[Nierówności] SA>SG, Dwa lematy

Zadania z kółek matematycznych lub obozów przygotowujących do OM. Problemy z minionych olimpiad i konkursów matematycznych.
Regulamin forum
Wszystkie tematy znajdujące się w tym dziale powinny być tagowane tj. posiadać przedrostek postaci [Nierówności], [Planimetria], itp.. Temat może posiadać wiele różnych tagów. Nazwa tematu nie może składać się z samych tagów.
Awatar użytkownika
mol_ksiazkowy
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 13374
Rejestracja: 9 maja 2006, o 12:35
Płeć: Mężczyzna
Lokalizacja: Kraków
Podziękował: 3425 razy
Pomógł: 809 razy

[Nierówności] SA>SG, Dwa lematy

Post autor: mol_ksiazkowy »

ad 1, o ile a>b>0, :arrow: \(\displaystyle{ \frac{(a-b)^2}{8a} \leq \frac{a+b}{2} -\sqrt{ab} \leq \frac{(a-b)^2}{8b}}\)
ad 2, \(\displaystyle{ \frac{a+b+c}{3} - \sqrt[3]{abc} \leq max \{ (\sqrt{a}-\sqrt{b})^2, (\sqrt{b}-\sqrt{c})^2 , (\sqrt{c}-\sqrt{a})^2\}}\) , :arrow: o ile a, b, c >0
chris139
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 324
Rejestracja: 21 paź 2007, o 21:17
Płeć: Mężczyzna
Lokalizacja: Warszawa
Podziękował: 9 razy
Pomógł: 122 razy

[Nierówności] SA>SG, Dwa lematy

Post autor: chris139 »

1)
Lewa nierówność
\(\displaystyle{ \frac{(a-b)^2}{8a} \leq \frac{(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2}{2}\\
\frac{(\sqrt{a}+\sqrt{b})^2}{8a} \leq \frac{1}{2}}\)

To jest równoznaczne z
\(\displaystyle{ (\sqrt{a}+\sqrt{b})^2 \leq 4a}\)
a i b są dodanie więc możemy spierwiastkować
\(\displaystyle{ \sqrt{a}+\sqrt{b} \leq 2\sqrt{a}\\
\sqrt{b} \leq \sqrt{a}\\
b \leq a}\)

Prawa nierównośc pójdzie w ten sam sposób
wydaje mi się że skoro a>b>0 to w tej nierówności również powinna byc nierówość ostra
Awatar użytkownika
Sylwek
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 2692
Rejestracja: 21 maja 2007, o 14:24
Płeć: Mężczyzna
Lokalizacja: Katowice
Podziękował: 160 razy
Pomógł: 664 razy

[Nierówności] SA>SG, Dwa lematy

Post autor: Sylwek »

2) Niech \(\displaystyle{ a \ge b \ge c}\), wówczas nierówność jest równoważna:
\(\displaystyle{ b+6\sqrt{ac} \le 2a+2c+3\sqrt[3]{abc}}\)

Niech: \(\displaystyle{ b=x^3}\) i rozważmy na przedziale \(\displaystyle{ \lbrace \sqrt[3]{c}, \sqrt[3]{a} \rbrace}\) funkcję zadaną wzorem:
\(\displaystyle{ f(x)=x^3-3\sqrt[3]{ac}x-2a-2c+6\sqrt{ac}}\), zauważmy, że:
* na przedziale \(\displaystyle{ \lbrace \sqrt[3]{c}, \sqrt[6]{ac} \rbrace}\) f maleje;
** na przedziale \(\displaystyle{ \lbrace \sqrt[6]{ac}, \sqrt[3]{a} \rbrace}\) f rośnie.

Zatem \(\displaystyle{ f(x) \le max(f(\sqrt[3]{a}),f(\sqrt[3]{c}))}\). Wystarczy więc pokazać, że: \(\displaystyle{ f(\sqrt[3]{a}) \le 0}\) oraz \(\displaystyle{ f(\sqrt[3]{c})\le 0}\), pokażę tą pierwszą nierówność, bo druga idzie analogicznie:

\(\displaystyle{ f(\sqrt[3]{a})=a-3\sqrt[3]{a^2c}-2a-2c+6\sqrt{ac} \le 0 \iff a+2c+3\sqrt[3]{a^2c} \ge 6\sqrt{ac}}\), a to jest prawda, gdyż wynika to natychmiastowo z nierówności między średnimi:
\(\displaystyle{ a+c+c+a^{\frac{2}{3}}c^{\frac{1}{3}}+a^{\frac{2}{3}}c^{\frac{1}{3}}+a^{\frac{2}{3}}c^{\frac{1}{3}} \ge 6\sqrt[6]{a^{1+\frac{2}{3}+\frac{2}{3}+\frac{2}{3}} \cdot c^{1+1+\frac{1}{3}+\frac{1}{3}+\frac{1}{3}}}=6\sqrt{ac}}\).
Ostatnio zmieniony 12 paź 2008, o 16:00 przez Sylwek, łącznie zmieniany 1 raz.
Dumel
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 1969
Rejestracja: 19 lut 2008, o 17:35
Płeć: Mężczyzna
Lokalizacja: Stare Pole/Kraków
Podziękował: 60 razy
Pomógł: 202 razy

[Nierówności] SA>SG, Dwa lematy

Post autor: Dumel »

Sylwek pisze: \(\displaystyle{ b+6\sqrt{ab} 2a+2c+3\sqrt[3]{abc}}\)
(...)
\(\displaystyle{ f(x)=x^3-3\sqrt[3]{ac}x-2a-2c+6\sqrt{ac}}\)
tu masz chyba błąd - najpierw jest \(\displaystyle{ 6 \sqrt{ab}}\) a potem \(\displaystyle{ 6 \sqrt{ac}}\)
Awatar użytkownika
Sylwek
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 2692
Rejestracja: 21 maja 2007, o 14:24
Płeć: Mężczyzna
Lokalizacja: Katowice
Podziękował: 160 razy
Pomógł: 664 razy

[Nierówności] SA>SG, Dwa lematy

Post autor: Sylwek »

Jasne, pomyłka przy przepisywaniu z kartki - już poprawiłem to: \(\displaystyle{ b+6\sqrt{ab}}\) na \(\displaystyle{ b+6\sqrt{ac}}\).
ODPOWIEDZ