Σελίδα 6 από 8

Re: Εισαγωγή σε Διαγωνιστικά Μαθηματικά - Λύκειο

Δημοσιεύτηκε: Παρ Απρ 25, 2014 2:40 pm
από chris_gatos
ΔΗΜΗΤΡΗΣ έγραψε:ΑΣΚΗΣΗ 41: Δείξτε ότι για κάθε \displaystyle{a,b,c >0} ισχύει:

\displaystyle{\frac{a+\sqrt{bc}}{\sqrt{b}+\sqrt{c}}+\frac{b+\sqrt{ca}}{\sqrt{c}+\sqrt{a}}+\frac{c+\sqrt{ab}}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}\geq \sqrt{a}+\sqrt{b}+\sqrt{c}}

Θέτω \displaystyle{\sqrt \alpha   = k,\sqrt b  = l,\sqrt c  = m,k,l,m > 0}

Τότε η ανισότητα γίνεται ισοδύναμα:

\displaystyle{\frac{{{k^2} + lm}}{{l + m}} + \frac{{{l^2} + km}}{{k+m}} + \frac{{{m^2} + kl}}{{k + l}} \ge k + l + m}

Θα αποδείξω πως ισχύει:

\displaystyle{\frac{{{k^2} + lm}}{{l + m}} + \frac{{{l^2} + km}}{{k + m}} +  \ge k + l} (1)

Αρκεί:

\displaystyle{\frac{{{k^2} + lm}}{{l + m}} - l + \frac{{{l^2} + km}}{{k + m}} - k \ge 0}

Αρκεί να δείξω:

\displaystyle{\frac{{{k^2} - {l^2}}}{{l + m}} + \frac{{{l^2} - {k^2}}}{{k + m}} \ge 0}

Αρκεί:

\displaystyle{\left( {{k^2} - {l^2}} \right)\left( {\frac{1}{{l + m}} - \frac{1}{{k + m}}} \right) \ge 0}

Αρκεί να δείξω ότι:

\displaystyle{\left( {{k^2} - {l^2}} \right)\frac{{k - l}}{{\left( {l + m} \right)\left( {k + m} \right)}} \ge 0}

Αρκεί να δείξω ότι:

\displaystyle{{\left( {k - l} \right)^2}\frac{{k + l}}{{\left( {l + m} \right)\left( {k + m} \right)}} \ge 0}

το οποίο προφανώς ισχύει(ισότητα για k=l)

Εργαζόμενος κυκλικά (αυτό το κυκλικά με παίδεψε λιγάκι μέχρι να βρω το κουμπί του!) δείχνω με ακριβώς όμοιο τρόπο ότι:

\displaystyle{\begin{array}{l} 
\frac{{{l^2} + km}}{{k + m}} + \frac{{{m^2} + kl}}{{k + l}} \ge l + m(2)\\ 
\frac{{{m^2} + kl}}{{k + l}} + \frac{{{k^2} + ml}}{{m + l}} \ge m + k(3) 
\end{array}}

Με πρόθεση κατά μέλη των (1),(2),(3), τελειώσαμε!

Re: Εισαγωγή σε Διαγωνιστικά Μαθηματικά - Λύκειο

Δημοσιεύτηκε: Παρ Απρ 25, 2014 2:55 pm
από raf616
ΔΗΜΗΤΡΗΣ έγραψε:ΑΣΚΗΣΗ 41: Δείξτε ότι για κάθε \displaystyle{a,b,c >0} ισχύει:

\displaystyle{\frac{a+\sqrt{bc}}{\sqrt{b}+\sqrt{c}}+\frac{b+\sqrt{ca}}{\sqrt{c}+\sqrt{a}}+\frac{c+\sqrt{ab}}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}\geq \sqrt{a}+\sqrt{b}+\sqrt{c}}
Ας δούμε μία διαφορετική προσέγγιση.

