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1.
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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π和e是数学中一对极为重要的无理数 ,对π其来源是人们所熟知的 ,但对e见诸介绍的却很少 ,所以常有学生问及e的来源 .本文就中学生能理解和接受的程度谈谈e的来源 ,供同学们参考 . 让我们从如下重要不等式开始 .a1 a2 … am am 1 … ann≥ n a1·a2 ·…·am·am 1·…·an ( 1)其中ai∈R ,i=1,2 ,… ,n ,当且仅当a1=a2=a3=… =an 时取等号 .在 ( 1)中 ,若令a1=a2 =… =am=a ,且a≠ 1,am=am 1=… =an=1,则有 ma (n -m)n >nam,即 1 mn(a - 1) >amn,再令 mn =b,则有… 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
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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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关于“一个不等式的推广”的失误与纠正 总被引:7,自引:0,他引:7
文 [1 ]把关于正数组xi,yi 的不等式 [2 ]∑ni=1x2 iyi ≥(∑ni=1xi) 2∑ni=1yi(1 )推广为 :设ai,bi ∈R ,(i =1 ,2 ,… ,n) ,且a1 a2 … an =k ,b1 b2 … bn =p ,则∑ni=1amibi ≥ n2 -mkmp .(|m|≥ 1 ) (2 )事实上 ,以上不等式 (1 )即柯西不等式的一个变形 ,而推广不等式 (2 )并不成立 .我们试举以下反例 :于式 (2 )取m =1 ,n=2 ,a1 =4,a2 =1 ,b1= 2 ,b2 =1 ,式 (2 )左边 =3 <式 (2 )右边 =1 0 /3,可知不等式 (2 )不真 .那么原文在证明推广不等式 (2 )时问题出在哪里 ?我们… 相似文献
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1 权方和不等式设ai,bi∈R+(i=1,2 ,… ,n) ,实数m >0 ,则∑ni=1am +1ibmi≥∑ni=1ai m +1∑ni=1bi m (1)其中等号当且仅当 a1b1=a2b2=… =anbn时成立 .这就是权方和不等式 ,文 [1]给出了它的一种简单证明 ,文献 [2 ]证明它当m <- 1时也成立 .此处不再重复它的证明了 .权方和不等式的一个显著特征是 ,其中出现的每一个分式 ,分子的幂指数都比分母的幂指数恰好大 1.在运用权方和不等式 (1)证题时 ,关键是必须注意按照它的这一特征去进行配凑 .就是说 ,要善于创造条件去运用它 .2 权方和不等式的应用权… 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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整边三角形的通解问题 ,古今不少数学工作者进行过深入研究 ,取得一些可喜成果 .例如文[1 ]用初等数学方法就给出了一个很好的公式 .受文 [2 ]作者使用的恒等式方法的启发 ,本文也用初等数学方法给出一个与文 [1 ]公式不同的整边三角形的通解公式 .设△ABC的三边之长为a ,b ,c,由余弦定理知c2 =a2 b2 - 2abcosC .设cosC =nm,其中m ,n是事先给定的互质的整数 ,且m >|n| .我们来研究a ,b ,c为正整数的条件 .由c2 =a2 b2 - 2abnm,得 (mc) 2 =(ma) 2 (mb) 2 - 2mnab ,或 (mc) 2 =(ma-n… 相似文献
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有些数学问题是由物理问题抽象得到的 ,或蕴含有物理意义 ,我们在解决这些问题时利用一个物理装置把数学问题物理化 ,常会出现一些有趣的巧法 .例 1 设 {an}为等差数列 ,Sn 1为其前n 1项的和 ,求证 :a1C0 n a2 C1n a3C2 n … an 1Cnn=Sn 1n 1·2 n.证 设数列 {an}的公差为d ,当d =0时 ,由组合数性质知结论成立 .当d >0时 ,a1<a2 <… <an 1,如图 1,考虑数轴上坐标为图 1 数轴a1,a2 ,… ,an 1的点 ,在ai 处对应放置质量为Ci- 1n (i=1,2 ,… ,n 1)的质点 ,由于ai 1-ai=d ,C… 相似文献
