โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ สวัสดีปีใหม่ 2548 ครับ
ขอสวัสดีปีใหม่กับสมาชิกทุกท่านด้วยปัญหาคณิตศาสตร์ต่อไปนี้ครับ :)
1. ให้ $a$ เป็นจำนวนตรรกยะในช่วงเปิด $(0,1)$ จงแสดงว่า รากที่ $2548$ ของ $1 - a^{2548}$ เป็นจำนวนอตรรกยะ 2. จงหาจำนวนคำตอบทั้งหมดของปัญหาหนอนแทะต่อไปนี้ FOUR + FIVE = NINE เมื่ออักษรแต่ละตัวแทนเลขโดดที่แตกต่างกัน 3. จงหาจำนวนจริงทั้งหมดซึ่งสอดคล้องอสมการ $[x]^2\leq x$ เมื่อ $[x]$ แทนจำนวนเต็มที่มากที่สุดซึ่งมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ $x$ 4. จงหาจำนวนเต็ม $x,y$ ทั้งหมดที่สอดคล้องสมการ $3^x+ 1 = 13y$ 5. ให้ $S$ เป็นเซตของจำนวนจริงซึ่งมีสมาชิกเป็นจำนวนจำกัด โดยมีคุณสมบัติว่า ถ้า $a,b\in S$ แล้ว $ab\in S$ ด้วย จงหาเซต $S$ ที่เป็นไปได้ทั้งหมด 6. จงพิสูจน์ว่า $(1 + 2 + ... + 2547)(1 + 1/2 + ... + 1/2547) > 2548^2$ |
เฉลย ข้อ 1
ใช้ Fermat Last Theorem สมมติว่า 1-a^2548=b^2548 (b เป็นจำนวนตรรกยะ) หรือ 1=a^2548+b^2548 โดยการคูณด้วยส่วนของ a^2548 และ b^2548 จะได้สมการ c^2548=x^2548+y^2548 (x,y,c เป็นจำนวนเต็ม) ดังนั้นโดย FLT x=y=c=0 นั่นคือ a=0 ขัดแย้งกับ 0<a<1 |
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๔๘ หวังว่าปีนี้ทุกคนจะได้พัฒนาตนเองในทุกๆด้านนะครับ :)
|
เฉลยข้อ 4
คิด mod 13 จะเห็นว่าไม่มี solution |
ว่าจะหลับยาวแต่ดันตื่น ในตลาดกำลังฉลองกันหลายร้านเลย ชวนผมดื่มเบียร์ด้วย 555 ขอบายล่ะครับ. ของมึนเมาเราไม่แตะ
สวัสดีปีใหม่ ชาว mathcenter ทุกคนเช่นกันครับ. :D ยู้ฮู ..... หวังว่าปีนี้ผมและสมาชิกทุกท่านจะขยันและมีความสนุกกับสิ่งที่ตัวเองทำกว่าปีที่แล้ว ... |
โอ๊ะโอ ผ่านไปแป๊บเดียว คุณ aaaa คิดออกไปสองข้อแล้วครับ เก่งจริงๆ
งั้นผมคงต้องคิดโจทย์เพิ่มแล้วสิครับเนี่ย สวัสดีปีใหม่อีกครั้งครับ ปีเก่ากำลังจะผ่านไปในไม่กี่นาทีข้างหน้านี้แล้วครับ :) |
สวัสดีปีใหม่คร้าบบบบ :D :D :p :p :) :) ;) ;)
|
เฉลยข้อ 6
กรณีทั่วไป (1+2+...+n)(1+1/2+...1/n)>(n+1)^2 เมื่อ n>6 อสมการสมมูลกับ 1+1/2+...+1/n>2(1+1/n) เนื่องจากเมื่อ n>6, 1+1/2+...+1/n>2.5 แต่ 2(1+1/n)<2.5 |
ขอสักข้อล่ะกันครับ.
