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平均值不等式的证明【平均值不等式的证明及其应用】

发布时间:2019-07-28 09:34:27 影响了:

第16卷第5期2013年9月高等数学研究

STUDIESINCOLLEGE MATHEMATICS  No.5Vol.16,

,Se.2013p

平均值不等式的证明及其应用

卢胜森,云霄霄

()内蒙古大学数学科学学院,内蒙古呼和浩特010021

…,,要 设a若借助数学归纳法可相应地证明aa1,2,n为正数,i=1或i=1i≥n或∏a∑a∑a

i=1

i=1

i=1

这两个不等式可用于证明平均值不等式,并由此得出三者相互等价.实例说明平均值不等式在求数列n.i≤1∏ai=1

极限方面的应用.

关键词 数学归纳法;平均值不等式;数列极限中图分类号 O122.3;O171

文献标识码 A

()文章编号 10081399201305004704---

]给出了平均值不等式的多种证明方文[1-2]分别给出平均值不等式的多种应用范法,文[3-4例.本文将给出平均值不等式的另外两种证明方法,同时,实例说明它在求数列极限方面的应用.

…,引理1 对于任意n个正数a若它aa1,2,n,们满足

当且仅当aa1=a2=…=ak1=akk1=1时等号-+

进而有成立.

k1+

k1-

,aa-1+∑i≥akk1+i≥k+

∑a

i=1

i=1

也即

k1+

∑a≥k+1,

i=1

i=1

∏a=1,

当且仅当a故当1=a2=…=ak1=1时等号成立.+命题成立.n=k+1时,

综上,命题证毕.

…,引理2 对于任意n个正数a若它aa1,2,n,们满足

则有

i=1

∑a≥n,

其中等号当且仅当a1=a2=…=an=1时成立.

证明 利用数学归纳法证明.当n=1时,命题显然成立.假设n=k∈瓕时

下面证明当n=k+1时命题亦成立.命题成立,

k1+

i=1

∑a=1,

in

则有

,n∏ai≤1

ni=1

当n=k+1时,若

,则显然存在ai=1i和aj

∏a

i=1

)满足a不妨设a则i≠j.i≥1≥ak1≥1≥ak,+j(

()(a1-ak1-1k)+≥0,,aakk1≤ak+ak1-1++

其中等号当且仅当a显然,k=1或ak1=1时成立.+…aaaaa1,2,k1,kk1满足-+

k1-

时成立其中等号当且仅当a.1=a2=…=an=

证明 利用数学归纳法证明.当n=1时,命题显然成立.假设n=k∈瓕+时命题成立,下面证明当n=k+1时命题亦成立.

k1+

(aakk1)a+

∏i=1,

当n=k+1时,若

则显然存在a和

∑a=1,

i=1

aj满足

ai≥

不妨假设

,i≠j)≥aj (

k+1

k,≥a

k+1

由归纳假设可知

k1-

,aakk1+i≥k+

∑a

i=1

;收稿日期:修改日期:2012050320130725----

,作者简介:卢胜森(男,山东曹县人,数学专业21990-)009级本科

:生.Emaillushensen@sina.cng

,云霄霄(女,河南杞县人,数学专业21990-)009级本科:生.Emailunxiaoxiaoimuina.cn@sy

ak1≥+

那么

)()(-ak+1ak1-k)+≥0,

k+1k+1

48

,()k+1aakk1≤ak+ak1-++

k+1

高等数学研究2013年9月

,b1=b2=…=bn=1

c1=c2=…=cn=1

时成立.从而有

nn

或时等号成立显当且仅当aa.k=k1=+

k+1k+1

,()然1ak1k+ak1--+

kkkk+1满足

∏a

k=1nn

k=1

∑a

≥n,

(),a+∑k+ak1-i=1+

kk+1ki=1

由归纳假设得

)k(kak+ak1-i+≤1,

kk+1∏ki1=

也即

)k

((),ak+1ak+ak1-i≤1+

∏k+1i=1

当且仅当

a=1=…=ak1=ak+ak1--+

k+1k+1时等号成立.进而有

k1+

k1+

()k+1i=∏a

i=1

k1-k1-

k1-

亦即

k=1

∏a∑

≥n,akk=1

k1-

,k=1∑kk=1a

其中等号当且仅当a故定1=a2=…=an时成立.理成立.

