A B. 4461. feladat (2012. május) |
B. 4461. Legyen p2 valós szám. Bizonyítsuk be, hogy ekkor tetszőleges x, y, z és v nemnegatív valós számokra
(x+y)p+(z+v)p+(x+z)p+(y+v)pxp+yp+zp+vp+(x+y+z+v)p.
Javasolta: Besenyei Ádám (Budapest)
(5 pont)
A beküldési határidő 2012. június 11-én LEJÁRT.
1. megoldás. Az állítást azzal a kiegészítéssel igazoljuk, hogy egyenlőség pontosan akkor áll fenn, ha az xyvzx ciklikus permutációban van két egymás utáni változó, amelynek értéke 0.
Tegyük fel először, hogy valamely változó, mondjuk x=0. Ekkor az
(y+z+v)p+vp(y+v)p+(z+v)p
egyenlőtlenséget kell igazolnunk, azzal a kiegészítéssel, hogy egyenlőség pontosan az y=0 vagy z=0 esetben áll fenn. Legyen t0, és tekintsük a nemnegatív valós számokon értelmezett ft(x)=(x+t)p-xp függvényt. Ennek deriváltjára
ft'(x)=p((x+t)p-1-xp-1)0
teljesül minden nemnegatív x helyen (x=0 esetén csak a jobb oldali deriváltra gondolva) még akkor is ha p1, és egyenlőség pontosan akkor áll fenn, ha t=0 vagy p=1. Ezért t>0, p>1 esetén az ft(x) függvény szigorúan monoton nő, t=0 vagy p=1 esetén pedig konstans. Következésképpen fy(z+v)fy(v), ahol p>1 esetén egyenlőség akkor és csak akkor áll fenn, ha y=0 vagy v=0. Ezzel ezt az állítást igazoltuk.
Tekintsük most az 0 számokon értelmezett
fy,v,z()=(y+v+z+4)p+()p+(y+)p+(v+)p+(z+)p-
-(y+2)p-(y+v+2)p-(v+z+2)p-(z+2)p
függvényt. Az imént beláttuk, hogy fy,v,z(0)0, ahol az egyenlőség szükséges és elégséges feltétele y=0 vagy z=0. Elegendő tehát azt megmutatnunk, hogy ha y,z,v0 és >0, akkor fy,v,z()>0, ugyanis ha a feladatban kitűzött egyenlőtlenséget valamely (x,y,v,z) számnégyesre igazolni szeretnénk, akkor az általánosság megszorítása nélkül feltehetjük, hogy xy,v,z. Így az =x, y=y-x, v=v-x, z=z-x helyettesítéssel a bizonyítandó állítást visszavezethetjük a fenti egyenlőtlenségre.
Ehhez elég megmutatnunk, hogy a függvény deriváltjára (q=p-1)
f'y,v,z()/p=4(y+v+z+4)q+()q+(y+)q+(v+)q+(z+)q-
-2(y+2)q-2(y+v+2)q-2(v+z+2)q-2(z+2)q0,
ahol >0 esetén szigorú egyenlőtlenség áll fenn. Először is vegyük észre, hogy
f'y,v,z(0)/p=2((y+z+v)q-(y+v)q-(z+v)q+vq)+(2(y+z+v)q-yq-vq-zq).
Minthogy q=p-11, a megoldás első lépése szerint egyrészt
(y+z+v)q-(y+v)q-(z+v)q+vq0,
másrészt 2(y+z+v)q(y+z)q+vqyq+zq+vq. Ezért f'y,v,z(0)0, így már csak azt kell belátnunk, hogy f''y,v,z()0, ahol >0 esetén szigorú egyenlőtlenség áll fenn. Minthogy azonban az r=q-10 jelöléssel
f''y,v,z()/p(p-1)=16(y+v+z+4)r+()r+(y+)r+(v+)r+(z+)r-
-4(y+2)r-4(y+v+2)r-4(v+z+2)r-4(z+2)r,
ezen állítás már nyilvánvaló.
1. megoldás.
2. megoldás (vázlat).
Lemma. Ha a,b,c,d nemnegatív számok, a+c>0, és b+d>0, akkor
(a+b+c+d)p-2(a+b)(c+d)(a+c)p-2ac+(b+d)p-2bd.
Egyenlőség csak p=1 és ad=bc esetén áll fenn.
Bizonyítás. A p=1 esetben az állítás azért igaz, mert
Az általános eset ebből következik:
A p>1 esetben az egyenlőséghez szükséges, hogy ac=bd=0 és ad=bc is teljesüljön.
Ezzel a lemmát igazoltuk.
A feladat állításában triviálisan egyenlőség áll, ha a p=1, az x=z=0 és az y=v=0 feltételek közül legalább az egyik teljesül. A továbbiakban feltételezzük, hogy p>1, x+z>0, és y+v>0. Írjuk át a két oldal különbségét kétszeres integrállá:
(x+y+z+v)p-(x+y)p-(z+v)p-(x+z)p+xp+zp-(y+v)p+yp+vp=
=[(x+y+zs+vs)p-(zs+vs)p-(x+zs)p+(zs)p-(y+vs)p+(vs)p]s=01=
=[[(xt+yt+zs+vs)p-(xt+zs)p-(yt+vs)p]t=01]s=01=
A lemmát az a=xt, b=yt, c=zs, d=vs számokra alkalmazva láthatjuk, hogy az integrandus mindenhol pozitív.
Statisztika:
7 dolgozat érkezett. 5 pontot kapott: Gyarmati Máté, Janzer Olivér, Mester Márton, Strenner Péter, Zilahi Tamás. 0 pontot kapott: 2 versenyző.
A KöMaL 2012. májusi matematika feladatai