Что больше?

Keter · 29/08/11 1137

А я еще писал сообщение "...нужно заметить что функция непрерывна и монотонно убывает на $[e; +\infty)$ "
Потом стёр. Подумал что-то здесь не так

Таки интуиция не подвела.

vmg · 26/11/09 34

Докажем ${\sqrt7}^{\sqrt8}>{\sqrt8}^{\sqrt7}$ . Рассмотрим функцию $f(x)=\frac{\ln{x}}{x}$ . Ее максимум в точке $e$ и $\sqrt7<e<\sqrt8$ . Поскольку $\frac{66}{25}<\sqrt7$ и $e<\frac{353}{125}<\sqrt8$ , достаточно доказать $f(\frac{66}{25})>f(\frac{353}{125})$ . Докажем: $\frac{\ln{\frac{66}{25}}}{66}>\frac{5\ln{\frac{353}{125}}}{353}$ $\Leftrightarrow$ $\frac{66^{353}}{5^{706}}>\frac{353^{330}}{5^{990}}$ $\Leftrightarrow$ $\frac{66^{23}}{5^{46}}>\frac{353^{330}}{330^{330}}$ $\Leftrightarrow$ $\left(\frac{66}{25}\right)^{23}>\left(1+\frac{23}{330}\right)^{\frac{330}{23}\cdot{23}}$ $\Leftrightarrow$ $\frac{66}{25}>\left(1+\frac{23}{330}\right)^{\frac{330}{23}}$ . Поскольку $\frac1{15}<\frac{23}{330}$ , достаточно доказать $\frac{66}{25}>\left(1+\frac1{15}\right)^{15}$ или $2,816>\left(1+\frac1{15}\right)^{16}$ , что проверяется, например, последовательным получением 2, 4, 8, 16 степеней числа $1,06667$ .

Vvp_57 · 13/04/10 152 Архангельская обл.

А может, просто возвести обе части в степень $\sqrt{8}$ ?

Руст · 09/02/06 4401 Москва

Вопрос что больше $x^y$ или $y^x, x,y>1$ cводится к: что больше $x^{1/x}$ или $y^{1/y}$ .
Иследуйте функцию $f(x)=x^{1/x}-exp(\frac{\ln x}{x}), x>1.$
$f'(x)=\frac{1-\ln x}{x^2}f(x).$ Максимум в точке $e$ . Числа $\sqrt 7$ и $\sqrt 8$ находятся с разных сторон $e$ . Но первая кажется существенно ближе. Соответственно $\sqrt 7}^{\sqrt 8}$ должен быть больше.

ewert · 11/05/08 32166

Руст в сообщении #671388 писал(а):

Но первая кажется существенно ближе.

В том и дело, что несущественно. Значения расходятся лишь в четвёртом знаке, так что поймать это различие без калькулятора практически невозможно. Т.е. можно там поиграться с разными формулами Тейлора и умножениями в столбик, но это несколько бессмысленно -- мы лишь эмулируем тем самым калькулятор.

Vvp_57 · 13/04/10 152 Архангельская обл.

А что если так:
Возведем обе части выражения степень $\sqrt{8}$ :
$7^4\vee 8^{\frac{1}{2}\sqrt{56}}\Leftrightarrow 7\vee 8^{\sqrt{1-\frac{1}{8}}}$
Однако разложив в ряд $\sqrt{1-\frac{1}{8}}=1-\frac{1}{2}\cdot \frac{1}{8}-\frac{1}{8}\cdot \frac{1}{8^2}-....$
мы ничего не добьемся так как $\frac{15}{16}$ , приведет нас к неверному выводу: $\sqrt{7}^{\sqrt{8}}<\sqrt{8}^{\sqrt{7}}$ ,
а дробь $\frac{479}{512}$ , слишком объёмна(громоздка).
Выручают цепные дроби:
$\sqrt{1-\frac{1}{8}}=1-\frac{1}{16-\frac{1}{2-...}}=\frac{15}{16};\frac{29}{31};...$
Берем вторую дробь,получим $7^{31}\vee 8^{29}$ .
Преобразуем $7^{31}=7\cdot \left(50-1 \right)^{15}\approx 7\cdot 5^{15}\cdot 10^{15}$ и
$8^{29}=\frac{1}{8}\cdot \left(2^{10} \right)^9\approx \frac{1}{8}\cdot 10^{27}$

