1. Αν
να αποδείξετε ότι
.2. Αν
και
και ισχύει
να αποδείξετε ότι
.Το πρώτο πρόβλημα γενικεύεται ενώ το δεύτερο είναι το ίδιο γενίκευση.
Edit: Συμπλήρωσα το
μετά από υπενθύμιση του κύριου Μάγκου.Συντονιστές: cretanman, Demetres, polysot, socrates, silouan
να αποδείξετε ότι
.
και
και ισχύει
να αποδείξετε ότι
.
μετά από υπενθύμιση του κύριου Μάγκου.Μια απόδειξη:gavrilos έγραψε:.
1. Αννα αποδείξετε ότι
.
έχουμε να αποδείξουμε![\displaystyle{\frac{a^2}{b}+\frac{b^2}{c}+\frac{c^2}{a}+\frac{ab}{c}+\frac{bc}{a}+\frac{ca}{b}+3\sqrt[3]{abc}\geq 3(a+b+c).} \displaystyle{\frac{a^2}{b}+\frac{b^2}{c}+\frac{c^2}{a}+\frac{ab}{c}+\frac{bc}{a}+\frac{ca}{b}+3\sqrt[3]{abc}\geq 3(a+b+c).}](/forum/ext/geomar/texintegr/latexrender/pictures/e6bf45c456d06032708b5485c00ae2ff.png)

![\displaystyle{\frac{ab}{c}+\frac{bc}{a}+\frac{ca}{b}+3\sqrt[3]{abc}\geq 2(a+b+c),} \displaystyle{\frac{ab}{c}+\frac{bc}{a}+\frac{ca}{b}+3\sqrt[3]{abc}\geq 2(a+b+c),}](/forum/ext/geomar/texintegr/latexrender/pictures/93d92fd83ea4be82c2a88cd510e05c15.png)
![\displaystyle{(ab)^2+(bc)^2+(ca)^2+3\sqrt[3]{(abc)^4}\geq 2abc(a+b+c).} \displaystyle{(ab)^2+(bc)^2+(ca)^2+3\sqrt[3]{(abc)^4}\geq 2abc(a+b+c).}](/forum/ext/geomar/texintegr/latexrender/pictures/ecc5b8ebd9d161f5c060bb56652de73b.png)
έχουμε να αποδείξουμε
για όλους τους θετικούς πραγματικούς αριθμούς
.Αρχικά μπορούμε να αποδείξουμε πωςgavrilos έγραψε:Αυτές οι δύο ανισότητες μου άρεσαν πολύ.
2. Ανκαι
και ισχύει
να αποδείξετε ότι
.
(*)
η οποία ισοδύναμα γράφεται 
Πράγματι, αυτή η Ανισότητα ισχύει αφού
και τελειώσαμε! Η Ανισότητα είναι ομογενής, οπότε θεωρούμε πωςgavrilos έγραψε:Επαναφορά με προσθήκη ακόμη μίας ανισότητας.
Να αποδείξετε ότιγια όλους τους θετικούς πραγματικούς αριθμούς
.
. Τότε, επειδή
αρκεί να αποδείξουμε ότι
Ακολουθούμε τον μετασχηματισμό
και τότε αρκεί να αποδείξουμε ότι
Όμως, σύμφωνα με την Ανισότητα Cauchy-Schwarz έχουμε για το αριστερό μέλος ότι
Μένει δηλαδή να αποδείξουμε ότι
η οποία είναι προφανής μετά την πρόσθεση των Ανισοτήτων
και
. Η τελευταία ισχύει ως η Ανισότητα Cirtoaje Θα δώσω μία ακόμη λύση η οποία χρησιμοποιεί πιο trivial ανισότητες.gavrilos έγραψε:Επαναφορά με προσθήκη ακόμη μίας ανισότητας.
Να αποδείξετε ότιγια όλους τους θετικούς πραγματικούς αριθμούς
.
![\displaystyle{\frac{1}{b(a+b)}+\frac{1}{c(b+c)}+\frac{1}{a(c+a)} \geq 3\sqrt[3]{\dfrac{1}{abc(a + b)(b + c)(c + a)}} = \boxed{\dfrac{3}{\sqrt[3]{abc(a + b)(b + c)(c + a)}}}:(1)} \displaystyle{\frac{1}{b(a+b)}+\frac{1}{c(b+c)}+\frac{1}{a(c+a)} \geq 3\sqrt[3]{\dfrac{1}{abc(a + b)(b + c)(c + a)}} = \boxed{\dfrac{3}{\sqrt[3]{abc(a + b)(b + c)(c + a)}}}:(1)}](/forum/ext/geomar/texintegr/latexrender/pictures/96b612a4224f79569dbd06afd235640a.png)
![\sqrt[3]{abc} \leq \dfrac{a + b + c}{3} \sqrt[3]{abc} \leq \dfrac{a + b + c}{3}](/forum/ext/geomar/texintegr/latexrender/pictures/3ca74042a6cae212afd769fbf4eb4864.png)
![\sqrt[3]{(a + b)(b + c)(c + a)} \leq \dfrac{2(a + b + c)}{3} \sqrt[3]{(a + b)(b + c)(c + a)} \leq \dfrac{2(a + b + c)}{3}](/forum/ext/geomar/texintegr/latexrender/pictures/ac2ec19a3cd2a6031fd7d925ca66ac89.png)
![\sqrt[3]{abc(a + b)(b + c)(c + a)} \leq \dfrac{2(a + b + c)^2}{9} \sqrt[3]{abc(a + b)(b + c)(c + a)} \leq \dfrac{2(a + b + c)^2}{9}](/forum/ext/geomar/texintegr/latexrender/pictures/69e615a596d2a3a87daf4ffeb01e4c38.png)
γίνεται:![\dfrac{3}{\sqrt[3]{abc(a + b)(b + c)(c + a)}} \geq \dfrac{3}{\dfrac{2(a + b + c)^2}{9}} = \dfrac{27}{2(a + b + c)^2} \dfrac{3}{\sqrt[3]{abc(a + b)(b + c)(c + a)}} \geq \dfrac{3}{\dfrac{2(a + b + c)^2}{9}} = \dfrac{27}{2(a + b + c)^2}](/forum/ext/geomar/texintegr/latexrender/pictures/c7263927adc5b92c4e77f16e89d5228a.png)
Μια λύση που βρήκα με AM-GM.gavrilos έγραψε:Αυτές οι δύο ανισότητες μου άρεσαν πολύ.
1. Αννα αποδείξετε ότι
.
Δουλεύοντας κυκλικά και έπειτα με πρόσθεση κατά μέλη προκύπτει πως![\displaystyle{\frac{a}{b}+\frac{b}{c}+\frac{c}{a}\geq\frac{a+b+c}{\sqrt[3]{abc}}.} \displaystyle{\frac{a}{b}+\frac{b}{c}+\frac{c}{a}\geq\frac{a+b+c}{\sqrt[3]{abc}}.}](/forum/ext/geomar/texintegr/latexrender/pictures/fb98eb236d5885b0a8127414924d993c.png)
Θέτουμε
και η δοσμένη γίνεται
όπου ισχύει λόγω της υπόθεσης
Και μια καθαρή AM-GM απόδειξη και για αυτή.G.Bas έγραψε:Θέτουμεgavrilos έγραψε:Αυτές οι δύο ανισότητες μου άρεσαν πολύ.
1. Αννα αποδείξετε ότι
.
και η δοσμένη γίνεται
)
Μέλη σε αυτήν τη Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης