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, 2, 3, 4  След.
 
 
Сообщение21.02.2007, 13:27 


03/02/07
254
Киев
неравенство $tg\alpha +tg\beta +tg\gamma\leq \frac{2}{\sqrt{3} cos\alpha cos\beta cos\gamma}$ можно преобразовать в такое $cos\gamma sin(\alpha+\beta)+sin\gamma cos\alpha cos\beta\leq \frac{2}{\sqrt{3}}$ а вот что дальше делать...

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение21.02.2007, 15:09 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


21/12/05
5932
Новосибирск
Дык, до этого доходил, но бросил.
Дальше можно так:
Стандартным сдвигом аргумента $\gamma$ получаем:

$\frac{1}{\sqrt{\sin^2(\alpha + \beta) + \cos^2 \alpha \cos^2 \beta) }}\cos(\gamma - ...) \le \frac{2}{\sqrt{3}}$.

Усилением последнего получаем:

$\sin^2(\alpha + \beta) + \cos^2 \alpha \cos^2 \beta \ge \frac{3}{4}$

Ситуёвина ведь не ухудшилась, так как $\gamma$ можно брать в том числе и таким, при котором $\cos(\gamma - ...)$ достигнет максимального значения 1.
А тут уж вроде и рукой подать (заменим удвоенные аргументы на $x$ и $y$):

$2 - 2\cos(x+y) + (1+\cos x)(1+\cos y) \ge 3$ ...

Добавлено спустя 27 минут 16 секунд:

Похоже, где-то проврался - не та цифирь пошла.

Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:

И в самом деле - чего ради у меня корень вниз полез? После сдвига должно быть так:

${\sqrt{\sin^2(\alpha + \beta) + \cos^2 \alpha \cos^2 \beta}\cos(\gamma - ...) \le \frac{2}{\sqrt{3}}$.

После усиления:

$\sin^2(\alpha + \beta) + \cos^2 \alpha \cos^2 \beta \le \frac{4}{3}$

Добавлено спустя 10 минут 39 секунд:

Последнее трансформируется в следующее:

$3(1+ \cos x)(1 + \cos y) \le 10 + 6\cos (x+y)$,

что уже похоже на правду, но душа к такому не лежит. :?
Мне бы больше понравилось сведение к геометрии.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение22.02.2007, 09:00 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


21/12/05
5932
Новосибирск
Последнее всё же дома попробовал:

$3(1+ \cos x)(1 + \cos y) \le 10 + 6\cos (x+y)$

Посмотрим в квадрате $0\le x \le \pi , \  0\le y \le \pi $ минимум функции

$F(x, y)=6\cos (x+y) - 3(1+ \cos x)(1 + \cos y) + 10$

На границе квадрата она положительна. Во внутренней точке приравниваем частные производные даже не к нулю, а друг дружке, что после разделения переменных даёт:

$\frac{1+\cos x}{\sin x}=\frac{1+\cos y}{\sin y}$

В силу строгой монотонности функции $\frac{1+\cos x}{\sin x}$ (лёгкая проверка по производной) на интервале $(0, \pi)$ последнее равенство возможно только при $x=y$.
Но тогда

$F(x,x)=(3\cos x - 1)^2 \ge 0$ и равенство возможно только при $\cos x = \frac{1}{3}$, то есть минимум, равный нулю достигается в единственной точке.

В пересчёте на прежние обозначения получаем эту точку: $a=b=c=\frac{2}{3}$

Как должен был решать девятиклассник? Наверно всё-таки какая-то геометрия тут есть.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение22.02.2007, 10:27 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


11/01/06
3828
bot писал(а):
$\sin^2(\alpha + \beta) + \cos^2 \alpha \cos^2 \beta \le \frac{4}{3}$

Это неравенство эквивалентно очевидному
$$\frac13\sin^2(\alpha-\beta)+\frac34(\cos(\alpha+\beta)-\frac13\cos(\alpha-\beta))^2\geqslant0$$

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение22.02.2007, 11:08 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


21/12/05
5932
Новосибирск
Очевидное-то очевидно, а вот переход к очевидному ...
В самом деле, что ли? :roll:
На правду похоже - в той же точке в ноль обращается.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение22.02.2007, 11:29 


03/02/07
254
Киев
первоначальная задача - с матбоя старшей лиги(10-11 классы)

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение22.02.2007, 12:27 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


11/01/06
3828
$$\cos\alpha\cos\beta=\frac12(\cos(\alpha+\beta)+\cos(\alpha-\beta))$$
Остальное - дело техники.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение22.02.2007, 14:31 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


21/12/05
5932
Новосибирск
Техника - это вещь! Она преодолеет расстояние между
RIP писал(а):
$$\cos\alpha\cos\beta=\frac12(\cos(\alpha+\beta)+\cos(\alpha-\beta))$$

и эквивалентностью указанных неравенств.

Однако сам это расстояние даже не пробовал измерять. :D

Всё-таки кажется, что задумка задачи была другая, хотя кто его знает - матбой всё-таки, там ведь бывают задачи, для которых и автор не имеет хорошего (а порой и никакого) решения.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение22.02.2007, 22:35 


05/03/06
16
матмех
heap писал(а):
$x + y + z\leqslant\sqrt{1+x^2}\sqrt{1+(y+z)^2}\sqrt{1+\frac {(y-z)^2 + (2yz-1)^2} {3+3(y+z)^2} } =  \frac 2 {\sqrt {3 } } \sqrt{(1+x^2)(1+y^2)(1+z^2)}$

Если присмотритесь, то увидите, что это как раз и есть перетранслированное тригонометрическое доказательство.

$ sin(\alpha) = \frac x {\sqrt {1+x^2}};
 sin(\delta) = \frac {y+z} {\sqrt {1+(y+z)^2}};
sin(\alpha+\delta) = \frac {x + y + z} {\sqrt{1+x^2}   \sqrt{1+(y+z)^2}}$

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение23.02.2007, 00:59 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


11/01/06
3828
bot писал(а):
Техника - это вещь! Она преодолеет расстояние между
RIP писал(а):
$$\cos\alpha\cos\beta=\frac12(\cos(\alpha+\beta)+\cos(\alpha-\beta))$$

и эквивалентностью указанных неравенств.

Однако сам это расстояние даже не пробовал измерять. :D

Дык надо просто всё выразить через $\cos(\alpha+\beta)$ и $\cos(\alpha-\beta)$ (удобно обозначить их какими-нить буковками) и останется в полученном выделить полный квадрат.

На всякий случай:
$$\frac43-\sin^2(\alpha+\beta)-\cos^2\alpha\cos^2\beta=\frac13+u^2-\frac14(u+v)^2=\frac13(1-v^2)+\frac34(u-\frac13v)^2$$

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение23.02.2007, 19:53 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


11/01/06
3828
Руст писал(а):
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.

Это можно доказать чисто "школьными" методами (без производной). Например, так (обобщение док-ва heapа).
Лемма. Пусть $A\geqslant1,\ 0\leqslant a\leqslant A+1$. Тогда при любых $S,x$ выполняется неравенство
$$a+(S+x)^2\leqslant c(b+S^2)(1+x^2),$$
где
$$b=1+\frac{A-1}{A+1}a,\ c=\frac{(A+1)^2}{(A+1)^2-a},$$
причем $0\leqslant b\leqslant A$.
Док-во. Неравенство можно переписать в виде
$$2Sx\leqslant bc-a+c(Sx)^2+(c-1)S^2+(bc-1)x^2.$$
Несложные вычисления показывают, что
$$bc-a=\frac{(A+1-a)^2}{(A+1)^2-a},\ c-1=\frac a{(A+1)^2-a},\ bc-1=\frac{A^2a}{(A+1)^2-a}.$$
Пользуясь неравенствами
$$bc-a+c(Sx)^2\geqslant2\sqrt{c(bc-a)}Sx,\ (c-1)S^2+(bc-1)x^2\geqslant2\sqrt{(c-1)(bc-1)}Sx,$$
получаем требуемое.$\qed$

Основное нер-во. При $n\geqslant2$ и $0\leqslant a\leqslant n$ верно
$$a+(x_1+x_2+\ldots+x_n)^2\leqslant c_n(a)(1+x_1^2)(1+x_2^2)\ldots(1+x_n^2),$$
где
$$c_n(a)=n\left(\frac{n(n-1)}{n^2-a}\right)^{n-1}.$$
Док-во. Индукция по $n$. $n=2$ - см. лемму ($A=1$). При $n\geqslant2$ и $0\leqslant a\leqslant n+1$
$$a+(x_1+x_2+\ldots+x_{n+1})^2\leqslant\frac{(n+1)^2}{(n+1)^2-a}(1+\frac{n-1}{n+1}a+(x_1+\ldots+x_n)^2)(1+x_n^2)\leqslant$$
$$\leqslant\frac{(n+1)^2}{(n+1)^2-a}c_n(1+\frac{n-1}{n+1}a)(1+x_1^2)(1+x_2^2)\ldots(1+x_{n+1}^2)=c_{n+1}(a)(1+x_1^2)(1+x_2^2)\ldots(1+x_{n+1}^2)\qed$$

Видно, что равенство достигается при $x_1=x_2=\ldots=x_n=\sqrt{\frac{n-a}{n(n-1)}}$.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение24.02.2007, 14:25 


03/02/07
254
Киев
:appl:

Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:

еще одно нер-во:
Пусть $a,b,c>0$ и $a+b+c=1$. Доказать, что $\sqrt{\frac{1}{a}-1}\sqrt{\frac{1}{b}-1}+\sqrt{\frac{1}{b}-1}\sqrt{\frac{1}{c}-1}+\sqrt{\frac{1}{c}-1}\sqrt{\frac{1}{a}-1}\geq 6$

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение24.02.2007, 15:47 
Заслуженный участник


14/01/07
787
Trius писал(а):
Пусть $a,b,c>0$ и $a+b+c=1$. Доказать, что $\sqrt{\frac{1}{a}-1}\sqrt{\frac{1}{b}-1}+\sqrt{\frac{1}{b}-1}\sqrt{\frac{1}{c}-1}+\sqrt{\frac{1}{c}-1}\sqrt{\frac{1}{a}-1}\geq 6$


Сначала приводим к однородному виду и затем неравенство СА-СГ:
${\frac{1}{a}-1} = {\frac{b+c}{a}} \geq {\frac{2\sqrt{bc}}{a};

${\frac{1}{b}-1} = {\frac{a+c}{b}}\geq {\frac{2\sqrt{ac}}{b};

${\frac{1}{c}-1} = {\frac{b+a}{c}}\geq {\frac{2\sqrt{ba}}{c};
После этого опять применяем неравенство СА-СГ ко всей сумме.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение24.02.2007, 17:02 


03/02/07
254
Киев
:)
Для $a,b,c>0$ доказать $ (\frac{a+b}{c^2}+\frac{b+c}{a^2}+\frac{a+c}{b^2})(\frac{a^2}{b+c}+\frac{b^2}{a+c} +\frac{c^2}{a+b}) \ge 3+\frac{a+b}{c}+\frac{a+c}{b}+\frac{b+c}{a}$

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение25.02.2007, 02:16 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


11/01/06
3828
Trius писал(а):
:)
Для $a,b,c>0$ доказать $ (\frac{a+b}{c^2}+\frac{b+c}{a^2}+\frac{a+c}{b^2})(\frac{a^2}{b+c}+\frac{b^2}{a+c} +\frac{c^2}{a+b}) \ge 3+\frac{a+b}{c}+\frac{a+c}{b}+\frac{b+c}{a}$

$$\frac{a+b}{c^2}+\frac{b+c}{a^2}+\frac{a+c}{b^2}=(a+b+c)(1/{a^2}+1/{b^2}+1/{c^2})-(1/a+1/b+1/c)\geqslant2(1/a+1/b+1/c)$$
$$\frac{a^2}{b+c}+\frac{b^2}{a+c} +\frac{c^2}{a+b}=(a+b+c)\left(\frac a{b+c}+\frac b{a+c}+\frac c{a+b}-1\right)=(a+b+c)\left((a+b+c)(\frac1{a+b}+\frac1{a+c}+\frac1{b+c})-4\right)\geqslant\frac12(a+b+c)$$

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  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