ak≥∑nk=1

∏a

证法2 利用引理2.令

bi=

k=1

,c i=

ai

ak∑

,∑kk=1a

…,其中i=1,显然b且2,n.i和ci均为正数,

ni=1

())ak+1aak+1kk1(+

∏i≤

ki=1

c=1. ∑∑b=1,

i=1

nn

由引理2可知

,,n∏bn∏c i≤1i≤1

ni=1

i=1

)k

((),ak+1ak+ak1-i≤1+

∏k+1i=1

当且仅当

k+1

时等号成立.故当n=k+1时,命题成立.

综上,命题证毕.

k1-

其中等号当且仅当

a1=…=ak=ak1=+

bi=

,(…,c2,n)  i=1,i=

nn

时成立.从而有

(定理1平均值不等式) 对于任意n个正数

…,有a1,aa2,n,

[1]

n∏

i=1

k=1

,1n ≤n∏aii=1ak∑

ai

≤1,n

∑kk=1a

ak≥n∏k=1∑kk=1a

其中等号当且仅当a1=a2=…=an时成立.

证法1 利用引理1.令

ak≥∑nk=1

亦即

bi=

…,其中i=1,显然b且2,n.i和ci均为正数,

i=1

∏ak=1

,c i=ai

a,∏k=1

k=1∑kk=1a

其中等号当且仅当a故定1=a2=…=an时成立.理成立.

ak≥∑nk=1

k≥∏a

定理2 引理1、引理2和定理1相互等价.证明 先由定理1推证引理2.若

,c. ∏i=1i=1∏b

i=1

k=1

∑a

=1,

则由定理1可知

由引理1可知

,,c ∑i≥ni≥n∑b

i=1

,aak≤k=∏∑nknk=1=1

nn

i=1

其中等号当且仅当

,ana k≤n,k≤1∏∏nk=1k=1

时成立其中等号当且仅当a.1=a2=…=an=

n故引理2成立.

再由引理2推证引理1.令

由平均值不等式可知

)=≤+1…1+ nn2-

)1+.

又因为

≥=1,im1+ ln→∞n

bk=

显然有

ak

ni=1

…,,k=1,2,n) (

∑a

]=1,

k=1

∑b

=1,

故由极限的夹逼性可得待证极限成立.

]注2 文[利用二项式定理证明了上述问题,1

而本文通过平均值不等式给出了另一种较为简洁的

由引理2可知

,n∏bn k≤1

nk=1

nn

(∑a)

k=1

k=1

∏a

≤1,

证明方法.

注3 对于例2的推广问题

,limk∈瓕+)=1 (

n→∞

且等号当且仅当a而1=a2=…=an时成立.

k=1

,k=1∏a

可类似地给出一种较为简单的证明方法.证明的关键在于,当n≥2k时需作恒等变形

n2k2k-

注4 利用函数的连续性,对例2中等式的两边同时取自然对数,可以得到

lim=0.n→∞n

],结合文[进而可得5

lim=1,im=0. lx→∞x→∞xkn…×1…1.=n

所以

(∑a)

k=1

,a ∑k≥n≤1,

k=1

其中等号当且仅当a1=a2=…=an=1时成立.

故引理1成立.

利用引理1推证定理1,可见定理1的证法1.综上,结论得证.

例1 证明:当a>0时,lim=1.

n→∞

证明 显然

n=(a×11…1.例3 证明:数列{1+n{1+n

()}单调增加,数列

n1-

()

n1+

}单调递减,两者收敛于同一极限.

