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血狼王
Post time 2015-12-25 15:21
本帖最后由 血狼王 于 2015-12-25 15:27 编辑 (by GoJensenOrGoHome)
原帖地址:
artofproblemsolving.com/community/c6h1167601p5587849
原帖为英文,这里翻译一下,若有货不对版,我不负责的
将$$\sqrt{2n-1}\leq a_n\leq \sqrt{2n-1+log_2(n)}$$的三部分平方得:$$2n-1\leq {a_n}^2\leq 2n-1+log_2(n)$$也就是$$2n\leq {a_n}^2+1\leq 2n+log_2(n)$$
把不等式分为两块:
$(1)$
$${a_n}^2+1\geq 2n$$
$(2)$
$${a_n}^2+1\leq 2n+log_2(n)$$
1)先用数学归纳法证明$(1)$.
假设$${a_n}^2+1\geq 2n$$成立,我们要证$${a_{n+1}}^2+1\geq 2n+2$$
上式等价于$$(a_n+\frac{1}{a_n})^2+1\geq 2n+2$$
$$\riff {a_n}^2+2+\frac{1}{{a_n}^2}+1\geq 2n+2$$
$$\riff {a_n}^2+1+\frac{1}{{a_n}^2}\geq 2n$$
由${a_n}^2+1\geq 2n$可知,最后一式显然成立。
我们来检验一下:$n=1$时,$a_1=1$,这时${a_n}^2+1\geq 2n$即$2\geq 2$,成立。$(1)$证毕。
2)再用数学归纳法证明$(2)$.
假设$${a_n}^2+1\leq 2n+log_2(n)$$成立,我们要证$${a_{n+1}}^2+1\leq 2(n+1)+log_2(n+1)$$
我们有
$${a_{n+1}}^2+1\leq 2(n+1)+log_2(n+1)$$
$$\riff (a_n+\frac{1}{a_n})^2+1\leq 2n+2+log_2(n+1)$$
$$\riff {a_n}^2+2+\frac{1}{{a_n}^2}+1\leq 2n+2+log_2(n+1)$$
$$\riff {a_n}^2+\frac{1}{{a_n}^2}+1\leq 2n+log_2(n+1)$$
但我们已有${a_n}^2+1\leq 2n+log_2(n)$,这样,$LHS\leq 2n+log_2(n)+\frac{1}{{a_n}^2}$.
(左边小于等于某某东西)
所以我们要证$$2n+log_2(n)+\frac{1}{{a_n}^2}\leq 2n+log_2(n+1)$$
$$\riff log_2(n)+\frac{1}{{a_n}^2}\leq log_2(n+1)$$
$$\riff \frac{1}{{a_n}^2}\leq log_2(n+1)-log_2(n)=log_2(\frac{n+1}{n})$$
$$\riff {a_n}^2\geq \frac{1}{log_2(\frac{n+1}{n})}$$
两边加上1,即有$${a_n}^2+1\geq \frac{1}{log_2(\frac{n+1}{n})}+1$$
由$(1)$得${a_n}^2+1\geq 2n$,所以$LHS\geq 2n$.
我们希望对一切$n\geq 1$,有$$2n\geq \frac{1}{log_2(\frac{n+1}{n})}+1$$恒成立.
事实上,$$2x\geq \frac{1}{log_2(\frac{x+1}{x})}+1$$对一切实数$x\geq 1$恒成立,因为$$f(x)=2x-1-\frac{1}{log_2(\frac{x+1}{x})}$$在$[1,+\infty)$上是增函数,且对于$x=1$有$f(1)=0$.
现在检验一下:$n=1$时,${a_n}^2+1\leq 2n+log_2(n)$即$2\leq 2+0$,成立。$(2)$证毕。
综上所述,原不等式成立。
(P.S. GoJensenOrGoHome在最后一段写道:“我希望证明里面没有笔误,若有,我十分抱歉,因为我现在(指写证明的时候)没有时间了。”我把它移到这里,是觉得这句话更像是“题后感”(我生造的词,呵呵)。不过,赶时间而出现笔误的事,估计很多人都有。这个证明很长,每一步都细致地列了出来,若是我来写,会简略一点吧) |
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游客
Post time 2015-12-25 12:57
