Еще неравенство

arqady · 26/06/07 1929 Tel-aviv

7bod7 писал(а):

как раз на школьном межнаре очень часто появляються неравенства которые не сложно
решаються с помощью лагранджа. например:
$(a-1+\frac{1}{b})(b-1+\frac{1}{c})(c-1+\frac{1}{a})\leq1$ где a,b,c- положытельные,
и $abc=1$

Конечно! Ведь это неравенство примитивно ( оно практически эквивалентно $R\geq2r$ для треугольника ) и доказывается как угодно, в том числе и Лагранжем. :wink:

bobo · 01/04/07 104 ФПФЭ

arqady, а как же насчет "красивой штуки" :wink:

??!!

Добавлено спустя 1 час 5 минут 28 секунд:

Да, насчет равенства. Оно достигается на 4-х прямых: $x=t_iy, z= \frac{-t_i^2+2t_i+1}{t_i+1}y$ , где $t_i$ - корни уравнения $(t-1)(t^3-3t^2-4t-1)=0$ .

arqady · 26/06/07 1929 Tel-aviv

bobo писал(а):

arqady, а как же насчет "красивой штуки" :wink:

??!!

О да! Прошу прощения, я не сразу заметил, что Вы уже всё доказали. Поздравляю!
имхо, интегральный метод красивый ( это и есть та самая штука :mrgreen:

) , но довольно грубый. Следующее неравенство это подтверждает.
Докажите, что для положительных $$a,$$

и

выполняется
$\frac{1}{a+b}+\frac{1}{a+c}+\frac{1}{b+c}+\frac{9}{a+b+c}\geq6\left(\frac{1}{2a+b+c}+\frac{1}{2b+a+c}+\frac{1}{2c+a+b}\right).$

bobo · 01/04/07 104 ФПФЭ

arqady писал(а):

Докажите, что для положительных $$a,$$

и

выполняется
$\frac{1}{a+b}+\frac{1}{a+c}+\frac{1}{b+c}+\frac{9}{a+b+c}\geq6\left(\frac{1}{2a+b+c}+\frac{1}{2b+a+c}+\frac{1}{2c+a+b}\right).$

Т.к. при домножении $a,b,c$ на константу неравенство не меняется, можно положить $a+b+c=3$ . Тогда нер-во можно переписать так:
$3+\frac{1}{3-a}+\frac{1}{3-b}+\frac{1}{3-c} \geqslant \frac{6}{3+a}+\frac{6}{3+b}+\frac{6}{3+c}$
или $3 \geqslant \frac{15-7a}{9-a^2}+\frac{15-7b}{9-b^2}+\frac{15-7c}{9-c^2}=f(a,b,c)$ .
Пусть $a\leqslant b\leqslant c$ , тогда $a\leqslant 1, b+c\geqslant 2$ (*) Если рассмотреть разность $\Delta f=f(a,\frac{b+c}{2},\frac{b+c}{2})-f(a,b,c)$ , то получится выражение вида $\Delta f=(c-b)^2g(b,c)$ , где $g(b,c)$ неотрицательна при условии (*). Остается исследовать на экстремум функцию $f(x)=\frac{15-7x}{9-x^2}+2\frac{15-7\frac{3-x}{2}}{9-(\frac{3-x}{2})^2}$ на отрезке $[0,1]$ : она имеет 2 максимума при $x=0$ и $x=1$ , равных $3$ .

arqady · 26/06/07 1929 Tel-aviv

Вот моё доказательство:
$\frac{1}{a+b}+\frac{1}{a+c}+\frac{1}{b+c}+\frac{9}{a+b+c}\geq6\left(\frac{1}{2a+b+c}+\frac{1}{2b+a+c}+\frac{1}{2c+a+b}\right)\Leftrightarrow$
$$\Leftrightarrow\sum_{cyc}\left(\frac{a+b+c}{b+c}-\frac{3}{2}\right)\geq6\sum_{cyc}\left(\frac{a+b+c}{2a+b+c}-\frac{3}{4}\right)\Leftrightarrow$
$\Leftrightarrow\sum_{cyc}\frac{2a-b-c}{b+c}\geq3\sum_{cyc}\frac{b+c-2a}{2a+b+c}\Leftrightarrow$
$\Leftrightarrow\sum_{cyc}\left(\frac{a-b}{b+c}-\frac{c-a}{b+c}\right)\geq3\sum_{cyc}\left(\frac{c-a}{2a+b+c}-\frac{a-b}{2a+b+c}\right)\Leftrightarrow$
$\Leftrightarrow\sum_{cyc}\left(\frac{a-b}{b+c}-\frac{a-b}{a+c}\right)\geq3\sum_{cyc}\left(\frac{a-b}{2b+a+c}-\frac{a-b}{2a+b+c}\right)\Leftrightarrow$
$\Leftrightarrow\sum_{cyc}(a-b)^2\left(\frac{1}{(a+c)(b+c)}-\frac{3}{(2a+b+c)(2b+a+c)}\right)\geq0.$
Последнее неравенство запишем так: $\sum_{cyc}(a-b)^2S_c\geq0$ и положим $$a\geq b\geq c.$
Тогда легко проверить, что $S_c\geq0,$ $S_b\geq0$ и $S_a+S_b\geq0.$
Поэтому $\sum_{cyc}(a-b)^2S_c\geq(a-c)^2S_b+(b-c)^2S_a\geq(b-c)^2(S_a+S_b)\geq0.$

Научный форум dxdy

Еще неравенство

Кто сейчас на конференции