由平均值不等式可知

)=1+,≤(a+11…1nnn1-

证明 不妨记xn=1+

()

, yn=1+nn

()

n1+

≥a

又因为

+1…1

n1-

,=1+1+n-1a

由平均值不等式可知

lim1+=n→∞1+n-1alim1+=1,n→∞n

故由极限的夹逼性可得待证极限成立.

]注1 文[将问题分为a>1,1a=1和a<1三种情况进行讨论.显然,利用平均值不等式大大简化了证明过程.

例2 证明:lim=1.

n→∞

[]

()

()×1≤

n1+)+1] [(}=nn +1

1+=x,()n1+ 

1+)×1≥y=(n

xn=1+

n1+

n1+

n1+

n1+

++1(n+1

n+1n2

证明 显然,当n≥2时成立

n=×1…1.n2-

n+2

=1+=yn1,+

n +1{故{单调增加,单调减少.又因为xyn}n}

,2=x1≤xn<yn≤y1=4

()

由单调有界收敛原理可知,数列{xyn}和{n}均收敛.而

yn=xn1+

故它们具有相同的极限.

注5 习惯上用e表示上述极限,即lim1+

n→∞

]对上述结论的证明存在错误,需要说明的是,文[1]予以了指正.文[5

1]

注7 可以证明e是一个无理数[此外,.e还

()

是一个超越数,有兴趣的读者可查阅相关文献.

注8 通过研究某些极限问题,还可以发现其如黄金分割数,圆周率π,以及他一些重要常数,

1]

欧拉常数γ等[.

im1+=l

n→∞

n1+

.=e

常数记号e由瑞士大数学家欧拉(Euler,1707-)首次引入.欧拉将上述常数作为对数17831728年,

的底从而定义了极其重要的自然对数,并用他名字的第一个字母表示了这个常数.

]中的定理2.注6 结合文[可得到51.

lim1+x→+∞x

参考文献

[]陈纪修,於崇华,金路.数学分析:上册[北京:1M].2版.

高等教育出版社,2004:21215.-

[]毕里格图,]赵丽.均值不等式的八种证法[2J.白城师范

():学院学报,2010,2461115.-

[]刘俊先.平均值不等式在数学分析中的应用[]3J.廊坊

():师范学院学报:自然科学版,2009,911416.-[]饶明贵.几个不等式的应用[]4J.河南科学,2008,

():268899903.-

[]贺飞,]刘德.用数列极限计算函数极限的夹逼定理[5J.

():高等数学研究,2007,10558.-

((

)=e,

通过变量代换可进一步证得

x→-∞

lim1+

)=e,

xx

进而有

lim1+

x→∞

)=e,

MeanValueIneualitandAlication   qypp 

LUShensen,Xiaoxiao  YUN g

(,,HSchoolofMathematicalScienceInnerMonoliaUniversitohhot010021,PRC)      gy

:…,Abstractetaaaenumberswithositive L    p1,2,nb

i=1

∏ar∑a.Wetherove  =1opi=1

i=1

,,aornresectivelbthemathematicalinduction.Weroveineualities∑     pyypqi≥ni≤1 ∏a

i=1

i=1

furtherthatthesetwoineualitiesandthemeanvalueineualitareeuivalent.Examlesare           qqyqp resentedtoshowtheuseofthemeanvalueineualit.         pqy

:,m,Kewordsathematicalinductioneanvalueineualitlimity m   qy

欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍欍

(上接第20页)

AlicationoftheCountabilitandDensitofRationalNumbers      ppyy  

HUShaozon g

(,,DeartmentofMathematicsFuanNormalColleeFuan236041,PRC)   pyggyg  

:Abstracthisarticlediscussesanaroachtothecountabilitanddensitofrational T         ppyy  

,,andillustratessomealicationsinrealanalsisalthouhthetwoseemnumbersroerties          ppygpp

“”incomatibleinnature. p

:,,,Kewordsetofrationalnumberscountabledenseonetoonecorresondencey s      p

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