不等式1_均值不等式

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基本不等式,顾名思义,很基本,这种题很吃熟练度,我们来边做边看。

:::info[] 大佬不要嘲笑蒟蒻的选题啦,一部分题目来自知乎。纯手打,无 AI,已经让 3.1p 检验,如果有问题,欢迎 call 我。 :::

首先是最常见的 AM-GM 不等式,x_i \in \mathbb{R}, \ x_i \ge 0,她的形式为:

\dfrac{\sum_{i = 1} ^ n x_i}{n} \ge \left( \prod x_i \right) ^ \frac{1}{n}

:::info[证明] 将 x 从小到大排序,令 A_n = \dfrac{\sum_{i = 1} ^ n x_i}{n},使用数学归纳法,发现对于 n = 1 等号成立,故有(二项式展开):

A_n ^ n = \left( A_{n - 1} + \dfrac{x_n - A_{n - 1}}{n} \right) ^ n \ge x_n A_{n - 1} ^ {n - 1} \ge \prod\nolimits_{i = 1} ^ n x_i

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对于正偶数 nx_i \in \mathbb{R},我们有更强的性质(幂平均不等式的特殊形式):

\dfrac{\sum_{i = 1} ^ n x_i^n}{n} \ge \left|\prod x_i \right|

然后是 GM-HM 不等式,x_i > 0

\left( \prod x_i \right) ^ \frac{1}{n} \ge n\left(\sum\nolimits_{i = 1} ^ n\dfrac{1}{x_i} \right) ^ {-1}

:::info[证明] 将右式除到左侧,应用 AM-GM 不等式即证。 :::

最后是 QM-AM 不等式,x_i \in \mathbb{R}

\left({\dfrac{\sum x_i ^ 2}{n}} \right)^\frac{1}{2} \ge \left|\dfrac{\sum_{i = 1} ^ n x_i}{n}\right|

:::info[证明] 证明考虑平方移项,然后两个向量 \vec{x} 和一个 \vec{y} = (1, 1 \dots, 1) 的点积即可。 :::

她有个更一般的形式,定义幂平均函数:

M_r(x) = \left({\dfrac{\sum x_i ^ r}{n}} \right)^\frac{1}{r}

则:

r,t \in \mathbb{R}, \ r \ge t \Rightarrow M_r(x) \ge M_t(x)

可以发现 QM-AM-GM-HM 是他的特殊形式(GM 是 r \to 0 的特殊形式,不过我都不会证明 qaq)。

:::info[解法] 这是典型的 $\times 1$ 法:$f(a, b) = f(a, b) \times (a + b) = \dfrac{a}{b} + \dfrac{b}{a} + 2 \ge 4