Θέτω \sqrt{a} = x, \sqrt{b} = y, \sqrt{c} = z. Η προς απόδειξη ανισότητα γράφεται ισοδύναμα:

\displaystyle{\dfrac{x^2 + yz}{y + z} - y + \dfrac{y^2 + zx}{z + x} - z + \dfrac{z^2 + xy}{x + y} - x \geq 0 \Leftrightarrow \sum{\dfrac{x^2}{y + z}} \geq \sum{\dfrac{x^2}{x + y}}}

Χωρίς βλάβη της γενικότητας είναι x \geq y \geq z οπότε και x^2 \geq y^2 \geq z^2.

Εύκολα επίσης θα πάρουμε \dfrac{1}{y + z} \geq \dfrac{1}{x + z} \geq \dfrac{1}{x + y}.

Έτσι, από την ανισότητα της αναδιάταξης θα πάρουμε άμεσα το ζητούμενο.

Re: Εισαγωγή σε Διαγωνιστικά Μαθηματικά - Λύκειο

Δημοσιεύτηκε: Παρ Απρ 25, 2014 2:56 pm
από Demetres
ΔΗΜΗΤΡΗΣ έγραψε:ΑΣΚΗΣΗ 41: Δείξτε ότι για κάθε \displaystyle{a,b,c >0} ισχύει:

\displaystyle{\frac{a+\sqrt{bc}}{\sqrt{b}+\sqrt{c}}+\frac{b+\sqrt{ca}}{\sqrt{c}+\sqrt{a}}+\frac{c+\sqrt{ab}}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}\geq \sqrt{a}+\sqrt{b}+\sqrt{c}}
Ακόμη μία απόδειξη

\displaystyle{ \frac{a + \sqrt{bc}}{\sqrt{b} + \sqrt{c}} - \sqrt{a} = \frac{a + \sqrt{bc} - \sqrt{ac} - \sqrt{ac}}{\sqrt{b} + \sqrt{c}} = \frac{(\sqrt{a} - \sqrt{b})(\sqrt{a} - \sqrt{c})}{\sqrt{b} + \sqrt{c}}}

Οπότε θέλω να δείξω ότι

\displaystyle{ \sum_{\text{cyc}}\frac{(\sqrt{a} - \sqrt{b})(\sqrt{a} - \sqrt{c})}{\sqrt{b} + \sqrt{c}} \geqslant 0}

ή ισοδύναμα (πολλαπλασιάζοντας με το γινόμενο των παρονομαστών)

\displaystyle{ \sum_{\text{cyc}}(a-b)(a-c)\geqslant 0.}

Το τελευταίο όμως καταλήγει στο a^2 + b^2 + c^2 \geqslant ab + bc + ac

το οποίο είναι απλό/γνωστό.

Re: Εισαγωγή σε Διαγωνιστικά Μαθηματικά - Λύκειο

Δημοσιεύτηκε: Παρ Απρ 25, 2014 9:08 pm
από ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΑΣΚΗΣΗ 42: Αν \displaystyle{a,b,c,d \geq 0}, τότε

\displaystyle{(a^2 +b^2 +c^2 +d^2 )^3 \geq 4(abd +abc +acd +cbd)^2}

Re: Εισαγωγή σε Διαγωνιστικά Μαθηματικά - Λύκειο

Δημοσιεύτηκε: Παρ Απρ 25, 2014 9:37 pm
από Antonis_Z
ΔΗΜΗΤΡΗΣ έγραψε:ΑΣΚΗΣΗ 42: Αν \displaystyle{a,b,c,d \geq 0}, τότε

\displaystyle{(a^2 +b^2 +c^2 +d^2 )^3 \geq 4(abd +abc +acd +cbd)^2}
Είναι LHS=(a^2+b^2+c^2+d^2)(a^2+b^2+c^2+d^2)^2\geq (a^2+b^2+c^2+d^2)4(a^2+b^2)(c^2+d^2)=4(a^2+b^2+c^2+d^2)(b^2d^2+a^2c^2+a^2d^2+b^2c^2)\geq RHS
(από C-S)

Re: Εισαγωγή σε Διαγωνιστικά Μαθηματικά - Λύκειο

Δημοσιεύτηκε: Παρ Απρ 25, 2014 10:13 pm
από ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
AΣΚΗΣΗ 43: Αν \displaystyle{a,b,c >0} τότε:

