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1.
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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柯西不等式 :设ai,bi ∈R ,i=1 ,2 ,… ,n .则∑ni=1a2 i ∑ni=1b2 i ≥ ∑ni=1aibi2 (1 )证明 记A =∑ni=1a2 i,B =∑ni=1b2 i,C =∑ni=1aibi.ABC2 1 =∑ni=1a2 iBC2 ∑ni=1b2 iB=∑ni =1a2 iBC2 b2 iB≥ ∑ni =12 ·aibiC =2 .所以 ABC2 1 ≥ 2 ,即AB≥C2 .因此不等式 (1 )成立 .柯西不等式的一个简证@张延卫$江苏宿迁市教委!223800… 相似文献
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关于组合数的一项性质 总被引:8,自引:3,他引:5
对于∑ni =0(- 1 ) iCin =0相信大家都很熟悉 ,但笔者发现 ,该式可推广成 ∑ni=0ik(- 1 ) iCin =0 (k≤n - 1且k∈N) .证明 (1 )当n=2时 ,k=1左边 =∑2i=0i(- 1 ) iCi2 =- 2 2 =0 =右边等式成立 .(2 )假设当n=t时 ,对于 1≤k≤t- 1 k∈N等式均成立 ,那么当n=t 1时 :左边 =∑t 1i=0ik(- 1 ) iCit 1=∑t 1i=1ik(- 1 ) it 1i Ci- 1 t 0=- (t 1 ) ∑tj=0(j 1 ) k- 1 · (- 1 ) jCjt(令j =i- 1 )=- (t 1 ) ∑tj=0(∑k-1u =0(Cuk- 1 ·ju)·(- 1 ) jCjt=- (t… 相似文献
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一个分式型不等式定理及其应用的注记 总被引:5,自引:0,他引:5
读《数学通报》2 0 0 0年第 6期《一个分式型不等式定理及其应用》一文 (以下简称原文 ) ,发现有以下三处错误应予修正 .1 原文定理 1的修正原文定理 1 若ai、bi∈R ,i =1 ,2 ,… ,n ,γ≥ 2或γ <0 ,β>0 ,则∑ni=1aγibβi≥n1 -γ β·∑ni=1aiγ∑ni=1biβ(1 )原文证明的不妥之处 :“ ∑ni=1bβi- 1 ≥n- 1 β· ∑ni=1bi- β(β≥ 1或 0 <β <1 )” .其实 ,当bi>0 (i=1 ,2 ,… ,n) ,β>1时应有∑ni=1bβi- 1 ≤n- 1 β ∑ni=1bi- β.(1 )式反例 :在 (1 )式中令n =2 ,a1 =1 ,a2 =8,… 相似文献
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文 [1 ]中给出如下的结论 :引理 1 对于任意的正整数q ,∑n-1k =0cosq( +2kπn ) ≡ 0引理 2∑n-1k=0cosr( +2kπn ) =0 , r:奇数n2 rCrr2 , r:偶数定理 4 设圆锥曲线的焦点F ,若A1 ,A2 ,… ,An 是圆锥曲线上的n个点 ,且∠A1 FA2 =∠A2 FA3=… =∠AnFA1 ,则对于 m ∈N ,1FA1 m +1FA2 m +… +1FAn m 为定值 .笔者认为 ,上述三个结论都不严密 ,现分析如下 :1 对于引理 1 ,作者显然忽视了q是n的倍数的情形 .因为若q =tn ,则 ∑n-1k =0cosq( +2kπn ) =∑n-1k=… 相似文献
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求条件最值及证明条件不等式问题 ,情形复杂 ,解法灵活 ,技巧性强 ,是学习的难点之一 .本文运用平均值不等式及柯西 (Cauchy)不等式推导出几个条件不等式 ,并举例说明它们在求条件最值及证明条件不等式方面的一些应用 ,供大家参考 .1 若ai,xi∈R (i=1,2 ,… ,n) ,且 ni=1aixi=k ,则1) ni =1xi≥ 1k ( ni=1ai) 2 (n∈N) ( 1)2 ) ni =1an≤k ni=1xi(n∈N) ( 2 )证 1)∵ ni =1aixi=k , ∴ ni=1xi =1k· ni =1xi· ni =1aixi≥ 1k( ni=1xi·aixi) 2 =… 相似文献
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一类不等式的新证法 总被引:1,自引:0,他引:1
对于形如∑ni=1BiAi≥P或∑ni=1BiAi≤P(Ai CBi=Q ,C为常数 ,i=1 ,2 ,… ,n)的一类不等式 ,利用下文的定理 ,或证明定理的方法 ,可简捷地给予证明 .定理 设Ai,Bi∈R ,λAi μBi=Q(i=1 ,2 ,… ,n ,λ,μ为常数 ) ,∑ni=1Bi=ω∑ni=1Ai,记A =∑ni=1BiAi,则当 μ >0时 ,A≥ωn ; 当 μ <0时 ,A≤ωn .证 因为λAi μBi=Q ,∑ni=1Bi=ω∑ni=1Ai,所以nQ =λ∑ni=1Ai μ∑ni=1Bi=λ∑ni=1Ai μω∑ni=1Ai=(λ μω)∑ni=1Ai,所以 Q =λ … 相似文献
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湖南省浏阳市田家炳实验中学 刘会成 来信指出 :《数学通报》2 0 0 0年第 6期《一个分式型不等式定理及其应用》一文给出了下面 :定理 :若ai,bi∈R ,i =1 ,2…n ,α≥ 2或α<0 ,β>0则 ∑ni=1aαibβi≥n1 -α β(∑ni=1ai) α(∑ni=1bi)β这一结论是错误的 .事实上 ,我们取a1 =a2=b1 =b2 =1 ,α=2 ,β=3 ,a3=1 0 0 ,b3=1 0则 ∑ni=1aαibβi=1 21 3 1 21 3 1 0 0 21 0 3 =1 2n1 -α β(∑ni=1ai) α(∑ni=1bi)β=3 1 - 2 3(1 0 2 ) 2(1 2 ) 3 =5 4 1 8显然定理结论不成立 .我们再取a1 =a… 相似文献
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一个猜想的推广 总被引:1,自引:0,他引:1
文 [1 ]提出并证明了下述的猜想 :设ai,bi∈R+,i =1 ,2 ,…n ,α>0 ,则有 :∑ bα+1iaαi≥ (∑bi) α+1(∑ai) α ,当且仅当 aibi =∑ai∑bi时等号成立 .本文给出上述猜想的推广并证明 :定理 设ai,bi∈R+,i =1 ,2 ,…n .1 )当α >0 ,β >0 ,α+β<1时∑aαibβi ≤n1-α- β(∑ai) α(∑bi) β;2 )当 β <0 ,α<0或α≥ 1 -β时∑aαibβi ≥n1-α- β(∑ai) α(∑bi) β.证明 首先有Jensen不等式 (见文 [2 ])设ai ∈R+,i=1 ,2 ,…n.则1n∑aαi ≥ (1n∑ ai)α (α … 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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组合数的一项性质的概率证明 总被引:1,自引:0,他引:1
文 [1 ]用数学归纳法证明了组合数的一项性质 :∑ni =0ir(-1 ) iCin =0 , 当r≤n-1且r∈Nn !(-1 ) n, 当r =n本文给出此性质一个概率证明 .为此作变换in-k ,易见上式等价于∑nk=0(-1 ) kCkn(n-k) r =0 , 当r≤n-1且r∈Nn !, 当r =n (1 )考虑随机试验 :从 1到n这n个自然数中每次任取一数 ,有放回地抽取r次 ,令Ai={取出的r个数均不等于i},i =1 ,… ,n,则Pk=P(Ai1 Ai2 …Aik) =n-knr,(1≤i1<i2 <… <ik ≤n,k =1 ,2… ,n)由概率的一般加法公式P ∑ni=1Ai… 相似文献
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两个组合恒等式的联系及其组合意义和概率论证法 总被引:6,自引:1,他引:5
贵刊 2 0 0 1年第 6期刊载的文 [1 ]证明了组合等式 :∑ni=0(-1) iCinik =0 当k≤n-1且k∈N时(-1) nn ! 当k =n时笔者发现上述结论正是贵刊 1 996年第 6期刊载的文 [2 ]定理的推论的另外一种表述 .文 [2 ]的定理及推论如下 :定理 设f(x) =axn+1 +bxn+cn- 1 xn- 1 +…+c1 x+c0 是n+ 1次多项式 .则 ∑ni=0( - 1 ) if(i)Cin= ( - 1 ) nn !(aC2 n+1 +b)… ( )推论 :设f(x) =axm+bm- 1 xm- 1 +… +b0 是m次多项式 ,则 ∑ni =0( - 1 ) if(i)Cin =( - 1 ) nn !a… 相似文献
