[Rozgrzewka OM][MIX][Nierówności] Nierówności
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.
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.
-
laurelandilas
- Użytkownik

- Posty: 233
- Rejestracja: 6 kwie 2010, o 18:10
- Płeć: Mężczyzna
- Lokalizacja: woj. śląskie
- Podziękował: 37 razy
- Pomógł: 6 razy
[Rozgrzewka OM][MIX][Nierówności] Nierówności
No to ja chętnie wrzucę :
\(\displaystyle{ a,b,c > 0}\)
\(\displaystyle{ \frac{ \sqrt{b+c} }{a} + \frac{ \sqrt{a+c} }{b} + \frac{ \sqrt{b+a} }{c} \ge \frac{4(a+b+c)}{ \sqrt{(a+b)(a+c)(b+c)} }}\)
\(\displaystyle{ a,b,c > 0}\)
\(\displaystyle{ \frac{ \sqrt{b+c} }{a} + \frac{ \sqrt{a+c} }{b} + \frac{ \sqrt{b+a} }{c} \ge \frac{4(a+b+c)}{ \sqrt{(a+b)(a+c)(b+c)} }}\)
-
Marcinek665
- Użytkownik

- Posty: 1820
- Rejestracja: 11 sty 2007, o 20:12
- Płeć: Mężczyzna
- Lokalizacja: Katowice, Warszawa
- Podziękował: 73 razy
- Pomógł: 227 razy
[Rozgrzewka OM][MIX][Nierówności] Nierówności
A za rok i tak nierówność będzie w innym okręgu niż mój i nie przejdę xD
- timon92
- Użytkownik

- Posty: 1676
- Rejestracja: 6 paź 2008, o 16:47
- Płeć: Mężczyzna
- Lokalizacja: Katowice
- Podziękował: 8 razy
- Pomógł: 485 razy
[Rozgrzewka OM][MIX][Nierówności] Nierówności
laurelandilas pisze:No to ja chętnie wrzucę :
\(\displaystyle{ a,b,c > 0}\)
\(\displaystyle{ \frac{ \sqrt{b+c} }{a} + \frac{ \sqrt{a+c} }{b} + \frac{ \sqrt{b+a} }{c} \ge \frac{4(a+b+c)}{ \sqrt{(a+b)(a+c)(b+c)} }}\)
Ukryta treść:
Niech D leży na boku BC trójkąta ABC i niech AD przecina okrąg opisany w punkcie E różnym od A. Wykazać, że \(\displaystyle{ AD^{\angle BAC}\leq AB^{\angle CAD}\cdot AC^{\angle BAD}\leq AE^{\angle BAC}}\) (kąty oczywiście w radianach bierzemy)
- timon92
- Użytkownik

- Posty: 1676
- Rejestracja: 6 paź 2008, o 16:47
- Płeć: Mężczyzna
- Lokalizacja: Katowice
- Podziękował: 8 razy
- Pomógł: 485 razy
[Rozgrzewka OM][MIX][Nierówności] Nierówności
rozwiązanie poprzedniej: ... 0#p2338930
kolejna nierówność, tym razem robialna: dodatnie liczby \(\displaystyle{ a,b,c,d}\) spełniają równość \(\displaystyle{ a^{3}+b^{3}+3ab = c+d = 1}\). Wykaż, że \(\displaystyle{ \left(a+\frac{1}{a}\right)^{3}+\left(b+\frac{1}{b}\right)^{3}+\left(c+\frac{1}{c}\right)^{3}+\left(d+\frac{1}{d}\right)^{3}\geq 62.5}\)
kolejna nierówność, tym razem robialna: dodatnie liczby \(\displaystyle{ a,b,c,d}\) spełniają równość \(\displaystyle{ a^{3}+b^{3}+3ab = c+d = 1}\). Wykaż, że \(\displaystyle{ \left(a+\frac{1}{a}\right)^{3}+\left(b+\frac{1}{b}\right)^{3}+\left(c+\frac{1}{c}\right)^{3}+\left(d+\frac{1}{d}\right)^{3}\geq 62.5}\)
-
Marcinek665
- Użytkownik

