
Неравенство $ ab+c+abc\geq ab+ac+bc$ эквивалентно $c(1-a)(1-b)\geq0$, которое можно считать верным ну, например, потому, что $(1-a)(1-b)\cdot(1-a)(1-c)\cdot(1-b)(1-c)=(1-a)^2(1-b)^2(1-c)^2\geq0$.
Nikys в сообщении #548414 писал(а):
Ну, и не совсем понял, как было получено
$\sqrt{a^2+abc}+\sqrt{b^2+abc}+\sqrt{c^2+abc}\geq2\sqrt{ab+ac+bc-abc}$ из предыдущего.

Вот так:
$\sqrt{\frac{a}{b+c}}+\sqrt{\frac{b}{a+c}}+\sqrt{\frac{c}{a+b}}\geq2\Leftrightarrow$
$\Leftrightarrow\sum\limits_{cyc}\sqrt{a(a+b)(a+c)}\geq2\sqrt{(a+b)(a+c)(b+c)}\Leftrightarrow$
$\Leftrightarrow\sum\limits_{cyc}\sqrt{a^2(a+b+c)+abc}\geq2\sqrt{(a+b+c)(ab+ac+bc)-abc}\Leftrightarrow$
$\Leftrightarrow\sum\limits_{cyc}\sqrt{a^2+abc}\geq2\sqrt{ab+ac+bc-abc}$.
Напоминаю, что $a+b+c=1$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Неравенство
Сообщение17.03.2012, 16:06 
Аватара пользователя


10/11/11
93
Kyiv
arqady
Да, спасибо... Просто не додумался, что это по трем слагаемым, а то всегда ведь по двум предлагают.
Теперь всё понял. Спасибо)

 Профиль  
                  
 
 Re: Неравенство
Сообщение18.03.2012, 11:00 


03/03/12
1380
arqady

Значит ли, что неравенство уже доказано для любых неотрицательных a,b,c.

Я хочу предложить другой способ.

$$\sqrt[3]{x^3+1}\sqrt[3]{y^3+1}\sqrt[3]{z^3+1}\geq x+y+z-1$$

1). Пусть $(x,y,z)\geq 2$. Применим простое вспомагательное неравенство $xy>x+y$, т.к. $x(y-1)>y$; $y(x-1)>x$ при x>2, y>2. Учитывая, что $sqrt\[3]{x^3+1}geq  x$

 Профиль  
                  
 
 Re: Неравенство
Сообщение18.03.2012, 12:45 


03/03/12
1380
$\sqrt[3]{1+x^3} > x$, получаем, что исходное неравенство верно.


2). Пусть $x\in[0;2]$, (z,y)-любые неотрицательные.

Далее хочу использовать предложение (если оно верно) такое: "Если на промежутке [a,b] имеется две монотонные функции f(x), v(x) такие, что f(a)>v(a), f(b)>f(b) и существует $c\in[a,b]$, f(c)>v(c), то на этом промежутке f(x)>v(x).

Тогда исходное неравенство достаточно рассмотреть в трёх точках (0,1,2). А это уже неравенства простые. Например, пусть x=0. Тогда надо доказать неравенство:

$$\sqrt[3]{1+y^3}\sqrt[3]{1+z^3}>y+z-1$$ (2)

Применяя простое неравенство ab>a+b-1 при (a>1,b>1), и учитывая, что $\sqrt[3]{1+y^3}>y$, получим, что (2) верно.
Далее всё доказательство строится на использовании этих двух простых неравенств, которые были применены мною выше. Только при x=1, возникает затруднение. Но его можно избежать, возведением в куб обеих частей неравенства, и применением свойства среднего арифметического. Полученное в результате кубическое уравнение легко раскладывается на множители.
Для меня, в предложенном arqady неравенстве, интересен не сам факт доказательства, интересен вопрос о возможности "расширения", т.е. до каких пор можно наращивать количество корней, на каком шаге поменяется знак неравенства, т.к. причины для смены знака имеются.

 Профиль  
                  
 
 Re: Неравенство
Сообщение18.03.2012, 14:05 
Заслуженный участник


26/06/07
1929
Tel-aviv
TR63 в сообщении #549650 писал(а):
Далее хочу использовать предложение (если оно верно) такое: "Если на промежутке [a,b] имеется две монотонные функции f(x), v(x) такие, что f(a)>v(a), f(b)>f(b) и существует $c\in[a,b]$, f(c)>v(c), то на этом промежутке f(x)>v(x).

Наверно, у Вас $f(b)>v(b)$?
В таком случае Ваше утверждение неверно: $f(x)=x^2$ и $v(x)=x-\frac{1}{5}$ на $[0,1]$. :wink:

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  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