Равенство в четырёх точках

arqady · 26/06/07 1929 Tel-aviv

Для неотрицательных $a$ , $b$ и $c$ таких, что $a+b+c=1$ докажите, что:
$a\sqrt{2a+3bc}+b\sqrt{2b+3ac}+c\sqrt{2c+3ab}\geq1$

Deggial · 20/11/12 5728

i	Тема перемещена из форума «Олимпиадные задачи (М)» в форум «Корзина» Причина переноса: задача скрыта по просьбе arqady до 20-го марта как конкурсная

Deggial · 20/11/12 5728

i	Тема перемещена из форума «Корзина» в форум «Олимпиадные задачи (М)» Возвращено

Sergic Primazon · 30/03/08 196 St.Peterburg

arqady в сообщении #689448 писал(а):

Для неотрицательных $a$ , $b$ и $c$ таких, что $a+b+c=1$ докажите, что:
$a\sqrt{2a+3bc}+b\sqrt{2b+3ac}+c\sqrt{2c+3ab}\geq1$

по Гельдеру :
$\left (a\sqrt{2a+3bc}+b\sqrt{2b+3ac}+c\sqrt{2c+3ab}\right )^2 \left(\frac{a}{2a+3bc}+\frac{b}{2b+3ca}+\frac{c}{2c+3ab}\right ) \geq (a+b+c )^3$
$\frac{a}{2a+3bc}+\frac{b}{2b+3ca}+\frac{c}{2c+3ab} \le 1$

$RHS-LHS = \frac{abc\left(9(a^2+b^2+c^2)+27abc-4\right)}{(2a+3bc)(2b+3ca)(2c+3ab)} \ge 0$

$9(a^2+b^2+c^2)+27abc \ge 4 \Leftrightarrow 5+27abc \ge 18(ab+bc+ca) \rightarrow$ верно по Шуру : $1+9abc \ge 4(ab+bc+ca)$

равенство достигается при : $a=b=c=\frac{1}{3}$ или $(a=0 , b=c=\frac{1}{2})$

TR63 · 03/03/12 1380

arqady в сообщении #689448 писал(а):

Для неотрицательных $a$ , $b$ и $c$ таких, что $a+b+c=1$ докажите, что:
$a\sqrt{2a+3bc}+b\sqrt{2b+3ac}+c\sqrt{2c+3ab}\geq1$

Это неравенство следует из трёх простых неравенств:
$b^{\frac3 2}+c^{\frac3 2}\ge\frac{\sqrt2}{3}$
$b+c\ge\frac2 3$
Записываем их ещё для пар $(b;a)$ , $(c;a)$ , складываем и получаем:
$a^{\frac3 2}+b^{\frac3 2}+c^{\frac3 2}\ge\frac{\sqrt2}{2}$
$a+b+c\ge1$
А, это неравенство усиленное по отношению к исходному.
( Укороченные неравенства доказываются без Гёльдера, возведением в квадрат, сначала при $b+c=\frac2 3$ )

arqady · 26/06/07 1929 Tel-aviv

TR63 в сообщении #845630 писал(а):

Это неравенство следует из трёх простых неравенств:
$b^{\frac3 2}+c^{\frac3 2}\ge\frac{\sqrt2}{3}$
$b+c\ge\frac2 3$

А если $b=c=0$ ?

TR63 · 03/03/12 1380

arqady,
очень хороший вопрос (интересно, что Вы сами думаете по этому поводу).
Условие $b=c=0$ не входит в область определения укороченного неравенства, но из этого, согласно диалектике, не следует, что оно не может входить в область определения неукороченного $a+b+c\ge1$ . Может входить или не входить. Проверяется практикой.
Для меня самой полученное усиленное неравенство является неожиданностью. Из него возможны интересные следствия. Но мне не верится, что всё так просто.

fibonacci · 25/12/13 71

А не можно методом " point of incidence " ?

TR63 · 03/03/12 1380

Поняла свою ошибку. Нельзя складывать области определения. Но в качестве области определения для усиленного (неукороченного) неравенства можно взять область $a>b>c>\frac1 3$ , которая будет непрерывно ложной по отношению к области определения исходного неравенства (по Гёльдеру). Тогда исходное, как следующее из непрерывно ложного, будет, согласно моей гипотезе, непрерывно относительно знака. Что и подтверждается стандартным доказательством.
Интересно было бы найти (для другой, более общей задачи) границу ( верхнюю? нижнюю?) для усиленного неравенства при условии $a+b+c=1$ . Но это уже оффтоп.

fibonacci в сообщении #846562 писал(а):

А не можно методом " point of incidence " ?

Что за метод? В чём его смысл?

fibonacci · 25/12/13 71

Этот метод можно найти в этом книге: Inequalities: Theorems, Techniques and Selected Problems
by Zdravko Cvetkovski

Научный форум dxdy

Равенство в четырёх точках

Кто сейчас на конференции