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 Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 27  След.
 
 
Сообщение18.10.2007, 01:02 


10/03/07
59
Казань
To Arqady.
По поводу Wow. Открою небольшой секрет. Сведения о Вас я почерпнул из статейки Л. Радзивилловского о «монгольском неравенстве» в сборнике «Математическое просвещение» за который-то год, который оказался на моем компьютере. Он там с восхищением вспоминает урок по неравенствам, который Вы давали в этой школе. Похоже, что с тех пор он сильно увлекся этой темой.
Я сразу подумал – два знатока в одном месте – не слишком ли жирно для Тель-Авива? Собирался спросить, не имеете ли Вы отношения к М.Розенбергу? Но тут как раз Вы распсевдовались.
EV скачал.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение18.10.2007, 08:07 
Заслуженный участник


26/06/07
1929
Tel-aviv
Скорцонер
Кстати, известно ли вам, что монгольское неравенство для пяти переменных верно для всех положительных переменных? :wink:
Это впервые доказал ( и очень красиво! ) Российский математик.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение19.10.2007, 03:32 


10/03/07
59
Казань
Попробую разобраться.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение06.01.2008, 00:26 
Заслуженный участник


26/06/07
1929
Tel-aviv
Артамонов Ю.Н. писал(а):
Argady.
Хочется посмотреть решение вашего неравенства. Вроде больше желающих порешать нет.

Вот оно:
После гомогенизации получаем
$$\sum_{cyc}\frac{a}{b^2+5}\geq\frac{1}{2}\Leftrightarrow\sum_{cyc}(70a^6+330a^5b+60a^5c+15a^4b^2-39a^4c^2-274a^3b^3+480a^4bc-210a^3b^2c+6a^3c^2b-438a^2b^2c^2)\geq0\Leftrightarrow$$
$$\Leftrightarrow18\sum_{cyc}(4a^2-b^2-2ac-bc)^2ab+18\sum_{cyc}(a^6+3a^4b^2-4a^3b^3)+\sum_{cyc}(a-b)^2(26a^4+94a^3b+19a^2b^2+94ab^3+26b^4)+6abc\sum_{cyc}(122a^3-14a^2b-23ab^2-85abc)\geq0.$$
К сожалению, ничего красивого найти не удалось.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение07.01.2008, 09:57 
Заслуженный участник


03/12/07
372
Україна
Наибольшее $\lambda$, для которого неравенство $\frac{a}{{b^2  + \lambda }} + \frac{b}{{c^2  + \lambda }} + \frac{c}{{a^2  + \lambda }} \ge \frac{3}{{1 + \lambda }}$ выполняется для всех неотрицательных $a,b,c$, удовлетворяющих условию $a + b + c = 3$, равно $3 + 2\sqrt 3 $. Равенство достигается на наборах $\left( {1,1,1} \right)$ и $\left( {0,\sqrt 3 ,3 - \sqrt 3 } \right)$

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение08.01.2008, 08:18 
Заслуженный участник


26/06/07
1929
Tel-aviv
Edward_Tur
Вот здесь это было упомянуто тоже:
http://www.artofproblemsolving.com/Foru ... hp?t=71764
У Вас имеется красивое доказательство? Спасибо!

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение31.01.2008, 20:27 


03/02/07
254
Киев
Про натуральное $n>1$ и простое $p$ известно, что $p-1$ делится на $n$, а $n^3-1$ на $p$. Доказать, что $\sqrt{4p-3}$ натуральное.

Добавлено спустя 26 минут 23 секунды:

Доказать, что существует бесконечно много таких пар целых чисел $a$ и $b$, для которых $a^{2006}+1$делится на $b$, а $b^{2006}+1$делится на $a$.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение01.02.2008, 01:02 


17/01/08
110
Понятно, что n-1 не делится на p, значит, $n^2+n+1$ делится на p, тогда $n^2+n+1 = pk = (p-1)k + k$, откуда получаем k-1 делится на n. Если k не равно 1, то $k \geqslant n+1$ и также ясно, что $p \geqslant n+1$, а тогда $n^2+n+1 \geqslant (n+1)^2$, что неверно. Т.о., k=1 и $n^2+n+1-p = 0$. Дискриминант этого квадратного уравнения должен быть квадратом целого, а он равен 4p-3.

