Εισαγωγή σε Διαγωνιστικά Μαθηματικά για Γυμνάσιο

Συντονιστές: cretanman, Demetres, polysot, socrates, silouan

Άβαταρ μέλους
Broly
Δημοσιεύσεις: 220
Εγγραφή: Σάβ Φεβ 27, 2010 11:29 pm

Re: Εισαγωγή σε Διαγωνιστικά Μαθηματικά για Γυμνάσιο

#1681

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Broly » Κυρ Ιούλ 26, 2015 1:57 am

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ έγραψε:ΑΣΚΗΣΗ 562 (Βαθμός δυσκολίας 2, με κλίμακα από το 1 μέχρι το 10): Αν ένας θετικός ακέραιος αριθμός διαιρείται με το 2 αλλά όχι με το 4,

να αποδείξετε ότι δεν μπορεί να είναι τέλειο τετράγωνο.
Ας υποθεσουμε οτι ο θετικος ακεραιος , εστω x , ειναι τελειο τετραγωνο , δηλαδη x=k^2 και επειδη ειναι πολλαπλασιο του 2 έχουμε k^2=2l ,οπου l θετικος ακεραιος.

Για καθε θετικο ακεραιο k , ισχύει ότι k^2=0 ,1 (mod 4) ...αλλά επειδή ο x δεν διαιρειται με το 4 θα είναι αναγκαστικά x=k^2=4m+1=2l , 2s=1 ατοπο οπου m θετικος ακεραιος , s=l-2m.


~Κώστας
Άβαταρ μέλους
Αρχιμήδης 6
Δημοσιεύσεις: 1205
Εγγραφή: Παρ Αύγ 27, 2010 11:27 pm
Τοποθεσία: ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Re: Εισαγωγή σε Διαγωνιστικά Μαθηματικά για Γυμνάσιο

#1682

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Αρχιμήδης 6 » Κυρ Ιούλ 26, 2015 7:06 am

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ έγραψε:ΑΣΚΗΣΗ 562 (Βαθμός δυσκολίας 2, με κλίμακα από το 1 μέχρι το 10): Αν ένας θετικός ακέραιος αριθμός διαιρείται με το 2 αλλά όχι με το 4,

να αποδείξετε ότι δεν μπορεί να είναι τέλειο τετράγωνο.
Καλημέρα σας!

Και μια άλλη θεωρητική προσέγγιση που αποτελεί γενίκευση της άσκησης.

Αν ένας θετικός ακέραιος μεγαλύτερος του 1 είναι τέλειο τετράγωνο τότε στην πρωτογενή του ανάλυση κάθε πρώτος διαιρέτης του είναι σε άρτια δύναμη συνεπώς είναι αδύνατον τέλειο τετράγωνο να διαιρείται από το 2 και όχι από το 4.
Αντίστοιχη προσέγγιση για n- οστή δύναμη (οι δυνάμεις πρέπει να είναι πολλαπλάσια του n , n>1)


Λάθε βιώσας-Επίκουρος
Κανακάρης Δημήτριος.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Επιμελητής
Δημοσιεύσεις: 4830
Εγγραφή: Τρί Αύγ 31, 2010 10:37 pm
Τοποθεσία: Ιστιαία Ευβοίας

Re: Εισαγωγή σε Διαγωνιστικά Μαθηματικά για Γυμνάσιο

#1683

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ » Δευ Ιούλ 27, 2015 12:17 am

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ έγραψε:ΑΣΚΗΣΗ 562 (Βαθμός δυσκολίας 2, με κλίμακα από το 1 μέχρι το 10): Αν ένας θετικός ακέραιος αριθμός διαιρείται με το 2 αλλά όχι με το 4,

να αποδείξετε ότι δεν μπορεί να είναι τέλειο τετράγωνο.
Και μια ακόμα λίγο διαφορετική απόδειξη:

Αφού ο αριθμός μας διαιρείται με το 2 αλλά όχι με το 4, θα έχει την μορφή \displaystyle{4k+2} , \displaystyle{k\in Z}. Όμως \displaystyle{4k+2=2(2k+1)}. Για να είναι όμως ο αριθμός αυτός τέλειο τετράγωνο,

θα πρέπει ο \displaystyle{2k+1} να είναι πολλαπλάσιο του 2, πράγμα άτοπο, αφού ο \displaystyle{2k+1} είναι περιττός.


ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Επιμελητής
Δημοσιεύσεις: 4830
Εγγραφή: Τρί Αύγ 31, 2010 10:37 pm
Τοποθεσία: Ιστιαία Ευβοίας

Re: Εισαγωγή σε Διαγωνιστικά Μαθηματικά για Γυμνάσιο

#1684

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ » Δευ Ιούλ 27, 2015 12:20 am

ΑΣΚΗΣΗ 563: (Βαθμός δυσκολίας 2, με κλίμακα από το 1 μέχρι το 10)

Αν \displaystyle{x,y\in N^{*}}, να αποδείξετε ότι η εξίσωση \displaystyle{x^2 +y^2 +2xy -3x -3y =4}, έχει τρεις ακριβώς λύσεις


Άβαταρ μέλους
Soteris
Δημοσιεύσεις: 466
Εγγραφή: Δευ Ιούλ 21, 2014 1:59 pm
Τοποθεσία: Λάρνακα, Κύπρος

Re: Εισαγωγή σε Διαγωνιστικά Μαθηματικά για Γυμνάσιο

#1685

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Soteris » Δευ Ιούλ 27, 2015 9:01 am

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ έγραψε:ΑΣΚΗΣΗ 563: (Βαθμός δυσκολίας 2, με κλίμακα από το 1 μέχρι το 10)

Αν \displaystyle{x,y\in N^{*}}, να αποδείξετε ότι η εξίσωση \displaystyle{x^2 +y^2 +2xy -3x -3y =4}, έχει τρεις ακριβώς λύσεις
Έχουμε:

\displaystyle{x^2+y^2+2xy-3x-3x=4\Leftrightarrow \left(x+y\right)^2-3\left(x+y\right)-4=0\Leftrightarrow\left(x+y+1\right)\left(x+y-4\right)=0}

(i) \displaystyle{x+y-4=0\Leftrightarrow x+y=4,} άρα \displaystyle{\left(x, y\right)=\left(1, 3\right), \left(3, 1\right), \left(2, 2\right)}

(ii) \displaystyle{x+y=-1}, η οποία δεν δίνει λύσεις στο \displaystyle{\mathbb{N^*}}


Σωτήρης Λοϊζιάς
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Επιμελητής
Δημοσιεύσεις: 4830
Εγγραφή: Τρί Αύγ 31, 2010 10:37 pm
Τοποθεσία: Ιστιαία Ευβοίας

Re: Εισαγωγή σε Διαγωνιστικά Μαθηματικά για Γυμνάσιο

#1686

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ » Δευ Ιούλ 27, 2015 12:43 pm

ΑΣΚΗΣΗ 564: (Βαθμός δυσκολίας 4, με κλίμακα από το 1 μέχρι το 10). Να βρείτε ένα πολυώνυμο \displaystyle{P(x)} με ακεραίους συντελεστές,

τέτοιο ώστε να υπάρχουν ακέραιοι αριθμοί \displaystyle{x_1 , x_2 , ... , x_n} , ώστε οι αριθμοί \displaystyle{P(x_1 ), P(x_2 ) , ... , P(x_n )} να είναι όλοι τους πρώτοι και διαφορετικοί

μεταξύ τους


Mihalis_Lambrou
Επιμελητής
Δημοσιεύσεις: 18187
Εγγραφή: Κυρ Δεκ 21, 2008 2:04 am

Re: Εισαγωγή σε Διαγωνιστικά Μαθηματικά για Γυμνάσιο

#1687

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Mihalis_Lambrou » Δευ Ιούλ 27, 2015 1:26 pm

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ έγραψε:ΑΣΚΗΣΗ 564: (Βαθμός δυσκολίας 4, με κλίμακα από το 1 μέχρι το 10). Να βρείτε ένα πολυώνυμο \displaystyle{P(x)} με ακεραίους συντελεστές,

τέτοιο ώστε να υπάρχουν ακέραιοι αριθμοί \displaystyle{x_1 , x_2 , ... , x_n} , ώστε οι αριθμοί \displaystyle{P(x_1 ), P(x_2 ) , ... , P(x_n )} να είναι όλοι τους πρώτοι και διαφορετικοί

μεταξύ τους

Δεν θα γράψω λύση γιατί την ξέρω ήδη αλλά θέλω να κάνω ένα ιστορικό σχόλιο και να θέσω ένα συμπληρωματικό ερώτημα.

