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1.
等比定理 若 ab =cd =ef ,则ab =cd =ef =a c eb d f(b d f≠ 0 ) .该性质看似简单 ,但在解各类数学竞赛题时 ,却能大大简化解题过程 ,起着无可替代的作用 ,收到出奇制胜的效果 .现举例说明 .例 1 ( 1990年匈牙利数学竞赛题 )若 xy z t=yz t x=zt x y=tx y z,记f =x yz t y zt x z tx y t xy z,求证 :f是整数 .证明 ( 1)若x y z t≠ 0 ,由等比定理 ,xy z t=yz t x=zt x y=tx y z=13,于是有y z t=3x ,z t x =3y ,t x y =3z ,… 相似文献
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化归法是解条件分式求值问题的一种有效方法 ,现举实例加以说明。例 1 已知x2 - 3y2 =2xy ,x >0 ,y >0 ,求x - yx +y的值 .解 :由已知条件 ,得x2 - 2xy - 3y2 =0 ,∴ (x - 3y)·(x +y) =0∵x >0 ,y >0 ,有x +y >0 ,∴x - 3y =0 ,即x =3y∴x - yx +y=3y - y3y +y=2 y4 y=12 .例 2 已知 :x +2 y +z =0 ,3x - y - 11z =0 (z≠ 0 ) ,求x2 - y2 +z2xy +yz +zx的值 .解 :由已知条件视z为常数可得方程组x +2 y =-z ,3x - y =11z 解得x =3zy =- 2z∴原式 =(3z) 2 - (- 2z) 2 +… 相似文献
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“消元——配方法”巧证一类非齐次不等式 总被引:1,自引:1,他引:0
对于在条件x+y+z=k下的一类三元非齐次条件不等式,其证明方法甚多,但都颇具难度,不易掌握.本文提出“消元—配方法”,即通过消元:x+y=k-z;xy≤14(x+y)2=14(k-z)2,将原不等式化归为只含一个元素z的一元三次不等式,然后利用配方法、比较法统一地予以巧证.该方法规律性强,便于掌握,对证明这类非齐次条件不等式十分有效.现举例说明.1 证仅含xy+yz+zx,xyz及常数项的不等式例1 已知a,b,c皆非负实数,且a+b+c=1,试证:ab+bc+ca-94abc≤14.(《数学… 相似文献
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定理 设P是△ABC平面一动点 ,BC=a ,CA =b ,AB =c.则有PAa PBb PCc ≥ ∑a2∑b2 c2 . ( 1 )为证式 ( 1 ) ,先给出两个引理 .引理 1 [1] 设x、y、z∈R .在△ABC中 ,有(x y z) (xPA2 yPB2 zPC2 )≥a2 yz b2 zx c2 xy . ( 2 )引理 2 [2 ] 在△ABC中 ,有PB·PCbc PC·PAca PA·PBab ≥ 1 . ( 3 )式 ( 2 )即著名的Klamkin不等式 ,式 ( 3 )是我们熟知的Hayashi不等式 .定理证明 :在式 ( 2 )中 ,令x =1a2 ,y =1b2 ,z =1c2 ,得 P… 相似文献
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在数学竞赛中 ,会碰到一类与两数和与积有关的问题 ,文 [1]给出了这类问题的解 ,笔者通过思考 ,发现对其中的一些问题可以通过构造一元二次方程求解 .例 1 已知x ,y ,z为实数 ,且x + y+z= 5 ,xy+yz+zx =3 ,试求z的最大值与最小值 .(加拿大第 10届数学竞赛题 )解 由题意 ,x+ y =5 -z ,xy =3 -z(x+y) =3 -z(5 -z) =z2 -5z + 3 ,所以x ,y是关于p的一元二次方程 p2 -(5 -z)p+ (z2 -5z+ 3 ) =0的两个实数根 ,从而Δ =(5 -z) 2 -4 (z2 -5z+ 3 ) =-3z2 +10z + 13 ≥ 0 ,解得 -1≤z ≤ 133 .因此 ,z的最… 相似文献