Добавлено спустя 1 час 28 минут 7 секунд:

Существует бесконечно много b, таких что $3b^2 = t^2 + 1$ (уравнение Пелля). Для такого b найдется целое a, такое что $a^2 + b^2 + 1 = 4ab$ (a = 2b+t). a, b - искомые.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение04.02.2008, 14:13 


03/02/07
254
Киев
Пусть $p>3$ простое число. Доказать, что число $(p-1)^p +1$ имеет простой делитель не равный $p$.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение04.02.2008, 15:42 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


18/05/06
13438
с Территории
То есть что оно не степень $p$. Это частный случай от частного случая гипотезы Каталана, что две степени вообще никогда не бывают соседними числами (кроме 8 и 9), но я не помню, доказана ли она.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение04.02.2008, 15:53 
Заслуженный участник


09/02/06
4397
Москва
Здесь это очевидно, поскольку $p^p>(p-1)^p>p^{p-1}$ при р>2.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение06.02.2008, 20:53 


03/02/07
254
Киев
Даны непостоянные многочлены $P(x),Q(x)$ со старшими коэффициентами равными 1. Доказать, что сумма квадратов коэффициентов многочлена $P(x)Q(x)$ не меньше суммы квадратов свободных членов $P(x)$ и $Q(x)$.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение09.02.2008, 19:38 


03/02/07
254
Киев
1)Построить функцию $f: N\to N$, такую что $f(f(n))=2008n^{2007}$
2) $ABC$ - равнобедренный треугольник($AC=BC$). Внутри треугольника взята такая точка $P$, что углы $PAB$и $PBC$ равны между собой. Пусть $M$ - середина $AB$. Доказать, что сумма углов $APM$ и $BPC$ равна $180$

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение10.02.2008, 15:46 


17/01/08
110
2) Пусть N - точка пересечения описанной окружности треугольника BPM с прямой CB (не умаляя общности, N лежит на отрезке BC, иначе рассмотрим AC вместо BC). Тогда $\hat{PNB} = \hat{PMA}$, и треугольник APM подобен треугольнику BPN. Пусть D - точка на прямой BC такая что N - середина BD. Тогда треугольник APB подобен треугольнику BPD, следовательно, $\hat{PDB} = \hat{PBA} = \hat{PAC}$, отсюда D - точка пересечения описанной окружности треугольника PAC с прямой BC. Рассмотрим случай, когда D лежит на отрезке BC. В этом случае $\hat{PCD} = \hat{PAD}$, тогда $\pi - \hat{BPC}$ = $\hat{PCD} + \hat{PBC}$ = $\hat{PAD} + \hat{PAB}$ = $\hat{DAB}$ = $\hat{NMB}$ = $\hat{BPN}$ = $\hat{APM}$.

Случай, когда D не лежит на отрезке BC рассматривается аналогично. Перебора можно избежать, если рассматривать направленные углы между прямыми.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение10.02.2008, 17:40 
Заморожен
Аватара пользователя


18/12/07
8774
Новосибирск
Trius писал(а):
1)Построить функцию $f: N\to N$, такую что $f(f(n))=2008n^{2007}$


Такие функции, безусловно, существуют, причём их целый континуум. Вас что интересует: доказательство того факта, что они существуют, или ответ в виде какой-то красивой формулы?

Насчёт формулы не знаю, но доказательство существования очень простое.

Пусть $g(x) = 2008x^{2007}$ и для натуральных $n,x$ пусть $g^{(n)}(x)$ --- это результат применения функции $g$ к иксу $n$ раз (то есть $g^{(0)}(x) = x$, $g^{(1)}(x) = g(x)$, $g^{(2)}(x) = g(g(x))$, $g^{(3)}(x) = g(g(g(x)))$ и т. д. Скажим, что натуральные числа $x$ и $y$ связаны отношением $R$, если существует $n \in \mathbb{N}$, такое что либо $g^{(n)}(x) = y$, либо $g^{(n)}(y) = x$.

Легко проверить, что введённое таким образом отношение $R$ является отношением эквивалентности. Фактор-множество $\mathbb{N}/R$ (то есть множество классов эквивалентности) счётно: оно содержит один одноэлементный класс $[0]$, а любой другой класс эквивалентности также счётен.

Занумеруем $\mathbb{N}/R$ так, чтобы оно разбивалось на пары. Другими словами, пусть

$$
\mathbb{N}/R = \{ [0], a_0, b_0, a_1, b_1, a_2, b_2, \ldots \}
$$

Для каждого $i \in \mathbb{N}$ пусть $a_i^0, a_i^1, \ldots$ и $b_i^0, b_i^1, \ldots$ --- все элементы классов $a_i$ и $b_i$ соответственно, перечисленные в порядке возрастания.

Полагаем $f(0) = 0$, $f(a_i^j) = b_i^j$ и $f(b_i^j) = a_i^{j+1}$.

Легко проверить, что так определённая функция $f$ удовлетворяет требуемым в задаче свойствам. Кроме того, легко доказат, что любая функция, являющаяся ответом к задаче, является функцией, построенной таким образом (для подходящего разбиения множества $\mathbb{N}/R$ на пары). Таким образом, описаны все решения задачи и показано, что их ровно континуум.

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 401 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 27  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