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kuing
发表于 2024-11-10 00:13
不妨设 `a\geqslant b\geqslant c`,则 `\sin A\geqslant\sin B\geqslant\sin C>0`,则 `1-\cos^2A\geqslant1-\cos^2B\geqslant1-\cos^2C`,则 `\cos^2A\leqslant\cos^2B\leqslant\cos^2C`,由此得
\[\frac1{1+\cos^2B+\cos^2C}\leqslant\frac1{1+\cos^2C+\cos^2A}\leqslant\frac1{1+\cos^2A+\cos^2B},\]
因此原不等式左边是反序和,所以由切比雪夫不等式得
\[\sum\frac{a^k}{1+\cos^2B+\cos^2C}\leqslant\frac13\sum a^k\sum\frac1{1+\cos^2B+\cos^2C},\]
所以只需证
\[\sum\frac1{1+\cos^2B+\cos^2C}\leqslant2,\quad(1)\]
上式等价于
\[\sum\frac{\cos^2B+\cos^2C}{1+\cos^2B+\cos^2C}\geqslant1,\]
由 CS 得
\begin{align*}
\LHS&=\sum\frac{(\cos^2B+\cos^2C)^2}{(\cos^2B+\cos^2C)(1+\cos^2B+\cos^2C)}\\
&\geqslant\frac{\left(\sum(\cos^2B+\cos^2C)\right)^2}{\sum(\cos^2B+\cos^2C)(1+\cos^2B+\cos^2C)}\\
&=\frac{4\left(\sum\cos^2A\right)^2}{2\sum\cos^2A+2\sum\cos^4A+2\sum\cos^2B\cos^2C}\\
&=\frac{2\left(\sum\cos^2A\right)^2}{\sum\cos^2A+\left(\sum\cos^2A\right)^2-\sum\cos^2B\cos^2C},
\end{align*}
所以只需证
\[\left(\sum\cos^2A\right)^2\geqslant\sum\cos^2A-\sum\cos^2B\cos^2C,\quad(2)\]
【这里暂时未想出简单的证法,先用余弦定理暴力撸掉它】
记 `(x,y,z)=(a^2,b^2,c^2)`,则有
\[\cos^2A=\left(\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}\right)^2=\frac{(y+z-x)^2}{4yz},\]
同理有另外两式,将它们代入式 (2) 中,去分母后可以整理为
\[x^4(x-y)(x-z)+y^4(y-z)(y-x)+z^4(z-x)(z-y)\geqslant5(x-y)^2(y-z)^2(z-x)^2,\quad(3)\]
由 `x\geqslant y\geqslant z` 可设 `y=z+t`, `x=z+t+u`, `t`, `u\geqslant0`,上式即
\[(z+t+u)^4u(t+u)-(z+t)^4tu+z^4(t+u)t\geqslant5t^2u^2(t+u)^2,\]
将上式左边视作 `z` 的函数 `f(z)`,求导得
\begin{align*}
f'(z)&=4(z+t+u)^3u(t+u)-4(z+t)^3tu+4z^3(t+u)t\\
&\geqslant4(z+t+u)^3tu-4(z+t)^3tu\geqslant0,
\end{align*}
因此左边关于 `z` 递增,所以只需证明 `z=0` 的情形,而当 `z=0` 时式 (3) 等价于
\[(x-y)^4(x^2+3xy+y^2)\geqslant0,\]
显然成立,即得证。
注:式 (1) 相当于原不等式 `k=0` 时,换言之原不等式分子那些 `a^k` 啥的纯粹是吓人,完全没用,式 (1) 才是好的不等式。 |
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爪机专用
发表于 2024-11-6 11:58
