Page 1 of 1
					
				Trekantulikhet
				Posted: 21/11-2007 16:04
				by mrcreosote
				Vis at for vinklene [tex]\alpha, \, \beta, \, \gamma[/tex] i en trekant gjelder det at [tex]\sin\frac\alpha2\sin\frac\beta2\sin\frac\gamma2\leq\frac18[/tex].
			 
			
					
				
				Posted: 21/11-2007 16:22
				by Olorin
				Ser ihvertfall at en likesidet trekant med vinklene, a,B,y=60 gir 1/8 fra det uttrykket du refererer til. sin(60/2)=1/2 som videre gir (1/2)^3=1/8
Dette er den største summen vinkelproduktet kan få.
har lite erfaring med slik "vis at"-føring, men ville kommentere.
			 
			
					
				
				Posted: 21/11-2007 16:39
				by mrcreosote
				Bare fint det! Det stemmer at den likesida trekanten gir likhet, og det er også eneste likheten vi får. Hvis noen har en lignende ulikhet hvor likhet ikke oppnås ved enten den likesida, en likebeint eller en rettvinkla trekant, vil jeg gjerne se den!
			 
			
					
				
				Posted: 25/08-2008 19:05
				by Charlatan
				Jeg VET den er gammel, men kom tilfeldigvis over denne da jeg søkte etter noe, og det var en fin oppgave - så jeg bumper den.
Fra AM - GM, og deretter Jensens teorem har vi at [tex]_^3\sqrt{\sin(\frac{\alpha}{2})\sin(\frac{\beta}{2})\sin(\frac{\gamma}{2})} {\leq} \frac{\sin(\frac{\alpha}{2})+\sin(\frac{\beta}{2})+\sin(\frac{\gamma}{2})}{3} \leq \sin(\frac{\frac{\alpha}{2}+\frac{\beta}{2}+\frac{\gamma}{2}}{3})=\sin(\frac{\alpha+\beta+\gamma}{6})=\sin(30)=\frac{1}{2}[/tex]
Siden vinkelsummen i en trekant er 180 grader.
Dermed er [tex]\sin(\frac{\alpha}{2})\sin(\frac{\beta}{2})\sin(\frac{\gamma}{2}) \leq \frac{1}{2^3}=\frac{1}{8}[/tex]
			 
			
					
				
				Posted: 25/08-2008 20:32
				by mrcreosote
				Det fins vel neppe noen bedre løsning på den, bra! Klarer du å konstruere en oppfølger?
			 
			
					
				
				Posted: 25/08-2008 21:35
				by Charlatan
				Minner kanskje ikke altfor mye om forrige oppgave, men var alt jeg kunne komme på.
Trekk en linje fra A og B i en trekant til de motstående sidene. Kall disse punktene de treffer siden i for D og E respektivt. Fra C trekker vi en linje gjennom skjæringspunktet mellom de to andre. Kall dette punktet F.
Vis at [tex]AE^2+CD^2+BF^2+\frac{1}{CE^2}+\frac{1}{BD^2}+\frac{1}{AF^2} \geq 6[/tex]
			 
			
					
				
				Posted: 26/08-2008 01:34
				by daofeishi
				Hurra for 
Cevas teorem
Vha. av QM-GM, får vi:
[tex]\frac{1}{6}(AE^2 + CD^2 + BF^2  + \frac{1}{CE^2} + \frac{1}{BD^2} + \frac{1}{AF^2} ) \geq \sqrt[3]{\frac{AE}{CE} \cdot \frac{CD}{BD} \cdot \frac{BF}{AF}}[/tex]
Fra Cevas teorem vet vi at [tex]\frac{AE}{CE} \cdot \frac{CD}{BD} \cdot \frac{BF}{AF}=1[/tex], så vi får:
[tex]AE^2 + CD^2 + BF^2  + \frac{1}{CE^2} + \frac{1}{BD^2} + \frac{1}{AF^2} \geq 6[/tex]
 
			
					
				
				Posted: 26/08-2008 06:50
				by Charlatan
				Kan ikke bli riktigere. (skal være et kvadratrottegn over venstre siden i den øverste likningen forresten)
			 
			
					
				
				Posted: 26/08-2008 21:57
				by daofeishi
				Neida, det skal det ikke. Jeg gikk rett fra
[tex]\sqrt{\frac{1}{6}(AE^2 + CD^2 + BF^2  + \frac{1}{CE^2} + \frac{1}{BD^2} + \frac{1}{AF^2} )} \geq \sqrt[6]{\frac{AE}{CE} \cdot \frac{CD}{BD} \cdot \frac{BF}{AF}}[/tex]
til
[tex]\frac{1}{6}(AE^2 + CD^2 + BF^2  + \frac{1}{CE^2} + \frac{1}{BD^2} + \frac{1}{AF^2} ) \geq \sqrt[3]{\frac{AE}{CE} \cdot \frac{CD}{BD} \cdot \frac{BF}{AF}}[/tex]

 
			
					
				
				Posted: 26/08-2008 22:25
				by Charlatan
				Ah, klart