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罗增儒 《中学数学教学参考》2000,(12)
本文讨论两道不等式证明题 ,每一题都在杂志上发表过多种证法 ,我们将分析这些解法的结构 ,抓住本质步骤 ,做出节省解题力量的改进 .一、案例 1题目 1 设x >0 ,y >0 ,x≠y ,且x2 - y2 =x3-y3,求证 :1<x y <43 .《数学通报》1998年 (见文 [1]P .8)、2 0 0 0年 (见文[2 ]P .2 6)分别给出了下面的证明 1、证明 2 .其他地方也有类似问题的讨论 (见文 [3] ) .证明 1:设x y =t,由 x2 -y2 =x3-y3 x≠y xy =t2 -t,①∴x、y为一元二次方程z2 -tz (t2 -t) =0的两根 ,记 f(z) =z2 -tz (t2 -t) .由… 相似文献
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题 令x、y、z是满足x y z =1的非负实数。证明 :x2 y y2 z z2 x≤ 42 7,并求不等式成立的条件。( 1 999年加拿大数学奥林匹克题 )简证 由于不等式是关于x、y、z轮换对称的 ,故可设x≥y≥z ,从而x2 y y2 z z2 x≤x2 y 2xyz=xy(x 2z) =12 x·2 y·(x 2z)≤ 12 ( x 2 y x 2z3 ) 3 (∵x、y、z非负 )=12 [2 (x y z)3 ]3=42 7,等号在x =2 y =x 2z时成立 ,即x =2 /3,y =1 /3,z =0。推广 若条件不变 ,则结论可推广为 :xnym ynzm znxm≤ nn·mm(n m) … 相似文献
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一类分式不等式的一种证法 总被引:2,自引:0,他引:2
在分母为多项式的分式不等式中 ,有些不等式 ,通过变量代换 ,把分母化为单项式 ,灵活运用均值不等式或适当的放缩 ,便能得到简洁明快的证法 .举例如下例 1 已知△ABC的三边长为a,b ,c ,求证 :ab c -a bc a -b ca b -c≥ 3.证 设b c-a =2x ,c a -b=2y ,a b-c=2z,x ,y ,z >0 .令不等式的左端为M ,则M =y z2x x z2y x y2z= (y2x x2y) (z2y y2z) (x2z z2x)≥ 2 y2x· x2y 2 z2y· y2z 2 x2z· z2x= 1 1 1=3.例 2 设x ,y ,z∈R ,求证 :x2x y z yx 2y… 相似文献
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在约束条件Ax2 Bxy Cy2 =M下 ,求函数ω =Ax2 Dxy Cy2 (A、C、M∈R ,B、D∈R)的最值 ,可采用解几或三角换元的方法求解 ,但计算繁杂 .若抓住条件式和欲求式中x2 、y2 系数相同这个特征 ,利用不等式 (a±b) 2 ≥ 0 ,可简易地解决这类问题 .例 1 ( 1993年全国高中数学联赛题 )设x ,y∈R ,且 4x2 - 5xy 4y2 =5,记S=x2 y2 ,求 1Smin 1Smax的值 .解 由 (x±y) 2 ≥ 0 ,得5x2 10xy 5y2 ≥ 0 ,①- 5x2 10xy- 5y2 ≤ 0 .②又由条件式得8x2 - 10xy 8y2 =10 ,③③分别与① ,②… 相似文献
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运用分母代换法证明不等式举例 总被引:1,自引:1,他引:1
对于分母是多项式的分式不等式 ,采用将分母进行整体代换后 ,便于应用基本不等式或常见的“( ni=1ai) ( ni=11ai)≥n2 (ai >0 )”结论来证明 .下面分类举例 .1 分子为常数型例 1 若x、y、z∈ (0 ,1) ,求证 :11-x+ y+ 11- y+z+ 11-z+x ≥ 3.证明 设 1-x + y=a ,1- y+z=b ,1-z+x=c,则a >0 ,b>0 ,c>0 ,且a +b+c =3.∵ (a+b +c) (1a + 1b + 1c) ≥ 9,∴ 1a + 1b + 1c ≥ 3.故 11-x+ y+ 11- y+z+ 11-z+x ≥ 3.例 2 (第 19届莫斯科奥林匹克竞赛题 )设任意的实数x、y满足 |x| <1,|… 相似文献
