Loading [MathJax]/jax/output/SVG/jax.js

49-я Международная Математическая Oлимпиада
Испания, Мадрид, 2008 год


а) Докажите, что неравенство x2(x1)2+y2(y1)2+z2(z1)21 выполняется для любых отличных от 1 действительных чисел x, y, z таких, что xyz=1.
б) Докажите, что указанное неравенство обращается в равенство для бесконечного числа троек отличных от единицы рациональных чисел x, y, z таких, что xyz=1.
посмотреть в олимпиаде

Комментарий/решение:

  1
8 года 2 месяца назад #

x2(x1)2+y2(y1)2+z2(z1)2=(xx1)2+(yy1)2+(zz1)21

{xx1=ayy1=bzz1=c{aa1=xbb1=ycc1=z{ a2+b2+c21xyz=abc(a1)(b1)(c1)=1

abc(a1)(b1)(c1)=1a+b+c=ab+bc+ac+1

(a+b+c)2=a2+b2+c2+2(ab+bc+ca)=

=a2+b2+c2+2a+2b+2c2(a+b+c)22(a+b+c)+1=(a2+b2+c2)1

a2+b2+c21=(a+b+c1)20a2+b2+c21

пред. Правка 2   6
1 года 7 месяца назад #

при x,y,z положительных легко доказать теперь заметим одно или все из них отрицательными быть не могут из условия тогда пусть y,z отрицательные y=m;z=n

x2(x1)2+(m)2(m1)2+(n)2(n1)21

x2(x1)2+((m)(m1))2+((n)2(n1)2)21 Заметим ak=ak тогда

x2(x1)2+((m)(m+1))2+((n)2(n+1)2)21

делая AMGM

x2(x1)2+2mn(m+1)(n+1)1

(x2)(m+1)(n+1)+2mn(x1)2(x1)2(m+1)(n+1)

это как 4x+mn+2xm+2xn3+m+n

AMGM для mn,xm,nx3

4x+xm+xnm+n

4x(m+n)(1x) если x1 правильно

x(4+m+n)m+n если x1 правильно так что для любых x это правильно

  0
1 года 2 месяца назад #

Wow,king