$7\cdot 5^{15}\cdot 10^{15}\vee \frac{1}{8}\cdot 10^{27}\Leftrightarrow 7\cdot 5^{15}\vee \frac{1}{8}\cdot 10^{12}\Leftrightarrow7\cdot 5^3\vee \frac{1}{8}\cdot 2^{12}\Leftrightarrow 875\vee 512$
Поскольку $875>512$ , то $\sqrt{7}^{\sqrt{8}}>\sqrt{8}^{\sqrt{7}}$

ИСН · 18/05/06 13440 с Территории

Большая часть столь очевидной теперь разницы проистекает из того, что Вы этак лихо округлили семёрку вверх, а восьмёрку - вниз

Vvp_57 · 13/04/10 152 Архангельская обл.

ИСН
Увы, согласен. Грешен. Так как должно быть: $875\cdot k>512$ , где:
$k=\frac{\left(1-\frac{1}{50}\right)^{15}}{\left(1+\frac{3}{125} \right)^9}$
Здесь разложение в ряд, опять подводит!:
$k=1-\left(15y+9x \right)+\left(105y^2+135yx+45x^2 \right)-\left(455y^3+945y^2x+675yx^2+165x^3 \right)+$
где $y=\frac{1}{50}$ и $x=\frac{3}{125}$
ибо если взять первое приближение 0,484 то получим, что 423,5 больше 512, что не верно,
и только взяв третье приближение 0,59395104 получим нужное 522>512.
Как обойти это препятствие мне пока не известно.

arqady · 26/06/07 1929 Tel-aviv

Вот мне интересно, как правильно сформулировать эту задачу (если это вообще возможно)? Ведь честно без калькулятора разницу не уловить, а с калькулятором - нет задачи...

(кстати, забавный баг)

Посчитайте на калькуляторе $\frac{1922^{12}}{1782^{12}+1841^{12}}$

Keter · 29/08/11 1137

$f(x)=\dfrac{\ln x}{x}.$ Почему нельзя утверждать, что если $\int\limits_{\sqrt7}^{e}f(x)\, dx > \int\limits_{e}^{\sqrt8}f(x)\, dx,$ то $f(\sqrt7)>f(\sqrt8)$ ?

-- 19.01.2013, 14:21 --

Хотя да. Понятно почему нельзя...

malk · 14/11/12 8

Vvp_57 · 13/04/10 152 Архангельская обл.

