利用柯西不等式证明不等式[范文模版]

时间:2019-05-12 16:28:23下载本文作者:会员上传
简介:写写帮文库小编为你整理了多篇相关的《利用柯西不等式证明不等式[范文模版]》,但愿对你工作学习有帮助,当然你在写写帮文库还可以找到更多《利用柯西不等式证明不等式[范文模版]》。

第一篇:利用柯西不等式证明不等式[范文模版]

最值

1.求函数yx24

x,(xR)的最小值。

2.求函数yx4x

2,(xR)的最小值。

xR且x2y

3.设2

1,求xy2的最大值

4.设x,y,z为正实数,且x+y+z=10,求4x19

yz的最小值。

已知:x2

5.4

y21 求:xy;2xy的取值范围。

6.已知:a2

b2

1,m2

n2

2,求ambn的取值范围

7.已知:2x3y1 求:x2

2y2的最小值.8.求函数yx12x的取值范围。

9.求函数yx12x的最大值。

证明不等式

1.求证:a2b2c2abbcac

2.已知a,b都是正数,求证:

(1)(1ab)(1a2b2)9ab;(2)(a2bab2)(ab2a2b)9a2b2.3.设a,b,c,dR,求证:a2b2c2d2(ac)2(bd)2。

4.已知a2b2c21,x2y2z21,求证:axbycz1.5.已知a,b,c均为正数,且abc1,求证:111abc

9

6.若0,则1sincos2.

第二篇:关于柯西不等式的证明

关于柯西不等式的证明

王念

数学与信息学院 数学与应用数学专业 07 级 指导老师:吴明忠

摘要:研究柯西不等式的多种证明方法,得到一些有用的结论,并简单介绍一些它的应用。

关键词:柯西不等式、数学归纳法、二次型正定、欧式空间向量内积、詹森不等式,二维随机变量的数学期望。

Cauchy inequality is an important inequality.It has aroused people’s interest and its widespread application.In this paper、quadratic form、European space inner product、and the relation between Cauchy inequality.Wang Ni an

Xxxxxxxxxxx Grade 07 Instructor: Wu Ming Zhong

Abstract: The paper discusses the certifying ways of Cauchy inequality then gets some useful conduction and introduces some appliances.Key words: Cauchy inequality;quadratic form;inner product;Jensen inequality;mathematic Expectation.柯西不等式是大家熟知的一个重要不等式,它的结构和谐对称、以及广泛的运用引起了人们的兴趣和讨论。本文运用高等代数、微积分的基本内容来证明柯西不等式。柯西不等式的内容 1.1

(a1b1a2b2....anbn)2(a12a22....an2)2(b12b22....bn2)2(aibiR,i1,2......n)

等号当且仅当a1a2.....an0或bikai时成立(k为常数,i=1,2…..n).1.2 设a1,a2,.....an及b1,b2,.....bn为任意实数则不等式(aibi)(a)(bi2)成2

i1

i1

i1

n

n

n

立,当且仅当bikai(i=1,2…..n)取等号。1,2这两种形式就是著名的柯西不

等式。柯西不等式的证明 2.1构造二次函数,证明柯西不等式。(其关键在于利用二次函数0时函数f(x)0

f(x)(a1xb1)2(a2xb2)2....(anxbn)2

(a12a22....an2)x22(a1b1a2b2....anbn)x (b12b22....bn2)显然f(x)0

又a12a22....ann0则利用0可得

4(a1b1a2b2.....anbn)24(a12a22....ann)(bb2.....bn)0即

n

(a1b1a2b2....anbn)2(a12a22....an2)(bb2....bn)

当且仅当aixbi0(i1,2....n)即

aa1a2

.......n是等号成立。b1b2bn

2.2 利用数学归纳法进行证明。(关键把握由特殊到一般情况的严密性)

(1)当n1时左式=a1b1右式=a1b1

显然左式=右式 当

n2

时,右式

a12a2b12b22a1b1a2b2a22b12a12b22

a1b1a2b22a1a2b1b2a1b2a2b2左式

仅当即 a2b1a1b2 即

a1a2

时等号成立 b1b2

故n1,2时 不等式成立

(2)假设nkk,k2时,不等式成立

2kak即 a1b1a2b2akbka12a2b12b22bk2

当 bikai,k为常数,i1,2n 或a1a2ak0时等号成立

a12a2....ak

设Bb12b22....bk2

Ca1b1a2b2....akbk

222222则ak1bk1bk1ak1bk1Bak1 22C22Cak1bk1ak1bk1Cak1bk1 2222a1a2akak1



b12

b2

k

b2

k

b

a1b1a2b2akbkak1bk1

当 bikai,k为常数,i1,2n 或a1a2ak0时等号成立

即nk1时不等式成立 综上所述原柯西不等式得证。

2.3 利用基本不等式(均值不等式)进行证明(关键在于利用它 “形式”)由于xy2xy(x,y

R),令x

y

ai22ak2

k1

n

n

bi22bk2

k1n

(i1,2.......n)

