Processing math: 100%

Равенства для модулей произведения и частного

Теорема.
Если a и b комплексные числа, то можно утверждать, что модуль произведение равен произведению модулей. Т.е. |a||b|=|ab|.

Пусть комплексные числа a и b заданы в тригонометрической форме: a=r(cos(ϕ)+isin(ϕ)),b=r(cos(ϕ)+isin(ϕ)). Перемножим эти числа: ab=(r(cos(ϕ)+isin(ϕ)))(r(cos(ϕ)+isin(ϕ)))= =rr(cos(ϕ)cos(ϕ)+icos(ϕ)sin(ϕ)+isin(ϕ)cos(ϕ)sin(ϕ)sin(ϕ))= =rr(cos(ϕ+ϕ)+isin(ϕ+ϕ)). После сокращения мы получили запись произведения ab в тригонометрической форме. Следовательно, |ab|=|a||b|.

Теорема.
Если a и b комплексные числа, то можно утверждать, что модуль частного равен частному модулей. Т.е. |a||b|=|ab|.

Пусть комплексные числа a и b заданы в тригонометрической форме: a=r(cos(ϕ)+isin(ϕ)),b=r(cos(ϕ)+isin(ϕ)), причём b 0, т.е. r 0. Тогда ab=r(cos(ϕ)+isin(ϕ))r(cos(ϕ)+isin(ϕ))= =r(cos(ϕ)+isin(ϕ))r(cos(ϕ)+isin(ϕ))r(cos(ϕ)2+sin(ϕ)2)= =rr(cos(ϕ)cos(ϕ)+isin(ϕ)cos(ϕ)icos(ϕ)sin(ϕ)+ +sin(ϕ)sin(ϕ))=rr(cos(ϕϕ)+isin(ϕϕ)). Следовательно, |ab|=|a||b|.

Литература

  1. Личный конспект, основанный на лекциях Г. С. Белозёрова.
  2. А.Г. Курош Курс высшей алгебры — Москва: Физмалит, 1968. -431с. (с. 118-120).

Равенства для модулей произведения и частного.

Проверим как Вы усвоили материал.

М1818. Доказать неравенство с тремя параметрами

Задача из журнала «Квант» (2002 год, 3 выпуск)

Условие

Докажите неравенство ab+c+bc+a+ca+b>2,где a>0,b>0,c>0.

С.Нестеров

Решение

Рассмотрим функцию f(x,y,z)=xy+z+yz+x+zx+y, где x>0,y>0,z>0. Считая, без ограничения общности, xyz, докажем вначале неравенство f(x,y,z)f(x,y+z2,y+z2). Обозначив z+y2=α,zy2=t, перепишем (1) в виде ϕ(t)ϕ(0), где ϕ(t)=α+tα+xt+αtα+x+t.

Здесь 0tα,αx.

Докажем (2). Имеем ϕ(t)=(x+2a)(1(α+t)12(x+αt)321(αt)12(x+α+t)32). Очевидно, знак ϕ(t) совпадает со знаком функции ψ(t)=(αt)(x+α+t)3(α+t)(x+αt)3, и любой нуль функции ϕ(t) также является нулем функции ψ(t). Исследуем ψ(t). Имеем: ψ(t) — отличный от константы нечетный многочлен, степень которого не выше 3. Следовательно, ψ(t) имеет на положительной полуоси не более одного корня.

Получили: ϕ(t) может иметь внутри отрезка [0,α] не более одного экстремума. Но и этот экстремум не может быть минимумом, поскольку ψ(α)<0.

Итак, ϕ(t)min{ϕ(0),ϕ(α)}. Но, поскольку αx, имеем ϕ(0)=2αα+x2αx=ϕ(α). Неравенство (1) доказано.

(Выше мы ограничились необходимой нам информацией о производной; легко получить и полную информацию о ней. Именно, ψ(t) — многочлен третьей степени; ψ(t)=0, при t=0 и при t2=(x+α)2(2αx)3x+2α. При этом t2<α2 при x>0,α>0. Значит исследуемая функция при любом x,x<0<α, имеет экстремум на интервале (0;α).)

Вследствие (1) для решения задачи достаточно доказать, что f1(x)=x2α+2αx+α>2 при 0<xα.

Исследуем f1(x) на отрезке [0;α]. Во внутренних точках этого отрезка знак f1(x) совпадает со знаком многочлена P(x)=(x+α)38α2x. Кроме того, любой нуль функции f1(x) является также нулем многочлена P(x). Заметим что P(α)=0; помимо этого, P(x) имеет корень на отрицательной полуоси. Следовательно, если P(x0)=0 при 0<x0<α, то при переходе через x0 многочлен P(x) меняет знак с «+» на «». Поэтому x0 — точка максимума функции f1(x).

