AM-GM forever!

arqady · 14.06.2011, 17:52

Пусть $a$ , $b$ и $c$ положительны. Докажите, что:
$\left(\frac{2a}{b+c}\right)^{\frac{13}{22}}+\left(\frac{2b}{a+c}\right)^{\frac{13}{22}}+\left(\frac{2c}{a+b}\right)^{\frac{13}{22}}\geq3$

mclaudt · 14.06.2011, 20:06

Можно рассмотреть нестрогое пояснение, отражающее, тем не менее, имеющийся геометрический смысл:
$\left(\frac{2a}{b+c}\right)^{\frac{13}{22}}+\left(\frac{2b}{a+c}\right)^{\frac{13}{22}}+\left(\frac{2c}{a+b}\right)^{\frac{13}{22}}\geq\left(\frac{2a}{b+c}\right)^{\frac{1}{2}}+\left(\frac{2b}{a+c}\right)^{\frac{1}{2}}+\left(\frac{2c}{a+b}\right)^{\frac{1}{2}}= \sqrt{2} \left(\tg\alpha+\tg\beta+\tg\gamma\right)$
Тут греческими буквами обозначены углы, образуемые с базисными плоскостями направляющим вектором исходящей из центра координат главной диагонали прямоугольного параллелепипеда размерами $\sqrt{a},\sqrt{b},\sqrt{c}$ .
Тогда $\tg\alpha+\tg\beta+\tg\gamma$ - это сумма высот, отсекаемых лучом, определяемым указанным вектором, на трех полубесконечных цилиндрах, охватывающих единичную сферу в центре координат, стоящих на базисных плоскостях и направленных вдоль базисных осей. Эта функция имеет минимум при $\tg\alpha=\tg\beta=\tg\gamma=\frac {1} {\sqrt{2}}$ , равный $\frac {3} {\sqrt{2}}$ .

По сути дела задача сводится к доказательству этого минимума. Хотя можно где-то раздобыть иное обоснование для $\tg\alpha+\tg\beta+\tg\gamma\geq \frac {3} {\sqrt{2}}$ . Например, исходя из того, что $\cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma=2$ , выразить один угол через два других и найти минимум функции двух переменных.

arqady · 14.06.2011, 21:37

mclaudt в сообщении #458070 писал(а):

По сути дела задача сводится к доказательству этого минимума. Хотя можно где-то раздобыть иное обоснование для $\tg\alpha+\tg\beta+\tg\gamma\geq \frac {3} {\sqrt{2}}$ .

Тогда у Вас получится, что
$\left(\frac{2a}{b+c}\right)^{\frac{1}{2}}+\left(\frac{2b}{a+c}\right)^{\frac{1}{2}}+\left(\frac{2c}{a+b}\right)^{\frac{1}{2}}\geq3$
а это неверно: $a=b$ и $c\rightarrow0^+$ .

MrDindows · 14.06.2011, 23:29

(Оффтоп)

arqady в сообщении #457980 писал(а):

Пусть $a$ , $b$ и $c$ положительны. Докажите, что:
$\left(\frac{2a}{b+c}\right)^{\frac{13}{22}}+\left(\frac{2b}{a+c}\right)^{\frac{13}{22}}+\left(\frac{2c}{a+b}\right)^{\frac{13}{22}}\geq3$

$\left(\frac{2a}{b+c}\right)^{\log_2{1,5}}+\left(\frac{2b}{a+c}\right)^{\log_2{1,5}}+\left(\frac{2c}{a+b}\right)^{\log_2{1,5}}\geq3$
А такое неравенство будет верно?)

arqady · 14.06.2011, 23:48

MrDindows в сообщении #458172 писал(а):

$\left(\frac{2a}{b+c}\right)^{\log_2{1,5}}+\left(\frac{2b}{a+c}\right)^{\log_2{1,5}}+\left(\frac{2c}{a+b}\right)^{\log_2{1,5}}\geq3$
А такое неравенство будет верно?)

Да, оно верно! Только это уже не $AM-GM$ .

mclaudt · 15.06.2011, 02:12

Да, минимум этот оказался локальный, не охватывает все значения $a,b,c$ .

Sasha2 · 16.06.2011, 16:54

Вот, честно говоря, мне совершенно непонятно причем тут AM-GM
Ведь имеем:
$\[{\left( {\frac{{2a}}{{b + c}}} \right)^{\frac{{13}}{{22}}}} = {\left( {\frac{{2{a^2}}}{{(b + c)a}}} \right)^{\frac{{13}}{{22}}}} \geqslant {\left( {\frac{{8{a^2}}}{{{{(a + b + c)}^2}}}} \right)^{\frac{{13}}{{22}}}} = {\left( {\frac{{8a}}{{a + b + c}}} \right)^{\frac{{13}}{{11}}}}\]$ .
Поэтому исходное неравенство сводится вот к такому:
$\[{8^{\frac{{13}}{{22}}}}({a^{\frac{{13}}{{11}}}} + {b^{\frac{{13}}{{11}}}} + {c^{\frac{{13}}{{11}}}}) \geqslant 3{(a + b + c)^{\frac{{13}}{{11}}}}\]$ .
А это, в свою очередь, сводится к совершенно тривиальной проверке $\[{8^{13}} \geqslant {3^{22}}\]$ (Excel говорит, что это верно).

Ну есть тут какой-то AM-GM, но вряд ли это изюминка. Может быть должно быть, что-то более изощренное. А может быть я опять напутал где-нибудь.

MrDindows · 16.06.2011, 17:07

Но вобще-то если $a=b=c$ то должен достигаться знак равенства, у вас же его нету...

mclaudt · 16.06.2011, 17:22

MrDindows в сообщении #458753 писал(а):

Но вобще-то если $a=b=c=1$ то должен достигаться знак равенства, у вас же его нету...

Вообще-то $3\geq2$ испокон веков безо всякого обоснования равенства.

Sasha2 · 16.06.2011, 17:41

Нет, насчет знака равенства, тут не так.
Из исходного неравенства видим, что равенство действительно имеет место при $a=b=c$ .
А из доказательства, приведенного мною (ну при условии, конечно, что оно верно, вот пусть уважаемый Аркадий подвердит или опровергнет это), видно, что равенство также может быть в том и только в том случае, когда: $a=b+c, b=a+c, c=a+b$ , но это на самом деле невозможно, а поэтому случаи равенства действительно сводятся к $a=b=c$ .
Корявое объяснение, может быть можно и покрасивше.

Lunatik · 16.06.2011, 18:01

Sasha2 в сообщении #458748 писал(а):

Поэтому исходное неравенство сводится вот к такому:
$\[{8^{\frac{{13}}{{22}}}}({a^{\frac{{13}}{{11}}}} + {b^{\frac{{13}}{{11}}}} + {c^{\frac{{13}}{{11}}}}) \geqslant 3{(a + b + c)^{\frac{{13}}{{11}}}}\]$ .

Оно ведь неверно... при $a=b=c=1$ неравенство очевидно неверно...

Sasha2 · 16.06.2011, 18:12

To Lunatik
То есть Вы считаете, что $\[{8^{\frac{{13}}{{22}}}} \cdot 3 \geqslant 3 \cdot {3^{\frac{{13}}{{11}}}}\]$ это неверно неравенство?

MrDindows · 16.06.2011, 18:19

Что считать, если так и есть)
$\sqrt{8}<3$

Sasha2 · 16.06.2011, 18:36

Да, все верно, ошибся я однако.

arqady · 19.06.2011, 23:02

Здесь можно посмотреть доказательство.

Научный форум dxdy

AM-GM forever!