- Posty: 1820
- Rejestracja: 11 sty 2007, o 20:12
- Płeć: Mężczyzna
- Lokalizacja: Katowice, Warszawa
- Podziękował: 73 razy
- Pomógł: 227 razy
[Rozgrzewka OM][MIX][Nierówności] Nierówności
Poprawne rozwiązanie nierówności timona:
Udowodnij, że dla boków trójkąta \(\displaystyle{ a}\), \(\displaystyle{ b}\), \(\displaystyle{ c}\) zachodzi:
\(\displaystyle{ 6\left ( \frac{a}{b+c-a} + \frac{b}{c+a-b} + \frac{c}{a+b-c} \right ) \ge \left ( \sqrt{1+\frac{a}{b+c-a}} + \sqrt{1+\frac{b}{c+a-b}} + \sqrt{1+\frac{c}{a+b-c}}\right )^2}\)
-
Panda
- Użytkownik

- Posty: 334
- Rejestracja: 31 maja 2008, o 19:44
- Płeć: Mężczyzna
- Lokalizacja: Radom
- Podziękował: 26 razy
- Pomógł: 28 razy
[Rozgrzewka OM][MIX][Nierówności] Nierówności
Marcinek: co tak bez ostrzeżenia
@ElEski:
Bardzo fajne rozwiązanie, choć parę nieoczywistych rzeczy zostawiłeś bez dowodu, przez co jest niekompletne...a i sam opis mógłby być czytelniejszy Pozwolę sobie dodać parę lematów które uzupełnią:
-- 27 listopada 2011, 15:11 --
Rozwiązanie nierówności Marcinka
Ode mnie
\(\displaystyle{ a,b,c > 0 \wedge a^{2} + b^{2} + c^{2} = 1}\)
\(\displaystyle{ \frac{a^5+b^5}{ab(a+b)}+\frac{b^5+c^5}{bc(b+c)}+\frac{c^5+a^5}{ca(c+a)} \ge 3(ab+bc+ca)-2}\)
@ElEski:
Bardzo fajne rozwiązanie, choć parę nieoczywistych rzeczy zostawiłeś bez dowodu, przez co jest niekompletne...a i sam opis mógłby być czytelniejszy Pozwolę sobie dodać parę lematów które uzupełnią:
Ukryta treść:
Rozwiązanie nierówności Marcinka
Ukryta treść:
\(\displaystyle{ a,b,c > 0 \wedge a^{2} + b^{2} + c^{2} = 1}\)
\(\displaystyle{ \frac{a^5+b^5}{ab(a+b)}+\frac{b^5+c^5}{bc(b+c)}+\frac{c^5+a^5}{ca(c+a)} \ge 3(ab+bc+ca)-2}\)
- adamm
- Użytkownik