Ιστορικό σχόλιο: Ο Euler βρήκε ένα απίστευτο τέτοιο πολυώνυμο. Είναι μόνο δευτέρου βαθμού και όμως δίνει διαφορετικούς πρώτους για 40 διαδοχικές τιμές του x, τις x=0,1, ... , 39. Λίγο αργότερα ο Legendre το ξαναβρήκε (σε ισοδύναμη μορφή) ανεξάρτητα από τον Euler.

Συμπλήρωμα: Δείξτε ότι δεν υπάρχει μη σταθερό πολυώνυμο \displaystyle{P με ακεραίους συντελεστές, που να δίνει διαφορετικούς πρώτους για όλα τα x \in \mathbb N.

Φιλικά,

Μιχάλης


ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Επιμελητής
Δημοσιεύσεις: 4830
Εγγραφή: Τρί Αύγ 31, 2010 10:37 pm
Τοποθεσία: Ιστιαία Ευβοίας

Re: Εισαγωγή σε Διαγωνιστικά Μαθηματικά για Γυμνάσιο

#1688

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ » Παρ Ιούλ 31, 2015 2:25 pm

ΑΣΚΗΣΗ 565 (Βαθμός δυσκολίας 8 με κλίμακα από το 1 έως το 10) Αν \displaystyle{x,y,z \geq 0}, να αποδείξετε ότι:

\displaystyle{(2x-y-z)^3 + 4(x^3 +y^3 +z^3 )\geq 12xyz}


Άβαταρ μέλους
matha
Γενικός Συντονιστής
Δημοσιεύσεις: 6428
Εγγραφή: Παρ Μάιος 21, 2010 7:40 pm
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη

Re: Εισαγωγή σε Διαγωνιστικά Μαθηματικά για Γυμνάσιο

#1689

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από matha » Κυρ Αύγ 02, 2015 2:40 am

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ έγραψε:ΑΣΚΗΣΗ 565 (Βαθμός δυσκολίας 8 με κλίμακα από το 1 έως το 10) Αν \displaystyle{x,y,z \geq 0}, να αποδείξετε ότι:

\displaystyle{(2x-y-z)^3 + 4(x^3 +y^3 +z^3 )\geq 12xyz}
Λόγω των ανισοτήτων

\displaystyle{4(y^3+z^3)\geq (y+z)^3,~~(y+z)^2\geq 4xy}

είναι αρκετό να αποδείξουμε ότι

\displaystyle{\Big(2x-(y+z)\Big)^3+4x^3+(y+z)^3\geq 3x(y+z)^2.}

Ονομάζοντας \displaystyle{a:=y+z}

θέλουμε να αποδείξουμε ότι

\displaystyle{(2x-a)^3+4x^3+a^3\geq 3xa^2.}

Πράγματι, είναι

\displaystyle{(2x-a)^3+4x^3+a^3- 3xa^2=3x(2x-a)^2\geq 0.}


Μάγκος Θάνος
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Επιμελητής
Δημοσιεύσεις: 4830
Εγγραφή: Τρί Αύγ 31, 2010 10:37 pm
Τοποθεσία: Ιστιαία Ευβοίας

Re: Εισαγωγή σε Διαγωνιστικά Μαθηματικά για Γυμνάσιο

#1690

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ » Τρί Αύγ 04, 2015 12:47 am

ΑΣΚΗΣΗ 566: (Βαθμός δυσκολίας 6, με κλίμακα από το 1 μέχρι το 10) Αν \displaystyle{ab+bc+ca =1} , να αποδείξετε ότι:

\displaystyle{(a+b+c)^6 +32 \geq 3(a+b+c)^4 +24(a^2 +b^2 +c^2 )}


Άβαταρ μέλους
matha
Γενικός Συντονιστής
Δημοσιεύσεις: 6428
Εγγραφή: Παρ Μάιος 21, 2010 7:40 pm
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη

Re: Εισαγωγή σε Διαγωνιστικά Μαθηματικά για Γυμνάσιο

#1691

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από matha » Τρί Αύγ 04, 2015 2:29 am

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ έγραψε:ΑΣΚΗΣΗ 566: (Βαθμός δυσκολίας 6, με κλίμακα από το 1 μέχρι το 10) Αν \displaystyle{ab+bc+ca =1} , να αποδείξετε ότι:

\displaystyle{(a+b+c)^6 +32 \geq 3(a+b+c)^4 +24(a^2 +b^2 +c^2 )}
Θέτοντας \displaystyle{x:=a^2+b^2+c^2\geq ab+bc+ca=1}

έχουμε να αποδείξουμε ότι

\displaystyle{(x+2)^3+32\geq 3(x+2)^2+24x.}

Πράγματι, είναι

\displaystyle{(x+2)^3+32- 3(x+2)^2-24x=(x+7)(x-2)^2\geq 0.}


Μάγκος Θάνος
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Επιμελητής
Δημοσιεύσεις: 4830
Εγγραφή: Τρί Αύγ 31, 2010 10:37 pm
Τοποθεσία: Ιστιαία Ευβοίας

Re: Εισαγωγή σε Διαγωνιστικά Μαθηματικά για Γυμνάσιο

#1692

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ » Τρί Αύγ 04, 2015 5:28 pm

ΑΣΚΗΣΗ 567: (Βαθμός δυσκολίας 5 , με κλίμακα από το 1 μέχρι το 10): Αν \displaystyle{x\in R^{+}} και \displaystyle{y,z \leq 2}, να αποδείξετε ότι:

\displaystyle{x^2 +y^2 +z^2 +xyz +4 \geq 2(yz+xz+xy)}


socrates
Επιμελητής
Δημοσιεύσεις: 6595
Εγγραφή: Δευ Μαρ 09, 2009 1:47 pm
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη
Επικοινωνία:

Re: Εισαγωγή σε Διαγωνιστικά Μαθηματικά για Γυμνάσιο

#1693

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από socrates » Πέμ Αύγ 06, 2015 10:58 pm

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ έγραψε:ΑΣΚΗΣΗ 567: (Βαθμός δυσκολίας 5 , με κλίμακα από το 1 μέχρι το 10): Αν \displaystyle{x\in R^{+}} και \displaystyle{y,z \leq 2}, να αποδείξετε ότι:

\displaystyle{x^2 +y^2 +z^2 +xyz +4 \geq 2(yz+xz+xy)}

Είναι (y-2)(z-2)\geq 0 δηλαδή yz+4\geq 2y+2z οπότε xyz+4x\geq 2xy+2xz.

Αρκεί, λοιπόν, να είναι 2yz+4x\leq x^2+y^2+z^2+4 που ισχύει αφού y^2+z^2\geq 2yz και x^2+4\geq 4x.

Σημ. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι x,y,z\geq 0.


Θανάσης Κοντογεώργης
Άβαταρ μέλους
kostas232
Δημοσιεύσεις: 133
Εγγραφή: Πέμ Ιούλ 24, 2014 5:28 pm
Τοποθεσία: Κορινθία

Re: Εισαγωγή σε Διαγωνιστικά Μαθηματικά για Γυμνάσιο

#1694

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από kostas232 » Πέμ Αύγ 20, 2015 1:03 pm

Άσκηση 568
Να αποδείξετε ότι για κάθε n\in \mathbb{N} το κλάσμα \displaystyle{\frac{15n^2 +8n+6}{30n^2 +21n+13}} είναι ανάγωγο.