ข้อ 6 จะแสดงว่า \((1+2+3+...+n)(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+...+\frac{1}{n}) > (n+1)^2 , ทุก\, n \geq 6\) เนื่องจาก \(L.H.S. = (1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4})(\frac{n^2+n}{2}) + (\frac{1}{5}+\frac{1}{6}+...+\frac{1}{n})(\frac{n^2+n}{2})\) \( = \frac{25}{12}(\frac{n^2+n}{2}) + (\frac{1}{5}+\frac{1}{6}+...+\frac{1}{n})(\frac{n^2+n}{2})\) \( > 2(\frac{n^2+n}{2}) + (\frac{1}{5}+\frac{1}{6}+...+\frac{1}{n})(\frac{n^2+n}{2})\) \( > n^2 + n + (\frac{1}{n}+\frac{1}{n}+...+\frac{1}{n})(\frac{n^2+n}{2}) จำนวน \, n - 4 พจน์\) \( = n^2 + n + \frac{(n-4)(n+1)}{2}\) \( = \frac{3n^2-n-4}{2} \geq n^2 + 2n + 1\) \( \Leftrightarrow 3n^2 - n - 4 \geq 2n^2 + 4n + 2\) \( \Leftrightarrow n^2 - 5n - 6 \geq 0\) \( \Leftrightarrow (n-6)(n+1) \geq 0\) \( \Leftrightarrow n \geq 6\) |
อ้าว. คุณ aaaa : จัดการ solve ไปแล้วนี่ เหอ ๆ :p
|
โอ้. เหนื่อยจริง ๆ สำหรับโจทย์ข้อ 2 ถ้านับเลขไม่ผิดจะมี 72 ชุด คือ
ในทุกกรณี O = 9, R = 0 กรณีที่ 1 : N = 3 กรณีที่ 1.1 : (U, V) = (5, 8) หรือ (8, 5) ในแต่ละแบบ จะมี (I, E) ได้ 12 ชุด คือ (I, E) ฮ {2, 4, 6, 7} กรณีที่ 1.2 : (U, V) = (6, 7) หรือ (7, 6) ในแต่ละแบบ จะมี (I, E) ได้ 12 ชุด คือ (I, E) ฮ {2, 4, 5, 8} กรณีที่ 2 : N = 5 จะได้ว่า (U, V) = (7, 8) หรือ (8, 7) ในแต่ละแบบ จะมี (I, E) ได้ 12 ชุด คือ (I, E) ฮ {1, 3, 4, 6} \ จะมีชุดคำตอบทั้งหมด 24 + 24 + 24 = 72 ชุด หวังว่าคงไม่ลืมอะไรตกหล่น :) |
สวัสดีปีใหม่ด้วยคนคร้าบ ขอให้อะไรที่ดีๆบังเกิดขึ้นกับทุกๆคนนะครับ :)
ไหนๆก็มาที่หัวข้อนี้แล้วก็คงต้องทำโจทย์ของคุณ nooonuii สักข้อ เอาเป็นข้อ 5 ละกัน ถ้า a ฮ S เราจะได้ว่า a, a2, a3, ... จะต้องเป็นสมาชิกของ S ด้วย แต่ S เป็นเซ็ตจำกัด แสดงว่าค่าของ a, a2, a3, ... จะต้องเป็น periodic ในที่สุด ดังนั้นค่าของ a ที่เป็นไปได้คือ -1, 0, 1 สรุปว่าเซ็ตคำตอบของโจทย์ข้อนี้คือ {{0}, {1}, {0, 1}, {-1, 1}, {-1, 0, 1}} ถ้านับเซ็ตว่างด้วยก็เพิ่ม ฦ เข้าไปอีกอันนะครับ |
หายไปทานข้าวเที่ยงแป๊บเดียว โจทย์ผมขายเกือบหมดแล้วอ่ะ เหลือข้อสามข้อเดียว ซึ่งก็ไม่ยากครับ เดี๋ยวค่อยมาต่อข้อต่อไปให้นะครับ
เอ...ข้อหก ของพี่กร มันแปลกๆนะครับ ดูเหมือนจะมี error นิดหน่อยครับ |
ข้อ 3 [-1,2) รึปล่าวครับ
HAPPY NEW YEAR |
คำตอบข้อ 3 ของน้อง Tony ยังไม่ถูกนะครับ เพราะ -1 ไม่ใช่คำตอบแน่นอนครับ แต่ใกล้แล้วครับ
|
7. จงพิสูจน์โดยไม่ใช้ Fermat's Last Theorem ว่า ไม่มีจำนวนเฉพาะ p,q,r ซึ่งสอดคล้องสมการ pn + qn = rn ทุกค่า nณ2
8. ให้ x,y,z เป็นจำนวนจริงบวก ซึ่ง xyz = 1 จงพิสูจน์ว่า \[ (\frac{x^{2548}}{1+x+xy} + \frac{y^{2548}}{1+y+yz} + \frac{z^{2548}}{1+z+zx}) (\frac{y^{2548}}{1+x+xy} + \frac{z^{2548}}{1+y+yz} + \frac{x^{2548}}{1+z+zx}) (\frac{z^{2548}}{1+x+xy} + \frac{x^{2548}}{1+y+yz} + \frac{y^{2548}}{1+z+zx}) \geq 1 \] |
ข้อ 2. นี่หาที่ผิดไม่เจอจริง ๆ nooonuii ช่วยชี้แนะด้วยครับ.
