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.
 
 
Сообщение13.09.2007, 02:36 
Заслуженный участник


26/06/07
1929
Tel-aviv
Sasha Rybak писал(а):
n. "Всем надоели" неравенства и планиметрия. Эти разделы практически не развиваются из-за их алгоритмичности. Здесь мало творческих задач (хотя есть!)

Мне очень интересно ваше мнение по поводу следующего моего неравенства:
Для неотрицательных чисел $x,$ $y$ и $z,$ сумма которых равна $1,$ докажите что:
$\sqrt{1-3xy}+\sqrt{1-3xz}+\sqrt{1-3yz}\geq\sqrt6.$ :wink:
Максимальный результат ( то есть, когда равенство достигается в четырёх точках ) здесь довольно громоздкий, поэтому я его не привожу.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение13.09.2007, 12:04 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


01/08/06
3136
Уфа
arqady писал(а):
Для неотрицательных чисел $x,$ $y$ и $z,$ сумма которых равна $1,$ докажите что:
$\sqrt{1-3xy}+\sqrt{1-3xz}+\sqrt{1-3yz}\geq\sqrt6.$ :wink:

А что, здесь действительно есть красивое решение, до которого можно догадаться за разумное время? Если нет, то это не олимпиадная задача :)

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение13.09.2007, 13:41 
Заслуженный участник


26/06/07
1929
Tel-aviv
worm2
Мне удалось найти красивое, техничное, совершенно элементарное доказательство. :lol:
Найти его может быть трудно, но реализовать за олимпиадное время - вполне возможно. :wink:
Конечно, остаётся ещё возможность, что это всё примитивно просто.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение13.09.2007, 18:53 
Заслуженный участник


05/09/05
515
Украина, Киев
arqady писал(а):
Sasha Rybak писал(а):
n. "Всем надоели" неравенства и планиметрия. Эти разделы практически не развиваются из-за их алгоритмичности. Здесь мало творческих задач (хотя есть!)

Мне очень интересно ваше мнение по поводу следующего моего неравенства:
Для неотрицательных чисел $x,$ $y$ и $z,$ сумма которых равна $1,$ докажите что:
$\sqrt{1-3xy}+\sqrt{1-3xz}+\sqrt{1-3yz}\geq\sqrt6.$ :wink:
Максимальный результат ( то есть, когда равенство достигается в четырёх точках ) здесь довольно громоздкий, поэтому я его не привожу.


Не очень понятен смысл последней фразы (например, есть другое более сложное неравенство, но Вы его не приводите или что-то ещё). Разъясните пожалуйста.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение13.09.2007, 20:22 
Заслуженный участник


26/06/07
1929
Tel-aviv
Macavity
Если увеличить число 3, то начиная с некоторого момента неравенство станет неверным, если сохранить, чтобы равенство достигалось когда $a=b=c.$
Короче, вот предельное неравенство:
при тех же условиях доказать, что

$\sqrt{9-32xy}+\sqrt{9-32xz}+\sqrt{9-32yz}\geq7.$
Как видите, $\frac{32}{9}>3$ и усилить его уже нельзя.
Идея доказательства та же, только числа больше.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение14.09.2007, 09:51 
Заслуженный участник


05/09/05
515
Украина, Киев
arqady писал(а):
Macavity
Если увеличить число 3, то начиная с некоторого момента неравенство станет неверным, если сохранить, чтобы равенство достигалось когда $a=b=c.$
Короче, вот предельное неравенство:
при тех же условиях доказать, что

$\sqrt{9-32xy}+\sqrt{9-32xz}+\sqrt{9-32yz}\geq7.$
Как видите, $\frac{32}{9}>3$ и усилить его уже нельзя.
Идея доказательства та же, только числа больше.


Ага. Теперь понятно. Спасибо.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение14.09.2007, 10:18 
Супермодератор
Аватара пользователя


29/07/05
8248
Москва
 !  PAV:
Отделено из этой темы.


