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20 0 1年 7月号问题解答(解答由问题提供人给出 )1 3 2 1 实数a ,b ,c∈R ,满足不等式 |b c|≥2|a|,|c a|≥ 2|b| ,|a b|≥ 2 |c| ,求证 :a =b=c.(江西南昌大学附中 宋庆 黄伟民 3 3 0 0 2 9)证明 ∵ (b c) 2 ≥ 4a2 ,∴ 4a2 -b2 -c2 - 2bc≤ 0 ,同理可得 4b2 -c2 -a2 - 2ca≤ 0 ,4c2 -a2 -b2 - 2ab≤ 0 ,以上三式相加 ,可得2a2 2b2 2c2 - 2bc- 2ca - 2ab≤ 0 ,∴ (a-b) 2 (b-c) 2 (c-a) 2 ≤ 0 ,∴ (a-b) 2 (b-c) 2 (c-a) 2 =0 ,∴ a-b=b -… 相似文献
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《数学通报》2001,(9)
20 0 1年 8月号问题解答(解答由问题提供人给出 )1 3 2 6 设m >0 ,n >0 ,α∈ (0 ,π2 ) ,求证 :msecα ncscα≥ (m23 n23) 32 .(江苏省灌云县中学 朱兆和 2 2 2 2 0 0 )证明 设点P的坐标为 (m ,n) ,直线l过点P ,倾角为π-α ,l与x、y轴的正半轴分别交于点A、B(如图 ) .则 |PA| =nsinα,|PB| =mcosα则 |AB| =|PA| |PB|=msecα ncscα .又设A(a ,0 ) ,B(0 ,b) ,则直线l的方程为 xa yb =1 ,l过P(m ,n) ,所以 ma nb =1 .|AB|2 =a2 b2 =(a2 b2… 相似文献
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一个定理的别证及推广 总被引:1,自引:0,他引:1
文 [1 ]的定理 2为 :设a ,b∈R+,若a+b≤ 2 ,则a+b2 +2a+b ≤ab +1ab若ab≥ 1 ,则a+b2 +2a +b≥ ab+1ab其证明方法是作差比较法 ,现用函数的单调性证明之 .证明 易证函数f(x) =x +1x 在 (0 ,1 ]上递减 ,在 [1 ,+∞ )上递增 .因为 a +b2 ≥ ab ,故当 a+b2 ≤ 1时 ,f a+b2 ≤f(ab) ,当ab≥ 1时 ,f a +b2 ≥f(ab) ,即当a +b≤ 2时 ,a+b2 +2a+b≤ ab+1ab.当ab≥ 1时 ,a +b2 +2a+b≥ ab+1ab.推广 设xk >0 (k =1 ,2 ,… ,n) ,若∑nk=1xk ≤n ,则1n∑nk =1xk+… 相似文献
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《中等数学》2 0 0 0年第 4期中有数学奥林匹克问题高 97. 已知a ,b ,c∈R ,求证 :(a 1 ) 3b (b 1 ) 3c (c 1 ) 3a ≥814.下面给出此题的证明 .证 左边≥ 3 (a 1 ) (b 1 ) (c 1 )3 abc=3(a 12 12 ) (b 12 12 ) (c 12 12 )3 abc≥ 3·33 a4·33 b4·33 c43 abc =814.等号当且仅当a =b =c =12 时成立 .实际上 ,原命题可推广为 :a1,a2 ,… ,an∈R ,m ,n∈N ,求证 : (a2 1 ) ma1 (a3 1 ) ma2 … (a1 1 ) man≥ nmm(m - 1 ) m -1.证 左边≥n[(a2 1 ) (a3 1 )… 相似文献
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如果两实数a ,b满足a +b =0 ,则ab≤0 .应用这个结论解答一些竞赛题十分简捷 .现举例说明 .例 1 x ,y ,z均为实数 ,解方程组x + y =2xy -z2 =1①②(1987年上海市初中数学竞赛 )解 由①得 (x -1) + (y -1) =0 .∴ (x -1) (y -1) =xy-(x + y) + 1≤0 ③①、②代入③得 (x -1) (y -1) =z2 ≤ 0 ,∴ z =0 , x -1=y -1=0 .故方程组的解是 x =1,y =1,z =0 .例 2 已知实数a ,b ,c满足a +b +c =0 ,abc=8.求c的取值范围 .(第一届“希望杯”初二数学竞赛 )解 由已知 (a + 12 c) + (b + 12 c)… 相似文献
