49-я Международная Математическая Oлимпиада
Испания, Мадрид, 2008 год
б) Докажите, что указанное неравенство обращается в равенство для бесконечного числа троек отличных от единицы рациональных чисел x, y, z таких, что xyz=1.
Комментарий/решение:
x2(x−1)2+y2(y−1)2+z2(z−1)2=(xx−1)2+(yy−1)2+(zz−1)2≥1
{xx−1=ayy−1=bzz−1=c⇒{aa−1=xbb−1=ycc−1=z⇒{ a2+b2+c2≥1xyz=abc(a−1)(b−1)(c−1)=1
abc(a−1)(b−1)(c−1)=1⇒a+b+c=ab+bc+ac+1
(a+b+c)2=a2+b2+c2+2(ab+bc+ca⏟)=
=a2+b2+c2+2a+2b+2c−2⇒(a+b+c)2−2(a+b+c)+1⏟=(a2+b2+c2)−1⇒
⇒a2+b2+c2−1=(a+b+c−1)2⏟≥0⇒a2+b2+c2≥1
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(x−1)2+(−m)2(−m−1)2+(−n)2(−n−1)2≥1
x2(x−1)2+((−m)(−m−1))2+((−n)2(−n−1)2)2≥1 Заметим −a−k=ak тогда
x2(x−1)2+((m)(m+1))2+((n)2(n+1)2)2≥1
делая AM−GM
x2(x−1)2+2mn(m+1)(n+1)≥1
(x2)(m+1)(n+1)+2mn(x−1)2≥(x−1)2(m+1)(n+1)
это как 4x+mn+2xm+2xn≥3+m+n
AM−GM для mn,xm,nx≥3
4x+xm+xn≥m+n
4x≥(m+n)(1−x) если x≤1 правильно
x(4+m+n)≥m+n если x≥1 правильно так что для любых x это правильно
Возможно, что при неправильном наборе формул, они будут
доредактированы модератором. При этом содержание не будет меняться.