田富德
題目 (第三屆(2006年)東南數(shù)學(xué)奧林匹克第6題)求最小的實數(shù)m,使不等式m(a3+b3+c3)≥6(a2+b2+c2)+1對于滿足a+b+c=1的任意實數(shù)a,b,c恒成立.
文[1]對此題作了以下
推廣1 設(shè)ai>0,i=1,2,…,n,n≥2,∑ni=1ai=1,A>-Bn,求最小的實數(shù)m,使不等式m∑ni=1ai3≥A∑ni=1ai2+B恒成立.
筆者對此題進行再探究,發(fā)現(xiàn)了更一般性的結(jié)論,現(xiàn)將探究過程和推廣證明敘述如下.
首先筆者考慮適當(dāng)改變題中ai的次數(shù),看是否有類似更一般性的結(jié)論,答案是肯定的.于是有如下
推廣2 設(shè)ai>0,i=1,2,…,n,n≥2,∑ni=1ai=1,A>-Bnp-2,p∈N*,且p>2,求最小的實數(shù)m,使不等式m∑ni=1aip≥A∑ni=1aip-1+B恒成立.
解:令ai=1n,i=1,2,…,n,得m·nnp≥A·nnp-1+B,即m≥An+Bnp-1.
下面證明,當(dāng)ai>0,i=1,2,…,n,n≥2,∑ni=1ai=1,A>-Bnp-2,p∈N*,且p>2時,有(An+Bnp-1)∑ni=1aip≥A∑ni=1ap-1i+B (1)
下面證明(1)式成立.
不妨設(shè)a1≥a2≥…≥an,又由題意知p-1>1,則ap-11≥ap-12≥…≥ap-1n,由切比雪夫不等式,有∑ni=1api≥1n·(∑ni=1
ai)·(∑ni=1ap-1i)=1n·∑ni=1ap-1i,連續(xù)運用切比雪夫不等式,有∑ni=1ap-1i≥1n∑ni=1ap-2i≥…≥1np-2∑ni=1ai=1np-2 (2)
而A>-Bnp-2,所以An+Bnp-1>0,因此,(An+Bnp-1)∑ni=1api≥(An+Bnp-1)·1n·∑ni=1ap-1i=A∑ni=1ap-1i+Bnp-2∑ni=1ap-1i≥A∑ni=1ap-1i+Bnp-2·1np-2≥A∑ni=1ap-1i+B.
故不等式(1)得證.
再次改變左右兩邊ai次數(shù)的差值,此題可以作如下
推廣3 設(shè)ai>0,i=1,2,…,n,n≥2,∑ni=1ai=1,A>-Bnq-1,p,q∈N*,且p>q≥1,求最小的實數(shù)m,使不等式m∑ni=1api≥A∑ni=1aqi+B恒成立.
解:令ai=1n,i=1,2,…,n,得m·nnp≥A·nnq+B,則m≥Anp-q+Bnp-1.
下面證明,當(dāng)ai>0,i=1,2,…,n,n≥2,∑ni=1ai=1,A>-Bnq-1,p,q∈N*,且p>q≥1時,有(Anp-q+Bnp-1)∑ni=1api≥A∑ni=1aqi+B (3)
下面證明(3)式成立.
不妨設(shè)a1≥a2≥…≥an,又由題意p-q>0,則aq1≥aq2≥…≥aqn,ap-q1≥ap-q2≥…≥ap-qn,由切比雪夫不等式,有∑ni=1api≥1n(∑ni=1aqi)·(∑ni=1ap-qi),連續(xù)運用切比雪夫不等式,有∑ni=1ami≥1nm-1,(證同(2)式)
而A>-Bnq-1,即A+Bnq-1>0,兩邊同乘np-q,得Anp-q+Bnp-1>0,因此,(Anp-q+Bnp-1)∑ni=1api≥(Anp-q+Bnp-1)·1n·(∑ni=1aqi)·(∑ni=1ap-qi)=Anp-q-1(∑ni=1aqi)(∑ni=1ap-qi)+Bnp-2(∑ni=1aqi)(∑ni=1ap-qi)≥Anp-q-1(∑ni=1aqi)·1np-q-1+Bnp-2·1nq-1·1np-q-1=A(∑ni=1aqi)+B.故不等式(3)得證.
我們進一步改變不等式右邊的項數(shù),可進一步得到如下
推廣4 設(shè)ai>0,i=1,2,…,n,n≥2,∑ni=1ai=1,p,bj∈N*,j=1,2,…,k,k≥2且p>b1>b2>…>bk≥1,B1np-b1+B2np-b2+…+Bknp-bk+Bk+1
連續(xù)運用切比雪夫不等式有∑ni=1ami≥1mm-1,(證同(2)式)
而又B1np-b1+B2np-b2+…+Bknp-bk+Bk+1