|
ข้อ 3 ตอบว่า [0,2) ถูกไหมครับ
|
ปัญหาหนอนแทะครับ
F I V E O U R N 1 2 5 4 9 8 0 3 1 2 5 6 9 8 0 3 1 2 5 7 9 8 0 3 1 2 6 4 9 7 0 3 1 2 6 5 9 7 0 3 1 2 6 8 9 7 0 3 1 2 7 4 9 6 0 3 1 2 7 5 9 6 0 3 1 2 7 8 9 6 0 3 1 2 8 4 9 5 0 3 1 2 8 6 9 5 0 3 1 2 8 7 9 5 0 3 1 4 5 2 9 8 0 3 1 4 5 6 9 8 0 3 1 4 5 7 9 8 0 3 1 4 6 2 9 7 0 3 1 4 6 5 9 7 0 3 1 4 6 8 9 7 0 3 1 4 7 2 9 6 0 3 1 4 7 5 9 6 0 3 1 4 7 8 9 6 0 3 1 4 8 2 9 5 0 3 1 4 8 6 9 5 0 3 1 4 8 7 9 5 0 3 1 5 6 2 9 7 0 3 1 5 6 4 9 7 0 3 1 5 6 8 9 7 0 3 1 5 7 2 9 6 0 3 1 5 7 4 9 6 0 3 1 5 7 8 9 6 0 6 1 6 5 2 9 8 0 3 1 6 5 4 9 8 0 3 1 6 5 7 9 8 0 3 1 6 8 2 9 5 0 3 1 6 8 4 9 5 0 3 1 6 8 7 9 5 0 3 1 7 5 2 9 8 0 3 1 7 5 4 9 8 0 3 1 7 5 6 9 8 0 3 1 7 8 2 9 5 0 3 1 7 8 4 9 5 0 3 1 7 8 6 9 5 0 3 1 8 6 2 9 7 0 3 1 8 6 4 9 7 0 3 1 8 6 5 9 7 0 3 1 8 7 2 9 6 0 3 1 8 7 4 9 6 0 3 1 8 7 5 9 6 0 3 2 1 7 3 9 8 0 5 2 1 7 4 9 8 0 5 2 1 7 6 9 8 0 5 2 1 8 3 9 7 0 5 2 1 8 4 9 7 0 5 2 1 8 6 9 7 0 5 2 3 7 1 9 8 0 5 2 3 7 4 9 8 0 5 2 3 7 6 9 8 0 5 2 3 8 1 9 7 0 5 2 3 8 4 9 7 0 5 2 3 8 6 9 7 0 5 2 4 7 1 9 8 0 5 2 4 7 3 9 8 0 5 2 4 7 6 9 8 0 5 2 4 8 1 9 7 0 5 2 4 8 3 9 7 0 5 2 4 8 6 9 7 0 5 2 6 7 1 9 8 0 5 2 6 7 3 9 8 0 5 2 6 7 4 9 8 0 5 2 6 8 1 9 7 0 5 2 6 8 3 9 7 0 5 2 6 8 4 9 7 0 5 แฮ่กๆๆ เหนื่อยเลยครับ :D ใช้ computer serch(เลียนแบบคุณ warut) ครับ :D |
เฉลยข้อ 8
สังเกตุว่า \[1=\frac{1}{1+x+xy}+\frac{1}{1+y+yz}+\frac{1}{1+z+zx}\] ใช้ Holder's inequality ได้คำตอบตามต้องการ P.S. ข้อนี้ไม่จำเป็นต้องยกกำลัง 2548 จะเป็นกำลัง n ใดๅก็ได้ |
ขอโทษครับพี่กร ทุกอย่างสมบูรณ์แบบแล้วครับ เป็นความผิดของผมเองครับ เบลอไปหน่อย :D
|
9. จงหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมนูน (convex quadrilateral) ซึ่งมีความยาวด้านเป็น 1,3,4,5 หน่วย และมีเส้นทแยงมุมเส้นหนึ่งยาว 5 หน่วย
10. จงพิสูจน์ว่า ทุกปีจะต้องมีวันศุกร์ที่ 13 อย่างน้อยหนึ่งวัน 11. จงหาจำนวนจุดที่น้อยที่สุดซึ่งเมื่อบรรจุในวงกลมหนึ่งหน่วย(รวมขอบวงกลม) แล้วจะต้องมีอย่างน้อยสองจุดที่ห่างกันไม่เกินหนึ่งหน่วย 12. จงพิสูจน์ว่าสมการ x!y! = z! มีคำตอบที่เป็นจำนวนเต็มบวกทั้งหมดเป็นจำนวนอนันต์ เมื่อ x>5 |