\displaystyle{\frac{a^3 +b^3 }{c}+\frac{a^3 +c^3 }{b}+\frac{b^3 +c^3 }{a}\geq 6\sqrt[3]{a^2 b^2 c^2}}

ΣΗΜ: Διόρθωσα ένα τυπογραφικό στο δεύτερο μέλος, που εντόπισαν αμέσως ο gavrilos και ο Antonis_Z

Re: Εισαγωγή σε Διαγωνιστικά Μαθηματικά - Λύκειο

Δημοσιεύτηκε: Παρ Απρ 25, 2014 10:23 pm
από gavrilos
ΔΗΜΗΤΡΗΣ έγραψε:AΣΚΗΣΗ 43: Αν \displaystyle{a,b,c >0} τότε:

\displaystyle{\frac{a^3 +b^3 }{c}+\frac{a^3 +c^3 }{b}+\frac{b^3 +c^3 }{a}\geq 2\sqrt[3]{a^2 b^2 c^2}}
\displaystyle{LHS=\left(\frac{a^{3}}{b}+\frac{b^{3}}{a}\right)+\left(\frac{a^{3}}{c}+\frac{c^{3}}{a}\right)+\left(\frac{b^{3}}{c}+\frac{c^{3}}{b}\right)\overset {AM-GM} \Leftrightarrow LHS\geq 2ab+2ac+2bc=2(ab+bc+ca)\overset{AM-GM} \Leftrightarrow LHS\geq 6\sqrt[3]{a^{2}b^{2}c^{2}}}.

Υπάρχει κάποιο τυπογραφικό ή εγώ έχω κάνει λάθος;

Re: Εισαγωγή σε Διαγωνιστικά Μαθηματικά - Λύκειο

Δημοσιεύτηκε: Παρ Απρ 25, 2014 10:48 pm
από ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
gavrilos έγραψε:
ΔΗΜΗΤΡΗΣ έγραψε:AΣΚΗΣΗ 43: Αν \displaystyle{a,b,c >0} τότε:

\displaystyle{\frac{a^3 +b^3 }{c}+\frac{a^3 +c^3 }{b}+\frac{b^3 +c^3 }{a}\geq 2\sqrt[3]{a^2 b^2 c^2}}
\displaystyle{LHS=\left(\frac{a^{3}}{b}+\frac{b^{3}}{a}\right)+\left(\frac{a^{3}}{c}+\frac{c^{3}}{a}\right)+\left(\frac{b^{3}}{c}+\frac{c^{3}}{b}\right)\overset {AM-GM} \Leftrightarrow LHS\geq 2ab+2ac+2bc=2(ab+bc+ca)\overset{AM-GM} \Leftrightarrow LHS\geq 6\sqrt[3]{a^{2}b^{2}c^{2}}}.

Υπάρχει κάποιο τυπογραφικό ή εγώ έχω κάνει λάθος;
Έχεις δίκιο gavrilos. Yπάρχει τυπογραφικό στο δεύτερο μέλος.

Μπράβο για την όμορφη λύση που μας έδωσες.

Re: Εισαγωγή σε Διαγωνιστικά Μαθηματικά - Λύκειο

Δημοσιεύτηκε: Παρ Απρ 25, 2014 11:04 pm
από ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΑΣΚΗΣΗ 44: Αν \displaystyle{a,b,c \geq 0}, τότε \displaystyle{a^7 +b^7 +c^7 \geq a^2 b^2 c^2 (a+b+c)}

Re: Εισαγωγή σε Διαγωνιστικά Μαθηματικά - Λύκειο

Δημοσιεύτηκε: Παρ Απρ 25, 2014 11:52 pm
από G.Bas
ΔΗΜΗΤΡΗΣ έγραψε:ΑΣΚΗΣΗ 44: Αν \displaystyle{a,b,c \geq 0}, τότε \displaystyle{a^7 +b^7 +c^7 \geq a^2 b^2 c^2 (a+b+c)}
Cauchy-Schwarz!

