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1.
W.Janous猜测的推广 总被引:4,自引:0,他引:4
W .Janous猜测 :设x ,y ,z >0 ,则 :y2 -x2z x z2 -y2x y x2 -z2y z ≥ 0 .近年来 ,许多文章都用不同的方法给出了这一名题的证明和幂指推广 .但至今还未看到该猜测的项数推广 .本文用排序不等式给出该猜测的一个十分简明的证明 ,并给出项数推广 .首先给出排序不等式 :设a1 ≥a2 ≥…≥an,b1 ≥b2 ≥…≥bn.则 :a1 b1 a2 b2 … anbn (同序乘积和 )≥a1 bi1 a2 bi2 … anbin (乱序乘积和 )≥a1 bn a2 bn- 1 … anb1 (反序乘积和 )下证W .Janous猜测 .证明 对… 相似文献
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从W·Janous猜想谈起 总被引:1,自引:0,他引:1
W·Janous猜想是 :设x ,y ,z是正数 ,则 y2 -x2z x z2 -y2x y x2 -z2y z ≥ 0 .W·Janous本人未能证明这个猜想 ,该猜想最先发表在加拿大《数学难题》杂志 16 12期 ,后作为数学难题刊在湖北《数学通讯》1992年第 4期上 ,从此引入中国 ,并引起读者的兴趣 ,下面从多个角度给出该猜想的证明及推广 ,最后给出一些练习 ,供读者思考 .1 证明[方法 1] 设z x =a ,x y =b ,y z =c ,则x y z =12 (a b c) ,x =12 (a b -c) ,y= 12 (b c-a) ,z =12 (a c-b) .故原不等式可化… 相似文献
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文 [1]发表了宋庆老师新发现的一个代数不等式及其证明 .笔者发现此代数不等式的背后蕴含着更一般的结论 .同样可利用幂函数的单调性来证明下面的定理成立 .定理 1 若x ,y ,z∈R .则xm(xn- yn) ym(yn-zn) zm(zn-xn)≥ 0(1)其中m·n≥ 0 ;当m·n≤ 0时 ,不等式 (1)反向 .等号当且仅当x =y =z或m =0或n =0时成立 .证 设x≥y >0 ,x≥z >0 .当m·n≥ 0时1)若m≥ 0且n≥ 0 ,则xm≥zm>0 ,xn≥yn>0 ,即xn- yn≥ 0 ,故xm(xn- yn)≥zm(xn- yn) ;2 )若m≤ 0且n≤ 0 ,则 0 <x… 相似文献
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高一年级1 .设x ,y为实数 ,且满足 (x - 1 ) 3 + 2 0 0 3 (x - 1 ) + 1 =0 ,(y- 1 ) 3 + 2 0 0 3 (y- 1 ) - 1 =0 .求x + y的值 .2 .已知锐角α ,β满足 sinαcosβ2 0 0 2 + sinβcosα2 0 0 2 =2 .求sin2 0 0 2 (α + β)的值 .3 .过正方形ABCD的顶点A作PA⊥平面ABCD .设PA =AB =a .求平面PAB与平面PCD所成二面角的大小 .高二年级1 .设数列 { 1n}的前n项和为Sn,是否存在数列 {an}使得等式S1 +S2 +… +Sn - 1 =an(Sn- 1 )对n≥2的一切自然数都成立 ,并证明你的结论 .2 .AB… 相似文献
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一个三角函数的最小上界 总被引:1,自引:0,他引:1
第 1 9届全俄中学生数学奥林匹克竞赛中有一个三角不等式问题 :求证 :对任意的实数x,y,z,有下面的不等式sin2 xcosy+sin2 ycosz+sin2 zcosx<32 (1 )成立 .文[1 ]对(1 )做了推广 ,给出一个一般性的结果 :命题 1 设x,y,z∈ 0 ,π2 ,m ,n∈N ,则sinmxcosny+sinmycosnz+sinmzcosnx<1 +mmnn(m+n) m+n (2 )并根据 (2 )将 (1 )加强为sin2 xcosy +sin2 ycosz +sin2 zcosx<1 +2 39≈ 1 3 85 (3 )本文进一步将 (3 )加强为sin2 xcosy+si… 相似文献
