Ανισότητα σε τρίγωνο

Συντονιστές: achilleas, emouroukos, silouan

Απάντηση
Άβαταρ μέλους
Tolaso J Kos
Δημοσιεύσεις: 5226
Εγγραφή: Κυρ Αύγ 05, 2012 10:09 pm
Τοποθεσία: Λάρισα, Βαρκελώνη
Επικοινωνία:
Επικοινωνία Tolaso J Kos

Ανισότητα σε τρίγωνο

#1

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Tolaso J Kos » Σάβ Απρ 30, 2022 2:02 pm

Να δειχθεί ότι σε όλα τα τρίγωνα ABC ισχύει

\displaystyle{\max \left \{ \sum \frac{r_a}{r_a^2+ r_br_c} , \sum \frac{h_a}{h_a^2 + h_bh_c} \right \} \leq \frac{1}{2r}}


Η φαντασία είναι σημαντικότερη από τη γνώση !
\displaystyle{{\color{blue}\mathbf{Life=\int_{birth}^{death}\frac{happiness}{time}\Delta time} }}
Λέξεις Κλειδιά:
ανισότητα
Κορυφή
Άβαταρ μέλους
Demetres
Γενικός Συντονιστής
Δημοσιεύσεις: 8989
Εγγραφή: Δευ Ιαν 19, 2009 5:16 pm
Τοποθεσία: Λεμεσός/Πύλα
Επικοινωνία:
Επικοινωνία Demetres

Re: Ανισότητα σε τρίγωνο

#2

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Demetres » Παρ Σεπ 02, 2022 12:07 pm

Γράφουμε a = y+z, b = z+x, c=x+y. Τότε \displaystyle r_a = \frac{E}{x} = \frac{(x+y+z)r}{x} κ.τ.λ. οπότε

\displaystyle \displaystyle{\sum \frac{r_a}{r_a^2+r_br_b} = \frac{xyz}{(x+y+z)r} \sum \frac{1}{x^2+yz} \leqslant \frac{xyz}{4(x+y+z)r} \sum \left(\frac{1}{xy} + \frac{1}{xz} \right) = \frac{1}{2r}}

Στην ανισότητα χρησιμοποιήσαμε ότι \displaystyle \frac{1}{xy} + \frac{1}{xz} \geqslant \frac{2}{\sqrt{x^2yz}} \geqslant \frac{4}{x^2+yz}

Για την άλλη ανισότητα, αφού \displaystyle h_a = \frac{2E}{a} = \frac{(a+b+c)r}{a}, η απόδειξη είναι παρόμοια.


Κορυφή
Απάντηση

Επιστροφή σε “Άλγεβρα - Επίπεδο Θαλή/Ευκλείδη (Seniors)”

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτήν τη Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 4 επισκέπτες