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


Правила форума


В этом разделе нельзя создавать новые темы.

Если Вы хотите задать новый вопрос, то не дописывайте его в существующую тему, а создайте новую в корневом разделе "Помогите решить/разобраться (М)".

Если Вы зададите новый вопрос в существующей теме, то в случае нарушения оформления или других правил форума Ваше сообщение и все ответы на него могут быть удалены без предупреждения.

Не ищите на этом форуме халяву, правила запрещают участникам публиковать готовые решения стандартных учебных задач. Автор вопроса обязан привести свои попытки решения и указать конкретные затруднения.

Обязательно просмотрите тему Правила данного раздела, иначе Ваша тема может быть удалена или перемещена в Карантин, а Вы так и не узнаете, почему.



Начать новую тему Ответить на тему
 
 a+b+c>=3/abc
Сообщение28.09.2012, 21:05 


28/09/12
4
пусть $a,b,c$ положительные числа такие, что $ a+b+c\geq \frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c} $. Доказать, что $ a+b+c\geq \frac{3}{abc}. $
Сделайте подсказку. Заранее спасибо

 Профиль  
                  
 
 Posted automatically
Сообщение28.09.2012, 21:50 
Модератор
Аватара пользователя


30/06/10
980
 i  Тема перемещена из форума «Олимпиадные задачи (М)» в форум «Карантин»
Тема перемещена в Карантин по следующим причинам:
- отсутствуют собственные попытки решения;
- формулы надо набирать в нотации $\TeX$. Как это делать, можно посмотреть в теме Краткий ФАК по тегу [math].
Исправьте все Ваши ошибки и сообщите об этом в теме Сообщение в карантине исправлено.
Настоятельно рекомендуется ознакомиться с темами Что такое карантин и что нужно делать, чтобы там оказаться и Правила научного форума.

 Профиль  
                  
 
 Posted automatically
Сообщение29.09.2012, 13:51 
Заблокирован по собственному желанию
Аватара пользователя


18/05/09
3612
 i  Тема перемещена из форума «Карантин» в форум «Помогите решить / разобраться (М)»
Причина переноса: ожидание подсказки.

 Профиль  
                  
 
 Re: a+b+c>=3/abc
Сообщение29.09.2012, 14:02 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


13/08/08
14495
На первый взгляд возникает желание показать, что произведение трёх переменных не меньше 1.
Тогда корень кубический из него больше его самого. Но боюсь, что это то же самое.
Во всяком случае первая подсказка содержится в самом неравенстве. Тройка, семё сумма, произведение. Уже можно обозначить свои попытки решения.

 Профиль  
                  
 
 Re: a+b+c>=3/abc
Сообщение29.09.2012, 14:44 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


18/05/06
13438
с Территории
gris в сообщении #624716 писал(а):
возникает желание показать, что произведение трёх переменных не меньше 1
Набор $\{5,{1\over2},{1\over3}\}$ смотрит на Вас, как мент на гастарбайтера.

 Профиль  
                  
 
 Re: a+b+c>=3/abc
Сообщение29.09.2012, 14:55 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


13/08/08
14495
Это уже второй взгляд.
Я говорил не о том. Если бы эту задачу выставил a, то было бы ясно, что тут не всё так просто. Но задача появилась с просьбой о совете. А по правилам должен ТС что-то сказать. Вот я и подсказал, что может он сказать, чтобы хотя бы обсуждение начать. Ведь лекс-то дура, мне неохота в баню на месяц из-за ерунды.