Re: Εισαγωγή σε Διαγωνιστικά Μαθηματικά - Λύκειο

Δημοσιεύτηκε: Σάβ Απρ 26, 2014 12:06 am
από gavrilos
ΔΗΜΗΤΡΗΣ έγραψε:ΑΣΚΗΣΗ 44: Αν \displaystyle{a,b,c \geq 0}, τότε \displaystyle{a^7 +b^7 +c^7 \geq a^2 b^2 c^2 (a+b+c)}
Αρκεί ν.δ.ο. \displaystyle{(a+b+c)(a^{7}+b^{7}+c^{7})\geq a^{2}b^{2}c^{2}(a+b+c)^{2}}.

Όμως η Cauchy Schwarz μας δίνει \displaystyle{LHS\geq (a^{4}+b^{4}+c^{4})^{2}}.

Η θεμελιώδης \displaystyle{x^{2}+y^{2}+z^{2}\geq xy+yz+zx} δίνει \displaystyle{(a^{4}+b^{4}+c^{4})^{2}\geq(a^{2}b^{2}+b^{2}c^{2}+c^{2}a^{2})^{2}}.

Οι τριάδες \displaystyle{(ab,bc,ca),(ab,bc,ca)} είναι όμοια διατεταγμένες άρα η ανισότητα της αναδιάταξης δίνει \displaystyle{a^{2}b^{2}+b^{2}c^{2}+c^{2}a^{2}\geq ab\cdot bc +bc\cdot ca+ ca\cdot ab=abc(a+b+c)}.

Με ύψωση στο τετράγωνο παίρνουμε \displaystyle{(a^{2}b^{2}+b^{2}c^{2}+c^{2}a^{2})^{2}\geq a^{2}b^{2}c^{2}(a+b+c)^{2}} όπως θέλαμε.

Re: Εισαγωγή σε Διαγωνιστικά Μαθηματικά - Λύκειο

Δημοσιεύτηκε: Σάβ Απρ 26, 2014 12:10 am
από Demetres
ΔΗΜΗΤΡΗΣ έγραψε:ΑΣΚΗΣΗ 44: Αν \displaystyle{a,b,c \geq 0}, τότε \displaystyle{a^7 +b^7 +c^7 \geq a^2 b^2 c^2 (a+b+c)}
Με ΑΜ-ΓΜ:

\displaystyle{ 3a^7 + 2b^7 + 2c^7 \geqslant 7a^3b^2c^2}

και προσθέτουμε κυκλικά.

\displaystyle{\rule{100pt}{1pt}}

Με Hölder:

\displaystyle{ \sum_{\text{cyc}} a^3b^2c^2 \leqslant \left(\sum_{\text{cyc}} (a^3)^{7/3}\right)^{3/7}\left(\sum_{\text{cyc}} (b^2)^{7/2}\right)^{2/7}\left(\sum_{\text{cyc}} (c^3)^{7/2}\right)^{2/7} = \sum_{\text{cyc}} a^7}

\displaystyle{\rule{200pt}{1pt}}

Επεξεργασία: Πρόσθεσα και την απόδειξη με Hölder.

Re: Εισαγωγή σε Διαγωνιστικά Μαθηματικά - Λύκειο

Δημοσιεύτηκε: Σάβ Απρ 26, 2014 12:20 am
από matha
ΔΗΜΗΤΡΗΣ έγραψε:AΣΚΗΣΗ 43: Αν \displaystyle{a,b,c >0} τότε:

\displaystyle{\frac{a^3 +b^3 }{c}+\frac{a^3 +c^3 }{b}+\frac{b^3 +c^3 }{a}\geq 6\sqrt[3]{a^2 b^2 c^2}}
Ας αποδείξουμε και την ισχυρότερη:

\displaystyle{\frac{a^3 +b^3 }{c}+\frac{a^3 +c^3 }{b}+\frac{b^3 +c^3 }{a}\geq \frac{2}{3}(a+b+c)^2.}

Re: Εισαγωγή σε Διαγωνιστικά Μαθηματικά - Λύκειο

Δημοσιεύτηκε: Σάβ Απρ 26, 2014 12:33 am
από matha
ΔΗΜΗΤΡΗΣ έγραψε:ΑΣΚΗΣΗ 42: Αν \displaystyle{a,b,c,d \geq 0}, τότε

