来自人教群的三角函数级数恒正

kuing

鄂E-教师-蓝剑(2702****) 2014-11-10 9:27:38
帮忙看看

题目：证明：对于一切正整数 $n$，函数\[f(x)=\sin x+\frac{\sin3x}3+\frac{\sin5x}5+\cdots+\frac{\sin(2n-1)x}{2n-1}\]在 $x\in(0,\pi)$ 上恒为正。

求导得
\begin{align*}
f'(x)&=\cos x+\cos3x+\cos5x+\cdots+\cos(2n-1)x \\
& =\frac1{\sin x}\bigl(\sin x\cos x+\sin x\cos3x+\cdots+\sin x\cos(2n-1)x\bigr) \\
& =\frac1{2\sin x}\bigl(\sin2x-\sin2x+\sin4x+\cdots-\sin(2n-2)x+\sin 2nx\bigr) \\
& =\frac{\sin2nx}{2\sin x},
\end{align*}
由此可得 $f(x)$ 在 $(0,\pi)$ 内的单调性如下表
\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|}
\hline
x & \left(0,\frac{\pi}{2n}\right] & \left[\frac{\pi}{2n},\frac{2\pi}{2n}\right] & \left[\frac{2\pi}{2n},\frac{3\pi}{2n}\right] & \left[\frac{3\pi}{2n},\frac{4\pi}{2n}\right] & \cdots & \left[\frac{(2n-2)\pi}{2n},\frac{(2n-1)\pi}{2n}\right] & \left[\frac{(2n-1)\pi}{2n},\pi\right) \\
\hline
f(x) & \nearrow & \searrow & \nearrow & \searrow & \cdots & \nearrow & \searrow \\
\hline
\end{array}
又显然 $f(0)=f(\pi)=0$，故只要证明所有极小值 $f(k\pi/n)$（$k=1$, $2$, \ldots, $n-1$）都是正的即可，

刚才原先的证明有问题，已删除错误部分，待续……

kuing

续：

先给出一个引理：设 $k\in\mbb Z$，函数 $g(x)$ 在 $[2k\pi-2\pi,2k\pi]$ 上严格递减，则
\[\int_{2k\pi-2\pi}^{2k\pi}{g(x)\sin x\rmd x}>0.\]

引理的证明：
\begin{align*}
\int_{2k\pi-2\pi}^{2k\pi}{g(x)\sin x\rmd x}
&=\int_{2k\pi-2\pi}^{2k\pi-\pi}{g(x)\sin x\rmd x} + \int_{2k\pi-\pi}^{2k\pi}{g(x)\sin x\rmd x} \\
&=\int_{2k\pi-2\pi}^{2k\pi-\pi}{g(x)\sin x\rmd x} + \int_{2k\pi-2\pi}^{2k\pi-\pi}{g(x+\pi)\sin(x+\pi)\rmd{(x+\pi)}} \\
&=\int_{2k\pi-2\pi}^{2k\pi-\pi}{g(x)\sin x\rmd x} - \int_{2k\pi-2\pi}^{2k\pi-\pi}{g(x+\pi)\sin x\rmd x} \\
&=\int_{2k\pi-2\pi}^{2k\pi-\pi}{\bigl(g(x)-g(x+\pi)\bigr)\sin x\rmd x},
\end{align*}
由 $g(x)$ 严格递减知最后一式的被积函数在积分区间内恒正，故引理得证。


回到原题，容易证明 $f(x)=f(\pi-x)$，即 $f(x)$ 关于 $x=\pi/2$ 对称，故由1楼知，只需要证明 $f(k\pi/n)>0$ 对 $k=1$, $2$, \ldots, $[n/2]$ 成立即可。