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在证明一些多元不等式时 ,经常需要考虑变元的大小关系 ,于是就出现了“设x≥ y≥z”的语句。这样设 ,会不会存在问题呢 ?先看两个已见于一些出版物的例题的证明 ,然后 ,就所设的不当之处及这样设法应具备的条件作一些论述。例 1 令x、y、z是满足x y z =1的非负实数。证明 :x2 y y2 z z2 x≤ 42 7,并求不等式成立的条件。 (1 999年加拿大数学奥林匹克题 )原书简证 : 由于不等式是关于x、y、z轮换对称的 ,故可设x≥y≥z,从而x2 y y2 z z2 x≤x2 y 2xyz =xy(x 2z) =12 x·2y(x 2z)≤ 12 (… 相似文献
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一个应用广泛的不等式 总被引:1,自引:1,他引:0
设x、y、z是任意实数,A+B+C=π,则x2+y2+z2≥2xycosC+2yzcosA+2zxcosB.(*)证 注意到A+B+C=π,将不等式(*)移项、配方、整理,该不等式等价于(x-ycosC-zcosB)2+(ysinC-zsinB)2≥0.上面不等式显然成立,故不等式(*)成立.不等式(*)揭示了任意三个实数x、y、z与满足条件A+B+C=π的三个角A、B、C的余弦值之间的一个重要关系.在解题中灵活地运用这个不等式,可使有些证明难度较大的不等式获得简洁、巧妙的证明.例1 在△ABC… 相似文献
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在△ABC中 ,有著名的Finsler Hadwiger不等式∑a2 ≥ 43△ + ∑(b-c) 2 .①其中a、b、c、△分别是△ABC三边、面积 ,∑为循环和 .文 [1 ]将其加强为∑a2 ≥ 43△ + ∑(b -c) 2 +∑[b(c+a -b) -c(a +b -c) ]2 .②事实上 ,F—H不等式①可以这样得到 :对任意正数x、y、z,有恒等式(xy +xz+yz) 2=3xyz(x+y +z) + 12 [x2 (y -z) 2+y2 (x -z) 2 +z2 (x -y) 2 ].③在③中 ,令x =s -a ,y =s -b ,z =s-c,得[∑(s-b) (s-c) ]2=3s(s-a) (s-b) (s-c)+ 12 ∑(s-a)… 相似文献
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郭成伟 《中学数学教学参考》2002,(8)
关于三个正数的一个代数不等式设x ,y ,z∈R ,∑表示三数的循环和 ,Π表示三数的循环积 定理 ∑ yz( y z)(x2 y2 ) (x2 z2 ) ≥∑x .①证明 :① ∑ yz ( y z) y2 z2 ≥∑xΠ y2 z2 ,两边平方 ,得∑y2 z2 ( y z) 2 ( y2 z2 ) 2∑x 相似文献
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关于代数变换体系f(ra,rb,rc)=f(x,y,z)及三角形不等式链 总被引:1,自引:1,他引:0
本文建立三角形各元素关于旁切圆半径ra=x ,rb=y ,rc=z的变换体系 ,即 f(ra,rb,rc) =f(x ,y ,z) ,将三角形不等式化为只含x ,y ,z的代数不等式 ,利用代数化的证明 ,建立并推证一系列新的三角形不等式链 .1 三角形各元素代数变换体系引理 记△ABC各元素 :三边a、b、c ,半周长s,面积S△ ,外接圆半径R ,内切圆半径r ,旁切圆半径ra、rb、rc,高ha、hb、hc,中线ma、mb、mc,角平分线ta、tb、tc.令 ra=x、rb=y、rc=z ,则 a =x( y z)∑yz ,s =∑yz ,S△ =∏x∑y… 相似文献
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方差的解题功能 总被引:1,自引:0,他引:1
对于n个实数x1、x2 、…、xn,记 x =1n ni=1xi,S2 =1n ni =1(xi- x) 2 =1n ni=1x2 i- x2 ,显然有S2 ≥ 0 , (1)S2 =0 x1=x2 =… =xn. (2 ) 本文通过构造一组数据的方差 ,巧妙地利用 (1)、(2 )两式解决几类问题 ,从而拓展方差公式在中学数学解题中的应用范围 .1 求代数式的值例 1 (1991年南昌市初中数学竞赛试题 )设x、y、z是三个实数 ,且有1x 1y 1z =2 ,1x2 1y2 1z2 =1,则1xy 1yz 1zx 的值是 ( )(A) 1 (B) 2 (C) 32 (D) 3.解 关于三个实数 1x、1… 相似文献
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文 [1]应用待定系数法和柯西不等式给出了下面函数的最小值 .定理 1 函数y=asinx+bcosx,x∈ (0 ,π2 ) ,a、b为正常数 ,则 ymin =(a23 +b23 ) 32 .本文应用二元赫尔德 (Holder)不等式给出上面定理 1的推广 .定理 2 函数y =asintx +bcostx(x∈ (0 ,π2 ) ,a、b为正常数 ,且t∈R ,(t≠ 0 ,2 ) ,在x =arctan(ab) 12 -t处取得最值 (a22 -t+b22 -t) 2 -t2 ,其中(1)当t∈ (0 ,2 )时 ,y取最大值 ;(2 )当t∈ (2 ,+∞ )时 ,y取最小值 ;(3)当t∈ (-∞ ,0 )时 ,y取最小值 .引理 … 相似文献
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分组分解法是因式分解的重要方法之一 ,分组的目的是通过适当的分组 ,使每组都能利用提公因式法或公式法分解因式 .要想利用分组分解法顺利地进行因式分解 ,关键是掌握分组的基本思路 .一、根据相同字母分组例 1 分解因式 :x2 -xy +xz -yz =. (2 0 0 1年河北省中考题 )分析 多项式的第 1、2项都有字母x,第 3、4项都有字母z,因此可把它们分别分为一组 . 解 原式 =(x2 -xy) +(xz-yz)=x(x-y) +z(x-y)=(x -y) (x +z) .二、根据系数的关系分组例 2 分解因式 :x3 +3x2 - 4x - 12 =. (2 0 0 1年北京市昌平区中考… 相似文献
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例 1 已知x ,y ,z>0 ,证明 :z2 -x2x + y + x2 -y2y +z + y2 -z2z +x ≥ 0 .证明 设x+ y =a ,y +z=b ,z +x=c ,则z-x =b-a ,x -y =c-b ,y-z=a -c,a ,b ,c>0 .于是原式等价于bca + cab + abc ≥a +b+c .由bca + cab ≥ 2c等得证 .例 2 在 ABC中 ,a +b +c=2s ,a ,b,c为三边 ,则abc≥ 8(s-a) (s -b) (s-c) .证明 设s -a =α ,s-b =β ,s-c =γ ,则α ,β ,γ >0 ,α+ β =c,β +γ=a ,α +γ=b.于是原式等价于(α + β) (β+γ) (γ +α)≥ 8αβ… 相似文献
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关于函数y=asintx+bcostx的最值 ,文[1 ] 应用赫尔德 (Holder)不等式给出了如下定理 :定理 函数y=asintx+bcostx ,x∈ (0 ,π2 ) ,a、b为正常数 ,且t ∈R(t≠ 0 ,2 ) ,在x =arctan(ab) 1 2 -t 处取得最值 (a22 -t +b22 -t) 2 -t2 ,其中(1)当t∈ (0 ,2 )时 ,y取得最大值 ;(2 )当t∈ (2 ,+∞ )时 ,y取得最小值 ;(3)当t∈ (-∞ ,0 )时 ,y取得最小值 .本文应用凸函数的性质给出上述定理的另一证明及其推广 .首先介绍凸函数的一个性质 (引理 ) :引理 ①设函数f(u)是定义在区间Ⅰ… 相似文献