将N

不等式相加得:

ab

ii

aibi

i1n

a

i1

nk1

n

i

b

i1nk1

n

i

1

2ak22bk2

n

n

n

i1

k1

即(aibi)(ai)(bk2)

i1

原柯西不等式得证。

2.4 利用二次正定型理论进行证明(关键在于理解二次型正定的定义)正定二次型定义:R上一个n元二次型q(x1,x2,....xn)可以看成定义在实数域上n个变量的实函数。如果对于变量x1,x2,....xn的每一组不全为零的值,函数值

q(x1,x2,....xn)都是正数,那么就称q(x1,x2,....xn)是一个正定二次型。

(aix1bix2)ai2x12bi2x222aibix1x20(i1,2,.....n)

n

n

n

有(ai)x(bi)x2(2aibi)x1x20

i1

i1

i1

设二次型 f(x1,x2)(ai)x(bi)x2(2aibi)x1x20

i1

i1

i1

nnn

故f为正定必有二次型矩阵

n2aii1

An

aibii1

n

abiii1

正定 n

2bii1

n

n

n

(ai)(bi)(aibi)20

则A0,即

i1

i1

i1

(aibi)2(ai2)(bi2)

i1

i1

i1

nnn

aa1a2

.......n时等号成立。b1b2bn

故原不等式成立,及柯西不等式得证。2.5 利用欧式空间中内积的性质进行证明。

定理:在一个欧式空间里,对于任意向量,,有不等式:

,2,,;当且仅当与线性相关时,才取等号。

证 如果与线性相关,那么或者0,或者a,不论哪一种情况都有

,2,,.现在设与线性无关。那么对于任意实数t来说,t0,于是

t,t0,即 t2,2t,,,0.最后不等式左端是t的一个二次三项式。由于它对于t的任意是数值来说都是正数,所以它的判别式一定小于零,即

,2,,0或,2,,.又在Rn里,对于任意两个向量

(x1,x2,....xn),(y1,y2,....yn),规定(必须规定),x1y1x2y2.....xnyn.容易验证,关于内积的公理被满足,因而R对于这样定义的内积来说作成一个欧式空

n

间.再由不等式,2,,;推出对于任意实数a1,a2,....an,b1,b2,....bn,有不等式

(a1b1....anbn)2(a12....an2)(b12....bn2).即柯西不等式得证。2.6 利用行列式进行证明

n

n

n

证 (ai)(b)(aibi)

i1

i1

i1

a

i1ni1

n

i

ab

i1n

2ii1

n

ii

abb

iin

n



i1j1

ai2aibi

ajbjbj2

1ijn

(aibjajbi)20

若令a(a1,a2,an),b(b1,b2bn)则可以得到:

(aibi)(a)(b)1i 即柯西不等式得证。

i1

i1

i1

n

n

n

2.7 利用詹森不等式进行证明

考察函数(x)x2,(x0),(x)2x,(x)20,故(x)x2是(0,)上的凸函数,詹森(Jensen)不等式

n

PkXkk1n

Pkk1

n

n

2PkXkk1n(其中,P,2,n),得 k0,k1Pk

k1

n

n

(PkXk)(Pk)(PKxk2)

k1

k1

k1

nnn

ak22

上式中令Pkbk,Xk即(PkXk)(bk)(ak2)

bkk1k1k1

从而不等式成立。

2.8 利用二维随机变量的数学期望证明

表格 2

1n1n21n222

E()aibi,Eai,Ebi

ni1ni1ni1

由E()E2E2

1n1n21n22

所以有(aibi)(ai)(bi)

ni1ni1ni1

即(aibi)(ai)(bi2)

i1

i1

i1

nnn

则柯西不等式得证。

第三篇:柯西不等式的证明

柯西不等式的证明

二维形式的证明

(a^2+b^2)(c^2+d^2)(a,b,c,d∈R)

=a^2·c^2 +b^2·d^2+a^2·d^2+b^2·c^

2=a^2·c^2 +2abcd+b^2·d^2+a^2·d^2-2abcd+b^2·c^2

=(ac+bd)^2+(ad-bc)^2

≥(ac+bd)^2,等号在且仅在ad-bc=0即ad=bc时成立。

三角形式的证明

√(a^2+b^2)+√(c^2+d^2)≥√[(a-c)^2+(b-d)^2]

证明: [√(a^2+b^2)+√(c^2+d^2)]^2=a^2+b^2+c^2+d^2+2*√(a^2+b^2)*√(c^2+d^2)≥a^2+b^2+c^2+d^2+2*|a*c+b*d| 注: | |表示绝对值。*表示乘

≥a^2+b^2+c^2+d^2-2(a*c+b*d)

=a^2-2*a*c+c^2+b^2-2bd+d^2

=(a-c)^2+(b-d)^2

两边开根号即得 √(a^2+b^2)+√(c^2+d^2)≥√[(a-c)^2+(b-d)^2]

一般形式的证明

求证:(∑ai^2)(∑bi^2)≥(∑ai·bi)^2

证明:

当a1=a2=…=an=0或b1=b2=…=bn=0时,一般形式显然成立

令A=∑ai^2 B=∑ai·bi C=∑bi^2

当a1,a2,…,an中至少有一个不为零时,可知A>0

构造二次函数f(x)=Ax^2+2Bx+C,(请注意,一次项系数是2B,不是B)展开得:f(x)=∑(ai^2·x^2+2ai·bi·x+bi^2)=∑(ai·x+bi)^2≥0

故f(x)的判别式△=4B^2-4AC≤0,(请大家注意:一元二次方程ax^2+bx+c=0的判别式确实是△=b^2-4ac,但是这里的方程Ax^2+2Bx+C = 0已经发生如下替换a = A,b = 2B,c = C,这里面b已经换成了2B,因而导致很多网友的误解。此步若错,柯西不等式就无法证明了!)移项得AC≥B^2,欲证不等式已得证。

向量形式的证明

令m=(a1, a2, …, an),n=(b1, b2, …, bn)

m·n=a1b1+a2b2+…+anbn=|m||n|cos=√(a1^2+a2^2+…+an^2)×√(b1^2+b2^2+…+bn^2)×cos

∵cos

1∴a1b1+a2b2+…+anbn≤√(a1^2+a2^2+…+an^2)×√(b1^2+b2^2+…+bn^2)注:“√”表示平方根。

注:以上仅是柯西不等式部分形式的证明。

【柯西不等式的应用】 柯西不等式在求某些函数最值中和证明某些不等式时是经常使用的理论根据,我们在教学中应给予极大的重视。

巧拆常数证不等式

例:设a、b、c为正数且互不相等。求证:2/(a+b)+2/(b+c)+2/(c+a)>9/(a+b+c)∵a、b、c 均为正数

∴为证结论正确,只需证:2(a+b+c)[1/(a+b)+1/(b+c)+1/(c+a)]>9

而2(a+b+c)=(a+b)+(a+c)+(c+b)

又9=(1+1+1)^2 ∴只需证:

2(a+b+c)[1/(a+b)+1/(b+c)+1/(c+a)]=[(a+b)+(a+c)+(b+c)][1/(a+b)+1/(b+c)+1/(c+a)]≥(1+1+1)^2=9

又a、b、c互不相等,故等号成立条件无法满足

∴原不等式成立

求某些函数最值

例:求函数y=3√(x-5)+4√(9-x)的最大值。(注:“√”表示平方根)

函数的定义域为[5, 9],y>0

y=3√(x-5)+4√(9-x)≤√(3^2+4^2)×√{ [√(x-5)] ^2 + [√(9-x)] ^2 }=5×2=10函数仅在4√(x-5)=3√(9-x),即x=6.44时取到。

以上只是柯西不等式的部分示例。

更多示例请参考有关文献。三角形式证明 :两边同时平方,展开,消去同样的项,剩余部分再平方,消去同样的项,得一完全平方式,大于或等于0,得证

代数形式

设a1,a2,...an及b1,b2,...bn为任意实数,则(a1b1+a2b2+...+anbn)①,当且仅当a1/b1=a2/b2=...=an/bn(规定ai=0时,bi=0)时等号成立.推广形式的证明

推广形式为

(x1+y1+…)(x2+y2+…)…(xn+yn+…)≥[(Πx)^(1/n)+(Πy)^(1/n)+…]^n(*)

证明如下

记A1=x1+y1+…,A2=x2+y2+…,….由平均值不等式得(1/n)(x1/A1+x2/A2+…+xn/An)≥[x1*x2*…*xn/(A1*A2*…*An)]^(1/n)

=[(Πx)/(A1*A2*…*An)]^(1/n)

(1/n)(y1/A1+y2/A2+…+yn/An)≥[y1*y2*…*yn/(A1*A2*…*An)]^(1/n)

=[(Πy)/(A1*A2*…*An)]^(1/n), …… 上述m个不等式叠加得

即即 即1≥[(Πx)/(A1*A2*…*An)]^(1/n)+[(Πy)/(A1*A2*…*An)]^(1/n)+…(A1*A2*…*An)^(1/n)≥(Πx)^(1/n)+(Πy)^(1/n)+…A1*A2*…*An≥[(Πx)^(1/n)+(Πy)^(1/n)+…]^n

成立.(注:推广形式即为卡尔松不等式)

(x1+y1+…)(x2+y2+…)…(xn+yn+…)≥[(Πx)^(1/n)+(Πy)^(1/n)+…]^n,因此,不等式(*)

第四篇:柯西不等式的证明及应用

柯西不等式的证明及应用

(河西学院数学系01(2)班甘肃张掖734000)

摘要:柯西不等式是一个非常重要的不等式,灵活巧妙的应用它,可以使一些较为困难的问题迎刃而解。本文在证明不等式,解三角形相关问题,求函数最值,解方程等问题的应用方面给出几个例子。

关键词:柯西不等式证明应用中图分类号:O178

Identification and application of Cauchy inequality

ChenBo

(department of mathematics , Hexi university zhangye gansu 734000)

Abstract:Cauchy-inequality is a very important in equation, flexible ingenious application it, can make some comparatively difficult problems easily solved.This text prove inequality, solve triangle relevant problem, is it worth most to ask, the application which solves such questions as the equation ,etc.provides several examples.Keyword:inequationproveapplication

柯西(Cauchy)不等式

12

222

a1b1a2b2anbna1a2an

b

2122b2bn

abR,i1,2n

ii

等号当且仅当a1a2an0或bikai时成立(k为常数,i1,2n)现将它的证明介绍如下:

证明1:构造二次函数 f(x)a1xb1a2xb2anxbn

22n222n

=a1a2anx2a1b1a2b2anbnxb1b2bn



2n

a12a2an0

fx0恒成立

2n4a1b1a2b2anbn4a12a2anb12b22bnn0

即a1b1a2b2anbna1a2an

n

b

2nb2bn

当且仅当aixbix0i1,2n即证明(2)数学归纳法

aa1a2

n时等号成立 b1b2bn

(1)当n1时左式=a1b1右式=a1b1 显然左式=右式

n2时,右式

a12a2b12b22a1b1a2b2a22b12a12b22

a1b1a2b22a1a2b1b2a1b2a2b2右式

仅当即 a2b1a1b2 即

a1a2

时等号成立 b1b2

故n1,2时 不等式成立

(2)假设nkk,k2时,不等式成立 即 a1b1a2b2akbka1a2ak

k

b

2b2bkk

当 bikai,k为常数,i1,2n 或a1a2ak0时等号成立

222

设a1b12b22bk2 a2ak

Ca1b1a2b2akbk

2则ak1

bb

2k1

2k122ak1bk1

C22Cak1bk1ak1bk1Cak1bk1 2222a1a2akak1



b12

b22

k

b2

k

b

a1b1a2b2akbkak1bk1

当 bikai,k为常数,i1,2n 或a1a2ak0时等号成立

即nk1时不等式成立 综合(1)(2)可知不等式成立

柯西不等式是一个非常重要的不等式,灵活巧妙的应用运用它,可以使一些较为困难的问题迎刃而解,这个不等式结构和谐,应用灵活广泛,利用柯西不等式可处理以下问题: 1)证明相关命题

例1. 用柯西不等式推导点到直线的距离公式

3。

已知点x0,y0及直线l: xyC00



设点p是直线l上的任意一点,则

xxC0(1)

p1p2

(2)

点p1p2两点间的距离p1p2就是点p到直线l的距离,求(2)式有最小值,有

x0x1y0y1

x0y0Cx1y1C

由(1)

(2)得:

p1p2x0y0C即

p1p2

(3)

当且仅当y0y1:x0x1

p1p2l(3)式取等号 即点到直线的距离公式

p1p2

2)证明不等式

例2

4

a2b2c2

已知正数a,b,c满足abc1证明abc

证明:利用柯西不等式

a

b2c

13131

3a2a2b2b2c2c2

323232

a2b2c2abc

a3b3c3abcabc1

 ca又因为abcabbc在此不等式两边同乘以2,再加上abc

222得:abc3abc

222222



a2b2c2a3b3c33a2b2c2

a2b2c2

故abc

3)解三角形的相关问题

例3 设p是ABC内的一点,x,y,z是p到三边a,b,c的距离,R是ABC外接圆的证明:由柯西不等式得,

记S为ABC的面积,则

abcabc

axbycz2S2

4R2R

故不等式成立。4)求最值 例4

5

2222

已知实数a,b,c,d满足abcd3,a2b3c6d5试求a的最值

解:由柯西不等式得,有

2b

2111

3c26d2bcd

236

222

即2b3c6dbcd 2

由条件可得,5a3a

解得,1a

2时等号成立,11,d时,amax2 3621

b1,c,d时amin1

代入b1,c

5)利用柯西不等式解方程例5.在实数集内解方程

5

9222

xyz

4

8x6y24y39

解:由柯西不等式,得

x

222

y2z2862248x6y24y①



x2y2z286224



643641443924

又8x6y24y39

x

222

y2z2862248x6y24z



即不等式①中只有等号成立

从而由柯西不等式中等号成立的条件,得

xyz 8624

它与8x6y24y39联立,可得

x

6918yz 132613

67

6)用柯西不等式解释样本线性相关系数

在《概率论与数理统计》〉一书中,在线性回归中,有样本相关系数

(x)y

i

i

n

并指出r1且r越接近于1,相关程度越大,r越接

近于0,则相关程度越小。现在可用柯西不等式解释样本线性相关系数。现记aixi,biyi,则,ab

n

ii

r1

n

当r1时,abab

ii

2i

i1

i1

i1

nn

2i

此时,yibixiai

k,k为常数。点xi,yii1,2n均在直线

ykx上,r

当r1时,ab

ii

i1n

2i

n

n

a

i12i

n

2i

b

i1

n

2i

abab

ii

i1

i1

i1

n

0

aibia

i1

i1

n

n

2i

bi2

i1

n

1ijn

aibjajbi

1ijn

aibjajbi0aibjajbi0

bi

k,k为常数。ai

此时,此时,yibixiai

k,k为常数

点xi,yi均在直线ykx附近,所以r越接近于1,相关程度越大 当r0时,ai,bi不具备上述特征,从而,找不到合适的常数k,使得点xi,yi都在直线ykx附近。所以,r越接近于0,则相关程度越小。致谢:在本文的写作过程中,得到了马统一老师的精心指导,在此表示衷心的感谢。

参考文献:1柯西不等式的微小改动 J数学通报2002 第三期2柯西不等式与排序不等式M南山湖南教育出版社

3普通高中解析几何M高等教育出版社



41990-年全国统一考试数学试卷J

5李永新李德禄中学数学教材教法M东北师大出版社

6盛聚,谢式千,潘承毅概率与数理统计M高等教育出版7用用柯西不等式解释样本线性相关系数J数学通讯 2004年第七期

2004年6月

第五篇:柯西不等式及应用含答案

一、柯西不等式:

(a)(b)(akbk)2等号成立的条件是akbk(k1,2,3n)

2k

2k

k

1k1

k1

nnn

二维柯西不等式:(x1x2y1y2)2(x12y12)(x22y22)

证明:(用作差法)

(x1y1)(x2y2)(x1x2y1y2)2x1y2x2y12x1x2y1y2(x1y2x2y1)20

2222222

2三维柯西不等式:(x1x2y1y2z1z2)2(x12y12z12)(x22y22z22)

证明:(构造空间向量法)设m

(x1,y1,z1),n(x2,y2,z2)

,所以:x1x2y1y2z1z2

x1y1z1x2y2z2,两边平方即可!