 Профиль  
                  
 
 Re: a+b+c>=3/abc
Сообщение29.09.2012, 21:31 
Заслуженный участник


26/06/07
1929
Tel-aviv
abcde в сообщении #624493 писал(а):
пусть $a,b,c$ положительные числа такие, что $ a+b+c\geq \frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c} $. Доказать, что $ a+b+c\geq \frac{3}{abc}. $
Сделайте подсказку. Заранее спасибо

Данное ограничение $ a+b+c\geq \frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c} $ перепишем так: $\frac{abc(a+b+c)}{ab+ac+bc}\geq1$
Слева стоит выражение степени два, а справа - степени ноль.
Вам надо доказать, что $abc(a+b+c)\geq3$. Слева стоит многочлен степени $4$, а справа - степени ноль.
Придумайте теперь верное неравенство, начинающееся с $abc(a+b+c)\geq...$, в правой части которого стояло бы выражение степени $4$, которое благодаря данному ограничению было бы очевидным образом $\geq3$.

 Профиль  
                  
 
 Re: a+b+c>=3/abc
Сообщение30.09.2012, 12:19 


20/12/09
1527
Думаю, что это задача по матанализу. Надо найти точку касания поверхностей $ a+b+c= \frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c} $, $ a+b+c= \frac{3}{abc}$.

-- Вс сен 30, 2012 12:25:40 --

Точнее так: надо найти их пересечение.

 Профиль  
                  
 
 Re: a+b+c>=3/abc
Сообщение30.09.2012, 13:43 


28/09/12
4
gris в сообщении #624716 писал(а):
На первый взгляд возникает желание показать, что произведение трёх переменных не меньше 1.
Тогда корень кубический из него больше его самого. Но боюсь, что это то же самое.
Во всяком случае первая подсказка содержится в самом неравенстве. Тройка, семё сумма, произведение. Уже можно обозначить свои попытки решения.


Сколько не старался бы показать, что произведение не меньше 1, никак не получается. Ну вот и в принцепе привели набора для которого неверно.

arqady в сообщении #624927 писал(а):
Данное ограничение $ a+b+c\geq \frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c} $ перепишем так: $\frac{abc(a+b+c)}{ab+ac+bc}\geq1$
Слева стоит выражение степени два, а справа - степени ноль.
Вам надо доказать, что $abc(a+b+c)\geq3$. Слева стоит многочлен степени $4$, а справа - степени ноль.
Придумайте теперь верное неравенство, начинающееся с $abc(a+b+c)\geq...$, в правой части которого стояло бы выражение степени $4$, которое благодаря данному ограничению было бы очевидным образом $\geq3$.



ничего в голову не приходит=(

Ales в сообщении #625101 писал(а):
Думаю, что это задача по матанализу. Надо найти точку касания поверхностей $ a+b+c= \frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c} $, $ a+b+c= \frac{3}{abc}$.

-- Вс сен 30, 2012 12:25:40 --

Точнее так: надо найти их пересечение.


задачку нужно объяснить школьнику, поэтому матанализ не вариант=(

 Профиль  
                  
 
 Re: a+b+c>=3/abc
Сообщение30.09.2012, 16:46 
Заслуженный участник


03/12/07
372
Україна
Задача очень напоминает неравенство Хадвигера - Финслера

 Профиль  
                  
 
 Re: a+b+c>=3/abc
Сообщение30.09.2012, 22:16 
Заслуженный участник


26/06/07
1929
Tel-aviv
abcde в сообщении #625155 писал(а):
ничего в голову не приходит=(

Тогда докажите, что $abc(a+b+c)\geq3\left(\frac{abc(a+b+c)}{ab+ac+bc}\right)^2$.
Edward_Tur в сообщении #625264 писал(а):
Задача очень напоминает неравенство Хадвигера - Финслера

Да! :-) После применения к нему Ravi's substitution.

 Профиль  
                  
 
 Re: a+b+c>=3/abc
Сообщение01.10.2012, 00:33 


28/09/12
4
arqady в сообщении #625405 писал(а):
Тогда докажите, что $abc(a+b+c)\geq3\left(\frac{abc(a+b+c)}{ab+ac+bc}\right)^2$.


arqady и всем остальным спасибо огромное. задача решена.

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ] 

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