Неравенство

Руст · 17.02.2007, 21:38

La|Verd писал(а):

Trius писал(а):

ну и что? никто не написал решение той задачи :lol:

Я только дошел до того, что $3(\frac a b + \frac b c + \frac c a) \geqslant 4 (a + b + c)$ для положительных $a, b, c$ . Как это доказать еще не придумал...

Можете не доказывать, оно неверно. Берите a=b=c>3/4.

La|Verd · 17.02.2007, 21:48

Руст писал(а):

La|Verd писал(а):

Trius писал(а):

ну и что? никто не написал решение той задачи :lol:

Я только дошел до того, что $3(\frac a b + \frac b c + \frac c a) \geqslant 4 (a + b + c)$ для положительных $a, b, c$ . Как это доказать еще не придумал...

Можете не доказывать, оно неверно. Берите a=b=c>3/4.

Исправляюсь, $3(\frac a b + \frac b c + \frac c a + 1) \geqslant 4 (a + b + c)$

Руст · 17.02.2007, 22:09

Это то же неверно. Например a=b=c>1.

La|Verd · 17.02.2007, 22:17

Руст писал(а):

Это то же неверно. Например a=b=c>1.

Хм, странно... я вроде получил это заменами из исходного с ограничением $x, y, z\neq 0$ ...

neo66 · 18.02.2007, 23:44

Это вряд ли. Исходное неравенство однородно, а ваше нет.

Переменные $a,b,a$ - не независимы.
Надо добавить условие: $abc=1;$ ;

heap · 19.02.2007, 03:11

Trius писал(а):

а можно по-другому доказать?

Можно.

$x + y + z\leqslant\sqrt{1+x^2}\sqrt{1+(y+z)^2}\sqrt{1+\frac {(y-z)^2 + (2yz-1)^2} {3+3(y+z)^2} } = \frac 2 {\sqrt {3 } } \sqrt{(1+x^2)(1+y^2)(1+z^2)}$

neo66 · 19.02.2007, 13:18

heap писал(а):

$$x + y + z\leqslant\sqrt{1+x^2}\sqrt{1+(y+z)^2}\sqrt{1+\frac {(y-z)^2 + (2yz-1)^2} {3+3(y+z)^2} }$

Это очевидно?

La|Verd · 19.02.2007, 14:03

neo66 писал(а):

Это вряд ли. Исходное неравенство однородно, а ваше нет.

Переменные $a,b,a$ - не независимы.
Надо добавить условие: $abc=1;$ ;

Да. Собственно, я просто заменил $\frac x z = a$ , $\frac y x = b$ , $\frac z y = c$ . Правда, что с этим дальше делать я не придумал... даже если добавить условие $abc=1$ .

neo66 · 19.02.2007, 17:43

Я тоже

Добавлено спустя 44 минуты 51 секунду:

Trius писал(а):

для неотрицательных $x,y,z$ доказать неравенство $3(x^3+y^3+z^3+xyz)\geq 4(x^2y+y^2z+z^2x)$

Вроде, доказал, но удовлетворения не получил

. Идея такая: перепишем наше неравенство в виде:

$f(x,y,z)=(3x^2+yz)(x-y) + (3y^2+xz)(y-z) +(3z^2+xy)(z-x) \geq 0;$

Теперь легко доказать, что, если оно выполняется для тройки $(x,y,z)$ , то оно выполняется и для $(x+a,y+a,z+a)$ , где $a\geq 0$ . Поэтому его достаточно доказать на границе области определения, т.е. $x, y$ или $z=0$ , что тоже нетрудно.

P.S.Такое чувство, что должны быть доказательства, использующие общие методы, типа выпуклости, перестановочного неравенства, неравенства Караматы и т.п.

Руст · 19.02.2007, 17:59

Лучше доказать исходное неравенство:

Trius писал(а):

еще одно неравенство. вроде простое, а доказать не получается :oops:

: для неотрицательных $x,y,z$ доказать неравенство $3(x^3+y^3+z^3+xyz)\geq 4(x^2y+y^2z+z^2x)$

Красивого решения не знаю. В лоб можно доказать так.
Исследуем функцию $f(x,y,z)=3(x^3+y^3+z^3+xyz)-4(x^2y+y^2z+z^2x).$
1.Не сложно проверяется, что неравенство выполняется на границе, когда одна из переменных обращается в 0, можно ввести отношение одного переменного к другому и легко исследовать полином 3-й степени.
2. Находим минимум этой функции. Она находится или на границе (где проверена) или в точке экстремума, где все частные производные нули. Просуммировав уравнения относительно частных производных получаем уравнение:
$x^2+y^2+z^2=xy+yz+zx$ , эквивалентного $(x-y)^2+(y-z)^2+(z-x)^2=0$ ,
что выполняется при действительных значениях аргумента только если х=y=z. В этом случае f(x,y,z)=0. А значит это неравенство верно всегда.

Trius · 19.02.2007, 18:26

а задача-то для девятикласников была

maxal · 20.02.2007, 01:36

Руст писал(а):

2. Находим минимум этой функции. Она находится или на границе (где проверена) или в точке экстремума, где все частные производные нули.

Или не достигается (на бесконечности). Нужно доказать, что это также невозможно.

Руст · 20.02.2007, 07:46

Об этом не упомянул. По каждой переменной функция уходит к + бесконечности при стремлении к бесконечности как кубический многочлен. Из-за однородности f(x,y,z) точнее нужно было искать минимум на 1/8 части сферы.

heap · 21.02.2007, 01:53

neo66 писал(а):

heap писал(а):

$$x + y + z\leqslant\sqrt{1+x^2}\sqrt{1+(y+z)^2}\sqrt{1+\frac {(y-z)^2 + (2yz-1)^2} {3+3(y+z)^2} }$

Это очевидно?

Конечно очевидно. Т.к. $x + y + z\leqslant\sqrt{1+x^2}\sqrt{1+(y+z)^2}$ поскольку $a + b\leqslant\sqrt{1+a^2}\sqrt{1+b^2}$

bot · 21.02.2007, 13:02

А в тригонометрию никто не пробовал пойти?
$a=\frac{1}{\cos^2 \alpha}, \ b=\frac{1}{\cos^2 \beta}, \ c=\frac{1}{\cos^2 \gamma}$ , где $\alpha , \ \beta, \gamma \in [0 , \frac{\pi}{2})$ с превращением неравенства в следующее:

$\tg \alpha + \tg \beta + \tg \gamma \le \frac{2}{\sqrt{3} \cos \alpha \cos \beta \cos \gamma }$

Здесь в геометрию/стереометрию пойти можно. Попробовал несколько интерпретаций, но до конца тяму не хватило. Если одна часть прозрачно интерпретируется, то другая отвратительна. Например, левая часть - это удвоенный объем трёх поставленных друг на друга прямоугольных параллелепипедов с одинаковым основанием $\frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{1}{\sqrt{2}}$ , а правая тоже объём, но плохой ...

Brutal force здесь вроде не так сложна, но что-то не хочется. Должно ведь быть красивое решение.

Научный форум dxdy

Неравенство