13. ให้ a,b,c เป็นจำนวนจริงบวก จงพิสูจน์ว่า
1) (IMO'1995) ถ้า abc = 1 แล้ว 1 / a3(b + c) + 1/b3(c + a) + 1/c3(a + b) ณ 3/2 2) (nooonuii) ถ้า abc = 1 แล้ว 1 / a2(b + c) + 1/b2(c + a) + 1/c2(a + b) ณ 3/2 3) (nooonuii) ถ้า a + b + c = 3 แล้ว 1 / a(b + c) + 1/b(c + a) + 1/c(a + b) ณ 3/2 |
ข้อ 12 นี่ผิดพลาดรึเปล่าครับ ถ้า x=0 มันเห็นชัดว่า y=z เป็นจำนวนเต็มไม่ติดลบใดๆก็ได้
|
เฉลยข้อ 11
ตอบ 6 จุด โดยการแบ่งวงกลมหนึ่งหน่วย ออกเป็น 6 ส่วนเท่าๆกันด้วยเส้นตรงหกเส้นที่ผ่านจุดศก ห่างกันทีละ 60 องศา และประยุกต์ pigeonholes principle |
เฉลย ข้อ 9
ตอบ \( 6+\frac{3\sqrt{11}}{4}\) |
เฉลยข้อ 13
(i) โดยอสมการ Cauchy-Schwarz ได้ว่า \[\left(\frac{1}{a^3(b+c)}+\frac{1}{b^3(c+a)}+\frac{1}{c^3(a+b)}\right)\left(a(b+c)+b(c+a)+c(a+b)\right) \geq\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)^2=(ab+bc+ca)^2\] ดังนั้น \(\text{LHS}\geq\frac{ab+bc+ca}{2}\) ใช้อสมการ AM-GM ได้ผลที่ต้องการ (ii) พิจารณาเทอม \[\frac{1}{a^2(b+c)}=\frac{abc}{a^2(b+c)}=\frac{bc}{ca+ab}\] ทำนองเดียวกันได้ว่า \[\frac{1}{b^2(c+a)}=\frac{ca}{ab+bc},\quad\frac{1}{c^2(a+b)}=\frac{ab}{bc+ca}\] ให้ \(x=bc,y=ca,z=ab\) ได้อสมการโจทย์สมมูลกับ \(xyz=1\) และ \[\frac{x}{y+z}+\frac{y}{z+x}+\frac{z}{x+y}\geq\frac{3}{2} \] ซึ่งพิสูจน์ได้ทำนองเดียวกับข้อ 13(i) (iii) โดยอสมการ Holder ได้ว่า \[\left(\frac{1}{a(b+c)}+\frac{1}{b(c+a)}+\frac{1}{c(a+b)}\right)\left(a+b+c\right)\left((b+c)+(c+a)+(a+b)\right)\geq (1+1+1)^3 \] ดังนั้น \[\frac{1}{a(b+c)}+\frac{1}{b(c+a)}+\frac{1}{c(a+b)}\geq\frac{3}{2} \] |
แก้ข้อ 12 ให้แล้วครับคุณ aaaa
ส่วนข้อ 11 ยังทำให้น้อยกว่านั้นได้ (มั้ง) ครับ :D ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคำตอบผมถูกรึเปล่า แต่ผมลดลงมาได้ถึง 5 ครับ ข้อ 9 คำตอบน่าจะเป็น 6+3/2 ึ11 นะครับ ข้อ 3 ของน้อง R-Tummykung de Lamar ถูกแล้วครับ |
ข้อ 9 ผม check แล้วครับ พื้นที่สามเหลี่ยมส่วนที่มีด้านยาว 1,5,5 ส่วนสูงเท่ากับ \(\sqrt{25-\frac{1}{4}}=\frac{3\sqrt{11}}{2}\)