\displaystyle{(a^2 +b^2 +c^2 +d^2 )^3 \geq 4(abd +abc +acd +cbd)^2}
Αλλιώς, για να γίνει αναφορά στις όχι τόσο γνωστές ανισότητες Maclaurin:

Είναι

\displaystyle{4(a^2+b^2+c^2+d^2)\geq (a+b+c+d)^2,} οπότε αρκεί να αποδειχθει ότι

\displaystyle{(a+b+c+d)^3\geq 16(abc+bcd+cda+dab),}

η οποία είναι μία από τις ανισότητες Maclaurin:


\displaystyle{\boxed{\boxed{\rm \frac{a+b+c+d}{4}\geq \sqrt{\frac{ab+ac+ad+bc+bd+cd}{6}}\geq  \sqrt[3]{\rm \frac{abc+bcd+cda+dab}{4}}\geq \sqrt[4]{\rm abcd}}}}

Re: Εισαγωγή σε Διαγωνιστικά Μαθηματικά - Λύκειο

Δημοσιεύτηκε: Σάβ Απρ 26, 2014 12:37 am
από Demetres
matha έγραψε:
ΔΗΜΗΤΡΗΣ έγραψε:AΣΚΗΣΗ 43: Αν \displaystyle{a,b,c >0} τότε:

\displaystyle{\frac{a^3 +b^3 }{c}+\frac{a^3 +c^3 }{b}+\frac{b^3 +c^3 }{a}\geq 6\sqrt[3]{a^2 b^2 c^2}}
Ας αποδείξουμε και την ισχυρότερη:

\displaystyle{\frac{a^3 +b^3 }{c}+\frac{a^3 +c^3 }{b}+\frac{b^3 +c^3 }{a}\geq \frac{2}{3}(a+b+c)^2.}
Ας δειχθεί το ακόμη πιο ισχυρό

\displaystyle{ \frac{a^3 +b^3 }{c}+\frac{a^3 +c^3 }{b}+\frac{b^3 +c^3 }{a} \geqslant 2(a^2 + b^2 + c^2).}

Re: Εισαγωγή σε Διαγωνιστικά Μαθηματικά - Λύκειο

Δημοσιεύτηκε: Σάβ Απρ 26, 2014 12:51 am
από matha
Demetres έγραψε:
Ας δειχθεί το ακόμη πιο ισχυρό

\displaystyle{ \frac{a^3 +b^3 }{c}+\frac{a^3 +c^3 }{b}+\frac{b^3 +c^3 }{a} \geqslant 2(a^2 + b^2 + c^2).}

Ωραία!

Είναι

\displaystyle{\sum \frac{a^3+b^3}{c}\geq \frac{1}{4}\sum \frac{(a+b)^3}{c}=\frac{1}{4}\sum \frac{(a+b)^4}{ac+bc}\geq \frac{1}{8}\frac{\Big((a+b)^2+(b+c)^2+(c+a)^2\Big)^2}{ab+bc+ca}=}

\displaystyle{=\frac{1}{2}\frac{(a^2+b^2+c^2+ab+bc+ca)^2}{ab+bc+ca}\geq 2(a^2+b^2+c^2).}

Re: Εισαγωγή σε Διαγωνιστικά Μαθηματικά - Λύκειο

Δημοσιεύτηκε: Σάβ Απρ 26, 2014 11:36 am
από Demetres
Demetres έγραψε:
Ας δειχθεί το ακόμη πιο ισχυρό

\displaystyle{ \frac{a^3 +b^3 }{c}+\frac{a^3 +c^3 }{b}+\frac{b^3 +c^3 }{a} \geqslant 2(a^2 + b^2 + c^2).}
Βγαίνει και με ΑΜ-ΓΜ:

Είναι \displaystyle{ \frac{a^3}{c}  + \frac{a^3}{c} + \frac{a^3}{c} + \frac{c^3}{a} \geqslant 4a^2 } και προσθέτουμε συμμετρικά.

