Олимпиада Туймаада по математике. Младшая лига. 2006 год
Комментарий/решение:
Так как f(x)−1,g(x)−1,h(x)−1 - не являются сторонами треугольника при ∀x∈R⟹
БОО f(x)−1≥g(x)−1+h(x)−1⟺1≥g(x)+h(x)−f(x)=A(x)∀x∈R(1)
С другой стороны, так как f(x),g(x),h(x) - являются сторонами треугольника при ∀x∈R⟹g(x)+h(x)>f(x)⟺A(x)=g(x)+h(x)−f(x)>0,∀x∈R
Следовательно, 1≥A(x)>0, с другой стороны если A(x) - не константа, то он либо неограничен сверху, либо неограничен снизу, следовательно A(x)≡c
В данном решении есть неточность. В условии сказано, что из f(x)−1,g(x)−1,h(x)−1 нельзя составить треугольник. Но это не означает, что f(x)=max{f(x),g(x),h(x)},∀x∈R. Возможно такое, что для некоторых значений максимален один из трехчленов, а для других другой. Эту неточность можно исправить следующим образом. Пусть a1=f+g−h,a2=f+h−g,a3=g+h−f. Тогда a1(x),a2(x),a3(x)≥0,∀x∈R. Также один из них не больше 1. Отсюда a1,a2,a3 квадратные трехчлены, с положительными старшими коэффициентами. И тогда применяя рассуждение, что a1(x),a2(x),a3(x) принимают сколь угодно большие значения при некоторых x, получаем что один из f+g−h,f+h−g,g+h−f постоянен.
Возможно, что при неправильном наборе формул, они будут
доредактированы модератором. При этом содержание не будет меняться.