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1.
对一个不等式问题的完善 总被引:1,自引:1,他引:0
设a ,b ,c为正数 ,且满足abc=1 ,试证 :1a3(b c) 1b3(a c) 1c3(a b) ≥ 32 .该题是第 3 6届IMO试题 .自《数学通报》1 996年第 5期作为征解问题的第 1 0 1 3题以来 ,仅《数学通报》就有近 2 0篇文章 (见参考文献 ) ,作为例题或习题加以引用 ,用不同的方法进行了证明 ,也有一些文章对该题结论进行了推广 ,如文 [2 ]推广为设a ,b ,c为正数 ,且满足abc=1 ,试证 :1am(b c) 1bm(a c) 1cm(a b) ≥32 (m ∈N) .但其证明有错误 .文 [7]推广为m ≥ 2的实数 .本人首先指出对该题或该题的推广的证明中… 相似文献
2.
涉及两数平均的一组不等式 总被引:3,自引:1,他引:2
本文试给出关于正数a ,b的表达式 (a 1a) (b 1b)与这两个正数的算术平均及几何平均的一组有趣的条件不等式 .从这组不等式的条件与结论之间的关系注意观察 :一个命题条件涉及范围的变化如何影响其结论的强弱 . 定理 1 设a ,b∈R ,则(a 1a) (b 1b) ≥ (ab 1ab) 2 (1 )若a b≤ 2 2 5 ,则(a 1a) (b 1b) ≥ (a b2 2a b) 2 (2 )若a b≤ 2 3 ,则(a 1a) (b 1b) ≥ (a b2 1ab) 2 (3 ) 证明 为证不等式 (1 ) ,两边展开整理即有(a 1a) (b 1b)≥ (ab 1ab) 2 ba ab ≥ 2显然… 相似文献
3.
平均不等式a2 b2 ≥ 2ab ( 1)(a ,b∈R ,当且仅当a =b时取等号 )及 a3 b3 c3 ≥ 3abc ( 2 )(a ,b ,c∈R ,当且仅当a =b =c时取等号 )是证明不等式的重要工具 ,怎样熟练灵活运用它们证明不等式是学习中的难点 .实际上 ,灵活运用上述公式可从平均不等式与待证不等式的特征入手 .1 升降次数例 1 设a ,b ,c∈R ,且abc =1,求证a3 b3 c3 ≥a b c .分析 :两个平均不等式对单个字母而言从左到右是起降次作用 ,注意到要证的不等式正具有此特点且a =b =c =1时两边相等 ,因而有下面的证法 .证 … 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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IMO42-2的推广的简证 总被引:8,自引:0,他引:8
第 42届 (2 0 0 1年 )国际数学奥林匹克试题第2题是 :对所有正实数a ,b ,c,证明 :aa2 +8bc+bb2 +8ca+cc2 +8ab ≥ 1 (1 )这个形式优美的不等式 ,看似简单 ,实则不易 ,文 [1 ]提供了一种反证法证明 .文 [2 ]、[3 ]则通过换元后 ,采用分析与综合相结合的证法 ,文[4]、[5 ]则给出了一种很简洁的叠加法证明 ,文[6 ]则采用文 [2 ]、[3 ]的方法 ,将 (1 )式推广为 :若a、b、c∈R+,λ≥ 8,则aa2 +λbc+bb2 +λca+cc2 +λab≥ 31 +λ (2 )文 [4]、[5 ]为证 (1 )式 ,先证明aa2 +8bc ≥ a43a43 +b43 +c43(3 )(3… 相似文献
6.
放缩法是证明不等式的重要方法 .应用哪些方法进行放缩 ,向哪个方向放缩 ,放缩到什么程度 ?是使用该法证明不等式的难点 .本文将就这些方面作些介绍 .1 去掉式子中某些正项或负项去掉式子中某些正项或者负项 ,可使式子缩小或者放大 .例 1 设a ,b ,c∈R 且ab bc ac =1,求证 :a b c≥ 3 .证 ∵ (a b c) 2 =a2 b2 c2 2ab 2bc 2ac=12 [(a -b) 2 (b -c) 2 (c -a) 2 ] 3(ab bc ac)≥ 3(ab bc ac) =3 ,∵a ,b ,c∈R ,∴a b c≥ 3 .例 2 在△ABC中 ,求证 :si… 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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均值不等式是不等式一章中最基础、应用最广泛的灵活因子 ,它是考查学生素质、能力的一个窗口 ,是高考的热点 .对均值不等式的应用可从以下三个方面着手 .1 通过特征分析 ,用于证不等式均值不等式1)a2 +b2 ≥ 2ab=ab +ab(a ,b∈R) ,2 )a +b≥ 2ab =ab +ab(a ,b∈R+ ) .两端的结构、数字具有如下特征 :1)次数相等 ;2 )项数相等或不等式右侧系数与左侧项数相等 ;3)左和右积 .当要证的不等式具有上述特征时 ,考虑用均值不等式证明 .例 1 已知a ,b,c为不全相等的正数 ,求证 :a(b2 +c2 ) +b(c2 +a2 ) +c(a2 +… 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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本刊 2 0 0 0年第 2期刊出了《一个不等式的另几种证法与推广》[1] ,读后受益匪浅 .1 一点商榷意见及修正意见文 [1 ]在证明a3 b3 c3≥ 3abc (a ,b ,c∈R )时 ,似有“循环论证”之嫌 .现恭抄其证明过程如下 : a3 b3≥a2 b ab2 ≥ 2a3b3, b3 c3≥b2 c bc2 ≥ 2b3c3, c3 a3≥c2 a ca2 ≥ 2c3a3,三式相加得a3 b3 c3≥a3b3 b3c3 c3a3 ≥ 33 a6 b6 c6 =3abc.在证明过程的最后 ,作者绕了一个大圈 ,最终还是利用a3 b3 c3≥ 3abc来证明a3 b3 c3≥ … 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
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对于三元基本不等式“若a ,b ,c∈R+,则a3+b3+c3≥ 3abc” ,老教材是利用因式分解的办法 ,将a3+b3+c3- 3abc化为12 (a +b +c) [(a -b) 2 +(b -c) 2 +(c -a) 2 ]后 ,再判断其值的正负而获证的 ,新教材是利用构造的办法 ,联想构造不等式“若a ,b∈R+,则a3+b3≥a2 b +ab2 ” ,后利用二元基本不等式“若a ,b∈R+,则a +b≥ 2ab”而证得的 .显然老教材中的证明对因式分解要求较高 ,学生较难掌握 ,故老教材中的证明被新教材中的证明取而代之了 ,但新教材中的构造证法技巧性亦较强 ,且构造的是一个一般性… 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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题目 a ,b ,c均为正数 ,且abc =1,则有a( 1 b)2 b( 1 c)2 c( 1 a)2≥ 2a( 1 b) 2b( 1 c) 2c( 1 a) .《中学数学教学》2 0 0 0年第 2期第 34页上给出的证明很繁冗 ,下面介绍一种十分简洁的证明 .证 ∵ ( 1 b) ( 1 1b) =2 b 1b ≥ 4 ,∴ 1 1b ≥ 41 b, ∴ 1a 1ab≥ 4a( 1 b) ,∴bc c≥ 4a( 1 b) .同理可得 ca a≥ 4b( 1 c) ,ab b≥ 4c( 1 a) ,以上三式相加 ,整理即得原不等式一个代数不等式的简洁证明@宋爽$永修县第一中学!江西九江330304 高三
@王春明$永修县第一中学!江西… 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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一个条件不等式的应用与推广 总被引:3,自引:0,他引:3
定理 1 设a ,b∈R ,且a b =1 ,则ab 1ab≥ 414.(当且仅当a =b =12 时 ,等号成立 )证 ab 1ab≥ 414 4a2 b2 - 17ab 4≥ 0 ( 4ab - 1 ) (ab - 4 )≥ 0 ;∵ab =(ab) 2 ≤ ( a b2 ) 2 =14,∴ 4ab≤ 1 ,而又知ab≤14<4,故 ( 4ab - 1 ) (ab - 4 )≥ 0成立 ,即ab 1ab≥ 414获证 .1 巧用ab 1ab≥ 414解题 例 1 设x ,y∈R ,解方程组x y =1 ,( 2x 3y) ( 2 y 3x) =49.解 考察 49=4xy 9xy 1 2 =4(xy 1xy) 5·1xy 1 2≥ 4·414 5·4 1 2 =49,可见当x … 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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第 4 1届 (2 0 0 0年 )国际数学奥林匹克试题第 2题是 :设a ,b ,c是满足abc=1的正数 ,证明 :(a - 1 1b) (b - 1 1c) (c - 1 1a)≤ 1(1)我们猜测 ,该题是以 1983年瑞士数学奥林匹克试题第 2题为背景编制的 :设a ,b ,c是正数 ,证明 :abc≥ (b c-a) (c a -b) (a b -c) (2 )事实上 ,将 (2 )式变形 ,可得(ba - 1 ca) (ac - 1 bc) (cb - 1 ab)≤ 1,于上式 ,令 ba =a′ ,ac =b′ ,cb =c′,则a′ ,b′ ,c′为满足a′b′c′ =1的正数 ,并成立(a′ - 1 1b′) (b′ - 1 1c′) (c′ - 1 1… 相似文献
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一个不等式的改进与其"孪生"不等式 总被引:1,自引:1,他引:0
文 [1 ]给出了不等式 .已知a>13 ,b>13 ,ab=29,求证 :a+b <1 (1 )的一个简证 ;文 [2 ]把它推广为 :ai>1n(i =1 ,2 ,… ,n-1 ;n ≥ 3 ) ,∏n - 1i =1ai=2nn- 1,求证 :∑n - 1i =1ai <1 . (2 )本文首先用文 [2 ]的方法得到了不等式 (2 )的改进 :命题 1 已知ai>p>0 (i =1 ,2 ,… ,n ;n≥2 ) ,∏ni =1ai≤pn- 1q,(q >p) ,则∑ni =1ai<(n-1 )p +q. (3 )(证明从略 )其次 ,从另一角度得到了“改进”的一个“孪生”不等式 :命题 2 已知 0 <ai<p(i=1 ,2 ,… ,n ;n≥2 ) ,∏ni=1ai≤pn- 1… 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