Красивое неравенство

provincialka · 03.03.2014, 00:26

Vova_Gidro, один из порядков тривиален. Сумма чисел

l(a,b,c)

и

l(a,c,b)

равна 3, поэтому одно из слагаемых больше

3/2

. Я уже это показала,

provincialka Ð² ÑÐ¾Ð¾Ð±ÑÐµÐ½Ð¸Ð¸ #832029 писал(а):

Если

a\le b\le c

, то эта разность неотрицательна. Значит, достаточно доказать неравенство для

l(a, b, c)

. Значение

l(a, c, b)

будет еще больше.

Vova_Gidro · 03.03.2014, 08:21

provincialka
То есть первый случай можно было не рассматривать? Или нет смысла рассматривать второй ?

Skeptic · 03.03.2014, 08:36

Цитата:

Рассмотрим первый случай, а именно докажем что

\frac{a}{a+b}+\frac{b}{b+c}+\frac{c}{c+a}\geq\frac{3}{2}

.

При

(50,3,30)

получается

1,409\geq\frac{3}{2}

Vova_Gidro · 03.03.2014, 08:50

Skeptic
Первый случай - это

a \geq b \geq c

. А у вас

a=50, b=3, c=30

.

provincialka · 03.03.2014, 10:20

Vova_GidroПервый не надо. Он следует из второго.

Vova_Gidro · 03.03.2014, 10:32

provincialka
Спасибо. Я задал вопрос, а потом и сам уже понял. Просто всю тему вот только что прочитал.

Vova_Gidro · 03.03.2014, 12:28

Пишу обещанное доказательство для случая 2.б)

Vova_Gidro в сообщении #832113 писал(а):

Итак, случай 2.б)

a \geq c \geq b

и

c^2 \le ab

.
Рассмотрим две функции

F(c)=\frac{a}{a+b}+\frac{b}{b+c}+\frac{c}{c+a}

и

G(c)=\frac{(a+b+c)}{a+b+c-\sqrt[3]{abc}}

.
Покажем, что

\min\limits_{0< c \le\sqrt{ab}}{F(c)}\geq\max\limits_{0<c \le\sqrt{ab}}{G(c)}

.

Преобразуем функцию

F(c)

к виду

F(c)=\frac{a}{a+b}+a-\frac{a-b}{c+\frac{ab}{c}+a+b}

,
и рассмотрим функцию

f(c)=c+\frac{ab}{c}

.
Ее производная

\frac{c^2-ab}{c^2}\le0

для

0<c\le \sqrt{ab}

, а значит

f(c)

убывающая на

(0;\sqrt{ab}]

. Отсюда

F(c)

тоже убывающая на

(0;\sqrt{ab}]

, то есть

\min\limits_{0<c \le\sqrt{ab}}{F(c)}=F(\sqrt{ab})

.
Преобразуем функцию

G(c)

к виду

G(c)=\frac{1}{1-\sqrt[3]{\frac{ab}{\frac{(a+b+c)^3}{c}}}}

.
Рассмотрим функцию

g(c)=\frac{(a+b+c)^3}{c}

. Она убывающая при

0<c\le \sqrt{ab}

.
Тогда

\sqrt[3]{\frac{ab}{g(c)}}

возрастающая,

1-\sqrt[3]{\frac{ab}{g(c)}}

- убывающая, а

G(c)

- возрастающая при

0<c\le \sqrt{ab}

.То есть

\max\limits_{0<c \le\sqrt{ab}}{G(c)}=G(\sqrt{ab})

.
Покажем, что

F(\sqrt{ab})\geq G(\sqrt{ab})

.