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若不等式两边各项的次数相等 ,不妨称之为齐次不等式 .如均值不等式中 ,a2 +b2 ≥2ab ,是齐二次不等式 ,a +b+c3 ≥ 3 abc是齐一次不等式 ,对某些非齐次不等式的证明 ,若能结合题设条件 ,将低次项的次数适当升高 ,从而将原不等式转化为齐次不等式来处理 ,往往会产生出奇制胜的解题效果 .例 1 已知a、b、c∈R ,且a+b +c=1.求证 :ab +bc+ca≤ 13 .分析 所证不等式左边是二次式 ,右边是一个常数 ,即零次式 .由已知 a +b+c =1,∴ (a+b+c) 2 =1,从而所证不等式可化为齐二次不等式ab +bc+ca≤ 13 (a +b+c) 2 ,即 a2 +b2 +c2 ≥ab +bc+ca .而 左边 -右边= 12 [(a-b) 2 +(b -c) 2 +(c -a) 2 ] ≥ 0 ,∴ 原不等式成立 .例 2 已知 p3 +q3 =2 .求证 :p+q≤ 2 .分析 所证不等式左边为一次式 ,右边为零次式 ,考虑到已知等式是一个三次式 ,从而将所证不等式两边立方 ,得 (p+q) 3 ≤ 8,∵ p3 +q3 =2 , ∴ 8=4( p3 +q... 相似文献
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在文 [1]中 ,宋庆、宋光在证明下面两个不等式 :若a ,b ,c∈R ,则(a b) (1a 1b)≥ 4 4 (4 ba -4 ab) 2 (1)(a b c) (1a 1b 1c)≥ 9 6 [(6cb -6bc) 2 (6ac -6ca) 2 (6ba -6ab) 2 ](2 )后 ,提出了下面的猜想 :若ak∈R (k=1,2 ,… ,n) ,则 nk =1 ak nk =11ak≥n2 2n 1≤i <j≤n(2n ajai-2n aiaj) 2(3)并作注 :采用上述“步步为营”的方法 ,可繁笨地证明n =4,5等时 (3)式正确 .下面我们将不等式 (3)进行推广 ,得到了比不等式 (3)更强的结果 .定理 1 若ak∈R (k=1,… 相似文献
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形如ax~2 +bxy +cy~2 (a ,b ,c是常数 )的式子叫做二次齐次式 ,在确定 y≠ 0的情况下 ,可变形为 y2 [a( xy) 2 +b( xy) +c] .若是二次齐次方程或不等式 ,此变形的结果为关于 xy的一元二次方程或不等式 ,这种变形往往对问题的解答十分有利 .1 .数列中的二次齐次式例 1 设数列 {an}是首项为 1的正项数列 ,且 (n + 1 )a2 n + 1 -na2 n+anan + 1 =0 (n =1 ,2 ,3,… ) ,则它的通项公式是an=.分析 已知等式是关于an,an + 1 的二次齐次式 ,因为an>0 ,两边同除以a2 n 得 (n + 1 )·( an + 1an) … 相似文献
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一个平均值不等式 总被引:1,自引:0,他引:1
关于n个正数a1、a2 、…、an 的调和平均值H(n)、几何平均值G(n)、算术平均值A(n)与平方幂平均值S(n)的不等式链H(n)≤G(n) ≤A(n) ≤S(n)是大家比较熟悉的 .本文介绍笔者近期发现的一个不等式naa1 1aa22 …aann ≥G(n) A(n) ( )当且仅当a1=a2 =… =an 时取等号 .为述说与书写的简便 ,称上式左端为n个正数的自幂几何平均值 ,记为Z(n) .1 发现中学课本中有这样一证明题 :若a、b >0 ,则aabb ≥abba此不等式易证 ,两端同乘以aabb 得(aabb) 2 ≥aa+b·ba+b =(ab) a+b所… 相似文献
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对一个不等式的深入思考 总被引:2,自引:0,他引:2
问题 在△ABC中 ,角A ,B ,C的对边分别为a ,b ,c ,若A +C≤ 2B ,求证 :a4+c4≤ 2b4.这是《数学教学》2 0 0 1年第 6期问题栏的一道新题 ,我们的深入思考是 :从次数方向探索 ,对自然数n ,此题有无推广的新题呢 ?推广 1 在△ABC中 ,角A ,B ,C的对边分别为a ,b ,c ,若A +C≤ 2B ,求证 :1 )对于 1≤n≤ 4 (n∈N) ,不等式an+cn≤ 2bn 均成立 ;2 )对于n >4 (n∈N) ,不等式an+cn≤2bn不能成立 .证 1 )由原不等式a4+c4≤ 2b4的证明过程易知 ,其等号当且仅当cosB =12 ,且b2 =ac,即a =… 相似文献
