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1.
题 若a >0 ,b >0 ,且a b =1,证明 (a 1a) (b 1b)≥2 54 ( 1)思考 1 若用均值不等式a 1a ≥ 2去证 ,得不到要证明的结论 .失败的原因在于没有利用条件a b =1.为了利用这一条件 ,须将 ( 1)的左边变形 .∵a ,b∈R ,a b =1,∴ 0 <ab≤ 14 .∴ (a 1a) (b 1b) =a2 b2 a2 b2 1ab =a2 b2 1- 2ab 1ab =1ab[(ab - 1) 2 1] ≥ 4 [( 14 - 1) 2 1] =2 54 .当且仅当a =b =12 时等号成立 .思考 2 ∵ 0 <ab≤ 14 ,∴ (a 1a) (b 1b) =ab 1ab ba ab… 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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《数学通报》2002,(10):47-48,F003
20 0 2年 9月号问题解答(解答由问题提供人给出 )1 3 91 已知实数a ,b ,c满足不等式|b-c|≥3|a|,|c-a|≥ 3|b| ,|a-b|≥ 3|c| ,求证 :a+b+c=0 .(南昌大学附中 宋庆 3 3 0 0 2 9)证明 因为a ,b,c∈R ,|b-c|≥ 3|a|,所以 (b-c) 2 ≥ 3a2 ,所以 3a2 -b2 -c2 +2bc≤ 0 ,同理得 3b2 -c2 -a2 +2ca≤ 0 ,3c2 -a2 -b2 +2ab≤ 0 ,以上三式相加 ,便得a2 +b2 +c2 +2bc+2ca+2ab≤ 0 ,所以 (a+b +c) 2 ≤ 0 ,所以a+b+c =0 .1 3 92 数列 {an}中 ,an =n3·Π99i=1(n2… 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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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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例题 (1)已知 |a| <1,|b| <1,求证 :a +b1+ab <1.(2 )设a ,b∈R+ ,且b <2a ,求证 :ab <2 <2a +ba +b .分析 将 (1)中的结论改写为 -1<a +b1+ab<1,与 (2 )中的结论比较易发现 ,两题的结论都具有P <N <M的形式 ,于是我们对两个问题作统一的一般化处理 (构造二次函数证明不等式 ) .设 f(x) =x2 -(M +P)x +M·P =(x -M) (x -P) ,则有P <N <M f(N)<0 ,故要证P <N <M ,只须证 f(N) <0即可 .证明 (1) 令P =-1,M =1,N =a +b1+ab,构造函数 f(x) =x2 -1.∵ f(a +b1+ab) =(a +b… 相似文献
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一个不等式的再证与推广 总被引:3,自引:2,他引:1
已知a>13,b>13,ab=29,求证a b<1 ,文 [1 ]采取构造二次方程来证明此不等式 ,文 [2 ]又给出了一个更为简捷的证法 ,的确是三言两语便说明了问题 .但要说证法最优 ,倒很难判定 :什么叫“最”优证法 ?有独一无二的“最”优证法吗 ?现将上面的题目稍加推广 :已知 a1 >14,a2 >14,a3>14;a1 a2 a3=24 3.求证 a1 a2 a3<1 .要用文 [1 ]、[2 ]的证法给予证明便行不通了 ,可见 ,这两种证法都有局限性 ,适用范围不广 .另外 ,文 [1 ]在构造二次方程x2 -tx 29=0中 ,还可由判别式Δ=t2 - 89≥ 0 ,得到不等式 t=a b≥2 23.当然… 相似文献
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一、已知a <0 ,-1 <b <0 ,则a ,ab ,ab2 之间的大小关系如何 ?解 :∵ -1 <b <0 ,∴b<b2 <1 .又a<0 , ∴ab >ab2 >a .二、如果二次不等式ax2 +8ax+2 1 <0的解是 -7<x <-1 ,求a的值 .解 :考虑二次函数y =ax2 +8ax +2 1的图象 ,由已知条件可知它与Ox轴的两个交点为 (-1 ,0 ) ,(-7,0 ) ,故由韦达定理知 (-7)× (-1 ) =2 1a .∴a=3 .答 :略 .三、在△ABC中 ,∠CBA =72° ,E是边AC的中点 ,D在BC边上且 2BD =DC ,AD与BE交于F ,求△BDF和四边形FDCE的面积之比 .解 :过E作EG∥AD交… 相似文献
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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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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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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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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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《数学通报》2 0 0 0年第 5期上第 12 52数学问题是 :设a ,b ,c是周长为 1的三角形的三条边长 .试证 :a2 b b2 c c2 a <18. ( 1)这个不等式使我想起曾见到过的一道竞赛题 :在△ABC中 ,若a b c =1,求证 :a2 b2 c2 4abc<12 . ( 2 )(第 2 3届全苏数学竞赛题 )由 ( 1)、( 2 )可知 ,a2 b b2 c c2 a与 14(a2 b2 c2 4abc)均小于 18,它们之间可以比较大小吗 ?如果可以 ,谁大谁小呢 ?下面就是我探究的结果 .命题 在△ABC中 ,若a b c=1,则a2 b b2 c c2 a <14(a2 b2 c2 4abc) ( 3… 相似文献
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二元和三元均值不等式是高中数学的重要内容之一 ,无论是证明不等式、求最值 ,还是确定参变量的取值范围 ,其神奇功效是显而易见的 .1 a2 b2 ≥ 2ab (a ,b∈R) 例 1 已知a ,b∈ (0 ,1) ,求证a1-a2 b1-b2 ≥ a b1-ab.证 ∵a2 b2 ≥ 2ab ,∴ a1-a2 b1-b2 =a(1-b2 ) b(1-a2 )(1-a2 ) (1-b2 )=(a b) (1-ab)1- (a2 b2 ) a2 b2>(a b) (1-ab)1- 2ab a2 b2=a b1-ab.例 2 若a ,b∈R ,求证aa 2b b2a b≥ 23.证 原不等式等价于3a(2a b) 3b(a 2b)≥ 2 (a … 相似文献
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“|a| -|b|≤ |a±b|≤ |a| + |b|”是高中数学中的一个重要不等式定理 ,它是处理含有绝对值问题的一个重要工具 .课本主要介绍它在证明不等式中的应用 ,而其它方面很少涉及 ,且何时取等号也未指明 ,但在高考中却多次考查到 .为此本文加以补充并例谈其应用 .一、定理的补注1.等号成立的条件|a +b| =|a| + |b| ab≥ 0 ;|a -b| =|a| + |b| ab≤ 0 ;|a| -|b| =|a +b| (a +b)b≤ 0 ;|a| -|b| =|a -b| (a -b)b≥ 0 .2 .字母a ,b的范围其实a ,b不仅在实数中成立 ,且在复数集中也成立 .同时右边不等式… 相似文献
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二次根式的定义为 :式子 a(a≥ 0 )叫做二次根式 .这一定义中的条件a≥ 0极为重要 ,同学们在学习时应特别注意并在解题时充分利用 .现分几种情况举例说明 .一、若a有意义 ,则a≥ 0例 1 要使根式 1-x有意义 ,那么x的取值范围是 .( 2 0 0 2年福建省龙岩市中考试题 )解 :要使 1-x有意义 ,必须 1-x≥ 0 ,得x≤ 1.例 2 ab≠ 0 ,则等式 - - ab5=1b3 -ab成立的条件是 ( ) .A .a >0 ,b>0 B .a >0 ,b <0C .a <0 ,b >0D .a <0 ,b <0( 2 0 0 2年山东省淄博市中考试题 )解 :∵ - - ab5=1b3 -ab ,∴b3 <0 ,… 相似文献
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新编教材《高中数学》第二册 (上 )P11习题6.2题 3 :已知a ,b都是正数 ,求证 :21a+1b≤ab≤a +b2 ≤ a2 +b22 当且仅当a =b时等号成立 .通常称 a +b2 为算术平方数 ,ab为几何平均数 ,21a+1b为调和平均数 ,a2 +b22 为二次幂平均数 .教材中给出了ab≤ a +b2 的一种几何解释 (从略 ) ,现给出这一命题的另外几种几何解释 ,供同学们学习时参考 .1 以直角三角形为基础 ,构造模型图 1如图 1 ,以 a +b2(a >b)长的线段AB为直径作半圆 ,以A点为圆心 ,a -b2 长为半径作弧交半圆于C ,连结AC ,BC ;过点C作CD… 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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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