ดังนั้นพื้นที่เท่ากับ \(\frac{1}{2}\times1\times\frac{3\sqrt{11}}{2}=\frac{3\sqrt{11}}{4}\) ของผมถูกแล้วครับ ข้อ 11 ถ้า 5 จุดผมทำให้แต่ละจุดห่างกันมากกว่า 1 หน่วยได้ครับ ลองนึกถึงรูปหกเหลี่ยมยาวด้านละ 1 หน่วย ที่แนบในวงกลมหนึ่งหน่วย เลือกจุด 5 จุดให้ห่างกันมากกว่า 1 หน่วยได้ครับ ข้อ 12 ถ้า x=1 ยังคงเลือกให้ \(y=z>0\) ใดๆก็ได้ |
ผมมีโจทย์มาถามครับ (Putnam Exam 1966)
ข้อ 1 จงหา \[ \lim_{n\to\infty}\sqrt{1+2\sqrt{1+3\sqrt{1+\sqrt{\cdots+(n-1)\sqrt{1+n}}}}} \] |
คุณ TOP เคยแสดงวิธีทำโจทย์แบบเดียวกันนี้อย่างเหนือชั้นไว้เมื่อนานมาแล้วครับ
|
ครับสุดยอดจริงๆสำหรับแนวคิด เอาเป็นว่าผมขอเสนอวิธีของผมด้วยละกัน
ให้ \(a_n\) แทนเทอมที่ต้องการหาลิมิต จะเห็นได้ว่า \(a_n\) เป็นลำดับเพิ่ม และยิ่งกว่านั้น \(a_n<3\) เนื่องจากหากแทนพจน์ \(\sqrt{1+n}\) ด้วย \(1+n\) ในสูตรของ \(a_n\) ค่าที่ได้(ซึ่งเพิ่มขึ้น) จะเท่ากับ 3 พอดี ดังนั้นลำดับ \(a_n\) ลู่เข้า และ \(\lim_{n\to\infty}a_n\leq3\) พิจารณาลำดับ \[ b_N=\sqrt{1+N\sqrt{1+(N+1)\sqrt{1+\cdots}}} \] ซึ่งพิสูจน์ได้ทำนองเดียวกับข้างบนว่า \(b_N\) ลู่เข้า จะเห็นว่าถ้าตัด 1 ออกจากสูตรของ \(b_N\) ค่าที่ได้จะน้อยลง ดังนั้น \[ b_N\geq\sqrt{N\sqrt{(N+1)\sqrt{(N+2)\sqrt{\cdots}}}}\geq\sqrt{N(N+1)} \] ดังนั้นเราได้ว่า \[ \lim_{n\to\infty}a_n=\sqrt{1+2\sqrt{1+3\sqrt{1+\cdots\sqrt{1+(N-1)b_N}}}} \] แต่เนื่องจาก \(\sqrt{N(N+1)}=O(N+1)\) เมื่อ \(N\) มากๆ และ หากแทนพจน์ \(b_N\) ด้วย \(N+1\) ค่าที่ได้เท่ากับ 3 พอดี ดังนั้นเราสรุปได้ว่า \(\lim_{n\to\infty}a_n\geq3\) |
อืมผมคิดผิดจริงๆด้วยนั่นแหละครับคุณ aaaa
ส่วนข้อ 12 นี่ยังง่ายจริงๆด้วยครับ งั้นผมเพิ่มเงื่อนไขเป็น x>5 แล้วกันนะครับเพื่อขจัด trivial solution ไป จริงๆข้อนี้อยากให้รู้จักเอกลักษณ์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับ factorial น่ะครับ สวยดี |
เฉลยข้อ 12
ให้ \(y=x!-1,\,z=x!\) |
กรณีทั่วไปของข้อ 13
ให้ \(n\geq3\) เป็นจำนวนจริงใดๆ จงพิสูจน์ว่า ถ้า \(a,b,c>0\) และ \(abc=1\) แล้ว \[ \frac{1}{a^n(b+c)}+\frac{1}{b^n(c+a)}+\frac{1}{c^n(a+b)}\geq\frac{3}{2} \] |
อืมผมเพิ่งจะพบว่าโจทย์ข้อนี้มีคนทำไปแล้วในเวปอื่น