Получили: f1(x)>min{f1(0),f1(α)} при 0<x<α. Но f1(α)=32>2=f1(0). Неравенство (3) доказано.

(Легко видеть, что P(x)=0 при x=α и при x=α(2±5). Значит исследуемая функция имеет экстремум на интервале (0;α).)

А.Ковальджи, С.Нестеров, В.Сендеров

М1821. О неравенстве с дробной частью числа

Задача из журнала «Квант» (2002 год, 3 выпуск)

Условие

Докажите,что для каждого натурального n выполняется неравенство
|{n1}{n2}+{n3}(1)n{nn}|<2n({a} — дробная часть числа a).

Неравенство верно для n=1 или 2, поэтому пусть n3. Рассмотрим число k=[2n]+1 и оценим по отдельности величины Ak={n1}{n2}+{n3}(1)k1{nk1} и Bk={nk}{nk+1}++(1)nk{nn}. Очевидно, A{n1}+{n3}+, где всего [k2] слагаемых, причем первое из них равно 0. Далее, A{n2}{n4}, где слагаемых [k1n] штук. Для любого натурального m<k имеем {nm}m1mk2k1, поэтому |A|[k12]k2k1k22. Поскольку дробная часть — это разность самого числа и его целой части, то B=CD, где C=nknk+1++(1)nknn и D=[nk][nk+1]++(1)nk[nn]. Так как 0(nknk+1)+(nk+2nk+3)+=C= =nk(nk+1nk+2)nk, то 0Cnk. Аналогично, 0D[nk]nk. Следовательно, |B|=|CD|nk и, наконец, |{n1}{n2}+{n3}(1)n{nn}|= =|A(1)kB|k22+nk<2n12+n2<2n.

В.Барзов, А.Спивак

М1821. Доказать неравенство

Задача из журнала «Квант» (2002 год, 3 выпуск)

Условие

Для любого натурального n докажите неравенство
|{n1}{n2}+{n3}+(1)n{nn}|<2n
({a} — дробная часть числа a).

Неравенство верно для n=1 или 2, поэтому пусть n3. Рассмотрим число k=[2n]+1 и оценим по отдельности величины
A={n1}{n2}+{n3}(1)k1{nk1}
и
B={nk}{nk+1}++(1)nk{nn}
Очевидно,
A{n1}+{n3}+,
где всего [k2] слагаемых, причём первое из них равно 0. Далее,
A{n2}{n4},
где слагаемых [k12] штук. Поскольку для любого натурального m<k имеем
{nm}m1mk2k1,
то
|A|[k12]k2k1k22
Поскольку дробная часть — это разность самого числа и его целой части, то
B=CD,
где
C=nknk+1++(1)nknn
и
D=[nk][nk+1]++(1)nk[nn].
Поскольку
0(nknk+1)+(nk+2nk+3)+=C=
nk(nk+1nk+2)nk,
то 0Cnk Аналогично, 0D[nk]nk.

Следовательно,
|B|=|CD|nk
и, наконец,
|{n1}{n2}+{n3}(1)n{nn}|=|A(1)kB|
k22+nk2n12+n2<2n.

В.Барзов

M1804. Об иррациональных неравенствах

Задача из журнала «Квант» (2002 год, 1 выпуск)

Условие

Докажите, что aa2+8bc+bb2+8ca+cc2+8ab1 для любых положительных чисел a, b и c.

Доказательство

Так как выражение в левой части однородно относительно a, b и c (т.е. f(a,b,c)=f(λa,λb,λc)), то мы можем считать, что abc=1. Из равенства abc=1 следует, что aa2+8bc=11+8abca3=11+8a3 . Пусть 1+8a3=x , 1+8b3=y , 1+8c3=z , тогда нужно доказать неравенство 1(x+1(y+1(z1  (xy+(xz+(yz(xyz  xy+xz+yz+2x2yz+2xy2z+2xyz2xyz xy+xz+yz+2(xyz((x+(y+(z)xyz . Теперь, применив неравенство о среднем арифметическом и среднем геометрическом, находим x=1+1a3++1a38 раз991(1a3)8=9a83 , поэтому (x3a43 . Аналогично, (y3b43 , (z3c43 , следовательно, (xyz27(abc)43=27 и (x+(y+(z33(xyz33(27=9 . Поэтому для доказательства неравенства (1) достаточно показать, что xy+xz+yz+2279xyz . Положим 8a3=A , 8b3=B , 8c3=C , тогда (2) примет вид (1+A)(1+B)+(1+A)(1+C)+(1+B)(1+C)+486(1+A)(1+B)(1+C) A+B+C+488ABC .
Но ABC=83(abc)3=83 , отсюда A+B+C33(ABC=24 , и, значит, A+B+C+488512=83=ABC . Утверждение доказано.

(Южная Корея)