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“至少类”问题是数学竞赛中的难点之一 ,解决这类问题同学们一般会感到无从下手 ,本文先介绍一个简单的事实 :定理 若a1+a2 +… +an≥k(或 >k) ,则a1、a2 、…、an 中至少有一个ai,ai 不小于 kn(或大于 kn) .证明 用反证法证明这个简单的事实 .假设没有一个ai 不小于 kn,则所有的ai(i=1 ,2 ,… ,n)都小于 kn,即a1<kn,a2 <kn,… ,an<kn ,所以a1+a2 +… +an<n·kn=k .这与条件a1+a2 +… +an≥k矛盾 .∴ 假设不成立 .∴ 至少存在一个ai,有ai≥ kn 成立 .同理可证当a1+a2 +… … 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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题 4 6 某校年终将校办工厂全年纯利润b元中的一部分作为奖金发给n位教职工 ,编号为i(i=1 ,2 ,3,4 ,… ,n)的教职工所得奖金为f(i)∈ {ai,a2 ,a3 ,… ,am}(m≥n)的教职工所得奖金为 f(i)∈ {a1,a2 ,a3 ,… ,am},(m≥n) ,奖金a1,a2 ,a3 ,… ,am 按下列方案分配 :a1=bm,a2 =bm( 1 - 1m) ,… ,ak=1m(b -a1-a2 -… -ak -1) ,… ,并将最后剩余部分作为教育发展基金 .1 )证明 :ak>ak + 1(k =1 ,2 ,… ,m - 1 ) ;2 )若 f( 1 )≤f( 2 )≤f( 3)≤…≤f(n) ,这n位教职工所得奖金的所有可能… 相似文献
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下面便是著名的柯西 (Cauchy)不等式 :设a1,a2 ,… ,an,b1,b2 ,… ,bn 均为实数 ,则(a1b1+a2 b2 +… +anbn) 2 ≤ (a21+a22 +… +a2 n) (b21+b22 +… +b2 n) ,等号当且仅当ai=λbi(λ为常数 ,i =1,2 ,… ,n)时成立 .这个命题的证法较多 ,在一般的竞赛教程中都可以查找到 ,这里从略 .应用柯西不等式解题的关键在于构造两组实数 ,并根据柯西不等式的特点进行探索 .在解决分式型问题时 ,通常还应用到柯西不等式如下的两个推论 .推论 1 设ai 与bi(i=1,2 ,… ,n)同号 ,则∑ni=1aibi≥∑ni=1… 相似文献
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正项等比数列的一个性质 总被引:2,自引:0,他引:2
设 {an}是以 q为公比的正项等比数列 ,则有 na1a2 …an=na1·a1q·…·a1qn -1=nan1qn(n -1)2 =a1qn -12 .设m <n2 ,则n - 2m am 1am 2 …an -m=n - 2m a1qm·a1qm 1·…·a1qn -m -1=n - 2m a1n -2mq(n -1) (n -2m)2 =a1qn -12 .∴ na1a2 …an=n- 2m am 1am 2 …an -m(1 )这就是说正项等比数列的前n项的几何平均数等于这n项的中间n - 2m (n >2m)项的几何平均数 .记数列前n项的积为 n,则 (1 )式可以写成n n=n- 2m n -m m (2 )对于 (2 )… 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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众多的高三复习资料上都有这样一道例题 :题目 设ai>0 (i =1,2 ,… ,n) ,且满足条件a1 a2 a3 … an=1,用数学归纳法证明a21 a22 … a2 n≥ 1n (n∈N ,n≥ 2 ) .不少同学是这样证明的 :证 1)当n =2时 ,a21 a22 =a21 a21 a22 a222≥ a21 a22 2a1a22 =(a1 a2 ) 22 =12 ,不等式成立 .2 )假设当n =k (k≥ 2 )时不等式成立 ,即当a1 a2 … ak=1时 ,有a21 a22 … a2 k≥ 1k.当n =k 1时 ,a21 a22 … a2 k a2 k 1≥ 1k a2 k 1>1k 1.由此可见 ,当n =k 1时不等式也成立 .由… 相似文献
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一个不等式的再推广 总被引:8,自引:0,他引:8
问题[1 ] 设a1 ,a2 ,a3,a4∈R ,求证a31 a2 a3 a4 a32a3 a4 a1 a33a4 a1 a2 a34a1 a2 a3≥ (a1 a2 a3 a4) 21 2 ( 1 )文 [1 ]讲 ,此不等式的证明需要在较高的理论层次上去探讨 ,这不是中学课堂上所能解决的 .但文 [2 ]仅仅使用了中学生最熟悉的基本不等式 ,给出不等式 ( 1 )的两个简单证明 ,并将其推广为 :设a1 ,a2 ,… ,an ∈R ,且a1 a2 … an =s,则有a31 s -a1 a32s -a2 … a3ns -an ≥ s2n(n - 1 ) (n≥3) ( 2 )事实上 ,应用基本不等式 ,不等式 ( 2 )还可以进一… 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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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