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一.当x2=3x-9时,试求x3的值.解:∵x2=3x-9,∴x3=x2·x=(3x-9)x=3x2-9x=3(3x-9)-9x=9x-27-9x=-27.因此,当x2=3x-9时,x3=-27.二.设x+y+z=a,则x2+y2+z2≥a23.证明:∵x+y+z=a,∵(x+y+z)2=a2.也即x2+y2+z2+2(xy+yz+xz)=a2.∴x2+y2+z2=a2-2(xy+yz+xz). ①又∵(x-y)2≥0, (y-z)2≥0, (z-x)2≥0,∴(x-y)2+(y-z)2+(z-x)2≥0.同理得2(x2+y2+z2)≥2xy+2yz+2xz. ②①+②得3(x2+y2+z2)≥a2.因此x2+y2+z2≥a23.三.若a,b为整数,|a|≠|b|,则ab+ba不可能是… 相似文献
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一个不等式的推广 总被引:14,自引:2,他引:12
文 [1]提出了一个对称不等式 :已知x ,y∈R+,且x + y =1,则 2 <(1x -x) (1y - y)≤ 94 (1)这个不等式自然使人想到三个变量的情形 .本文用微分法证明 (1)的一个推广 :已知x ,y ,z∈R+,且x + y +z =1,则(1x -x) (1y - y) (1z-z)≥ (83) 3(2 )证 由对称性 ,不妨设x≤y≤z ,则 0 <x + y≤23,13≤z <1,0 <xy≤ 19.由x + y +z =1得z =1-x - y ,代入 (2 ) ,整理得2 7(1-x2 ) (1- y2 ) (2 -x - y) (x + y)≥ 5 12xy·(1-x - y) ,两边取对数 ,欲证之式等价于f(x ,y) =ln2 7-ln5 12 +l… 相似文献
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文 [1]发表了罗南星老师关于一个代数不等式的一般结论及证明 ,文 [2 ]发表了高峰老师关于三角形内接正三角形的个数问题的一般结论及证明 .笔者对两位老师的工作表示敬意 .但两文的证明亟待改进 ,笔者在此给出更为简明的证法 ,与广大读者及二位老师共享 .定理 1 若x ,y ,z∈R ,则xm(xn-yn) ym(yn-zn) zm(zn-xn)≥ 0 ( 1)其中m·n≥ 0 ;当m·n≤ 0时 ,不等式 ( 1)反向 .等号当且仅当x =y =z或m =0或n =0时成立 .本定理利用著名的排序不等式即刻可证 ,证法如下 :证 由函数xa(x∈R )的单调性 ,取两… 相似文献
9.
一个代数不等式的再推广 总被引:3,自引:0,他引:3
文 [1 ]中给出了一个代数不等式并由此推出了一系列的结果 ,文 [2 ]中对这一不等式作了推广 .本文将其再推广 ,给出更具一般性的形式 .定理 设x =x(t) ,y =y(t) ,t∈D R ,x >0 ,y >0 ,x ,y是D上单调函数 (可不严格 ) ,A =x(t1)·[y(t1) - y(t2 ) ]+x(t2 )[y(t2 ) - y(t3) ]+… +x(tn -1) [y(tn -1) -y(tn) ]+x(tn) [y(tn) - y(t1) ],n >1 ,n∈N .则1 )若x ,y增减性相同 ,得A≥ 0 ,且当且仅当x(t1) =… =x(tn)或 y(t1) =… =y(tn)时 ,A =0 ;2 )若x ,y增减性相反 ,得A≤ 0… 相似文献
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一类无理不等式 总被引:1,自引:0,他引:1
近两年 ,各种中学数学刊物对于代数不等式中的分式不等式的讨论颇多 ,但对无理不等式的关注似乎较少 .本文将利用文 [1 ]的结论 ,即下述引理建立几个无理不等式 ,它们或推广或加强了已知不等式或给出已知不等式的反向估计 .引理 设a≤xi ≤b ,i=1 ,… ,n ,n≥ 2 ,x1 … xn =s,f(x)是 [a ,b]上的连续的严格上凸函数 ,F(x1 …xn) =f(x1 ) … f(xn) ,则Ⅰ Fmax =F sn,… ,sn =nf sn ,即当且仅当x1 =… =xn 时F达到最大值 ;Ⅱ Fmin =F(a ,… ,a ,b ,… ,b ,c) =uf(a) (n - 1 -u… 相似文献