- Posty: 253
- Rejestracja: 1 paź 2009, o 22:04
- Płeć: Mężczyzna
- Lokalizacja: Sopot/Warszawa
- Podziękował: 5 razy
- Pomógł: 15 razy
[Rozgrzewka OM][MIX][Nierówności] Nierówności
AM-GM: \(\displaystyle{ \frac{a^3}{b}+ab\ge 2a^2}\), \(\displaystyle{ \frac{b^3}{b}+ab\ge 2b^2}\),
sumujemy:
\(\displaystyle{ \frac{a^3}{b}+\frac{b^3}{a}+2ab\ge 2a^2+2b^2 \iff \frac{a^3}{b}-a^2+ab-b^2+\frac{b^3}{a}\ge a^2+b^2-ab\iff \frac{a^5+b^5}{ab(a+b)}\ge a^2+b^2-ab}\),
AM-GM: \(\displaystyle{ a^2+b^2\ge 2ab}\), więc \(\displaystyle{ \frac{a^5+b^5}{ab(a+b)}\ge ab}\).
Sumując cyklicznie mamy: \(\displaystyle{ \frac{a^5+b^5}{ab(a+b)}+\frac{b^5+c^5}{bc(b+c)}+\frac{c^5+a^5}{ca(c+a)} \ge ab+bc +ac}\), jednakże z AM-GM mamy też \(\displaystyle{ a^2+b^2+c^2\ge ab +bc +ac \iff ab+bc+ac\ge 3(ab+bc+ac)-2(a^2+b^2+c^2)=3(ab+bc+ac)-2}\),
co daje nam z przechodniości: \(\displaystyle{ \frac{a^5+b^5}{ab(a+b)}+\frac{b^5+c^5}{bc(b+c)}+\frac{c^5+a^5}{ca(c+a)} \ge 3(ab+bc+ca)-2}\).
qed
zaraz coś wrzucę
~~ok, mam coś z kółka. Idzie przepalować, ale może ktoś wpadnie na coś fajnego:
\(\displaystyle{ \alpha,\beta,\gamma}\) kąty w trójkącie
\(\displaystyle{ \frac{\cos\alpha}{\sin^2\alpha}+\frac{\cos\beta}{\sin^2\beta}+\frac{\cos\gamma}{\sin^2\gamma}\ge2}\)
sumujemy:
\(\displaystyle{ \frac{a^3}{b}+\frac{b^3}{a}+2ab\ge 2a^2+2b^2 \iff \frac{a^3}{b}-a^2+ab-b^2+\frac{b^3}{a}\ge a^2+b^2-ab\iff \frac{a^5+b^5}{ab(a+b)}\ge a^2+b^2-ab}\),
AM-GM: \(\displaystyle{ a^2+b^2\ge 2ab}\), więc \(\displaystyle{ \frac{a^5+b^5}{ab(a+b)}\ge ab}\).
Sumując cyklicznie mamy: \(\displaystyle{ \frac{a^5+b^5}{ab(a+b)}+\frac{b^5+c^5}{bc(b+c)}+\frac{c^5+a^5}{ca(c+a)} \ge ab+bc +ac}\), jednakże z AM-GM mamy też \(\displaystyle{ a^2+b^2+c^2\ge ab +bc +ac \iff ab+bc+ac\ge 3(ab+bc+ac)-2(a^2+b^2+c^2)=3(ab+bc+ac)-2}\),
co daje nam z przechodniości: \(\displaystyle{ \frac{a^5+b^5}{ab(a+b)}+\frac{b^5+c^5}{bc(b+c)}+\frac{c^5+a^5}{ca(c+a)} \ge 3(ab+bc+ca)-2}\).
qed
zaraz coś wrzucę
~~ok, mam coś z kółka. Idzie przepalować, ale może ktoś wpadnie na coś fajnego:
\(\displaystyle{ \alpha,\beta,\gamma}\) kąty w trójkącie
\(\displaystyle{ \frac{\cos\alpha}{\sin^2\alpha}+\frac{\cos\beta}{\sin^2\beta}+\frac{\cos\gamma}{\sin^2\gamma}\ge2}\)
-
Marcinek665
- Użytkownik

- Posty: 1820
- Rejestracja: 11 sty 2007, o 20:12
- Płeć: Mężczyzna
- Lokalizacja: Katowice, Warszawa
- Podziękował: 73 razy
- Pomógł: 227 razy
[Rozgrzewka OM][MIX][Nierówności] Nierówności
Uważam, że nie ma sensu blokować łańcuszka i proponuję nową zasadę:
Jeśli w trakcie tygodnia nikt nie rozwiąże danego problemu, to możemy go zakwalifikować do kategorii "syf" i wrzucić nowy.
Nowe (możliwe, że znane):
Niech \(\displaystyle{ a,b,c> 0}\). Udowodnij:
\(\displaystyle{ \left(a+\frac{1}{b}-1 \right) \left(b+\frac{1}{c}-1 \right) + \left(b+\frac{1}{c}-1 \right) \left(c+\frac{1}{a}-1 \right) +\left(c+\frac{1}{a}-1 \right) \left(a+\frac{1}{b}-1 \right) \ge 3}\)
Jeśli w trakcie tygodnia nikt nie rozwiąże danego problemu, to możemy go zakwalifikować do kategorii "syf" i wrzucić nowy.
Nowe (możliwe, że znane):
Niech \(\displaystyle{ a,b,c> 0}\). Udowodnij:
\(\displaystyle{ \left(a+\frac{1}{b}-1 \right) \left(b+\frac{1}{c}-1 \right) + \left(b+\frac{1}{c}-1 \right) \left(c+\frac{1}{a}-1 \right) +\left(c+\frac{1}{a}-1 \right) \left(a+\frac{1}{b}-1 \right) \ge 3}\)
-
justynian
- Użytkownik

- Posty: 705
- Rejestracja: 10 lip 2009, o 16:32
- Płeć: Mężczyzna
- Podziękował: 21 razy
- Pomógł: 58 razy
[Rozgrzewka OM][MIX][Nierówności] Nierówności
mnożymy razy abc dostajemy:
\(\displaystyle{ \sum (a^2b^2c+a^2b+abc+a-a^2bc-b^2ca-ab-ac) \ge 0 \Leftrightarrow \sum ((a^2b-2ab+b) + (c^2a-2ac+a)+(a^2c-2a^2bc+a^2bc)+(a^2b^2c-2b^2ca+b^2c)) \ge 0}\)
Może coś takiego: k całkowite dodatnie, \(\displaystyle{ a_i>0}\), \(\displaystyle{ \sum_{i=1}^{n} a_i =1}\), udowodnić:
\(\displaystyle{ \prod_{i=1}^{n} \frac{1-{a_i}^k}{{a_i}^k} \ge (n^k-1)^n}\)
\(\displaystyle{ \sum (a^2b^2c+a^2b+abc+a-a^2bc-b^2ca-ab-ac) \ge 0 \Leftrightarrow \sum ((a^2b-2ab+b) + (c^2a-2ac+a)+(a^2c-2a^2bc+a^2bc)+(a^2b^2c-2b^2ca+b^2c)) \ge 0}\)
Może coś takiego: k całkowite dodatnie, \(\displaystyle{ a_i>0}\), \(\displaystyle{ \sum_{i=1}^{n} a_i =1}\), udowodnić:
\(\displaystyle{ \prod_{i=1}^{n} \frac{1-{a_i}^k}{{a_i}^k} \ge (n^k-1)^n}\)
- timon92
- Użytkownik

- Posty: 1676
- Rejestracja: 6 paź 2008, o 16:47
- Płeć: Mężczyzna
- Lokalizacja: Katowice
- Podziękował: 8 razy
- Pomógł: 485 razy
[Rozgrzewka OM][MIX][Nierówności] Nierówności
Ukryta treść:
-
Marcinek665
- Użytkownik

- Posty: 1820
- Rejestracja: 11 sty 2007, o 20:12
- Płeć: Mężczyzna
- Lokalizacja: Katowice, Warszawa
- Podziękował: 73 razy
- Pomógł: 227 razy
[Rozgrzewka OM][MIX][Nierówności] Nierówności
Ukryta treść:
Dla dodatnich
\(\displaystyle{ \frac{a}{b}+\frac{b}{c}+\frac{c}{a} \ge \sqrt{\frac{a^2+1}{b^2+1}}+\sqrt{\frac{b^2+1}{c^2+1}}+\sqrt{\frac{c^2+1}{a^2+1}}}\)
-
Marcinek665
- Użytkownik

- Posty: 1820
- Rejestracja: 11 sty 2007, o 20:12
- Płeć: Mężczyzna
- Lokalizacja: Katowice, Warszawa
- Podziękował: 73 razy
- Pomógł: 227 razy
[Rozgrzewka OM][MIX][Nierówności] Nierówności
Szkoda, żeby łańcuszek się znowu zablokował, więc wrzucam rozwiązanie:
Ukryta treść:
-
Marcinek665
- Użytkownik

- Posty: 1820
- Rejestracja: 11 sty 2007, o 20:12
- Płeć: Mężczyzna
- Lokalizacja: Katowice, Warszawa
- Podziękował: 73 razy
- Pomógł: 227 razy
[Rozgrzewka OM][MIX][Nierówności] Nierówności
No to jakaś taka może:
\(\displaystyle{ a,b,c \in \left( 1;2\right)}\)
Pokazać, że zachodzi:
\(\displaystyle{ \frac{b\sqrt{a}}{4b\sqrt{c}-c\sqrt{a}}+\frac{c\sqrt{b}}{4c\sqrt{a}-a\sqrt{b}}+\frac{a\sqrt{c}}{4a\sqrt{b}-b\sqrt{c}} \ge 1}\)
\(\displaystyle{ a,b,c \in \left( 1;2\right)}\)
Pokazać, że zachodzi:
\(\displaystyle{ \frac{b\sqrt{a}}{4b\sqrt{c}-c\sqrt{a}}+\frac{c\sqrt{b}}{4c\sqrt{a}-a\sqrt{b}}+\frac{a\sqrt{c}}{4a\sqrt{b}-b\sqrt{c}} \ge 1}\)