\frac{a}{a+b}+\frac{b}{b+\sqrt{ab}}+\frac{\sqrt{ab}}{\sqrt{ab}+a}\geq\frac{a+b+\sqrt{ab}}{a+b+\sqrt{ab}-\sqrt{ab}}

.
После преобразований получим

\frac{a}{a+b}+\frac{2\sqrt{b}}{\sqrt{b}+\sqrt{a}}\geq\frac{a+b+\sqrt{ab}}{a+b}

.
Из последнего неравенства

\frac{2}{\sqrt{b}+\sqrt{a}}\geq\frac{\sqrt{b}+\sqrt{a}}{a+b}

.
Последнее неравенство можно записать в виде

(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2\geq0

.
То есть, мы показали, что

\min\limits_{0< c \le\sqrt{ab}}{F(c)}\geq\max\limits_{0<c \le\sqrt{ab}}{G(c)}

. Этим случай 2.б) доказан. На основании доказательств случаев 1 и 2 (если они верны) можно утверждать, что для любых положительных

a, b, c

выполняется неравенство

\frac{a}{a+b}+\frac{b}{b+c}+\frac{c}{c+a}\geq\frac{a+b+c}{a+b+c-\sqrt[3]{abc}}

arqady · 03.03.2014, 15:35

Vova_Gidro в сообщении #832187 писал(а):

Пишу обещанное доказательство для случая 2.б)

Vova_Gidro в сообщении #832113 писал(а):

Итак, случай 2.б)

a \geq c \geq b

и

c^2 \le ab

.
Рассмотрим две функции

F(c)=\frac{a}{a+b}+\frac{b}{b+c}+\frac{c}{c+a}

и

G(c)=\frac{(a+b+c)}{a+b+c-\sqrt[3]{abc}}

.
Покажем, что

\min\limits_{0< c \le\sqrt{ab}}{F(c)}\geq\max\limits_{0<c \le\sqrt{ab}}{G(c)}

.

Преобразуем функцию

F(c)

к виду

F(c)=\frac{a}{a+b}+a-\frac{a-b}{c+\frac{ab}{c}+a+b}

,

Что-то тут не то.

Skeptic · 03.03.2014, 16:03

Vova_Gidro, вы доказали, что функции

F(c)

и

G(c)

обе возрастают, но не доказали, что не пересекаются. Я на этом споткнулся.

Vova_Gidro · 03.03.2014, 16:26

arqady в сообщении #832226 писал(а):

Что-то тут не то.

Да, действительно, набирал в спешке на перемене. Должно быть

F(c)=\frac{a}{a+b}+1-\frac{a-b}{c+\frac{ab}{c}+a+b}

вместо

F(c)=\frac{a}{a+b}+a-\frac{a-b}{c+\frac{ab}{c}+a+b}

.
Но на доказательство это вроде не влияет.

Skeptic в сообщении #832234 писал(а):

Vova_Gidro, вы доказали, что функции

F(c)

и

G(c)

обе возрастают, но не доказали, что не пересекаются. Я на этом споткнулся.

Нет. Я показал, что

F(c)

убывает, а

G(c)

возрастает на

(0;\sqrt{ab}]

. И что

\min{F(c)}\geq\max{G(c)}

на этом полуинтервале.

arqady · 03.03.2014, 17:04

По-моему, всё правильно. Мои поздравления, Vova_Gidro!

ИСН · 03.03.2014, 17:19

Сейчас arqady напишет доказательство в две строчки, и нам всем захочется вырвать себе мозг через глаза.

Vova_Gidro · 03.03.2014, 17:22

arqady, спасибо. Хотя это все было коллективное творчество.
Может уже выложите свое красивое решение?

arqady · 03.03.2014, 17:55

Половину работы Вы, Vova_Gidro, уже проделали.
Согласно К-Б

\sum\limits_{cyc}\frac{a}{a+b}=\sum\limits_{cyc}\frac{a^2}{a^2+ab}\geq\frac{(a+b+c)^2}{a^2+b^2+c^2+ab+ac+bc}

.
Поэтому если

\frac{(a+b+c)^2}{a^2+b^2+c^2+ab+ac+bc}\geq\frac{a+b+c}{a+b+c-\sqrt[3]{abc}}

или

ab+ac+bc\geq(a+b+c)\sqrt[3]{abc}

, то неравенство доказано.
То бишь осталось доказать наше неравенство, если

ab+ac+bc\leq(a+b+c)\sqrt[3]{abc}

.
Последний шаг предлагаю найти самим.
Этот последний шаг на моём уроке про неравенства был найден первым.

fibonacci · 03.03.2014, 20:37

Да.последний неравенства можно через Muirhead

Научный форум dxdy

Красивое неравенство