Carpe Diem
Mihalis_Lambrou
Επιμελητής
Δημοσιεύσεις: 18187
Εγγραφή: Κυρ Δεκ 21, 2008 2:04 am

Re: Εισαγωγή σε Διαγωνιστικά Μαθηματικά για Γυμνάσιο

#1695

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Mihalis_Lambrou » Πέμ Αύγ 20, 2015 4:56 pm

kostas232 έγραψε:Άσκηση 568
Να αποδείξετε ότι για κάθε n\in \mathbb{N} το κλάσμα \displaystyle{\frac{15n^2 +8n+6}{30n^2 +21n+13}} είναι ανάγωγο.
Άμεσο από την (3n^2 +n+1)(30n^2 +21n+13)-(6n^2 +3n+2)(15n^2 +8n+6)=1,\, ~ \forall n

Πώς σκέφτηκα;

Έκανα τον Ευκλείδειο αλγόριθμο για τα πολυώνυμα 30n^2 +21n+13, \, ~ 15n^2 +8n+6. Έβγαλε 1. Εργαζόμενος ανάποδα, ο αλγόριθμος με καθοδήγησε στους σωστούς συντελεστές. Επειδή το θέμα είναι αρκετά κοινό, δεν δείχνω εδώ τις κουραστικές λεπτομέρειες των βημάτων. Στο κάτω-κάτω, μπορείτε να ελέγξετε την ορθότητα της παραπάνω ταυτότητας.

Μ.


jason.prod
Δημοσιεύσεις: 141
Εγγραφή: Τρί Φεβ 25, 2014 5:29 pm

Re: Εισαγωγή σε Διαγωνιστικά Μαθηματικά για Γυμνάσιο

#1696

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από jason.prod » Πέμ Αύγ 20, 2015 6:32 pm

kostas232 έγραψε:Άσκηση 568
Να αποδείξετε ότι για κάθε n\in \mathbb{N} το κλάσμα \displaystyle{\frac{15n^2 +8n+6}{30n^2 +21n+13}} είναι ανάγωγο.
Έστω d=(15n^2+8n+6,30n^2+21n+13). Θα δείξουμε ότι d=1.
Έχουμε και λέμε: d \mid 30n^2+21n+13, d \mid 30n^2+16n+12 \Longrightarrow d \mid 5n+1 (*) \Longrightarrow d \mid (6n+3)(5n+1) = 30n^2+21n+3 \Longrightarrow       d \mid 10 \Longrightarrow d=1,2,5,10.
Από την (*) παίρνουμε ότι (d,5)=1 άρα αρκεί το d να είναι διαφορετικό από το 2. Πράγματι, αυτό ισχύει, αφού αν ο n είναι άρτιος τότε ο 30n^2+21n+13 είναι περιττός, ενώ αν ο n είναι περιττός, τότε ο αριθμός 15n^2+8n+6 είναι περιττός.


Προδρομίδης Κυπριανός-Ιάσων
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Επιμελητής
Δημοσιεύσεις: 4830
Εγγραφή: Τρί Αύγ 31, 2010 10:37 pm
Τοποθεσία: Ιστιαία Ευβοίας

Re: Εισαγωγή σε Διαγωνιστικά Μαθηματικά για Γυμνάσιο

#1697

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ » Πέμ Αύγ 20, 2015 6:38 pm

kostas232 έγραψε:Άσκηση 568
Να αποδείξετε ότι για κάθε n\in \mathbb{N} το κλάσμα \displaystyle{\frac{15n^2 +8n+6}{30n^2 +21n+13}} είναι ανάγωγο.
Και ένας άλλος τρόπος: Έστω \displaystyle{(15n^2 +8n+6 , 30n^2 +21n+13)=m} . Τότε \displaystyle{m|15n^2 +8n+6 , (1) } και \displaystyle{ m|30n^2 +21n+13 , (2).}

Από (1) \displaystyle{\Rightarrow m|2(15n^2 +8n+6) \Rightarrow m|30n^2 +16n+12 , (3)}

Από (2),(3) \displaystyle{\Rightarrow m|5n+1 , (4) }. Άρα \displaystyle{ m|n(5n+1) \Rightarrow m|5n^2 +n \Rightarrow m|3(5n^2 +n) \Rightarrow m|15n^2 +3n , (5)}

Από (1) , (5) \displaystyle{\Rightarrow m|5n+6 , (6)}.

