1、中学数学竞赛讲义——不等式
一、基本知识
不等式基本性质:
(1)a>ba-b>0; (2)a>b,b>ca>c;
(3)a>ba+c>b+c; (4)a>b,c>0ac>bc;
(5)a>b,c<0ac
2、y+z 前五条是显然,如下从第六条开始给出证明。 (6)由于a>b>0,c>d>0,因此ac>bc,bc>bd,因此ac>bd;反复运用性质(6),可得性质(7);再证性质(8),用反证法,若,由性质(7)得,即a≤b,与a>b矛盾,因此假设不成立,因此;由绝对值意义知(9)成立;-|a|≤a≤|a|,-|b|≤b≤|b|,因此-(|a|+|b|)≤a+b≤|a|+|b|,因此|a+b|≤|a|+|b|;下面再证(10)左边,由于|a|=|a+b-b|≤|a+b|+|b|,因此|a|-|b|≤|a+b|,因此(10)成立;(11)显然成立;下证(12),由于x+y-2≥0,因此x+y≥,
3、当且仅当x=y时,等号成立,再证另一不等式,令,由于x3+b3+c3-3abc =(a+b)3+c3-3a2b-3ab2-3abc =(a+b)3+c3-3ab(a+b+c)=(a+b+c)[(a+b)2-(a+b)c+c2]-3ab(a+b+c)=(a+b+c)(a2+b2+c2-ab-bc-ca)= (a+b+c)[(a-b)2+(b-c)2+(c-a)2] ≥0,因此a3+b3+c3≥3abc,即x+y+z≥,等号当且仅当x=y=z时成立。 二、措施与例题 1.不等式证明基本措施。 (1)比较法,在证明A>B或A0)与1比较大小,最后得
4、出结论。
例1 设a,b,c∈R+,试证:对任意实数x,y,z,有x2+y2+z2
【证明】 左边-右边= x2+y2+z2
因此左边≥右边,不等式成立。
例2 若a
5、条件,直到已知为止,论述方式为:要证……,只需证……。 例3 已知a,b,c∈R+,求证:a+b+c-3≥a+b 【证明】 要证a+b+c≥a+b只需证, 由于,因此原不等式成立。 例4 已知实数a,b,c满足0(n+1)n. 【证明】 1)当n=
6、3时,由于34=81>64=43,因此命题成立。 2)设n=k时有kk+1>(k+1)k,当n=k+1时,只需证(k+1)k+2>(k+2)k+1,即>1. 由于,因此只需证,即证(k+1)2k+2>[k(k+2)]k+1,只需证(k+1)2>k(k+2),即证k2+2k+1>k2+2k. 显然成立。 因此由数学归纳法,命题成立。 (4)反证法。 例6 设实数a0,a1,…,an满足a0=an=0,且a0-2a1+a2≥0,a1-2a2+a3≥0,…,an-2-2an-1+an≥0,求证ak≤0(k=1,2,…,n-1). 【证明】 假设ak(k=1,2,…,n-1) 中至少有一
7、种正数,不妨设ar是a1,a2,…,an-1中第一种浮现正数,则a1≤0,a2≤0,…,ar-1≤0,ar>0. 于是ar-ar-1>0,依题设ak+1-ak≥ak-ak-1(k=1,2,…,n-1)。 因此从k=r起有an-ak-1≥an-1-an-2 ≥…≥ar-ar-1>0. 由于an≥ak-1≥…≥ar+1≥ar >0与an=0矛盾。故命题获证。 (5)分类讨论法。 例7 已知x,y,z∈R+,求证: 【证明】 不妨设x≥y,x≥z. ⅰ)x≥y≥z,则,x2≥y2≥z2,由排序原理可得 ,原不等式成立。 ⅱ)x≥z≥y,则,x2≥z2≥y2,由排序原理可得 ,原
8、不等式成立。 (6)放缩法,即要证A>B,可证A>C1,C1≥C2,…,Cn-1≥Cn,Cn>B(n∈N+). 例8 求证: 【证明】 ,得证。 例9 已知a,b,c是△ABC三条边长,m>0,求证: 【证明】 (由于a+b>c),得证。 (7)引入参变量法。 例10 已知x,y∈R+,l,a,b为待定正数,求f(x,y)=最小值。 【解】 设,则,f(x,y)= (a3+b3+3a2b+3ab2)= ,等号当且仅当时成立。因此f(x,y)min= 例11 设x1≥x2≥x3≥x4≥2,x2+x3+x4≥x1,求证:(x1+x2+x3+x4)2≤
9、4x1x2x3x4. 【证明】 设x1=k(x2+x3+x4),依题设有≤k≤1,x3x4≥4,原不等式等价于(1+k)2(x2+x3+x4)2≤4kx2x3x4(x2+x3+x4),即 (x2+x3+x4) ≤x2x3x4,由于f(k)=k+在上递减, 因此(x2+x3+x4)=(x2+x3+x4) ≤·3x2=4x2≤x2x3x4. 因此原不等式成立。 (8)局部不等式。 例12 已知x,y,z∈R+,且x2+y2+z2=1,求证: 【证明】 先证 由于x(1-x2)=, 因此 同理, , 因此 例13 已知0≤a,b,c≤1,求证:≤2。 【证明】
10、 先证 ① 即a+b+c≤2bc+2. 即证(b-1)(c-1)+1+bc≥a. 由于0≤a,b,c≤1,因此①式成立。 同理 三个不等式相加即得原不等式成立。 (9)运用函数思想。 例14 已知非负实数a,b,c满足ab+bc+ca=1,求f(a,b,c)=最小值。 【解】 当a,b,c中有一种为0,另两个为1时,f(a,b,c)=,如下证明f(a,b,c) ≥. 不妨设a≥b≥c,则0≤c≤,f(a,b,c)= 由于1=(a+b)c+ab≤+(a+b)c, 解有关a+b不等式得a+b≥2(-c). 考虑函数g(t)=,g(t)在[)上单调递增。 又由于0≤c≤
11、因此3c2≤1. 因此c2+a≥4c2. 因此2≥ 因此f(a,b,c)= ≥ = = ≥ 下证0 ① c2+6c+9≥9c2+9≥0 由于,因此①式成立。 因此f(a,b,c) ≥,因此f(a,b,c)min= 2.几种常用不等式。 (1)柯西不等式:若ai∈R,bi∈R,i=1,2,…,n,则 等号当且仅当存在λ∈R,使得对任意i=1,2,,n,ai=λbi, 变式1:若ai∈R,bi∈R,i=1,2,…,n,则 等号成立条件为ai=λbi,(i=1,2,…,n)。 变式2:设ai,bi同号且不为0(i=1,2,…,n),则 等号成立当且仅当b1=b2=…=
12、bn. (2)平均值不等式:设a1,a2,…,an∈R+,记Hn=,Gn=,An=,则Hn≤Gn≤An≤Qn. 即调和平均≤几何平均≤算术平均≤平方平均。 其中档号成立条件均为a1=a2=…=an. 【证明】 由柯西不等式得An≤Qn,再由Gn≤An可得Hn≤Gn,如下仅证Gn≤An. 1)当n=2时,显然成立; 2)设n=k时有Gk≤Ak,当n=k+1时,记=Gk+1. 由于a1+a2+…+ak+ak+1+(k-1)Gk+1≥ ≥2kGk+1, 因此a1+a2+…+ak+1≥(k+1)Gk+1,即Ak+1≥Gk+1. 因此由数学归纳法,结论成立。 (3)排序不等式:若
13、两组实数a1≤a2≤…≤an且b1≤b2≤…≤bn,则对于b1,b2,…,bn任意排列,有a1bn+a2bn-1+…+anb1≤≤a1b1+a2b2+…+anbn. 【证明】 引理:记A0=0,Ak=,则 =(阿贝尔求和法)。 证法一:由于b1≤b2≤…≤bn,因此≥b1+b2+…+bk. 记sk=-( b1+b2+…+bk),则sk≥0(k=1,2,…,n)。 因此-(a1b1+a2b2+…+anbn)= +snan≤0. 最后一种不等式理由是aj-aj+1≤0(j=1,2,…,n-1,sn=0), 因此右侧不等式成立,同理可证左侧不等式。 证法二:(调节法)考察,若,则存在
14、 若(j≤n-1),则将与互换。 由于 ≥0, 所 调节后,和是不减,接下来若,则继续同样调节。至多经n-1次调节就可将乱序和调节为顺序和,并且每次调节后和是不减,这阐明右边不等式成立,同理可得左边不等式。 例15 已知a1,a2,…,an∈R+,求证;a1+a2+…+an. 【证明】证法一:由于,…, ≥2an. 上述不等式相加即得≥a1+a2+…+an. 证法二:由柯西不等式(a1+a2+…+an)≥(a1+a2+…+an)2, 由于a1+a2+…+an >0,因此≥a1+a2+…+an. 证法三: 设a1,a2,…,an从小到大排列为,则,,由排序原理可得
15、a1+a2+…+an≥,得证。
注:本讲每种措施、定理均有极广泛应用,但愿读者在解题中再加以总结。
三、基本训练题
1.已知0