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:::info[解法] 这种题目($\text{P1},\ \text{P2}$)有一般的做法,化成单变量后,我们考虑这样的东西 $g(x) = \dfrac{A}{B} + \dfrac{C}{D}$,我们的目的就变成了配出 $k_1B + A = k_2D$ 和 $k_3D + C = k_4B$ 的形式。 然后对于这一道题,即 $f(a) = \dfrac{1 - a}{a + 1} + \dfrac{a}{1 - a}$,我们要 $k_3 \times (1 - a) + a = k_4 \times (a + 1)$。然后得到:$k_3 = \dfrac{1}{2}$,带回到原式: $$ f(a) = \dfrac{1 - a}{a + 1} + \dfrac{\frac{1}{2}\times (a + 1)}{1 - a} - \dfrac{1}{2} \ge \sqrt 2 - \dfrac{1}{2} $$ ::: --- $\text{P2.1}$:已知 $a,b >0, \ a + b = 2,\ f(a, b) = \dfrac{4}{a + 3b} + \dfrac{1}{a - b}$,求 $f(a, b)_{\min}$。 :::info[解法] 同理可得到:$f(a, b)_{\text{min}} = \dfrac{9}{4}$。 ::: --- $\text{P3}$:已知 $x,y >0, \ x ^ 2 + y ^ 2 + x + y = 1, \ f(x, y) = xy$, 求 $f(x, y)_{\max}$。 :::info[解法] 两种解法,先来看第一种,令 $n = x + \dfrac{1}{2},\ m = y + \dfrac{1}{2}$,那么原式转化为 $n ^ 2 + m ^ 2 = \dfrac{3}{2}$。 我们要求的 $f(x, y) = (n - \dfrac{1}{2})(m - \dfrac{1}{2}) \le \dfrac{(n + m - 1)^2}{4} \le \dfrac{(\sqrt 3 - 1)^2}{4} = 1 - \dfrac{\sqrt 3}{2}$。 另一种思路是把 $xy$ 当作中间项,$(x + y) ^ 2 + x + y = 1 + 2xy \ge 4xy +2(xy)^\frac{1}{2}$,解得答案。 ::: --- $\text{P3.1}$:破坏 $\text{P3}$ 的对称性,已知 $x,y > 0, \ x ^ 2 + y ^ 2 + 2x + y = 1, \ f(x, y) = xy$, 求 $f(x, y)_{\max}$。 :::info[解法] 很显然取等条件不一致,无法使用基本不等式(你非要干的话要解多元非线性方程),其他方法可做,这里不做解答。 ::: --- $\text{P4}$:已知 $x,y >0, \ xy + 2x + 3y = 42, \ f(x, y) = xy + 5x + 4y$, 求 $f(x, y)_{\min}$。 :::info[解法] 先搞成同次:$(x + 3)(y + 2) = 48$ 以及 $f(x, y) = (x + 4)(y + 5) - 20$。令 $n = x + 3, \ m = y + 2$,有 $f(x, y) = m + 3n + 31 \ge 55

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:::info[解法] 变形为 $4x + y = xy$,那么接下来就同理了,答案是 $9$。 这也是这种题的惯用做法了。 ::: --- $\text{P5}$:已知 $a > 2b >0, \ f(a, b) = (a - b) ^ 2 + \dfrac{9}{b(a - 2b)}$, 求 $f(a, b)_{\min}$。 :::info[解法] 换元,令 $x = a - 2b,\ y = b$,$f(a, b) = (x + y) ^ 2 + \dfrac{9}{xy} \ge 4xy + \dfrac{9}{xy} \ge 12

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:::info[解法] $f(a, b) = (x + y) ^ 2 + \dfrac{9}{\sqrt{xy}} \ge 4xy + \dfrac{9}{2\sqrt{xy}} + \dfrac{9}{2\sqrt{xy}} \ge 9\sqrt[3]{3}

值得注意的是写到卷子上的时候要写检验步骤。 :::

:::info[解法] 很多人可能会先用一次 AM-GM 再用一次 GM-HM 发现 wc 怎么不行。 观察一下就会发现每个系数配个 $\dfrac{1}{2}$ 用一次 AM-GM 就好啦。 ::: --- $\text{P7}$:已知 $a ^ 2 + b ^ 2 + c ^ 2 = 1, \ f(a, b, c) = ab + ac + 2bc$, 求 $f(a, b , c)_{\max}$。 :::info[解法] 我们很容易联想到 $x^2 + y^2 \ge 2xy$ 的形式,由于不对称,那就让他对称(类似 $\text{P2}$ 的思路)。 $$ \begin{align*} a^2 + b^2 + c^2 &= \left( \frac{1}{2} a^2 + k b^2 \right) + \left( \frac{1}{2} a^2 + k c^2 \right) + \left( (1-k) b^2 + (1-k) c^2 \right) \\[1em] &\ge 2\sqrt{\frac{k}{2}} ab + 2\sqrt{\frac{k}{2}} ac + 2(1-k) bc \\[1em] &= \sqrt{2k} ab + \sqrt{2k} ac + 2(1-k) bc \end{align*} $$ 令 $\dfrac{\sqrt{2k}}{1} = \dfrac{2(1-k)}{2}$,可得 $k = 2 - \sqrt 3$。 然后就得到答案:$\dfrac{\sqrt 3 + 1}{2}

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:::info[解法] 同理得答案:$\dfrac{5\sqrt 6}{3}