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设a ,b ,c,d ,∈R ,求证abc bcd cda dab≤ 11 6(a b c d) 3(1 )这是《数学教学》1 999年第 2期问题与解答栏目第 475号题 ,原证法较复杂 ,文 [1 ]给出一简单证明 ,文 [2 ]曾用高等数学的拉格朗日乘数法证明了 (1 )式的推广形式x1 x2 …xn- 1 x2 x3… xn xnx1 x2 …xn- 2 ≤1nn- 2 (x1 … xn) n- 1 (2 )若采用初等对称函数的记号Ek(x) =Ek(x1 ,… ,xn) =∑1≤i1 <… <ik≤n∏kj=1xij,k=1 ,… ,n ,则 (2 )式可写作En- 1 (x) ≤ 1nn- 2 En- 1 1 (x)本文将利用逐步… 相似文献
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1 已知数列 {an}适合a0 =4 ,a1=2 2 ,且an- 6an - 1 an - 2 =0 (n≥ 2 ) ,证明 :存在两个正整数数列 {xn}和 { yn}满足an=y2 n 7xn- yn(n≥ 0 ) .解 [方法 1]由特征方程x2 - 6x 1=0 ,求其特征根为 3± 2 2 ,应用待定系数法 ,求其通项公式an=8 5 24 (3 2 2 ) n 8- 5 24 (3- 2 2 ) n(n≥ 0 ) .取 y0 =1,y1=9,yn=6 yn - 1- yn - 2 (n≥ 2 ) .用求an 同样的方法可求得yn=2 324 (3 2 2 ) n 2 - 324 (3- 2 2 ) n(n≥ 0 ) .令a- 1=2 ,则 y20 7=8=a- 1a0 且可证y2 n 7=an -… 相似文献
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《中学生数学》2003,(2)
初一年级1.2 0 0 2 <2 0 2 0 <2 2 0 0 .2 .∵ 74n(n为自然数时 )的末两位数字是 0 1,74n + 1 末两位数字是 0 7,74n + 2 末两位数字是 49,74n + 3末两位数字是 43 ,而 72 0 0 3=73× 72 0 0 0 =73× 74× 50 0 的末两位数字应是 43 ,40 0 (1+ 74 + 78+… + 72 0 0 0 ) -72 0 0 3的末两位数字是 5 7,故 70 + 7+ 72 +… + 72 0 0 2 的末两位数字ab =5 7.3 .当x >0时 ,解得 x =1,y=3 .当x≤ 0时 ,无解 .初二年级1.x =2z21+z2 ,y =2x21+x2 ,z =2 y21+ y2 .分别取倒数得2x=1+ 1z2 ,2y=1+ 1x2 ,2z=1+ 1y2 .(1)(2 )(3 )… 相似文献
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逆用等比数列各项和证一类分式不等式 总被引:1,自引:0,他引:1
一类分式不等式证明常见于数学竞赛题及问题征解题 .它的特点是不等式式子一边各项形如 m2m±n或 nm±n的形式 .如果变换为 a1 -q(0 <q<1 )形式后 ,则可逆用等比数列各项和公式 ,再用均值不等式 ∑ni=1ami ≥(∑ni=1ai) mnm- 1 可得这一类分式不等式的简单证法 ,且思路单一 ,操作方便 ,现举例加以说明例 1 已知x1 ,x2 ,… ,xn ∈R+,且x1 +x2 +… +xn =1 ,求证 :x1 21 -x1 +x2 21 -x2 +… +xn21 -xn ≥ 1n- 1 (《数学通报》1 993 (7)问题 845 )证明 因为x1 ,x2 ,… ,xn∈R+,且x1 +x2 +… +… 相似文献
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Lagrange Interpolation on a Sphere 总被引:1,自引:0,他引:1
§ 1.Introduction LetnbeanonnegativeintegerandS ={(x ,y ,z)∈R3 |x2 + y2 +z2 =1 }betheunitsphereinR3 .P( 2 )n andP( 3 )n denotethespaceofallbivariatepolynomialsoftotaldegree≤nandthespaceofalltrivariatepolynomialsoftotaldegree≤nrespectively ,i.e .P( 2 )n =∑0≤i+j≤naijxiyj|aij ∈R ,P( 3 … 相似文献
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两个不等式的指数推广 总被引:1,自引:0,他引:1
贵刊文[1]给出以下两个不等式:1 设xi∈R (i=1,2,…,n),且x211 x21 x221 x22 … x2n1 x2n=a(0<a<n),求证:x11 x21 x21 x22 … xn1 x2n≤a(n-a)(1)2 设xi∈R (i=1,2,…,n),且x11 x1 x21 x2 … xn1 xn=a(0<a<n),求证:x211 x1 x221 x2 … x2n1 xn≥a2n-a(2)笔者受该文的启发,将上述两个不等式从变量的指数上予以推广,得到下面几个命题. 命题1 设xi∈R (i=1,2,…,n),m,k∈N,且m≥2,1≤k≤m-1,且xm11 xm xm21 xm2 … xmn1 xmn=a(0<a<n),则有:xk11 xm… 相似文献
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设ai≥ 0 ,bi≥ 0 ,ai+bi=1 ,i=1 ,2 ,… ,n ,n≥ 3 .记Sn =∑ni=1biai+1 ,规定当i>n ,ai =ai-n,当i<1 ,ai =ai+n.文 [1 ]证明了命题 1 Sn ≤ n4sin2 πn图 1证法颇为巧妙 :如图1 ,A1 A2 …An 是边长为 1的正n边形 ,在AiAi+1 上取Bi,使AiBi =ai,则BiAi+1=bi.显见 ∑ni=1S△BiAi+1 Bi+1 ≤SA1 A2 …An,也就是12 sin(n- 2 )πn ∑ni=1biai+1 ≤ n2 · 14sin2 πn·sin2πn整理即得 (1 ) .在图 1中作正n边形A1 A2 …An 的对角线A1 … 相似文献
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均值不等式的加强及逆向 总被引:1,自引:0,他引:1
本文给出关于平均值An,Gn 的两个新的不等式及其等价形式 ,它们可看作均值不等式An≥Gn 的加强及逆向 ,有着许多有趣的应用 .定理 设xi∈ [a ,b] ,0 <a <b ,i =1,2 ,… ,n ,则有1n ni=1 (xi-2a) 2 ≥ [( ni=1 xi) 1n -2a] 2 (1)1n ni=1 (2b -xi) 2 ≤ [2b -( ni=1 xi) 1n] 2 (2 )即 14a[1n ni=1 x2i-( ni=1 x2i) 1n] ≥ 1n ni=1 xi-( ni=1 xi) 1n (3) ≥ 14b[1n ni=1 x2i-( ni=1 x2i) 1n] (4)以上各式取等号的条件均为x1 =x2 =… =xn.证 易知 (3) … 相似文献
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数列问题的背景新颖 ,能力要求高 ,内在联系密切 ,思维方法灵活 ,因此倍受命题者的青睐 .解答数列问题要求熟练掌握数列的基础知识 ,灵活运用基本数学思想方法 ,善于转化 .an +1=p(n)·a2 n+f(n)·an+r(p(n)≠ 0 )型数列是数列和二次函数、不等式相结合的典范 ,难度较大 .求解此类问题的的思维模式是 :观察—归纳—猜想—证明 .求解的主要方法是 :分析法、比较法、消去法、综合法、放缩法、数学归纳法 .例 1 数列x1,x2 ,… ,由x1=12 ,xn +1=x2 n+xn(n =1,2 ,… )给出 ,Sn 与Pn 分别是数列 y1,y2 ,y3 ,…前n… 相似文献
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文 [1]给出了下面的一道竞赛题的几种优美的证法 .题 (第 2 6届独联体数学奥林匹克竞赛试题 )证明 :对任意实数a >1,b >1,有不等式 a2b - 1 b2a - 1≥ 8.其中一种证法是 :设a - 1=x ,b - 1=y ,则x >0 ,y >0 ,原不等式等价于(x 1) 2y (y 1) 2x ≥ 8.运用柯西不等式 ,得(x 1) 2y (y 1) 2x=(x 1) 2y (y 1) 2x (yx y xx y)≥(x y 2 ) 2x y =(x y) 2 4(x y) 4x y=(x y) 4x y 4≥ 8.证明简洁而易懂 .原文还给出了一个推广 ,即设ai>0 (i=1,2 ,… ,n) ,则(a1 1) 2a2 (a… 相似文献