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


Правила форума


Посмотреть правила форума



Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 
 Re: Школьная программа. Алгебра. Десять доказательтв неравенств
Сообщение26.07.2023, 11:25 


14/06/22
72
Цитата:
Определить несколькими способами из школьной программы какое из чисел больше $\sqrt{3}+ \sqrt{7}+ \sqrt{21}$ или $9$.


Задачка со вступительного экзамена по математике в Московском университете в прошлом году. Вопрос номер 1 из 7 вопросов. Это самый легкий.

В прошлом похожие задачки на вступительных экзаменах были не менее сложные.

Доказать неравенство (вступительный экзамен,1980г). Задачка для школьников.

$\sqrt[3]{3 - \sqrt[3]{3}} + \sqrt[3]{3 + \sqrt[3]{3}} > 2 \cdot \sqrt[3]{3}$

 Профиль  
                  
 
 Re: Школьная программа. Алгебра. Десять доказательтв неравенств
Сообщение26.07.2023, 14:25 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


23/08/07
5487
Нов-ск
Предполагая $\varepsilon > 0$, возводим в куб и получаем $x > x$
$x = \sqrt[3]{3 - t} + \sqrt[3]{3 + t} = 2 \cdot \sqrt[3]{3}$+\varepsilon

 Профиль  
                  
 
 Re: Школьная программа. Алгебра. Десять доказательтв неравенств
Сообщение26.07.2023, 15:53 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


26/02/14
557
so dna
Klein в сообщении #1602494 писал(а):
Доказать неравенство (вступительный экзамен,1980г). Задачка для школьников.

$\sqrt[3]{3 - \sqrt[3]{3}} + \sqrt[3]{3 + \sqrt[3]{3}} > 2 \cdot \sqrt[3]{3}$

Это неверно.

Положив в тождестве

$a^3+b^3+c^3-3abc=\dfrac{1}{2}(a+b+c)\left((a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2\right)$

$a=\sqrt[3]{3 - \sqrt[3]{3}},~~b=\sqrt[3]{3 + \sqrt[3]{3}},~~c=-2\sqrt[3]{3}$,

получим

$6\left(\sqrt[3]{3^3-3\sqrt[3]{9}}-3 \right)> 0$, а это, очевидно, неверно.

 Профиль  
                  
 
 Re: Школьная программа. Алгебра. Десять доказательтв неравенств
Сообщение26.07.2023, 16:27 


14/06/22
72
Rak so dna в сообщении #1602547 писал(а):
Klein в сообщении #1602494 писал(а):
Доказать неравенство (вступительный экзамен,1980г). Задачка для школьников.

$\sqrt[3]{3 - \sqrt[3]{3}} + \sqrt[3]{3 + \sqrt[3]{3}} > 2 \cdot \sqrt[3]{3}$

Это неверно.

Положив в тождестве

$a^3+b^3+c^3-3abc=\dfrac{1}{2}(a+b+c)\left((a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2\right)$

$a=\sqrt[3]{3 - \sqrt[3]{3}},~~b=\sqrt[3]{3 + \sqrt[3]{3}},~~c=-2\sqrt[3]{3}$,

получим

$6\left(\sqrt[3]{3^3-3\sqrt[3]{9}}-3 \right)> 0$, а это, очевидно, неверно.


Знак неравенство неправильно поставлен. Решение хорошее. Спасибо.

 Профиль  
                  
 
 Re: Школьная программа. Алгебра. Десять доказательтв неравенств
Сообщение26.07.2023, 17:34 


14/06/22
72
Положим $x=\sqrt[3]{3}$. Рассмотрим функцию $f(x) = \sqrt[3]{3+x} + \sqrt[3]{3-x}$ , $x$ на интервале $[-3,3]$
Функция $f$ симметрическая $f(x)=f(-x)$
Mаксимальное значение функции достигается в точке $x=0$.
$f(0) = \sqrt[3]{24}$, $f(-3) = f(3) = \sqrt[3]{6}$, и
$f(0) > f(\sqrt[3]{3}})$
$  2 \cdot \sqrt[3]{3} > \sqrt[3]{3 + \sqrt[3]{3}} + \sqrt[3]{3 - \sqrt[3]{3}}$

 Профиль  
                  
 
 Re: Школьная программа. Алгебра. Десять доказательтв неравенств
Сообщение26.07.2023, 17:46 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


26/02/14
557
so dna
Klein в сообщении #1602561 писал(а):
Mаксимальное значение функции достигается в точке $x=0$.

Только одного этого утверждения достаточно для решения задачи, но его нужно доказать.

 Профиль  
                  
 
 Re: Школьная программа. Алгебра. Десять доказательтв неравенств
Сообщение26.07.2023, 17:51 


14/06/22
72
Rak so dna в сообщении #1602566 писал(а):
Klein в сообщении #1602561 писал(а):
Mаксимальное значение функции достигается в точке $x=0$.

Только одного этого утверждения достаточно для решения задачи, но его нужно доказать.

Она не может быть в других точках кроме как в точках x=-3, x=0, x=3. Функция симметрическая.

 Профиль  
                  
 
 Re: Школьная программа. Алгебра. Десять доказательтв неравенств
Сообщение26.07.2023, 18:05 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


26/02/14
557
so dna
Klein в сообщении #1602567 писал(а):
Она не может быть в других точках кроме как в точках x=-3, x=0, x=3. Функция симметрическая.

Проверьте свои рассуждения для функции $f(x)=x^2(1-x^2)$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Школьная программа. Алгебра. Десять доказательтв неравенств
Сообщение26.07.2023, 18:16 


14/06/22
72
Rak so dna в сообщении #1602572 писал(а):
Klein в сообщении #1602567 писал(а):
Она не может быть в других точках кроме как в точках x=-3, x=0, x=3. Функция симметрическая.

Проверьте свои рассуждения для функции $f(x)=x^2(1-x^2)$.

Каким образом ваш пример противоречит моему утверждению для функции выше на интервале [-3, 3] ? Ось симметрии в точке x=0 для функции. Ось симметрии - третий или четвертый класс?

 Профиль  
                  
 
 Re: Школьная программа. Алгебра. Десять доказательтв неравенств
Сообщение26.07.2023, 18:22 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


26/02/14
557
so dna
Klein мой пример показывает, что чётная функция не обязана принимать максимальное значение в нуле или на концах заданного интервала, на котором она рассматривается.

 Профиль  
                  
 
 Re: Школьная программа. Алгебра. Десять доказательтв неравенств
Сообщение26.07.2023, 18:46 


14/06/22
72
Rak so dna в сообщении #1602574 писал(а):
Klein мой пример показывает, что чётная функция не обязана принимать максимальное значение в нуле или на концах заданного интервала, на котором она рассматривается.

Тогда она может принимать минимальное значение на определенном интервале. Это можно проверить.

 Профиль  
                  
 
 Re: Школьная программа. Алгебра. Десять доказательтв неравенств
Сообщение27.07.2023, 01:21 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


23/07/08
10887
Crna Gora
А нельзя ли в рамках школьного курса показать, что для $f(x)=\sqrt[3]x$
$\dfrac {f(x_1)+f(x_2)} 2 < f\left(\dfrac{x_1+x_2}{2}\right)\,,\qquad x_1,x_2>0,\;x_1\neq x_2$
?
Мне кажется, наилучшим доказательством было бы то, которое основано не на узкой специфике $f(x)=\sqrt[3]x$ и значений $x_{1,2}=3 \pm \sqrt[3]{3}$, а на свойстве "первой величины": строгой выпуклости вверх $f(x)$ в положительной области.

 Профиль  
                  
 
 Re: Школьная программа. Алгебра. Десять доказательтв неравенств
Сообщение27.07.2023, 07:51 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


23/08/07
5487
Нов-ск
svv в сообщении #1602652 писал(а):
А нельзя ли в рамках школьного курса показать, что для $f(x)=\sqrt[3]x$
$\dfrac {f(x_1)+f(x_2)} 2 < f\left(\dfrac{x_1+x_2}{2}\right)\,,\qquad x_1,x_2>0,\;x_1\neq x_2$
?

При $a,t>0$ школьник запросто поймет, что из вот этих двух больше
$$\sqrt[3]{a} - \sqrt[3]{a-t}=\frac{t}{\sqrt[3]{a^2}+\sqrt[3]{a}\sqrt[3]{a-t}+ \sqrt[3]{(a-t)^2}}$$
$$\sqrt[3]{a+t} - \sqrt[3]{a}=\frac{t}{\sqrt[3]{a^2}+\sqrt[3]{a}\sqrt[3]{a+t}+ \sqrt[3]{(a+t)^2}}$$

 Профиль  
                  
 
 Re: Школьная программа. Алгебра. Десять доказательтв неравенств
Сообщение27.07.2023, 09:13 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


26/02/14
557
so dna
svv в сообщении #1602652 писал(а):
А нельзя ли в рамках школьного курса показать, что для $f(x)=\sqrt[3]x$
$\dfrac {f(x_1)+f(x_2)} 2 < f\left(\dfrac{x_1+x_2}{2}\right)\,,\qquad x_1,x_2>0,\;x_1\neq x_2$
?

Здесь, опять же, помогает тождество $a^3+b^3+c^3-3abc=\dfrac{1}{2}(a+b+c)\left((a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2\right)$

Если положить $a=-\dfrac{\sqrt[3]{x_1}}{2},~b=-\dfrac{\sqrt[3]{x_2}}{2},~c=\sqrt[3]{\dfrac{x_1+x_2}{2}}$, то достаточно доказать $\dfrac{3x_1}{8}+\dfrac{3x_2}{8}\geq \dfrac{3}{4}\sqrt[3]{\dfrac{x_1x_2(x_1+x_2)}{2}},$ а это просто:

$\dfrac{3x_1}{8}+\dfrac{3x_2}{8}=\dfrac{2x_1}{8}+\dfrac{2x_2}{8}+\dfrac{x_1+x_2}{8}\stackrel{AM-GM}{\geq} \dfrac{3}{8}\sqrt[3]{4x_1x_2(x_1+x_2)} = \dfrac{3}{4}\sqrt[3]{\dfrac{x_1x_2(x_1+x_2)}{2}}$

 Профиль  
                  
 
 Re: Школьная программа. Алгебра. Десять доказательтв неравенств
Сообщение27.07.2023, 10:25 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


26/02/14
557
so dna
svv в сообщении #1602652 писал(а):
Мне кажется, наилучшим доказательством было бы то, которое основано не на узкой специфике $f(x)=\sqrt[3]x$ и значений $x_{1,2}=3 \pm \sqrt[3]{3}$, а на свойстве "первой величины": строгой выпуклости вверх $f(x)$ в положительной области.
Ваше неравенство следует из определения выпуклости вверх функции $f(x)$ на отрезке $[x_1,x_2]$.

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  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