222222

n维柯西不等式:(a)(b)(akbk)2

2k

2k

k1

k1

k1

n

n

n

等号成立的条件是

akbk(k1,2,3n)

证明:(用构造函数法)(1).当b1b2bn0时,不等式显然成立;(2)当b1,b2,bn不全为0时,构造f(x)(n

n

n

n

b

k1

n

k

2)x2(akbk)x(ak),所以有2

k1

k1

nn

f(x)(b)x2(akbk)x(a)(bkxak)20对任意xR恒成立,因此

k

2k

k1

k1

k1

k1

4(akbk)4(a)(bk2)0

2k

k1

k1

k1

nnn

故:(a

k1

n

2k)(b)(akbk)2

2kk1

k1

nn

柯西不等式的变式:(ak)(bk)(akbk)2

k1k1k1nnn

(a)(b)akbk 2

k2k

k1k1k1nnn

nak(akbk)()(ak)2等号成立的条件是当且仅当b1b2bn

k1k1bkk1

2naka()(k)2(在柯西不等式中令bk=1,两边同时除以n2即得)

k1nk1nnnn

2ak()

k1bkn(ak)2k1nnb

k1(等号成立的条件是akbk(k1,2,3n)k

二、练习:

x2y2z

21.已知x,y,z>0,且xyz1,求的最小值; y(1y)z(1z)x(1x)

2.已知a,b>0,求证:3111< a2ba4ba6b(ab)(a7b)

3.已知xyz2且x,y,z>0,求证:1119≥ xyyzzx

44.设a,b,c为正数且互不相等.求证:2229> abbccaabc

3111≥ a3(bc)b3(ac)c3(ab)25.设正实数a,b,c 满足abc1, 求证:

12100 3c

222abc17.设实数a,b,c 满足a2b3c6,求证:3927≥; 36.设a,b,c为正数, 且abc1,求证:(a)(b)(c)≥221a1b

8.已知x2y3z12, 求证:x2y3z≥24;

9.已知abc1, 求证:a1b23c333;

10.若a>b>c,求证:222114 abbcac

答案:

y(1y)y(xz)xyxz

1.证明:由xyz1得:z(1z)z(xy)zxyz

x(1x)x(yz)xyzx,所以有

x2y2z2x2y2z2

=,由柯西不等式得:y(1y)z(1z)x(1x)xyyzzxyzxyzx

x2y2z2

[(xyyz)(zxyz)(xyzx)]()(xyz)2 xyyzzxyzxyzx

x2y2z2

所以有:[(xyyz)(zxyz)(xyzx)] xyyzzxyzxyzx

x2y2z2

即:2(xyyzzx),xyyzzxyzxyzx

又2(xyyzzx)(xyz)2(x2y2z2)

xyzxyyzzx222xyz1 31x2y2z2

所有:,当且仅当xyz时取等号 xyyzzxyzxyzx2

32.证明:由柯西不等式可得:

(11121112)(111)a2ba4ba6ba2ba4ba6b

111]< 222(a2b)(a4b)(a6b)

(放缩)(121212)[3[111](ab)(a3b)(a3b)(a5b)(a5b)(a7b)

3111111()2baba3ba3ba5ba5ba7b(裂项相消)36b9311()2b(ab)(a7b)(ab)(a7b)2baba7b

3111< a2ba4ba6b(ab)(a7b)所以有:

3.证明:由柯西不等式得:

[(xy)(yz)(zx)](111)(111)29,又xyz2xyyzzx3

所以有:11199≥.xyyzzx2(xyz)4

4.证明:与第3题的证法相同,最后说明a,b,c为正数且互不相等,所以不取等号;

5.证明:由abc1得:abc1,所以:2221122221bc,ac,2a2b2 22abc

111a3(bc)b3(ac)c3(ab)

b2c2a2c2a2b2b2c2a2c2a2b2

a(bc)b(ac)c(ab)abacabbcacbc

b2c2a2c2a2b2

[(abac)(abbc)(acbc)]()(bcacab)2 abacabbcacbc

b2c2a2c2a2b2(bcacab)2bcacab3a2b2c2

即: abacabbcacbc2(abbcac)22

又abc1,所以:3111≥ 333a(bc)b(ac)c(ab)2

6.证明:由柯西不等式

111111[1(a)1(b)1(c)]2(121212)[(a)2(b)2(c)2] abcabc

结合abc1 ***2所以:(a)(b)(c)[(abc)()][1()]abc3abc3abc

1111112又(abc)()(111)9 abcabc

1111211002所以:[1()](19) 3abc33

121212100故:(a)(b)(c)≥ 3abc

7.证明:

3a9b27c=3a32b33c33a32b33c33(a2b3c)

又由柯西不等式:

(1a22b3c)2[12(2)2(3)2][a2(2b)2(3c)2]

即:(a2b3c)6(a2bc),结合a2b3c6

所以有:a2b3c6 2222222

即:33

所以:3(a2b3c)3361 3a19b27c≥ 3

8.证明:由

(1x22yz)2[12(2)2()2][x2(2y)2(z)2]

结合题目条件即可证出,与第7题一样;

9.证明:

(1a11b21c3)2(121212)[(a1)2(b2)2(c3)2]3[3(abc)6]

结合题目条件就可以证出了!

10.证明:由条件a>b>c得:ab>0,bc>0,所以

11)(11)2=4 abbc

114所以: abbcac[(ab)(bc)](点评: 1.(22ak1n2k)(b)(akbk)2中的求和展开式为: 2kk12nnk1(a1a2an)(b1b2bn)(a1b1a2b2anbn)2;

2.二维、三维、n维柯西不等式的证明分别用了作差法、向量法、构造函数法证明,其实这三种方法也可以相互迁移,尤其是向量法简洁明了,值得借鉴;

3.带条件的三元不等式很常见, 用柯西不等式来证的较多, 要适当选择ak 和bk, 便于运用柯西不等式(222a

k1n2k)(b)(akbk)2; 2kk1k1nn

4.结合柯西不等式及变式中的等号成立的条件,请读者自行研究以上不等式的取等号条件。

以上如有错误之处敬请原谅并给予批评指正

邮箱zgh9723008@sina.com或qq联系:934355819(验证信息填:柯西不等式)

谢谢!

下载利用柯西不等式证明不等式[范文模版]word格式文档
下载利用柯西不等式证明不等式[范文模版].doc
将本文档下载到自己电脑,方便修改和收藏,请勿使用迅雷等下载。
点此处下载文档

文档为doc格式


声明:本文内容由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:645879355@qq.com 进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

相关范文推荐

    柯西不等式的小结

    柯西不等式的小结 浙江省余姚中学 徐鹏科 315400 柯西不等式是数学分析和数学物理方程研究中一个非常重要的不等式,普通高中数学新课程把它列入选修内容,然而对于浙江等省份而......

    利用导数证明不等式

    利用导数证明不等式 例1.已知x>0,求证:x>ln(1+x) 分析:设f(x)=x-lnx。x[0,+。考虑到f(0)=0, 要证不等式变为:x>0时,f(x)>f(0), 这只要证明: f(x)在区间[0,)是增函数。 证明:令:f(x)=x......

    利用二重积分证明不等式

    利用二重积分证明不等式. 设 f(x),g(x)是[a,b]单调增加的连续函数. 证明 b af(x)dxg(x)dx(ba)f(x)g(x)dx aabb 证明 由于f(x),g(x)是[a,b]单调增加的函数,于是 (f(x)f(y))(g......

    利用导数证明不等式

    利用导数证明不等式没分都没人答埃。。觉得可以就给个好评!最基本的方法就是将不等式的的一边移到另一边,然后将这个式子令为一个函数f(x).对这个函数求导,判断这个函数这各个......

    柯西不等式与排序不等式练习题

    2013年高中数学IB模块选修4-5专题测试(一)试题内容:柯西不等式与排序不等式 试卷总分:120分考试时间:60分钟一、 选择题(共8小题,每题5分,共40分) 1、 a,b,c,dR,不等式ab22c2d2acbd取......

    谈利用导数证明不等式.

    谈利用导数证明不等式 数学组邹黎华 在高考试题中,不等式的证明往往与函数、导数、数列的内容综合,属于在知识网络的交汇处设计的试题,有一定的综合性和难度,突出体现对理性思维......

    利用导数证明不等式(全文5篇)

    克维教育(82974566)中考、高考培训专家铸就孩子辉煌的未来函数与导数(三)核心考点五、利用导数证明不等式一、函数类不等式证明函数类不等式证明的通法可概括为:证明不等式f(x)g(......

    数列----利用函数证明数列不等式

    数列 1 已知数列{an}的前n项和为Sn,且a2anS2Sn对一切正整数n都成立。 (Ⅰ)求a1,a2的值; (Ⅱ)设a10,数列{lg大值。2已知数列{an}的前n项和Sn (1)确定常数k,求an; (2)求数列{3在等差数列an中......