D'accordo che il facile o il difficile sono soggettivi, ma questa è veramente un bel casino... dunque....
siano $ a,b,c,d> 0 $ tali che $ \displaystyle \frac{1}{1+a^4}+\frac{1}{1+b^4}+\frac{1}{1+c^4}+\frac{1}{1+d^4}=1 $
si provi che
$ abcd\geq 3 $
abcd >= 3
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pi_greco_quadro
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abcd >= 3
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"Ti credevo uno stortone.. e pure vecchio.. (Lei)"
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Ricordando che $ 1 + \tan^2x = \frac{1}{\cos^2x} $, poniamo $ a^4 = \tan^2A, b^4 = \tan^2B, c^4 = \tan^2C, d^4 = \tan^2D $.
Dobbiamo provare che $ \tan^2A\tan^2B\tan^2C\tan^2D \geq 3^4 $.
La condizione iniziale diventa $ \cos^2A + \cos^2B + \cos^2C + \cos^2D = 1 $ da cui, per AM-GM, $ \sin^2A = \cos^2B + \cos^2C + \cos^2D \geq 3\sqrt[3]{\cos^2B\cos^2C\cos^2D} $ e cicliche.
Moltiplicando le quattro diseguaglianze ottenute si ha $ \sin^2A\sin^2B\sin^2C\sin^2D \geq 3^4 \cdot \cos^2A\cos^2B\cos^2C\cos^2D $ da cui la tesi.
Dobbiamo provare che $ \tan^2A\tan^2B\tan^2C\tan^2D \geq 3^4 $.
La condizione iniziale diventa $ \cos^2A + \cos^2B + \cos^2C + \cos^2D = 1 $ da cui, per AM-GM, $ \sin^2A = \cos^2B + \cos^2C + \cos^2D \geq 3\sqrt[3]{\cos^2B\cos^2C\cos^2D} $ e cicliche.
Moltiplicando le quattro diseguaglianze ottenute si ha $ \sin^2A\sin^2B\sin^2C\sin^2D \geq 3^4 \cdot \cos^2A\cos^2B\cos^2C\cos^2D $ da cui la tesi.
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mattilgale
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fatta con qualche aiuto di elia...
allora... se poniamo $ a=\sqrt{\tan\alpha},\ b=\sqrt{\tan\beta},\dots $
allora abbiamo come ipotesi
$ \sum \cos^2\alpha=1 $ e come tesi $ \displaystyle\sqrt{\prod\frac{\sqrt{1-\cos^2\alpha}}{\cos\alpha}}\geq 3 $
quindi ponendo $ \cos\alpha=x,\ \cos\beta=y,\ \dots $
riscriviamo adesso la tesi come
$ \displaystyle\prod\sqrt{\frac{1}{x^2}-1}}\geq 9\ \Rightarrow\ \prod\left(\frac{1}{x^2}-1\right) \geq 81 $
consideriamo adesso la funzione $ f(x)=\ln\left(\frac{1}{x}-1\right) $ che è convessa in $ \mathbb{R}^+ $ come si vede calcolando la derivata seconda.
pertanto abbiamo che $ \displaystyle\sum\ln\left(\frac{1}{x^2}-1\right)\geq 4\ln\left(\frac{1}{\frac{1}{4}\cdot\sum x^2}-1\right)=4\ln(3)=\ln(3^4) $
e quindi la tesi
allora... se poniamo $ a=\sqrt{\tan\alpha},\ b=\sqrt{\tan\beta},\dots $
allora abbiamo come ipotesi
$ \sum \cos^2\alpha=1 $ e come tesi $ \displaystyle\sqrt{\prod\frac{\sqrt{1-\cos^2\alpha}}{\cos\alpha}}\geq 3 $
quindi ponendo $ \cos\alpha=x,\ \cos\beta=y,\ \dots $
riscriviamo adesso la tesi come
$ \displaystyle\prod\sqrt{\frac{1}{x^2}-1}}\geq 9\ \Rightarrow\ \prod\left(\frac{1}{x^2}-1\right) \geq 81 $
consideriamo adesso la funzione $ f(x)=\ln\left(\frac{1}{x}-1\right) $ che è convessa in $ \mathbb{R}^+ $ come si vede calcolando la derivata seconda.
pertanto abbiamo che $ \displaystyle\sum\ln\left(\frac{1}{x^2}-1\right)\geq 4\ln\left(\frac{1}{\frac{1}{4}\cdot\sum x^2}-1\right)=4\ln(3)=\ln(3^4) $
e quindi la tesi
"la matematica è il linguaggio con cui Dio ha plasmato l'universo"
Galileo Galilei
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Simo_the_wolf
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$ x=\frac{1}{1+a^4} $
$ y=\frac{1}{1+b^4} $
$ z=\frac{1}{1+c^4} $
$ t=\frac{1}{1+d^4} $
da cui
$ a=\sqrt[4]{\frac{1-x}{x}} $
$ b=\sqrt[4]{\frac{1-y}{y}} $
$ c=\sqrt[4]{\frac{1-z}{z}} $
$ d=\sqrt[4]{\frac{1-t}{t}} $
la tesi da dimostrare diventa:
$ \frac{1-x}{x} \cdot \frac{1-y}{y} \cdot \frac{1-z}{z} \cdot \frac{1-t}{t}\geq 81 $
con $ x+y+z+t=1 $
$ \frac{y+z+t}{x} \cdot \frac{x+z+t}{y} \cdot \frac{x+y+t}{z} \cdot \frac{x+y+z}{t}\geq 81 $
$ (y+z+t)(x+z+t)(x+y+t)(x+y+z)\geq81xyzt $
che è AM-GM
ciao ciao
ps
$ y=\frac{1}{1+b^4} $
$ z=\frac{1}{1+c^4} $
$ t=\frac{1}{1+d^4} $
da cui
$ a=\sqrt[4]{\frac{1-x}{x}} $
$ b=\sqrt[4]{\frac{1-y}{y}} $
$ c=\sqrt[4]{\frac{1-z}{z}} $
$ d=\sqrt[4]{\frac{1-t}{t}} $
la tesi da dimostrare diventa:
$ \frac{1-x}{x} \cdot \frac{1-y}{y} \cdot \frac{1-z}{z} \cdot \frac{1-t}{t}\geq 81 $
con $ x+y+z+t=1 $
$ \frac{y+z+t}{x} \cdot \frac{x+z+t}{y} \cdot \frac{x+y+t}{z} \cdot \frac{x+y+z}{t}\geq 81 $
$ (y+z+t)(x+z+t)(x+y+t)(x+y+z)\geq81xyzt $
che è AM-GM
ciao ciao
ps
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pi_greco_quadro
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- Località: Verona
abbi pietà di un beginner
$ \frac {y+z+t}3 \ge \sqrt[3]{yzt} $
$ \frac {x+z+t}3 \ge \sqrt[3]{xzt} $
$ \frac {x+y+t}3 \ge \sqrt[3]{xyt} $
$ \frac {xyz}3 \ge \sqrt[3]{xyz} $
Queste quattro sono proprio AM-GM pura e semplice.
Se moltiplichi tutto, ottieni
$ \frac{(y+z+t)(x+z+t)(x+y+t)(x+y+z)} {81} \ge \sqrt[3]{x^3y^3z^3} = xyz $
Moltiplica per 81 ed hai quel che cercavi.
$ \frac {x+z+t}3 \ge \sqrt[3]{xzt} $
$ \frac {x+y+t}3 \ge \sqrt[3]{xyt} $
$ \frac {xyz}3 \ge \sqrt[3]{xyz} $
Queste quattro sono proprio AM-GM pura e semplice.
Se moltiplichi tutto, ottieni
$ \frac{(y+z+t)(x+z+t)(x+y+t)(x+y+z)} {81} \ge \sqrt[3]{x^3y^3z^3} = xyz $
Moltiplica per 81 ed hai quel che cercavi.