Από (4) , (6) \displaystyle{\Rightarrow m|5 \Rightarrow m|5n , (7)}

Από (4) , (7) \displaystyle{\Rightarrow m|1 \Rightarrow m=1}. Άρα το κλάσμα είναι ανάγωγο.


ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Επιμελητής
Δημοσιεύσεις: 4830
Εγγραφή: Τρί Αύγ 31, 2010 10:37 pm
Τοποθεσία: Ιστιαία Ευβοίας

Re: Εισαγωγή σε Διαγωνιστικά Μαθηματικά για Γυμνάσιο

#1698

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ » Τρί Αύγ 25, 2015 11:42 am

ΑΣΚΗΣΗ 569(Βαθμός δυσκολίας 4 με κλίμακα από το 1 μέχρι το 10): Αν \displaystyle{0\leq a\leq b \leq c} , να αποδείξετε ότι:

\displaystyle{b^3 +a^2 b +abc +4 \geq 3b^2 +ab^2 +a^2 c}. Πότε ισχύει η ισότητα;


Mihalis_Lambrou
Επιμελητής
Δημοσιεύσεις: 18187
Εγγραφή: Κυρ Δεκ 21, 2008 2:04 am

Re: Εισαγωγή σε Διαγωνιστικά Μαθηματικά για Γυμνάσιο

#1699

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Mihalis_Lambrou » Τρί Αύγ 25, 2015 12:15 pm

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ έγραψε:ΑΣΚΗΣΗ 569(Βαθμός δυσκολίας 4 με κλίμακα από το 1 μέχρι το 10): Αν \displaystyle{0\leq a\leq b \leq c} , να αποδείξετε ότι:

\displaystyle{b^3 +a^2 b +abc +4 \geq 3b^2 +ab^2 +a^2 c}. Πότε ισχύει η ισότητα;
Προσθέτουμε κατά μέλη τις ακόλουθες δύο ανισότητες των οποίων η αλήθεια αποδεικνύεται αμέσως από κάτω:

\displaystyle{b^3  +4 \geq 3b^2 }

\displaystyle{a^2 b +abc  \geq ab^2 +a^2 c}.

Η μεν πρώτη ισοδυναμεί με την αληθή (b-2)^2(b+1) \ge 0 και η δεύτερη με την αληθή a(c-b)(b-a) \ge 0 (λόγω της υπόθεσης).

Για ισότητα πρέπει οι δύο προηγούμενες να είναι συγχρόνως ίσες με 0. H πρώτη απαιτεί b=2. Η δεύτερη a=b ή b=c. Συνοψίζοντας, έχουμε ισότητα ανν a=b=2\le c ή 0\le a \le 2=b=c.

Φιλικά,

Μιχάλης


jason.prod
Δημοσιεύσεις: 141
Εγγραφή: Τρί Φεβ 25, 2014 5:29 pm

Re: Εισαγωγή σε Διαγωνιστικά Μαθηματικά για Γυμνάσιο

#1700

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από jason.prod » Τρί Αύγ 25, 2015 6:49 pm

Mihalis_Lambrou έγραψε:
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ έγραψε:ΑΣΚΗΣΗ 569(Βαθμός δυσκολίας 4 με κλίμακα από το 1 μέχρι το 10): Αν \displaystyle{0\leq a\leq b \leq c} , να αποδείξετε ότι:

\displaystyle{b^3 +a^2 b +abc +4 \geq 3b^2 +ab^2 +a^2 c}. Πότε ισχύει η ισότητα;
Προσθέτουμε κατά μέλη τις ακόλουθες δύο ανισότητες των οποίων η αλήθεια αποδεικνύεται αμέσως από κάτω:

\displaystyle{b^3  +4 \geq 3b^2 }


Φιλικά,

Μιχάλης
Η πρώτη μπορεί να αποδειχτεί και απ' ευθείας με ΑΜ-ΓΜ, χωρίς την παραγοντοποίηση. Ας αφεθεί στους μαθητές σαν μία μικρή ασκησούλα.


Προδρομίδης Κυπριανός-Ιάσων
Απάντηση

Επιστροφή σε “Άλγεβρα - Θεωρία Αριθμών - Συνδυαστική (Juniors) - Παλαιότερες Συζητήσεις”

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτήν τη Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης