山东省邹城市第一中学(273500)常媛媛
第三届陈省身杯数学奥林匹克第6题:
已知实数a,b,c>1,且a+b+c=9,试证明:
ab+bc+ca≤a+b+c。
贵刊2014年第12期文“对一道奥林匹克数学竞赛试题的证明及思考”中,把这个不等式加强为:正实数a,b,c≥k,且a+b+c=9,试证明:ab+bc+ca≤a+b+c。该文验证了k=12的正确性,但是文末指出最小的k值如何求解呢?笔者试图找出最小的k值。
原式两边同时平方,即证明:ab+bc+ca-2(ab+bc+ca)≤9。
讨论:(1)当ab+bc+ca<9时,上述不等式显然成立。
(2)当ab+bc+ca≥9时,由于a,b,c是对称的,所以不妨假设a≥b≥c,则a≥3,c≤3,当然b与3的关系是不确定的,但是此时却满足ab≥4,给出如下证明。
采用反证法:若ab<4,因为a≥3,所以b<43。再用反证法:若此时ab,bc,ca中的最小数bc>1,则b>1,那么可得a<4,这样可得到a+b+c<4+43+43<9,矛盾!因此bc≤1。而这样ab+bc+ca<4+1+4=9,得到矛盾!因此ab≥4。
下面控制c的值不变,这样a+b=9-c是一个定值,因此a的范围确定为[9-c2,9-2c],现将y=ab+bc+ca视为关于a的一元函数,而由条件a+b=9-c,对a求导可得1+b′=0,故b′=-1,对y=ab+bc+ca求关于a的导数得y′=b-a<0,因此它是一个关于a的单调递减函数。
再对函数y=ab+bc+ca-2(ab+bc+ca)求导,得到y′=b-a-
(ba-ab-cb+ca)=(b-a)-(b-a)+c(b-a)ab=(b-a)(b+a-a+b+cab)。由于ab≥4,∴b+a-a+b+cab≥a+b-cab>0,这样,可判断此导数是小于等于零的,因此y=ab+bc+ca-2(ab+bc+ca)在条件(2)下也是一个关于a的单调递减函数。
接下来,我们给定一个三元数组(a0,b0,c0),控制c0的值不变,满足a0≥b0≥c0,并满足a0b0+b0c0+c0a0≥9,此时函数y=ab+bc+ca-2(ab+bc+ca)应该在(9-c02,9-c02,c0)处取到最大值;这是因为从(a0,b0,c0)变化到(9-c02,9-c02,c0)时,a的值是变小的,因此ab+bc+ca≥a0b0+b0c0+c0a0≥9始终成立!说明函数
y=ab+bc+ca-2(ab+bc+ca)的单调递减的性质没有改变!
下面,令a=b=x,则c=9-2x,当然x≥3,若满足不等式x2+x(9-2x)+x(9-2x)-2x-2x(9-2x)-2x(9-2x)≤9,解之-3x2+16x-9≤4x(9-2x)。
这是无理不等式,讨论:当-3x2+16x-9≥0时,即3≤x≤8+373,此时两边平方可得[(x-3)(3x-3)-4x]2≤16x[3+2(3-x)],这是一个四次不等式,先拆项,即
(x-3)2(3x-3)2-8x(x-3)(3x-3)+16x(x-3)+32x(x-3)≤0,提取公因式(x-3),得到(x-3)[(x-3)(3x-3)2-8x(3x-3)+48x]≤0,再化简成(x-3)[(x-3)(3x-3)2-24x(x-3)]≤0,再提公因式(x-3)2[(3x-3)2-24x]≤0,3x2-14x+3≤0,最后解得3≤x≤7+2103;
当-3x2+16x-9≤0时,解得x≥8+373,此时c=9-2x<0,因此不可能发生这种情况。故x的最大值是7+2103,此时c=9-2x=13-4103,因此k的最大值是13-4103。