Macavity, пожалуйста, перенесите туда часть своего последнего поста, в которой общие вопросы обсуждаются. Спасибо.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение15.09.2007, 20:10 


10/03/07
59
Казань
Обозначим квадратные корни за u, v, w.
1). $u^2=1-3xy, v^2=1-3xz, w^2=1-3yz$.
Тогда неравенство будет иметь вид
2). $u + v + w \geqslant \sqrt6$.
Ограничение
3). $ x+y+z=1 $ можно записать как $(x+y+z)^2 = 1$, или через новые переменные в виде
4). $2/3 (u^2+v^2+w^2) - (x^2+y^2+z^2) =1$.
Ищем минимальное значение левой части 2) при условиях 1), 3) и 4). Отбросим пока условия 1), от этого минимум может только уменьшиться. Пишем функцию Лагранжа $F + \lambda G + \mu H$ , где $F, G, H$ – левые части 2), 3), 4) и ищем её экстремум по переменным
$ u, v, w, x, y, z$. Сразу получаем: $x = y = z =3\lambda / \mu =1/3$. Добавление условий 1) ничего не изменяет в полученном решении.

 Профиль  
                  
 
 Nasty solution
Сообщение15.09.2007, 22:21 
Аватара пользователя


08/06/07
52
Киев
Скорцонер писал(а):
Отбросим пока условия 1), от этого минимум может только уменьшиться.

К сожалению, отбросить не получится. :? Если не принимать условие 1), функция $u+v+w$ будет принимать как угодно малые значения - для не обязательно неотрицательных аргументов. Если же дополнительно положить $u, v, w \ge 0$, то минимум достигается при $x=y=z=1/3, u=\sqrt{2}, v=w=0$ и равен $\sqrt{2}$. А вариант $x=y=z=1/3, u=v=w=\sqrt{2/3}$ будет всего лишь "седловой точкой".

Моё решение не такое красивое, но, надеюсь, правильное. :) Предположим, что $x \le y \le z$. Покажем, что при замене $(x,y,z) \to (x,(y+z)/2,(y+z)/2)$ левая часть неравенства не увеличится. Например, так:
Пусть $f(x)=\sqrt{x},\ d=\frac{z-y}{2}$. Тогда по теореме Лагранжа:
$\sqrt{1-3yz}-\sqrt{1-3(\frac{y+z}{2})^2} = 3d^2 f'(\xi) \ge 3d^2 f'(\sqrt{1-3yz}) = \frac{3d^2}{2\sqrt{1-3yz}}$, где $\xi \in [1-3(\frac{y+z}{2})^2,\ 1-3yz]$.
Аналогично, по теореме Лагранжа для второй разности:
$\sqrt{1-3xy}+\sqrt{1-3xz}-2\sqrt{1-3x\frac{y+z}{2}} = (3xd)^2 f''(\xi_2) \ge -\frac{9x^2d^2}{4(\sqrt{1-3xz})^3}$, где $\xi_2 \in [1-3xz,\ 1-3xy]$.
Достачно показать, что
$\frac{3d^2}{2\sqrt{1-3yz}}-\frac{9x^2 d^2}{4(\sqrt{1-3xz})^3} \ge 0$, или, сокращая на $(3/2)d^2$:
$\frac{1}{\sqrt{1-3yz}} \ge \frac{3x^2}{2(\sqrt{1-3xz})^3}$.
Это получается так:
$\frac{1}{\sqrt{1-3yz}} \ge \frac{1}{\sqrt{1-3xz}} \ge \frac{3x^2}{2(\sqrt{1-3xz})^3}$. Первое неравенство следует из $x \le y$, второе - из $x \le 1/3,\ z \le 1-2x$.

Теперь осталось рассмотреть наборы вида $(x,\frac{1-x}{2},\frac{1-x}{2})$. Для них исследуем функцию $2\sqrt{1-3x\frac{1-x}{2}}+\sqrt{1-3(\frac{1-x}{2})^2}$ на экстремум с помощью производных. Получаем, что точки экстремума - это $x=0$ и $x=1/3$. Из них $x=1/3$ - точка минимума.

А какое красивое решение??

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение15.09.2007, 23:40 
Заслуженный участник


26/06/07
1929
Tel-aviv
Sasha Rybak
Моё решение основано на той же самой идее, только у меня в разности $f(x,y,z)-f\left(x,\frac{y+z}{2},\frac{y+z}{2}\right)$ можно вынести $(y-z)^2$ за скобки, а в скобках получается неотрицательная радость.
Это неравенство я придумал для любителей Коши- Буняковского и AM-GM, но вы его раскололи. Поздравляю!

Добавлено спустя 34 минуты 59 секунд:

Вот, имхо, очень красивое неравенство:
для неотрицательные чисел $a,$ $b$ и $c,$ сумма которых равняется $3$ докажите, что
$a\sqrt{1+b^3}+b\sqrt{1+c^3}+c\sqrt{1+a^3}\leq5.$

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение18.09.2007, 05:09 


10/03/07
59
Казань
Подставим $1= (a+b+c)/3$ и перепишем неравенство в однородном виде:
1). $ \sum _{cycl} \sqrt{9a^2 ((a+b+c)^3+27b^3) /((a+b+c)^5 } \leqslant 5$.
Требуется доказать его для неотрицательных переменных.
Легко видеть, что для неотрицательных переменных $u,v,w$ множество $Q=\{ \sqrt {u} +\sqrt {v}+\sqrt {w} \geqslant 5\}$ выпукло. Проведем к $Q$ касательную плоскость $P$ в точке $R=(u=v=w=25/9)$. Внутренняя нормаль $N$ к ней имеет координаты $(1,1,1)$. Можно считать, что подкоренные выражения в 1). через параметры $a,b,c$ задают множество $S(u,v,w)$. Покажем, что касательная плоскость $P$ разделяет множества $ S$ и $Q$, т.е. скалярное произведение $N$ на вектор, проведенный из точки $R$ в произвольную точку множества $S$ отрицательно. Это дает:
2). $\sum_{cycl}\{[9a^2 ((a+b+c)^3+27b^3) /((a+b+c)^5]-25/9\} \leqslant 0$. Или
3). $(a^2+b^2+c^2)(a+b+c)^3 + 27(a^2 b^3+b^2 c^3+c^2 a^3) \leqslant 25(a+b+c)^5$
Это неравенство достаточно очевидно.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение18.09.2007, 09:14 
Заслуженный участник


26/06/07
1929
Tel-aviv
Скорцонер писал(а):
Это дает:
2). $\sum_{cycl}\{[9a^2 ((a+b+c)^3+27b^3) /((a+b+c)^5]-25/9\} \leqslant 0$. Или
3). $(a^2+b^2+c^2)(a+b+c)^3 + 27(a^2 b^3+b^2 c^3+c^2 a^3) \leqslant 25(a+b+c)^5$
Это неравенство достаточно очевидно.

у меня получилось $$\sum_{cycl}\{[9a^2 ((a+b+c)^3+27b^3) /((a+b+c)^5]-25/9\} \leqslant 0\Leftrightarrow$$
$\Leftrightarrow27(a^2+b^2+c^2)(a+b+c)^3 + 729(a^2 b^3+b^2 c^3+c^2 a^3) \leqslant 25(a+b+c)^5,$ которое неверно. :wink:

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение21.09.2007, 18:27 
Заслуженный участник


14/01/07
787
arqady писал(а):
Вот, имхо, очень красивое неравенство:
для неотрицательные чисел $a,$ $b$ и $c,$ сумма которых равняется $3$ докажите, что
$a\sqrt{1+b^3}+b\sqrt{1+c^3}+c\sqrt{1+a^3}\leq5.$

Воспользуемся неравенством: $\sqrt{1+x^3}\le 1+ \frac{1}{2} x^2$. Имеем:

$a\sqrt{1+b^3}+b\sqrt{1+c^3}+c\sqrt{1+a^3}\leq a(1+ \frac{1}{2} b^2) + b(1+ \frac{1}{2} c^2) +c(1+ \frac{1}{2} a^2)$.

Поэтому нам достаточно доказать следующее неравенство (при тех же ограничениях на $a,b,c$):
$ab^2 + bc^2 + ca^2 \leq 4$
Оставляю его в качестве упражнения. :)

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение21.09.2007, 18:44 
Заслуженный участник


26/06/07
1929
Tel-aviv
neo66 писал(а):
Воспользуемся неравенством: $\sqrt{1+x^3}\le 1+ \frac{1}{2} x^2$

Именно это я и имел в виду! :D

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение22.09.2007, 16:36 
Заслуженный участник


26/06/07
1929
Tel-aviv
Вот ещё одно. От двух переменных всё-таки...

Пусть $a>0,$ $b>0,$ $n\in\mathbb N$ и $a^n+b^n=2.$ Докажите, что:
$n(a+b)+\frac{n-1}{ab}\geq3n-1.$

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  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