Geomania.Org Forumları

Fantezi Geometri => Fantezi Geometri => Konuyu başlatan: Lokman Gökçe - Aralık 20, 2022, 03:27:57 öö

Başlık: Ravi Dönüşümü-4 (Nesbitt-Petrovic Eşitsizlikleri) {çözüldü}
Gönderen: Lokman Gökçe - Aralık 20, 2022, 03:27:57 öö

Ravi dönüşümünün 4. uygulaması olarak A. M. Nesbitt'in eşitsizliği'ni ve M. Petrovic'in bu eşitsizliğe yaptığı katkı ile oluşan $$ 2 > \dfrac{a}{b+c} + \dfrac{b}{c+a} + \dfrac{c}{a+b} \ge \dfrac{3}{2} \tag{1}$$ kombine eşitsizliğini sunalım. Burada $a,b,c$ bir üçgenin kenar uzunluklarıdır.


Problem 1 [Nesbitt-1903]. $ \dfrac{a}{b+c} + \dfrac{b}{c+a} + \dfrac{c}{a+b} \ge \dfrac{3}{2} $ eşitsizliğini ispatlayınız.


Problem 2 [Petrovic-1932]. $ \dfrac{a}{b+c} + \dfrac{b}{c+a} + \dfrac{c}{a+b} < 2 $ eşitsizliğini ispatlayınız.



Not: Aslında, Nesbitt eşitsizliği her $a,b,c$ pozitif gerçel sayısı için doğrudur. Bu yönüyle Nesbitt eşitsizliği geometrik değil, cebirsel bir eşitsizliktir. Öte yandan, Petrovic'in verdiği üst sınır problemi bir geometrik eşitsizliktir. Örneğin, üçgen oluşturmayan $a=b=1$, $c=10$ değerleri için Petrovic'in eşitsizliği sağlanmaz. Bu değerlerde Nesbitt eşitsizliği sağlanmaya devam eder. Ayrıca $(1)$ eşitsizliğindeki sınırlar, herhangi bir üçgen için elde edilebilecek en iyi değerlerdir. Üçgene fazladan dar açılı, dik açılı veya geniş açılı olma gibi koşullar eklenerek daha farklı sınırlar da elde edilmiştir.

Başlık: Ynt: Ravi Dönüşümü-4 (Nesbitt-Petrovic Eşitsizlikleri)
Gönderen: Lokman Gökçe - Ocak 09, 2023, 04:11:23 ös

Nesbitt Eşitsizliği (https://geomania.org/forum/index.php?topic=8155.0)ni genelleştirilmiş hali ile forumda analiz-cebir kısmında ispatlamıştık.

O halde Petrovic'in 1932'de sunduğu eşitsizliğe bakalım.

Çözüm: Ravi dönüşümü'nü uygularsak $a=y+z$, $b=z+x$, $c=x+y$ olacak şekilde $x,y,z$ pozitif gerçel sayıları vardır. $ S = \dfrac{a}{b+c} + \dfrac{b}{c+a} + \dfrac{c}{a+b} $ dersek
$$ S = \dfrac{y+z}{2x+y+z} + \dfrac{z+x}{x+2y+z} + \dfrac{x+y}{x+y+2z} $$
olup
$$  S < \dfrac{y+z}{x+y+z} + \dfrac{z+x}{x+y+z} + \dfrac{x+y}{x+y+z} = \dfrac{2(x+y+z)}{x+y+z} = 2$$
elde edilir.


Not: Petrovic'in eşitsizliğinin basit olan bir başka ispatı O. Bottema'nın Geometrik Eşitsizlikler kitabında verilmiştir. Onu da kısa zamanda foruma ekleyebilirim.

Başlık: Ynt: Ravi Dönüşümü-4 (Nesbitt-Petrovic Eşitsizlikleri) {çözüldü}
Gönderen: Lokman Gökçe - Ekim 12, 2023, 01:59:01 ös

Petrovic eşitsizliğinin O. Bottema'nın Geometrik Eşitsizlikler kitabında verilen güzel bir ispatını biraz daha açıklayıcı bir dille sunalım

Çözüm 2: Üçgenin yarı çevresi $s=\dfrac{1}{2}(a+b+c)$ olmak üzere, öncelikle $b+c>s$ olduğunu görelim. $b+c>\dfrac{1}{2}(a+b+c) \iff 2b + 2c > a+ b+c \iff b+c>a$ olmasıdır. Bu son eşitsizlik, üçgen eşitsizliği olup doğrudur. Benzer şekilde $c+a>s$ ve $a+b>s$ eşitsizlikleri yazılabilir. Buradan kolayca,

$$ S = \dfrac{a}{b+c} + \dfrac{b}{c+a} + \dfrac{c}{a+b} <  \dfrac{a}{s} + \dfrac{b}{s} + \dfrac{c}{s} = \dfrac{a+b+c}{s} = 2$$

elde edilir.