由求导的式子可知，$f(x)$ 也可以表示为
\[f(x)=\int_0^x{\frac{\sin 2nt}{2\sin t}\rmd t},\]
故
\[f\left( \frac{k\pi}n \right)-f\left( \frac{(k-1)\pi}n \right)=\int_{(k-1)\pi/n}^{k\pi/n}{\frac{\sin 2nt}{2\sin t}\rmd t}=\int_{2k\pi -2\pi}^{2k\pi}{\frac{\sin t}{2\sin \frac t{2n}}\rmd{\frac t{2n}}}=\frac1{4n}\int_{2k\pi-2\pi}^{2k\pi}{\frac{\sin t}{\sin\frac t{2n}}\rmd t},\]
由于 $1\leqslant k\leqslant [n/2]$，故当 $t\in [2k\pi-2\pi,2k\pi]$ 时
\[\frac t{2n}\in \left[ \frac{k\pi-\pi}n,\frac{k\pi}n \right]\subseteq \left[ 0,\frac\pi2 \right],\]
故由引理知
\[\int_{2k\pi-2\pi}^{2k\pi}{\frac{\sin t}{\sin \frac t{2n}}\rmd t}>0,\]
所以
\[f\left( \frac{k\pi}n \right)>f\left( \frac{(k-1)\pi}n \right)>\cdots >f(0)=0,\]
即得证。

其妙

太简单了！
一个美国学生的做法：
先约分，所以，原式$=n\sin x$。故结论显然成立。
一个美国学生对习题$\dfrac{\sin x}{n}$的解法是：
先约分，所以，$\dfrac{\sin x}{n}=six=6$.

kuing

回复 3# 其妙

别灌水，有闲情写这无聊的东东不如帮我检查下证明有没有问题，刚才我都错了一次，信心已大减……

其妙

先证明：$g_n(x)=\sin x+\sin3x+\cdots+\sin(2n-1)x\geqslant0$，试一试？

kuing

先证明：$g_n(x)=\sin x+\sin3x+\cdots+\sin(2n-1)x\geqslant0$，试一试？
其妙 发表于 2014-11-10 23:11

这个 $=\sin^2nx/\sin x$，但是能用上吗？

kuing

我又证复杂了，刚才提问人发了标答，不仅简单，还能推广。

粤A爱好者kuing✈ 15:36:11
话说昨天那道题哪来的？
鄂E-教师-蓝剑(2702****) 15:36:36
一道自主招生模拟题
已经搞清楚了
粤A爱好者kuing✈ 15:37:56
我的证法昨晚发了，有点复杂，不知你看了没有
鄂E-教师-蓝剑(2702****) 15:37:56
看了
确实有点复杂
有简单一点的方法
粤A爱好者kuing✈ 15:38:13
有没有标答
鄂E-教师-蓝剑(2702****) 15:38:16
需要放缩
粤A爱好者kuing✈ 15:38:59
方便的话，贴出来学习下
鄂E-教师-蓝剑(2702****) 15:42:06

这是昨天那道题的解答
粤A爱好者kuing✈ 15:43:49
这个就是标答么？
鄂E-教师-蓝剑(2702****) 15:46:00
恩
粤A爱好者kuing✈ 15:46:26
这么神奇
这么说，那些系数其实可以更一般化？
按这个证法，那些系数只要递减就行了
鄂E-教师-蓝剑(2702****) 15:51:31
是的
应该可以推广

其妙

$f(x)$可以表示为$g_1(x),g_2(x),\cdots,g_n(x)$的正系数线性组合？？

kuing

回复 8# 其妙

嗯，理解了……所以也是只要系数递减就行了，相当于一步一步消掉最后一项

kuing

回复  其妙

嗯，理解了……所以也是只要系数递减就行了，相当于一步一步消掉最后一项 ...
kuing 发表于 2014-11-11 22:36

\begin{align*}
f(x)&=\sum_{k=1}^na_k\sin(2k-1)x \\
&=a_ng_n(x)+\sum_{k=1}^{n-1}(a_k-a_n)\sin(2k-1)x \\
&=(a_{n-1}-a_n)g_{n-1}(x)+a_ng_n(x)+\sum_{k=1}^{n-2}(a_k-a_{n-1})\sin(2k-1)x \\
&=\cdots \\
&=(a_1-a_2)g_1(x)+(a_2-a_3)g_2(x)+\cdots+(a_{n-1}-a_n)g_{n-1}(x)+a_ng_n(x),
\end{align*}

其妙

回复 10# kuing

kuing

回复 11# 其妙

谢谢提供思路

其妙

看来团队合作还真的很好呀！谢谢你的优美的一般化构造!
网友的原书答案：

kuing

其实这道题如果直接出成一般的系数（即我前面写的 $a_k\sin(2k-1)x$ 的情形）的话可能我思考的方向就不一样，也许也能想到表为 $g_n(x)$ 的证法。
原题的系数使我一开始就往导数的方向想了，结果搞出了单调性，反而后面的路不好走。