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四十多年前 ,K .Fan ,O .Taussky和J .Todd发现并证明了如下两个优美的初等不等式[1] :设a1,a2 ,… ,an 皆为实数 ,1° 若a0 =an 1=0 ,则2 (1-cos πn 1) nk =1a2 k≤ n 1k =1(ak-ak- 1) 2 (1)等式成立当且仅当ak=Csin kπn 1(k =1,2 ,… ,n ,C为实常数 ) .2° 若a0 =0 ,则2 (1-cos π2n 1) nk =1a2 k≤ nk =1(ak-ak - 1) 2 (2 )等式成立当且仅当ak=Csin kπ2n 1(k =1,2 ,… ,n ,C为实常数 ) .1982年 ,G .V .Milovanovic和I.… 相似文献
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题目 给定正整数n和正数M .对于满足条件a21 a2 n 1 ≤M的所有等差数列a1 ,a2 ,a3 ,… ,试求S =an 1 an 2 … a2n 1 的最大值 .解法 1 (判别式法 )设公差为d ,则 S =an 1 an 2 … a2n 1=(n 1)2 (an 1 a2n 1 )=(n 1)2 ( 2a1 3nd)=(n 1) (a1 3n2 d) .令t =a1 3n2 d ,则a1 =t- 3n2 d ,an 1 =a1 nd .∵a21 a2 n 1 ≤M ,∴ (t- 3n2 d) 2 (t- 3nd2 nd) 2 ≤M ,即 5n2 d2 - 8ndt 4t2 - 2M≤ 0 .∵d∈R ,∴Δ =( 8n… 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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题 37 数列 {an}是正项等差数列 ,对任意k∈N ,试证明 :(Ⅰ )log0 .2 ak+1≤ 12 (log0 .2 ak+log0 .2 ak +2 ) ,(Ⅱ ) ak+12ak1≥ (k + 1)a2 -ka1.证 (Ⅰ )所证不等式等价于a2 k +1≥ak +2 ak.设数列 {an}的公差为d ,则a2 k +1-ak+2 ak=(a1+kd) 2 - [a1+ (k + 1)d][a1+ (k - 1)d]=d2 ≥ 0 .当且仅当d =0 ,即ak=ak+1时等号成立 ,∴log0 .2 ak+1≤ 12 (log0 .2 ak+log0 .2 ak+2 ) .(Ⅱ )由 (Ⅰ )得 ak+2ak+1≤ ak+1ak,∴ ak+2ak+1≤ a2a1,ak+1… 相似文献
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结论 已知数列 {an}与 {bn}是两个公差均不为零的等差数列 ,如果ak1=bl1=c1,ak2 =bl2 =c2 ,其中k1,k2 ,l1,l2 ∈N ,且k1<k2 ,l1<l2 ,那么等差数列c1,c2 ,…中的各项一定是数列 {an}与 {bn}的公共项 .证 设数列 {an}与 {bn}的公差分别是dA 与dB,且dA≠ 0 ,dB≠ 0 .等差数列c1,c2 ,…中的第n项可表示为cn=c1+ (n - 1 ) (c2-c1) ,n∈N .下面证明cn 是数列 {an}中的某一项 .数列 {an}的通项公式是an=a1+ (n -1 )dA,令a1+ (x - 1 )dA=cn=c1+ (n - 1 ) (c2 -c1)=a… 相似文献
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文 [1 ]有一个优美的不等式猜想 :若ak∈R (k =1 ,2 ,… ,n) ,则 nk=1ak nk=11ak ≥n2 2n 1≤i<j≤n(2n ajai-2n aiaj) 2 (1 )本文证明这个猜想 .记Fn=xn 1xn (x∈R ,n∈ Z-) ,则Fn≥ 2 .容易验证有如下引理 1 若m1,m2 ∈Z ,m1≥m2 ,则Fm1 m2 =Fm1Fm2 -Fm1-m2 .引理 2 当n≥ 2时 ,Fn≥ 2nF1- 2 (2n- 1 ) (2 )证明 当n =2 ,3时 ,文 [1 ]已证 (2 )式成立 ,即有F2 ≥ 4F1- 6 ,F3≥ 6F1- 1 0 .假设n <k时 ,(2 )式成立 .则当n =k (k≥ 4)时 ,1 )若k为奇数 ,… 相似文献
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设等差数列 {an}的前n项和为Sn,公差为d ,则有以下两类“特征数列” :( 1)若a1>0 ,d <0 ,则Sn 无最小值 ,Sn有最大值 ,且Sn 有最大值SN 时ai>0 ( 1≤i≤N) ,我们把 {an}称为首项为正、公差为负的递减等差数列 ;( 2 )若a1<0 ,d >0 ,则Sn 无最大值 ,Sn有最小值 ,且Sn 有最小值SN 时ai<0 ( 1≤i≤N) ,我们把 {an}称为首项为负、公差为正的递增等差数列 .分析 Sn =na1+ n(n -1)2 d =d2 n2 +(a1-d2 )n ,Sn 为n的二次函数 ,其图象为抛物线 ,对称轴为x0 =12 -a1d,当a1 与d异号时x0 >0… 相似文献
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本文给出最近发现的一个关于正项等差数列的一个不等式 ,并举列说明它在解决一些用数学归纳法证明异常困难的一类问题上的有效性 .定理 设数列 {an}是等差数列 ,ai>0(i=1 ,2 ,…,n) ,公差为d ,且 0≤d≤ 1 ,则对任意的正整数k ,有 ni=1a1ki ≥ kkd 1 [ana1kn -1- (a1-d)a1k1](1 )成立 ,当且仅当k =d =1时等号成立 .为方便定理证明 ,先证如下两个引理 :引理 1 设 0≤d≤ 1 ,a >0 ,则对任意的正整数k ,有(1 1ka) k≥ 1 da (2 )成立 ,当且仅当k =d =1时等号成立 .证 根据二项式定理 ,有(1 1ka)… 相似文献
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文 [1]中给出了涉及n的两个新颖不等式 :2n 116m 12 - 2n 116m - 12 ≤ 1n<2n 12 - 2n - 12 ( 1)(其中n ,m为正整数 ,m≤n)2n 23n - 2 (n - 1) 23n - 1≤n <4n 36 n - 4(n - 1) 36 n - 1( 2 )(其中正整数n >1) .本文试把这两个不等式从自然数列推广到正等差数列 {an},得到涉及 an的两个不等式 ,并举例说明其应用 .定理 1 设 {an}为等差数列 ,首项a1 >0 ,公差d >0 ,n ,m为正整数 ,m≤n ,则2 an d216am d2 -an d216am- d2≤ dan<2 an d2 -an- d2 ( 3)当且仅当n… 相似文献
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在文 [1]中介绍并证明了———等差数列的一个有趣性质 :性质A 若a1,a2 ,a3 ,… ,an,an 1成等差数列(2≤n∈N) ,则有恒等式C0 na1-C1na2 C2 na3 -… (- 1) kCknak 1 … (- 1) n - 1Cn - 1n an (- 1) nCnnan 1=0 .显然 ,性质A对含有 (n 1)项的等差数列都成立 (2≤n∈N) .此外 ,我们还发现了酷似性质A的———等差数列的又一个有趣性质 :性质B 若Sn 是等差数列 {an}的前n项和 ,则当 3≤n∈N时 ,恒有等式C1nS1-C2 nS2 C3 nS3 -… (- 1) k- 1CknSk … (- … 相似文献
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关于等差数列的一组不等式 总被引:1,自引:1,他引:0
设{an}是以d为公差的等差数列 ,a1 >0 ,d>0 ,文 [1 ]证明了a1 a2a1 a4a1 a4n ≤ a1 a3…a2n- 1 a2 a4…a2n ≤ a1 a3a2 a2n 1·a2 a4n 1 a2 a5(1 )本文给出关于 a2 a4…a2na1 a3…a2n- 1上下界的一组不等式 .引理 1 设d >0 ,x≥ 2d ,0 <r<1 ,则xx -d >x rdx (r- 2 )d (2 )成立的充要条件是12 <r <1且x>rd2r - 1 ,当 0 <r≤ 12 ,(2 )的不等号反向 .证明 (2 ) x2 [x (r- 2 )d]>(x2 - 2dx d2 ) · (x rd) (2dx-d2 ) (x rd) >2dx2 (2r- 1 )x>… 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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再谈Eisenstein判别法的推广 总被引:1,自引:0,他引:1
文 [1 ]对Eisenstein判别法作出了有益的推广 ,并给出了如下定理 :设 f(x) =anxn an -1xn -1 … a1x a0 是一个整系数多项式 ,k为某一自然数 ,且 1≤k≤n ,若存在素数 p ,使得 :1 ) p an;2 ) p |ak -1,p |ak -2 ,… ,p|a0 ;3) p2 a0 ,那么 f(x)在有理数域上有一个次数不小于k的不可约因式 .该定理有效地解决了一些多项式在有理数域上的可约性判别 .但有较大的局限性 .本文将这一结论作进一步推广 .命题 1 设 f(x) =anxn an -1xn -1 … a1x a0 是一个整系数多项式 ,m <k≤… 相似文献
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《中学生数学》2 0 0 1年 6月上期第 2 6页刊文《不等式a2b≥ 2a -b的推广及应用》 ,2 0 0 2年5月上期第 2 1页又刊文《不等式 a2b≥a -b4的推广及应用》 .受两文启发 ,笔者将给出与上述两不等式结构相似的一个不等式 ab2 ≥ 2b-1a的应用 .事实上 ,由不等式 1b-1a2 ≥ 0推广得1b2 ≥ 2ab-1a2 ,当a >0时 ,有 ab2 ≥ 2b-1a ①成立 .例 1 设a1 ,a2 ,… ,an 是n个互不相同的自然数 ,证明 :∑nk=1akk2 ≥∑nk=11k.(第 2 0届IMO试题 )证明 由①式有akk2 ≥ 2k-1ak,从而∑nk =1akk2 ≥ 2∑n… 相似文献
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题 2 1 已知数列 {an}的通项an 是关于x的不等式n(n -x) >n - 2x (n∈N)的解集中整数的个数 .1)求an;2 )设数列 { 1a2 n}的前n项和为Tn,试比较Tn 与3n2n 1的大小 .解 1)原不等式等价于n(n -x)≥ 0n - 2x <0 或n(n -x)≥ 0 ,n - 2x≥ 0 ,n(n -x) >(n - 2x) 2 ,解得 0 <x≤n ,∵n∈N ,∴an=n .2 )由题意n =1时 ,T1=1,3n2n 1=1.∴T1=3n2n 1,n =2时 ,T2 =1 12 2 =54 ,而 3n2n 1=65 ,∴T2 >3n2n 1.n =3时 ,T3 =1 12 2 132 =4 936 ,3n2n 1=97,∴Tn>3n2n … 相似文献
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文 [1]介绍了一元二次方程与一类高次方程之间的有趣结论。本文将该结论作出推广 .为了方便 ,首先抄录文 [1]的结论 :“定理 若x0 是方程x2 -bx -c =0的根 ,则x0 也一定是方程xn-an 1 x -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 ) .”上述定理的推广如下 :定理 1 若x0 是方程x2 -bx -c =0的根 ,则x0 必是方程xn-a2 n 1 x -a2 nc=0的根 ,其中an 和an 1 是数列 {an}中的第n项和第… 相似文献
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1 一个数列例题例题 在数列 {an}中 ,Sn 1 =4an 2 ,a1 =1 .(n∈N)(1 )设bn =an 1 - 2an,求证 :数列 {bn}是等比数列 .(2 )设cn =an2 n,求证 :数列 {cn}是等差数列 .(3 )求数列 {an}的通项公式及前n项和公式 .如果按部就班地做 ,这道题并不难 .但是若抛开 (1 )、(2 )问直接解答 (3 )就需要坚实的数列基础知识 ,分析如下 :解 由Sn 1 =4an 2 ① ,知Sn 2 =4an 1 2②② -①得 :Sn 2 -Sn 1 =4(an 1 -an)即 : an 2 =4(an 1 -an)转化为已知首项a1 =1及连续三项的递推关系式 ,求an … 相似文献
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分母含组合数的两类幂和的递推求解 总被引:1,自引:1,他引:0
文 [1 ]用递推的方法求解了两类幂和∑nk =1Cknkm 与∑nk =1Ckn+kkm,本文用类似方法求解另两类有趣的幂和 ∑nk=1(-1 ) kkn/Ckn 与 ∑nk=1km/Ckn+k.定理 1 记Sm(n) =∑nk =1(-1 ) kkm/Ckn(m ,n∈N) ,则Sm(n) =(n+1 ) ∑mi=0(-1 ) i+1CimSm-i- 1(n+1 ) (1定理 2 设Tm(n) =∑nk =1km/Ckn+k,(m ,n ∈N) ,则∑mi=1(-1 ) i(Cim-nCi- 1m )Tm-i(n) =(-1 ) m+1+((-1 ) m-nm) /Cn2n (2 )分母含组合数的两类幂和的递推求解@郑德印$淮北煤炭师范学院… 相似文献
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已知数列的递推式求其通项公式的方法一般有三种 :“归纳、猜想、证明”、“错位相消 (约 )法”以及构造法 .本文将针对六种最典型的递推式 ,谈谈构造新数列求数列的通项公式的方法 .类型 1 an +1=qan+Pknk+Pk - 1nk- 1+… +P1n +P0 (q≠ 0 ,1,k∈N) .例 1 数列 {an}中 ,a1=1,an +1=2an+ 3,求an.解 令an +1+x =2 (an+x) ,可得x =3,故an+1+ 3=2 (an+ 3) .又a1+ 3=4 ,可见 ,数列 {an+ 3}是首项为 4 ,以 2为公比的等比数列 ,从而 ,an+ 3=4·2 n - 1,得an=2 n +1- 3.例 2 数列 {an}中 ,… 相似文献