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1 (第 4 7届拉脱维亚数学奥林匹克 )已知a ,b是互不相同的自然数 ,求证 :存在无穷多个自然数n ,使得a +n与b +n互素 .证 不妨设c =a -b >0 ,则存在非负整数 q ,r ,使得b =qc +r ,这里 0≤r≤c -1 ,令n =c +1 -r +kc ,这里k为非负整数 ,则a +n =(b +c) +(c+1 -r +kc)=qc+r +2c+1 -r +kc=(q +k +2 )c+1 .b +n =(q +n +1 )c +1 .设d是a +n与b +n的最大公约数 ,则d|(a +n) - (b +n) =a -b =c,∴d|1 ,∴d =1 .∴a +n与b +n互素 .2 (拉脱维亚第 4 7届数学奥林匹克 )是否… 相似文献
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.定理 若x0 是方程x2 -bx -c =0的根 ,则x0 也一定是方程xn-an 1x -anc =0的根 (其中an,an 1是数列 {an}中的第n项和第n 1项 ,数列 {an}满足递推关系an 1=ban can -1,a1=0 ,a2 =1 ,n∈N ,n≥ 2 ) .证 1 )当n =2时 ,由题意知a1=0 ,a2=1 ,a3 =ba2 ca1=b .从而方程xn-an 1x-anc =0即为x2 -bx -c=0 .显然方程x2 -bx -c=0的根x0 也是xn-an 1x -anc =0的根 .所以 ,当n =2时命题成立 .2 )假设当n =k (k∈N ,k≥ 2 )时命题成立 .即方程x2 -bx -c =0的… 相似文献
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原国家教委《中学数学实验教材·高一(上)》(北师大版)配套基础训练上有这样一个题目 :已知a、b、c是互不相等的正实数 ,且a +b+c =1 ,求 1a +1b +1c 的取值范围 .1 问题提出的背景本题的常规解法是 :①因为a>0 ,b >0 ,c>0 ,所以a+b +c≥ 3 3abc,1a +1b +1c ≥ 33abc,所以 (a+b+c) 1a +1b +1c ≥3 3abc· 33abc=9.而a +b+c=1 ,所以 1a +1b+1c ≥ 9,当且仅当a=b =c时等号成立 .又已知a≠b≠c,所以 1a +1b +1c >9.故1a+1b +1c 的取值范围是 (9,+∞ )但学生独立练习时 ,很多人出现了以… 相似文献
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立方和与立方差公式是 :a3+b3=(a +b) (a2 -ab +b2 ) ;a3-b3=(a -b) (a2 +ab +b2 ) .它们又可简单变形为 :a3+b3=(a +b) 3-3ab(a +b) ;a3-b3=(a -b) 3+3ab(a -b) .灵活应用这组公式 ,不但可以使问题快捷方便得解 ,而且常常令人回味无穷 .下面举例说明这组公式的应用 .一、正用(第九届“希望杯”初一试题 )计算783+2 2 3782 -78× 2 2 +2 2 2 .解 设 78=a ,2 2 =b ,则 原式 =a3+b3a2 -ab+b2 =(a +b) (a2 -ab+b2 )a2 -ab+b2=a +b=1 0 0 .二、逆用(第七届“希望杯”初二培训题 )计算1 9… 相似文献
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20 0 0年 9月号问题解答(解答由问题提供人给出 )1 2 71 已知a,b,c∈R ,求证 :当abc≤ 1时 ,ab bc ca ≥a b c.当abc≥ 1时 ,ab bc ca >1a 1b 1c证明 当abc≤ 1时 ,(1 )当a b c≥ab bc ca时 ,∵ ab bc ca ab bc ca≥ 2 (a b c)∴ ab bc ca≥ 2 (a b c) - (ab bc ca)≥a b c(2 )当ab bc ca ≥a b c时 ,∵ a2 c b2 a c2 b c a b≥ 2 (ac ba cb)∴ a2 c b2 a c2 b≥ 2 (ac ba cb) - (c a… 相似文献