ขออนุญาตินำเสนอวิธีที่เขานำเสนอครับ ให้ \(x=1/a,\,y=1/b,\,z=1/c\) จะได้อสมการสมมูลกับ \[ \frac{x^{n-1}}{y+z}+\frac{y^{n-1}}{z+x}+\frac{z^{n-1}}{x+y}\geq\frac{3}{2} \] เนื่องจากอสมการสมมาตรเมื่อสลับลำดับ (cyclic) เราสามารถสมมติว่า \(x\leq y\leq z\) ดังนั้นโดยอสมการ Chebyshev จะได้ว่า \[ \frac{x^{n-1}}{y+z}+\frac{y^{n-1}}{z+x}+\frac{z^{n-1}}{x+y}\geq\frac{1}{3}\left(x^{n-2}+y^{n-2}+z^{n-2}\right)\left(\frac{x}{y+z} +\frac{y}{z+x}+\frac{z}{z+y}\right) \] เทอมแรกใช้อสมการ Power-Mean และอสมการ AM-GM ได้ว่า \[ \left(x^{n-2}+y^{n-2}+z^{n-2}\right)\geq(x+y+z)^{n-2}/3^{n-3}\geq\frac{3^{n-2}}{3^{n-3}}=3 \] เทอมที่เหลือใช้อสมการ Cauchy |
เยี่ยมครับ. ได้คุณ aaaa มาเล่นอีกคนครึกครื้นขึ้นเยอะเลย คิดเร็วมาก ๆ เลยครับ. อย่างกับซุบเปอร์ไซยา เรื่องอสมการเราเคยเล่นกันมาบ้างแล้วครับ. ในกระทู้นี้ โจทย์อสมการ
นี่โจทย์เก่าครับ. ขุดขึ้นมาเขียนแบบ Latex ใหม่ สำหรับทุกจำนวนจริงบวก \(a,b,c\) โดยที่ \(abc = 1\) จงพิสูจน์ว่า \[\frac{a^3b^3}{a^7+b^7+a^3b^3} + \frac{b^3c^3}{b^7+c^7+b^3c^3} + \frac{c^3a^3}{c^7+a^7+c^3a^3} \leq 1\] |
ขอบคุณครับคุณ gon ตั้งแต่รู้จักเวปนี้สนุกมากครับ
มีประโยชน์มากเลยครับอยากให้เวปนี้อยู่ตลอดไปครับ จะได้เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้ด้าน math ของคนไทย |
ข้อกรณีทั่วไปของ ข้อ 13. ผมเสนอแนวคิดซึ่งสลับนิดหน่อยกับของเก่าดังนี้ครับ.
หลังจากจัดรูป \(LHS.\) ได้เป็น \[\frac{x^{n-1}}{y+z} + \frac{y^{n-1}}{z+x} + \frac{z^{n-1}}{x+y}\] จากนั้นทำแบบนี้ต่อคือ โดยโคชี \( (LHS.)[ (y+z) + (z+x) + (x+y) ] \geq (x^{\frac{n-1}{2}} + y^{\frac{n-1}{2}} + + z^{\frac{n-1}{2}})^2\) \ \[LHS. \geq \frac{(x^{\frac{n-1}{2}} + y^{\frac{n-1}{2}} + z^{\frac{n-1}{2}})^2}{2(x+y+z)} \geq \frac{(x+y+z)^2}{2(x+y+z)} = \frac{x+y+z}{2} \geq \frac{3}{2}\sqrt[3]{xyz} = \frac{3}{2}\] เพราะเมื่อ \(x, y, z > 0, xyz = 1, m \geq 1\) \[x^m + y^m + z^m \geq x + y + z\] เพราะ โดย Chebyshev \(x^m + y^m + z^m \geq \frac{(x^{m-1}+y^{m-1}+z^{m-1})(x+y+z)}{3} \geq \sqrt[3]{(xyz)^{m-1}}(x+y+z) = x + y + z\) |
เยี่ยมจริงๆครับคุณ gon โดยเฉพาะอสมการรองสุดท้าย
|
เวลาที่แสดงทั้งหมด เป็นเวลาที่ประเทศไทย (GMT +7) ขณะนี้เป็นเวลา 13:07 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Modified by Jetsada Karnpracha