\displaystyle{\rule{250pt}{1pt}}

Διαμορφώνοντας κάπως την πιο πάνω απόδειξη και πιο συγκεκριμένα το \displaystyle{ \frac{a^3}{c} + \frac{c^3}{a} \geqslant a^2 + c^2} μπορούμε να καταλήξουμε και στην πιο κάτω απόδειξη:

Αναπτύσσοντας το αριστερό μέλος του

\displaystyle{ \sum_{\text{cyc}}(a-c)^2\left( \frac{a}{c} + \frac{c}{a} + 1\right) \geqslant 0}

καταλήγουμε στο ζητούμενο.

Re: Εισαγωγή σε Διαγωνιστικά Μαθηματικά - Λύκειο

Δημοσιεύτηκε: Σάβ Απρ 26, 2014 11:50 am
από matha
Demetres έγραψε:
Ας δειχθεί το ακόμη πιο ισχυρό

\displaystyle{ \frac{a^3 +b^3 }{c}+\frac{a^3 +c^3 }{b}+\frac{b^3 +c^3 }{a} \geqslant 2(a^2 + b^2 + c^2).}
Και αλλιώς:

\displaystyle{\frac{a^3 +b^3 }{c}+\frac{a^3 +c^3 }{b}+\frac{b^3 +c^3 }{a}=\sum a^3 \Big(\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\Big)\geq 2\sum \frac{a^3}{\sqrt{bc}}=2\sum \frac{a^4}{a\sqrt{bc}}\geq 2\frac{(a^2+b^2+c^2)^2}{a\sqrt{bc}+b\sqrt{ca}+c\sqrt{ab}}\geq 2(a^2+b^2+c^2)}

γιατί

\displaystyle{a^2+b^2+c^2\geq ab+bc+ca=\sqrt{ab}^2+\sqrt{bc}^2+\sqrt{ca}^2\geq \sqrt{ab}\sqrt{bc}+\sqrt{bc}\sqrt{ca}+\sqrt{ca}\sqrt{ab}=a\sqrt{bc}+b\sqrt{ca}+c\sqrt{ab}.}

Re: Εισαγωγή σε Διαγωνιστικά Μαθηματικά - Λύκειο

Δημοσιεύτηκε: Σάβ Απρ 26, 2014 6:50 pm
από ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΑΣΚΗΣΗ 45: Αν \displaystyle{a,b,c\geq 0}, να αποδείξετε ότι:

\displaystyle{(a^5 -a^2 +3)(b^5 -b^2 +3)(c^5 -c^2 +3)\geq 27abc}

Re: Εισαγωγή σε Διαγωνιστικά Μαθηματικά - Λύκειο

Δημοσιεύτηκε: Σάβ Απρ 26, 2014 7:11 pm
από gavrilos
ΔΗΜΗΤΡΗΣ έγραψε:ΑΣΚΗΣΗ 45: Αν \displaystyle{a,b,c\geq 0}, να αποδείξετε ότι:

\displaystyle{(a^5 -a^2 +3)(b^5 -b^2 +3)(c^5 -c^2 +3)\geq 27abc}
\displaystyle{a^{5}-a^{2}+3-3a=a^{2}(a-1)(a^{2}+a+1)-3(a-1)=(a-1)(a^{4}+a^{3}+a^{2}-3)=(a-1)[(a^{4}-1)+(a^{3}-1)+(a^{2}-1)]=}

\displaystyle{=(a-1)[(a-1)(a+1)(a^{2}+1)+(a-1)(a^{2}+a+1)+(a-1)(a+1)]=(a-1)(a-1)(a^{3}+a^{2}+a+1+a^{2}+a+1+a+1)=}.

\displaystyle{=(a-1)^{2}(a^{3}+2a^{2}+3a+3)\geq 0}.

Επομένως \displaystyle{a^{5}-a^{2}+3\geq 3a}.Ομοίως \displaystyle{b^{5}-b^{2}+3\geq 3b} και \displaystyle{c^{5}-c^{2}+3\geq 3c}.

Με πολλαπλασιασμό κατά μέλη έχουμε τη ζητούμενη.