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定义 在平面上沿折点连结的方向 ,存在某一直线 ,使折线的每一线段或射线在这一直线上的投影不重叠 ,称这类折线为凸折线 ,若不存在这样的直线 ,则称这类折线为凹折线 .对一般凸折线 ,以投影轴为x轴建立平面直角坐标系 ,可得凸折线方程形式 :ax by c=∑ni=1ai|x-xi| ,其中x1 <x2 <…… <xn,若在两区间 (-∞ ,x1 ]与 [xn, ∞ ]上的射线倾角互补 ,则折线方程可设为y =∑ni=1ai|x-xi|的形式 ,其中两区间斜率分别为k =- ∑ni=1ai 与k =∑ni=1ai.一般凸折线方程的建立 ,可参见文 [1 ]命题3 ,本文对… 相似文献
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三项式定理及其三项式系数塔 总被引:2,自引:0,他引:2
1 三项式定理(A) (a b c) n =∑nm=0cmnan-m∑mk=0ckmbm-kck证明 首先在这n个相同的因式 (a b c)中任取 (n-m)个a相乘 ,再将剩余的m个因式 (a b c)中任取 (m—k)个b相乘 ,最后再将剩余的k个因式 (a b c)中的c相乘 ,则由组合数理论知(a b c) n =∑nm =0cn-mn an-m∑mk =0cm-km bm-kck=∑nm =0cmnan-m∑mk =0ckmbm-kck(A)式得证 .2 三项展开式的排序规律经探究 ,(A)左右端展开式的诸项可以按照字典排列法有序地摆放成一结构对称的等边三角形 .… 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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一个猜想的证明 总被引:8,自引:3,他引:5
文[1 ]利用均值不等式对一类最小值问题进行了研究 ,但限于所推导的不等式 ,未能完全解决这一类问题 ,文末提出了如下猜想 :(以下简记∑ni =1为∑)设ai,bi,∈R+,i=1 ,2 ,… ,n .α >0 ,则有 :∑ biα+1aiα ≥(∑bi) α+1(∑ai) α ,当且仅当 aibi =∑ai∑bi时等号成立 .本文利用凸函数定理证明了上述猜想 ,从而使这一类最小值问题得到了比较圆满的解决 .证明 首先介绍凸函数定理 [2 ]:设函数f(x)在区间I为下凸函数 ,λi∈R+,且 ∑λi=1 ,则对任意xi ∈I,有 :f(∑λixi) ≤ ∑λif(xi)现取f(x… 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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本文利用初等方法证明∑∞n =11n4 =π490 .1 几个引理引理 1 ∑∞n =1cot2 nπ2m+1 =13 m(2m-1 ) ,∑mn ,l =1n<lcot2 nπ2m +1 cot2 lπ2m +1=13 0 m (m -1 ) (2m -2 ) (2m-3 ) .其中m、l、n等均表示整数 ,下同 .证明 由de·Movre公式得cos(2m +1 )α+isin(2m +1 )α=(cosα+isinα) 2m+1于是 ,cos(2m +1 )α+isin(2m+1 )α=∑mk =0(-1 ) kC2k2m+1cos2 (m-k) +1αsin2kα+i∑mk =0(-1 ) kC2k+12m+1cos2 (m-k) αsin2k+1α. (1 )比… 相似文献
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正项等差数列的不等式 总被引:1,自引:0,他引:1
由正项等差数列构成的不等式 ,叫做正项等差数列的不等式 .本文研究这样的一类不等式 .为了叙述简便 ,本文规定 {an}是公差为d(d >0 )的正项等差数列 ,Sn 是它的前n项和 ,m ,n ,k都是正整数 .定理 1 1+ mdka11+ mdka2 ·…· 1+ mdkan ≥am + 1am + 2 ·…·am +na1a2 ·…·an1k.(当且仅当k =1时等号成立 )证 由二项式定理得1+ mdkaik=1+C1kmdkai +C2 kmdkai2 +… +Ckkmdkaik ≥ 1+C1kmdkai =1+ mdai=ai+mdai=am +iai,(当且仅当k =1时取等号 … 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