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.
 
 Неравенство
Сообщение21.01.2008, 20:47 


03/02/07
254
Киев
1)Для положительных $a,b,c$, для которых $abc=1$, доказать неравенство
$\frac {a^2+b^2}{c^2+a+b} +\frac {b^2+c^2}{a^2+b+c} + \frac{a^2+c^2}{b^2+a+c} \geq 2$.
2) Те же условия на $a,b,c$ ,но доказать надо $\frac {a^2+b^2}{c^2+a+b} +\frac {b^2+c^2}{a^2+b+c} + \frac{a^2+c^2}{b^2+a+c} \geq 2 + \frac {2(a^2+b^2+c^2-a-b-c)}{(a^2+b^2+c^2)^2} $

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение23.01.2008, 09:24 
Заморожен
Аватара пользователя


18/12/07
8774
Новосибирск
С первой задачей у меня получилось так (довольно длинно).

1) $a + b + c \geqslant 3$. Это сразу следует из того факта, что среднее геометрическое трёх положительных чисел не может быть больше их среднего арифметического.

2) $a+b+c \leqslant a^2 + b^2 + c^2$. Действительно, функция $f(t) = t^2$ выпукла, так что $(a+b+c)^2/9 \leqslant (a^2+b^2+c^2)/3$ и по предыдущему $(a+b+c)^2 \leqslant 3(a^2+b^2+c^2) \leqslant (a+b+c)(a^2+b^2+c^2)$.

3) Из выпуклости функции $f(t) = t^2$ следует также, что

$$
\left( \frac{a^2 x + b^2 y + c^2 z}{a^2+b^2+c^2} \right)^2 \leqslant \frac{a^2 x^2 + b^2 y^2 + c^2 z^2}{a^2+b^2+c^2} 
$$

для любых действительных $x,y,z \in \mathbb{R}$. Подставляя $x=a$, $y=b$ и $z=c$, получаем

$$
(a^3+b^3+c^3)^2 \leqslant (a^2 + b^2 + c^2)(a^4+b^4+c^4)
$$

По предыдущему пункту имеем $a^2+b^2+c^2 \leqslant a^4+b^4+c^4$, так что $(a^3+b^3+c^3)^2 \leqslant (a^4+b^4+c^4)^2$ и $a^3 + b^3 + c^3 \leqslant a^4 + b^4 + c^4$.

4) Рассмотрим функцию

$$
g(t) = \frac{2(a^2+b^2+c^2)}{a+b+c+t}
$$

Нетрудно заметить, что она выпукла на интервале от $-(a+b+c)$ до $+\infty$, так что для любых действительных $x,y,z$ из этого интервала справедливо неравенство

$$
\frac{(a^2+b^2)g(x)+(b^2+c^2)g(y)+(c^2+a^2)g(z)}{2(a^2+b^2+c^2)} \geqslant g \left( \frac{(a^2+b^2)x+(b^2+c^2)y+(c^2+a^2)z}{2(a^2+b^2+c^2)} \right)
$$

Подставим сюда $x=c^2-c$, $y=a^2-a$ и $z=b^2-b$ (легко проверить, что эти числа попадают в нужный интервал). Тогда в левой части этого длинного неравенства будет стоять выражение, оценить которое требуется по условию задачи. Правая же часть будет равна

$$
\frac{4(a^2+b^2+c^2)^2}{2(a+b+c)(a^2+b^2+c^2) + (a^2+b^2)(c^2-c) + (b^2+c^2)(a^2-a) + (c^2+a^2)(b^2-b)} = 
$$

$$
\frac{4(a^2+b^2+c^2)^2}{(a+b+c)(a^2+b^2+c^2) + a^3 + b^3 + c^3 + 2(a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2)}
$$

(пфуй, надеюсь, нигде не ошибся в выкладках). По пункту 2 имеем

$$(a+b+c)(a^2+b^2+c^2) \leqslant (a^2+b^2+c^2)^2$$

По пункту 3 получаем

$$a^3 + b^3 + c^3 + 2(a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2) \leqslant a^4 + b^4 + c^4 + 2(a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2) = (a^2+b^2+c^2)^2$$

Таким образом, знаменатель интересующей нас дроби не превосходит $2(a^2+b^2+c^2)^2$. Значит, сама дробь имеет значение $\geqslant 2$.

5) Всё. Задача номер 1 решена :)

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение23.01.2008, 16:12 


03/02/07
254
Киев
А задачка-то для 10го класса :)
Я не знаю как ее решать :)

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение23.01.2008, 19:04 
Заморожен
Аватара пользователя


18/12/07
8774
Новосибирск
Trius писал(а):
А задачка-то для 10го класса :)


Вполне. Что, в 10-ом классе выпуклые функции не проходят? Никакой "высшей математики" она вроде не требует.