Докажем что $7^{31}>8^{29}\Leftrightarrow 7^{31}>2^{87}$ для чего прологарифмируем выражение:
$31\ln 7>87\ln 2$
Поскольку разложение нат.логарифма в стандартный ряд нас подводит ввиду медленной
сходимости, то возьмем быстро сходящийся ряд, благо таковой для нат.логарифма имеется.
Он получается из ряда:
$\frac{1}{2}\ln \frac{1+x}{1-x}=x+\frac{1}{3}x^3+\frac{1}{5}x^5+...$
подстановкой $\left(1+x \right)/\left(1-x \right)=p^2/\left(p^2-1 \right)$ :
$\ln p=\frac{1}{2} \left(\ln \left(p-1 \right)+\ln \left(p+1 \right ) \right )+\left(\frac{1}{2p^2-1}+\frac{1}{3 \left(2p^2-1 \right)^3}+... \right )$
Получим:
$\ln 7=\frac{1}{2}\left(\ln 6+\ln 8 \right )+\left(\frac{1}{97}+\frac{1}{3\cdot 97^3}+... \right)$
или
$\ln 7\approx2\ln 2+\frac{1}{2}\ln 3+\frac{1}{97}$
Здесь мы сохраняем дробь $\frac{1}{97}$ ввиду дальнейшего умножения на $31$
Таким же образом найдем $\ln3$ :
$\ln 3\approx\frac{3}{2}\ln 2+\frac{1}{17}$
Подставив получим:
$\ln 7\approx\frac{11}{4}\ln 2+\frac{1}{34}+\frac{1}{97}$
Тогда:
$31\left(\frac{11}{4}\ln 2+\frac{1}{34}+\frac{1}{97} \right)>87\ln 2$
Преобразуя получим:
$341\ln 2+4\left(\frac{31}{34}+\frac{31}{97} \right)>348\ln 2$
или:
$\frac{4}{7}\left(\frac{31}{34}+\frac{31}{97} \right)>\ln 2$
Заменив дроби $\frac{31}{34}$ и $\frac{31}{97}$ подходящими,
$\frac{10}{11}$ , $\frac{7}{22}$ получим:
$\frac{54}{77}>\ln 2$ а, заменив дробь $\frac{54}{77}$
на подходящую, окончательно получаем:
$\frac{7}{10}>\ln 2$
Как быстро показать что $\ln 2<0,7$ , мне неизвестно.

vmg · 26/11/09 34

To Vvp-57. $\ln2$ - площадь подграфика функции $f(t)=\frac1t$ на промежутке $[1;2]$ .
Поскольку $f$ выпукла вниз, площадь можно оценить сверху суммой площадей четырех трапеций, основания которых
лежат на прямых $x=1$ , $x=\frac54$ , $x=\frac32$ , $x=\frac74$ , $x=2$ .
Эта сумма площадей равна $\frac{1+\frac45}{8}+\frac{\frac45+\frac23}{8}+\frac{\frac23+\frac47}{8}+\frac{\frac47+\frac12}{8}$ $=\frac18+\frac15+\frac16+\frac17+\frac1{16}$ . Если это все сложить и поделить в столбик, получим оценку $0,69803$ .

Vvp_57 · 13/04/10 152 Архангельская обл.

vmg
Спасибо, все понял!

TR63 · 03/03/12 1380

Выясним, когда верно неравенство

$(k+1)^{4k+1}<k^{4k+3}$

$(1+\frac1 k)^{4k+1}<k^2$

$1+\frac1 k<(k)^{\frac2 {4k+1}}$

$k^2\ge4k+1$

$1+\frac1 k<(4k+1)^{\frac1 {4k+1}}$

Задача свелась к исследованию на монотонность(убывание) функции $n^{\frac1 n}$ , которая возможна при $n\ge5$ . Этот факт следует из неравенства Коши и "следующее из непрерывно ложного, непрерывно...". Правда, хотелось бы увидеть стандартное доказательство, а не гипотетическое. (Я не знаю).
Остаётся доказать, что
$1+\frac1 k<5^{\frac1 5}$ при $k\ge5$ .

-- 23.01.2013, 13:53 --

Vvp_57 в сообщении #674773 писал(а):

Получим:
$\ln 7=\frac{1}{2}\left(\ln 6+\ln 8 \right )+\left(\frac{1}{97}+\frac{1}{3\cdot 97^3}+... \right)$
или
$\ln 7\approx2\ln 2+\frac{1}{2}\ln 3+\frac{1}{97}$

Vvp_57, мне не понятен этот переход. Для усиления величина, стоящая слева, должна браться с недостатком. Как это показать?

-- 23.01.2013, 14:09 --

TR63 в сообщении #675352 писал(а):

Задача свелась к исследованию на монотонность(убывание) функции , которая возможна при . Этот факт следует из неравенства Коши и "следующее из непрерывно ложного, непрерывно...". Правда, хотелось бы увидеть стандартное доказательство, а не гипотетическое. (Я не знаю).Остаётся доказать, что при .

Здесь переход не даёт усиления. Отбой.

Научный форум dxdy

Что больше?

Кто сейчас на конференции