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:::info[解法] $k = \dfrac{9}{10}$,答案是 $\dfrac{\sqrt {10}}{2}

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$(1)$ $abc \le \dfrac{1}{9} (2)$ $\dfrac{a}{b+c} + \dfrac{b}{a+c} + \dfrac{c}{a+b} \le \dfrac{1}{2\sqrt{abc}}

:::info[(1) 解法] 把未知的东西换成已知的,令 x = a ^ \frac{3}{2} 之类,得到 x + y + z = 1,要证明 (xyz)^\frac{2}{3} \le \dfrac{1}{9},那么就变成了 AM-GM 不等式。 :::

:::info[(2) 解法] 应该会有更好的思路,我来讲讲自己的。首先是右边分母是乘积,那么左边的分母肯定要整改成乘积,所以对分母使用 AM-GM 不等式。然后看右边的次数,欸我们发现分母是个常数而且题目给的也是个常数,如果带入的话两边次数相等,然后就做完了。 :::

\text{P9}$:已知 $x + y + z = 3,\ f(x, y, z) = \dfrac{x ^ 2}{x + y ^ 2} + \dfrac{y ^ 2}{y + z ^ 2} + \dfrac{z ^ 2}{z + x ^ 2}$,求 $f(x, y, z)_{\min}

:::info[step1] 令 g_0(x, y, x) = y\sqrt x + x \sqrt z + z\sqrt y,那么 f(x, y, z)_{\min} = 3 - \dfrac{1}{2} g(x, y, z)_{\max},取等条件 x = y = z。 :::

:::info[step2?] 构造:g_1(x, y, x) = x \sqrt y + z \sqrt x + y \sqrt z,这样 (g_0 + g_1)(x, y, z)_{\max} = 2g_0(x, y, z)_{\max}

为什么可行?由于 x, y, z 地位等价,g_0(x_0, y_0, z_0) 是极值,那么 g_1(x_0, y_0, z_0) 也一定是极值。

重新分组:$(x + y) \sqrt z + (x\sqrt y + y\sqrt z) + z(\sqrt x + \sqrt y)$。 其中:$x\sqrt y + y\sqrt x = \sqrt{xy}(\sqrt x + \sqrt y) \le \dfrac{1}{\sqrt 2}\sqrt{(x + y) ^ 3}$。 故和 $\le (3 - z) \sqrt z + \dfrac{1}{\sqrt 2} \sqrt{(3 - z) ^ 3} + \sqrt 2 z \sqrt {3 - z}$。 然后合并 $= (3 + z) \sqrt{\dfrac{3 - z}{2}} + (3 - z)\sqrt z$。 令人震惊的是,前后的最大值取等条件一致。所以 $(g_0 + g_1)(x, y, z)_{\max} = 6$。 所以答案为 $\dfrac{3}{2}$。 ::: :::info[!step2?] 这是错的,我太菜了做完了才想到(所以我干嘛把这个放上来)。$(g_0 + g_1)(x, y, z)_{\max} \le 2g_0(x, y, z)_{\max}

当极值不在对称点出现时,做法就会有问题,考虑 f(x, y, z) = x ^2 y + y ^ 2 z + z^2 x,\ x + y + z = 4,你就会发现问题了。 :::

:::info[step2] 化到这一步之后主要的难点还是在这个二分之三次的项,很多的的做法都卡在这里了。

我给一个可能会有帮助的想法,\dfrac{3}{2} = \dfrac{2 + 1}{2},将其拆成一个一次项与二次项的乘积,这样子就变成了我们较为熟悉的形式。

具体的 x\sqrt y = \sqrt x \sqrt {xy} \le \dfrac{x + xy}{2},然后就做完了。

你如果说拆成这样的形式:x\sqrt y \le \dfrac{x ^ 2 + y}{2},欸你就会发现下一步没法做了。

很多时候我们都会遇到 \sum x_i ^ k 的形式,如果要求最大值 k 应当 < 1 反之则是 > 1,如果不是,那你前面应当换个化法。 :::