Trius писал(а):
Я не знаю как ее решать :)


В смысле? Я же написал решение.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение23.01.2008, 22:21 
Заслуженный участник


26/06/07
1929
Tel-aviv
Свиду проще, но на самом деле то же самое:
Согласно Коши-Буняковскому, получаем:
$$\sum_{cyc}\frac{a^2+b^2}{c^2+a+b}\cdot\sum_{cyc}(a^2+b^2)(c^2+a+b)\geq\left(\sum_{cyc}(a^2+b^2)\right)^2$$
То-бишь остаётся доказать, что $$2(a^2+b^2+c^2)^2\geq\sum_{cyc}(a^2+b^2)(c^2+a+b),$$ а это уже было доказано Профессором Снэйпом.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение31.01.2008, 20:18 


03/02/07
254
Киев
Для положительных $a,b,c$ доказать неравенство
$\sqrt{a^4+\frac{b^4}{2}+\frac{c^4}{2}} + $ $\sqrt{b^4+\frac{a^4}{2}+\frac{c^4}{2}} +\sqrt{c^4+\frac{b^4}{2}+\frac{a^4}{2}} \geq \sqrt{a^4+b^{3}c} +\sqrt{b^4+c^{3}a} +\sqrt{c^4+a^{3}b} $

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение31.01.2008, 20:57 
Заслуженный участник


26/06/07
1929
Tel-aviv
Trius писал(а):
Для положительных $a,b,c$ доказать неравенство
$\sqrt{a^4+\frac{b^4}{2}+\frac{c^4}{2}} + $ $\sqrt{b^4+\frac{a^4}{2}+\frac{c^4}{2}} +\sqrt{c^4+\frac{b^4}{2}+\frac{a^4}{2}} \geq \sqrt{a^4+b^{3}c} +\sqrt{b^4+c^{3}a} +\sqrt{c^4+a^{3}b} $


Здесь имеется решение.
Последний шаг опирается на следующее известное неравенство:
$$(a^2+b^2+c^2)^2\geq3(a^3b+b^3c+c^3a),$$ которое доказывается, например, так:
$$(a^2+b^2+c^2)^2-3(a^3b+b^3c+c^3a)=\frac{1}{2}\sum_{cyc}(a^2-c^2-2ab+ac+bc)^2.$$
Интересно, что равенство в последнем неравенстве достигается не только когда $$a=b=c.$$ :wink:

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение02.02.2008, 23:20 


03/02/07
254
Киев
Для любых положительных $x,y,z$ доказать неравенство
$(x^2+\frac{3}{4})(y^2+\frac{3}{4})(z^2+\frac{3}{4}) \geq \sqrt{(x+y)(y+z)(x+z)}$

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение03.02.2008, 07:08 
Заслуженный участник


26/06/07
1929
Tel-aviv
Trius писал(а):
Для любых положительных $x,y,z$ доказать неравенство
$(x^2+\frac{3}{4})(y^2+\frac{3}{4})(z^2+\frac{3}{4}) \geq \sqrt{(x+y)(y+z)(x+z)}$

Это верно, поскольку $$\left(x^2+\frac{3}{4}\right)\left(y^2+\frac{3}{4}\right)\geq x+y$$ верно. :wink:

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение04.02.2008, 10:32 
Заморожен
Аватара пользователя


18/12/07
8774
Новосибирск
arqady писал(а):
Trius писал(а):
Для любых положительных $x,y,z$ доказать неравенство
$(x^2+\frac{3}{4})(y^2+\frac{3}{4})(z^2+\frac{3}{4}) \geq \sqrt{(x+y)(y+z)(x+z)}$

Это верно, поскольку $$\left(x^2+\frac{3}{4}\right)\left(y^2+\frac{3}{4}\right)\geq x+y$$ верно. :wink:


Да, согласен, что из этого всё легко следует.

А вот как доказывать само неравенство

$$\left(x^2+\frac{3}{4}\right)\left(y^2+\frac{3}{4}\right)\geq x+y$$

У меня получилось только "честным" путём. Записываем функцию

$$\left(x^2+\frac{3}{4}\right)\left((a-x)^2+\frac{3}{4}\right)$$

с параметром $a$, дифференцируем по $x$, ищем минимум, получаем два различных случая ($a^2 \leqslant 3$ и $a^2 > 3$), каждый исследуем отдельно и убеждаемся, что минимум больше $a$. Может, там есть что-нибудь более красивое?

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение04.02.2008, 13:51 


17/01/08
110
Ну, не знаю, красивее это или нет, но решение другое у меня имеется.

Неравенство можно записать в виде

$${\left(xy-\frac 3 4\right)}^2 + {\frac 3 4}{\left(x+y-\frac 2 3\right)}^2 \geqslant \frac 1 3$$.