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人民教育出版社出版的全日制普通高级中学教科书 (试验本 )数学第二册 (上 ) (必修 )中 ,有以下几道例、习题 :1)已知a ,b ,c都是正数 ,求证 :(a +b) (b +c) (c +a)≥ 8abc(P11练习第 1题 )(1)2 )已知a ,b ,c是不全相等的正数 .求证 :a(b2 +c2 ) +b(c2 +a2 ) +c(a2 +b2 ) >6abc(P14例 5 )(2 )3)如果a ,b ,c为正数 ,那么 a3+b3+c3≥ 3abc (3)当且仅当a =b =c时上式取“ =”号 (P2 4阅读材料 :n个正数的算术平均数与几何平均数 ) .4 )已知a ,b ,c是正数 ,且不全相等 ,求证 :2 (a3+b3+… 相似文献
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《中学生数学》2 0 0 2年 5月上期课外练习中 ,杨大为先生提出如下不等式 :设正实数a、b满足a +b =1,求证 :1+a2 + 1+b2 >2 2 -1.若将此不等式下界加强且给出上界 ,则更能体现其严密性及简洁性 .其结果为 :5≤1+a2 + 1+b2 <1+ 2 ,以下给出两种证法 .证法 1 (放缩法 )∵ a、b∈R+ , a +b =1,∴ 0 <ab≤14 .∴ a2 +b2 =1-2ab≥ 12 .∵ (1+a2 + 1+b2 ) 2 =2 +a2 +b2 + 2 1+a2 +b2 +a2 b2 =2 +a2 +b2 + 2 2 -2ab + (ab) 2 =2 +a2 +b2 + 2 1+ (1-ab) 2 ≥ 2 + 12 + 2 1+ (1-14 ) 2 =52 +… 相似文献
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《中学生数学》2003,(6)
初一年级1 .两边连续乘以 2 ,得 12 x + 2 =4,∴ x =4.2 .∵ AB·AAAA =AB·AA·1 0 1 ,ABAB·AA =AB·1 0 1·AA ,∴ 等式成立 .3.分类比较三个有理数的两种表达形式 ,得出a =-1 ,b =1 .故所求式的值为 0 .初二年级1 .由已知得 5 =x -1 .∴ 原式 =x3 -( 2 +x -1 )x2 + ( 1 + 2x-2 )x -x + 1 + 2 0 0 3=x2 -2x + 2 0 0 4=(x -1 ) 2+ 2 0 0 3=2 0 0 8.2 .原式 =a2 d2 -2abcd +b2 c2 +a2 c2+ 2abcd +b2 d2=(a2 +b2 ) (c2 +d2 )=1× 2 0 0 3=2 0 0 3.3.如图 ,记Ai(i =1 ,2 ,… 相似文献
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刘治和在 [1 ]中把柯西 (Cauchy)不等式叙述为 :(a1b1+a2 b2 +… +anbn) 2 ≤a21+a22 +… +a2 n b21+b22 +… +b2 n(ai,bi∈R ,i=1 ,2 ,… ,n) ,当且仅当a1b1=a2b2 =… =anbn时等号成立 .这是错误的 .诚然a1b1=a2b2 =… =anbn a1b1+a2 b2 +… +anbn 2= a21+a22 +… +a2 n b21+b22 +… +b2 n但a1b1+a2 b2 +… +anbn 2= a21+a22 +… +a2 n b21+b22 +… +b2 n \a1b1=a2b2 =… =anbn.反例 a1,a2 ,… ,an∈R ,b1=b2 =… =bn= 0 ,a1b1+a2 b2… 相似文献
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设△ABC的三边为a、b、c,相应边上的旁切圆半径为ra、rb、rc,文 [1]证明了 ∑(rb +rc) 2 ≥ 34∑(b +c) 2 ( 1)并提出关于指数推广的猜想 : ∑(rb+rc) k ≥ ( 32 ) k∑(b+c) k ( 2 )其中k &;gt;0 ,∑ 表示对a、b、c轮换求和 .本文证明猜想不等式 ( 2 )成立 .引理 ∑ rb+rcb +c ≥ 332 ( 3)证明 由公式ra =rss -a(r、s分别是△ABC的内切圆半径和半周长 )易证ra(rb +rc) =as ,于是 rb+rc =asra=a(s-a)r =actg A2 ( 4)所以 ,( 3)式等价于刘健证得的不等式[2 ] : ∑ ab +cctg A2 ≥ 332 ( 5)因此 ,引理得证 .不等式 ( 2 )的证明如下 :(i)当 0 &;lt;k&;lt;1时由 ( 4)式及熟知不等式 :s ≤ 332 R (R是△ABC的外接圆半径 ) ,知 (rb+rc) (rc+ra) (ra+rb)=abc(s -a) (s-b) (s -c)r3=4Rs2 ≥ ( 23s) 3,于是 ∑(rb +rc) k ≥ 3[(rb... 相似文献