MT【230】一道代数不等式

设$a,b,c>0,$满足$a+b+c\le abc$证明:$\dfrac{1}{\sqrt{1+a^2}}+\dfrac{1}{\sqrt{1+b^2}}+\dfrac{1}{\sqrt{1+c^2}}\le\dfrac{3}{2}$


证明:设$a=\dfrac{1}{x},b=\dfrac{1}{y},c=\dfrac{1}{z}$由$a+b+c\le abc$知$xy+yz+zx\le 1$
\begin{align}\label{}
\sum\dfrac{1}{\sqrt{1+a^2}}&=\sum\dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}} \\
&\le\sum\dfrac{x}{\sqrt{x^2+xy+yz+zx}}\\
&=\sum\dfrac{x}{\sqrt{(x+y)(x+z)}}\\
&=\sum\dfrac{x\sqrt{(x+y)(x+z)}}{(x+y)(x+z)}\\
&\le\sum\dfrac{x(x+y+x+z)}{2(x+y)(x+z)}\\
&=\sum\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{x}{x+y}+\dfrac{x}{x+z}\right)\\
&=\dfrac{3}{2}\\
\end{align}.

注:

如果条件改为$a+b+c=abc,a>0,b>0,c>0$则容易想到$x=tanA,y=tanB,z=tanC$的代换.

其中$A,B,C$为锐角三角形的三个角.

另一个常见的代换$p,q,r\ge0,p^2+q^2+r^2+2pqr=1$时,

可令$p=cosA,q=cosB,r=cosC,A,B,C\in[0,\dfrac{\pi}{2}],A+B+C=\pi$

原文地址:https://www.cnblogs.com/mathstudy/p/9809852.html

时间: 2024-10-24 05:52:12

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代数不等式与超越不等式

前言 超越不等式 如果不等式的两边至少有一个是超越函数,则称这个不等式为超越不等式.如\(2^x>x-1\),包括指数不等式.对数不等式.三角不等式和反三角不等式等. 备注:代数函数1:超越函数2:代数不等式3: 超越不等式求解思路 例1求解关于\(x\)的不等式\((2^x)-3\cdot 2^x+2<0\): 分析:换元法,令\(2^x=t>0\),则原超越不等式可以等价转化为代数不等式,不过是带有条件的,比如\(t>0\); 转化为\(t^2-3t+2<0(t>0

陈计《代数不等式》p15例6的别证

题目 证明:对实数$x,y,z$有$16\sum{x^4}-20\sum{x^3(y+z)}+9\sum{y^2z^2}+25\sum{x^2yz}\geq 0$. 证明:$16\sum{x^4}-20\sum{x^3(y+z)}+9\sum{y^2z^2}+25\sum{x^2yz}=\frac{1}{2}\sum{(5x-4y-4z)^2(y-z)^2}\geq 0$. 故原不等式成立. 以陈计先生之功力发现这样的恒等式应是小菜一碟,可是他为什么选择了另一个稍繁的恒等式?这让本人感到困惑.

[再寄小读者之数学篇](2014-11-19 一个代数不等式)

$$\bex \sqrt{x^2+x+1}+ \sqrt{y^2+y+1} +\sqrt{x^2-x+1}+ \sqrt{y^2-y+1}\geq 2(x+y). \eex$$ Ref. [Proof Without Words: An Algebraic Inequality, The College Mathematics Journal].

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