Сделав обозначение u = x+y, v = xy, придем к следующему: необходимо доказать, что точка (u, v) лежит вне эллипса с центром в точке $$\left(\frac 2 3, \frac 3 4\right)$$ и полуосями $$\frac 2 3$$ и $$\frac 1 \sqrt{3}$$. Все точки (u, v) лежат не выше параболы $$v = \frac {u^2} 4$$.

Осталось заметить, что эллипс и парабола имеют точку касания - $$\left(1, \frac 1 4\right)$$ (тангенс угла наклона общей касательной равен $$\frac1 2$$). А поскольку внутренность эллипса лежит выше нижней части параболы (точнее части плоскости, образованной при делении ее параболой), то других общих точек нет.

Наверное, кстати, так и была придумана задача.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение04.02.2008, 14:08 


03/02/07
254
Киев
Для каждого натурального $n$ найти наибольшее $d_n$, для которого неравенство $\frac{1}{1+2a_1}+..+\frac{1}{1+2a_n} \geq d_n$ выполняется для всех положительных чисел $a_1,a_2...a_n$, произведение которых равно $1$.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение04.02.2008, 15:42 
Заслуженный участник


26/06/07
1929
Tel-aviv
Профессор Снэйп писал(а):
А вот как доказывать само неравенство

$$\left(x^2+\frac{3}{4}\right)\left(y^2+\frac{3}{4}\right)\geq x+y$$

Может, там есть что-нибудь более красивое?

Вот так, например:
$$\left(x^2+\frac{3}{4}\right)\left(y^2+\frac{3}{4}\right)=\left(x^2+\frac{1}{4}+\frac{1}{4}+\frac{1}{4}\right)\left(\frac{1}{4}+y^2+\frac{1}{4}+\frac{1}{4}\right)\geq\left(\frac{x}{2}+\frac{y}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{4}\right)^2=$$
$$=\frac{1}{4}(x+y+1)^2\geq x+y.$$
Вот похожая задача:
Для неотрицательных $$x,$$ $$y$$ и $$z$$ докажите, что $$
\frac{(x^3+2)(y^3+2)(z^3+2)}{27}\geq\sqrt{\frac{(x^2+y^2)(x^2+z^2)(y^2+z^2)}{8}}$$

Добавлено спустя 1 час 1 минуту 48 секунд:

Trius писал(а):
Для каждого натурального $n$ найти наибольшее $d_n$, для которого неравенство $\frac{1}{1+2a_1}+..+\frac{1}{1+2a_n} \geq d_n$ выполняется для всех положительных чисел $a_1,a_2...a_n$, произведение которых равно $1$.

Начиная с $$n=4$$ наибольшее $$d_n$$ уже меньше чем $$\frac{n}{3}$$ и для нахождения наибольшего такого $$d_n$$ , имхо, нужно запускать что-то типа рассуждения Дринфельда, что очень сложно.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение06.02.2008, 17:14 
Заслуженный участник


14/01/07
787
Профессор Снэйп писал(а):
А вот как доказывать само неравенство

$$\left(x^2+\frac{3}{4}\right)\left(y^2+\frac{3}{4}\right)\geq x+y$$

Может, там есть что-нибудь более красивое?
Меня тоже заинтересвало это неравенство. Вот еще одно совсем школьное доказательство.

Данное неравенство сводится к такому:
$(x^2+3)(y^2+3) - 8(x+y)\geq 0$

Будем рассматривать левую часть как квадратичную функцию переменной $x$:
$f(x)=x^2(y^2+3)-8x+(3y^2-8y+9)$

Она $\geq 0$ тогда и только тогда, когда дискриминант:
$D(y)=64-4(y^2+3)(3y^2-8y+9)\leq 0$

Но это действительно так, поскольку:
$D(y)=-4(y-1)^2(3y^2-2y+11)\leq 0$

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение09.02.2008, 19:32 


03/02/07
254
Киев
arqady писал(а):
Trius писал(а):
Для каждого натурального $n$ найти наибольшее $d_n$, для которого неравенство $\frac{1}{1+2a_1}+..+\frac{1}{1+2a_n} \geq d_n$ выполняется для всех положительных чисел $a_1,a_2...a_n$, произведение которых равно $1$.

Начиная с $$n=4$$ наибольшее $$d_n$$ уже меньше чем $$\frac{n}{3}$$ и для нахождения наибольшего такого $$d_n$$ , имхо, нужно запускать что-то типа рассуждения Дринфельда, что очень сложно.

Насколько я знаю, для $n\geq 4$ правильный ответ - 1.

Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:

Пусть $a,b,c>0$и $a+b+c=3$. Доказать неравенство $\frac{a^3}{(a+b)(a+c)} + \frac{b^3}{(a+b)(b+c)}+\frac{c^3}{(c+b)(a+c)}\geq \frac 3 4$

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  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