数分定理

数分定理接下来介绍高等概率论课程强大数定律中用到的一些重要结论.引理1.假设$A=(a_{ij})$为一无穷实数矩阵,对每个固定的$j$,$\lim_{n\to\infty}a_{nj}=0$,存在非负常数$c$,使得$\sum_{j=1}^{\infty}|a_{nj}|\leqc$,$\fora

大家好,欢迎来到IT知识分享网。数分定理

接下来介绍高等概率论课程强大数定律中用到的一些重要结论.

引理1.假设$A=(a_{ij})$为一无穷实数矩阵,对每个固定的$j$, $\lim_{n\to\infty}a_{nj}=0$,存在非负常数$c$,使得$\sum_{j=1}^{\infty}|a_{nj}|\leq c$, $\forall n$.如果$\{x_n\}$为一有界实数列,定义
\[y_{n}=\sum_{j=1}^{\infty} a_{n j} x_{j},\quad n=1,2, \cdots\]

(1)如果$x_n\to 0$,则$y_n\to 0$;

(2)如果$\sum_{j=1}^{\infty}a_{nj}\to 1,x_n\to x\in\mathbb{R}$,则$y_n\to x$.

证. (1)由$y_n$的定义,有
\[\left|y_{n}\right| \leq \sum_{j=1}^{N}\left|a_{n j}\right|\left|x_{j}\right|+\sum_{j=N+1}^{\infty}\left|a_{n j} \| x_{j}\right|.\]
对任意$\varepsilon>0$,存在$N$使得$|x_j|\leq\frac{\varepsilon}{c},\forall j>N$.于是上式右边第二项不超过$c\cdot \frac{\varepsilon}{c}=\varepsilon$.由条件$\lim_{n\to\infty}a_{nj}=0$可知,对任意给定的$N$,上式右边第一项趋于$0$.因此$y_n\to 0$.

(2)由(1)知$\sum_{j=1}^{\infty}a_{nj}(x_{j}-x)\to x$.由此得$y_n\to x$.

引理2. (Toeplitz)假定$\{a_n\}$为一非负实数序列,令$b_n=\sum_{j=1}^{n}a_j$.假设$b_n>0,\lim_{n\to\infty}b_n=\infty$.如果$\{x_n\}$是一实数序列,收敛到实数$x$,则
\[\frac{1}{b_{n}} \sum_{j=1}^{n} a_{j} x_{j} \rightarrow x.\]

证.定义无穷矩阵$A$,它的第$n$行为
\[\left( {\frac{a_{1}}{b_{n}}}, {\frac{a_{2}}{b_{n}}}, {\cdots}, {\frac{a_{n}}{b_{n}}}, {0}, {0}, {\cdots}\right),\]
再利用引理1(1)即可.

(Kronecker)假设$\{b_n\}$是一列单增的正实数,满足$b_n\to\infty$, $\{x_n\}$为一列实数,满足$\sum_{n=1}^{\infty}x_n=x\in\mathbb{R}$,则
\[\lim _{n \rightarrow \infty} \frac{1}{b_{n}} \sum_{j=1}^{n} b_{j} x_{j}=0.\]

证.令$s_n=\sum_{j=1}^{n}x_j(n\geq 1),s_0=0,b_0=0$,由阿贝尔求和公式可知
\begin{align*} \sum_{j=1}^{n} b_{j} x_{j} &=\sum_{j=1}^{n} b_{j}\left(s_{j}-s_{j-1}\right) \\ &=b_{n} s_{n}-b_{0} s_{0}-\sum_{j=1}^{n} s_{j-1}\left(b_{j}-b_{j-1}\right) \\ &=b_{n} s_{n}-\sum_{j=1}^{n} s_{j-1}\left(b_{j}-b_{j-1}\right). \end{align*}
于是有
\[\frac{1}{b_{n}} \sum_{j=1}^{n} b_{j} x_{j}=s_{n}-\frac{1}{b_{n}} \sum_{j=1}^{n} a_{j} s_{j-1},\]
其中$a_j=b_j-b_{j-1}\geq 0$.利用$\lim_{n\to\infty}s_n=\lim_{j\to\infty}s_{j-1}=x$及引理2可得结论.

 

 

Wolstenholme嵌入不等式.对$\triangle ABC$和任意的实数$x,y,z$,均有
\[x^2+y^2+z^2\geq 2 y z \cos A+2 z x \cos B+2 x y \cos C,\]
当且仅当$x:y:z=\sin A:\sin B:\sin C$时取等成立.

证:进行配方法证明.
\begin{align*} & x^{2}+y^{2}+z^{2}-(2 x y \cos C+2 y z \cos A+2 z x \cos B)\\
=& x^{2}-2 x(y \cos C+z \cos B)+y^{2}+z^{2}-2 y z \cos A\\
=&(x-y \cos C-z \cos B)^{2}-(y \cos C+z \cos B)^{2}+y^{2}+z^{2}+2 y z \cos (B+C) \\
&=(x-y \cos C-z \cos B)^{2}+(y \sin C-z \sin B)^{2} \geq 0.
\end{align*}
当且仅当$\left\{\begin{array}{l}{x-y \cos C-z \cos B=0} \\ {y \sin C-z \sin B=0}\end{array}\right.$,即$x:y:z=\sin A:\sin B:\sin C$时取等成立.

 

证法二.考虑二次型
\[f(x, y, z)=x^{2}+y^{2}+z^{2}-2 x y \cos A-2 x z \cos B-2 y z \cos C,\]
其矩阵为
\[T=\left( \begin{array}{ccc}{1} & {-\cos A} & {-\cos B} \\ {-\cos A} & {1} & {-\cos C} \\ {-\cos B} & {-\cos C} & {1}\end{array}\right).\]
由于$T$全部的一阶主子式为$1$,二阶主子式都有形式$1-\cos^2\alpha$,因而
\[1-\cos ^{2} \alpha=\sin ^{2} \alpha \geq 0,\]
唯一的三阶主子式为$|T|$.因为
\[\sin A=\sin (B+C)=\sin B \cos C+\sin C \cos B,\]

\[-\sin A+\cos C \sin B+\cos B \sin C=0.\]
同理
\begin{align*}
\cos C \sin A-\sin B+\cos A \sin C&=0, \\
\cos B \sin A+\cos A \sin B-\sin C&=0,
\end{align*}
以上三式可看成以$\sin A,\sin B,\sin C$为未知数的齐次线性方程组.显然,它有非零解,从而其系数行列式
\[\left| \begin{array}{ccc}{-1} & {\cos C} & {\cos B} \\ {\cos C} & {-1} & {\cos C} \\ {\cos A} & {\cos A} & {-1}\end{array}\right|=0,\]

\[\cos ^{2} A+\cos ^{2} B+\cos ^{2} C+2 \cos A \cos B \cos C=1,\]

\[|T|=1-\cos ^{2} A-\cos ^{2} B-\cos ^{2} C-2 \cos A \cos B \cos C=0,\]
从而$f(x,y,z)$为半正定的,所以对任意的实数$x,y,z$有$f(x,y,z)\geq 0$,即
\[x^{2}+y^{2}+z^{2} \geq 2 x y \cos A+2 x z \cos B+2 y z \cos C.\]

考虑与$\overrightarrow{A B}, \overrightarrow{B C}, \overrightarrow{C A}$同向的单位向量$\vec{e}_{1}, \vec{e}_{2}, \vec{e}_{3}$,则对任意实数$x,y,z$,均有
\[\left(z \cdot \overrightarrow{e_{1}}+x \cdot \overrightarrow{e_{2}}+y \cdot \overrightarrow{e_{3}}\right)^{2} \geq 0,\]
展开便得原不等式.

令$x=y=z=1$,可得
\[\cos A+\cos B+\cos C \leq \frac{3}{2}.\]
令$p=2 y z, q=2 z x, r=2 x y$,解得$(x, y, z)=\left(\sqrt{\frac{q r}{2 p}}, \sqrt{\frac{r p}{2 q}}, \sqrt{\frac{p q}{2 r}}\right)$,代入嵌入不等式可得
\[p \cos A+q \cos B+r \cos C \leq \frac{1}{2}\left(\frac{q r}{p}+\frac{r p}{q}+\frac{p q}{r}\right).\]

(1998韩国)已知正实数$a,b,c$满足$a+b+c=abc$,求证:
\[\frac{1}{\sqrt{1+a^{2}}}+\frac{1}{\sqrt{1+b^{2}}}+\frac{1}{\sqrt{1+c^{2}}} \leq \frac{3}{2}.\]
令$a=\tan A, b=\tan B, c=\tan C$,原不等式成为
\[\cos A+\cos B+\cos C \leq \frac{3}{2}.\]

已知正实数$a,b,c$满足$a+b+c=abc$,实数$u,v,w$满足$uvw>0$,求证:
\[\frac{u}{\sqrt{1+a^{2}}}+\frac{v}{\sqrt{1+b^{2}}}+\frac{w}{\sqrt{1+c^{2}}} \leq \frac{1}{2}\left(\frac{v w}{u}+\frac{w u}{v}+\frac{u v}{w}\right).\]

(1998印度)已知$x,y,z$为正实数, $x y+y z+z x+x y z=4$,求证:
\[x+y+z \geq x y+y z+z x.\]

证.联想恒等式
\[\cos ^{2} A+\cos ^{2} B+\cos ^{2} C+2 \cos A \cos B \cos C=1.\]
将条件$x y+y z+z x+x y z=4$写成
\[\left(\frac{\sqrt{x y}}{2}\right)^{2}+\left(\frac{\sqrt{y z}}{2}\right)^{2}+\left(\frac{\sqrt{z x}}{2}\right)^{2}+2 \frac{\sqrt{x y}}{2} \cdot \frac{\sqrt{y z}}{2} \cdot \frac{\sqrt{z x}}{2}=1.\]
于是可设$\left\{\begin{array}{l}{\frac{\sqrt{y z}}{2}=\cos A} \\ {\frac{\sqrt{z x}}{2}=\cos B} \\ {\frac{\sqrt{x y}}{2}=\cos C}\end{array}\right.$,解得
\[(x, y, z)=\left(\frac{2 \cos B \cos C}{\cos A}, \frac{2 \cos C \cos A}{\cos B}, \frac{2 \cos A \cos B}{\cos C}\right),\]
原不等式成为
\[\frac{\cos B \cos C}{\cos A}+\frac{\cos C \cos A}{\cos B}+\frac{\cos A \cos B}{\cos C} \geq 2\left(\cos ^{2} A+\cos ^{2} B+\cos ^{2} C\right),\]
在嵌入不等式中令$x=\sqrt{\frac{\cos B \cos C}{\cos A}}, y=\sqrt{\frac{\cos C \cos A}{\cos B}}, z=\sqrt{\frac{\cos A \cos B}{\cos C}}$即可.

(2007年IMO中国国家集训队测试题)设正数$u,v,w$满足$u+v+w+\sqrt{u v w}=4$,求证:
\[\sqrt{\frac{v w}{u}}+\sqrt{\frac{w u}{v}}+\sqrt{\frac{u v}{w}} \geq u+v+w.\]

证.把条件改写为
\[\left(\frac{\sqrt{u}}{2}\right)^{2}+\left(\frac{\sqrt{v}}{2}\right)^{2}+\left(\frac{\sqrt{w}}{2}\right)^{2}+2 \frac{\sqrt{u}}{2} \cdot \frac{\sqrt{v}}{2} \cdot \frac{\sqrt{w}}{2}=1,\]

可设$\left\{\begin{array}{l}{\frac{\sqrt{u}}{2}=\cos A} \\ {\frac{\sqrt{v}}{2}=\cos B} \\ {\frac{\sqrt{w}}{2}=\cos C}\end{array}\right.$,只需证
\[\frac{\cos B \cos C}{\cos A}+\frac{\cos C \cos A}{\cos B}+\frac{\cos A \cos B}{\cos C} \geq 2\left(\cos ^{2} A+\cos ^{2} B+\cos ^{2} C\right).\]

设$\triangle ABC$为锐角三角形,求证:
\[\left(\frac{\cos A}{\cos B}\right)^{2}+\left(\frac{\cos B}{\cos C}\right)^{2}+\left(\frac{\cos C}{\cos A}\right)^{2}+8 \cos A \cos B \cos C \geq 4.\]

证.由恒等式$\cos ^{2} A+\cos ^{2} B+\cos ^{2} C+2 \cos A \cos B \cos C=1$得
\[4-8 \cos A \cos B \cos C=4\left(\cos ^{2} A+\cos ^{2} B+\cos ^{2} C\right),\]
只需证
\[\left(\frac{\cos A}{\cos B}\right)^{2}+\left(\frac{\cos B}{\cos C}\right)^{2}+\left(\frac{\cos C}{\cos A}\right)^{2} \geq 4\left(\cos ^{2} A+\cos ^{2} B+\cos ^{2} C\right),\]
下面证明
\[\left(\frac{\cos A}{\cos B}\right)^{2}+\left(\frac{\cos B}{\cos C}\right)^{2}+\left(\frac{\cos C}{\cos A}\right)^{2} \geq 2\left(\frac{\cos B \cos C}{\cos A}+\frac{\cos C \cos A}{\cos B}+\frac{\cos A \cos B}{\cos C}\right).\]
在嵌入不等式中,令$x=\frac{\cos B}{\cos C}, y=\frac{\cos C}{\cos A}, z=\frac{\cos A}{\cos B}$,则
\begin{align*}
&\left(\frac{\cos A}{\cos B}\right)^{2}+\left(\frac{\cos B}{\cos C}\right)^{2}+\left(\frac{\cos C}{\cos A}\right)^{2} =x^{2}+y^{2}+z^{2} \\
& \geq 2(x y \cos C+y z \cos A+z x \cos B)\\ &=2\left(\frac{\cos B \cos C}{\cos A}+\frac{\cos C \cos A}{\cos B}+\frac{\cos A \cos B}{\cos C}\right). \end{align*}

设$p,q$是两个互质的奇正整数,证明:
\[\sum_{0<x<\frac{q}{2}}\left[\frac{p}{q} x\right]+\sum_{0<y<\frac{p}{2}}\left[\frac{q}{p} y\right]=\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}.\]

二次互反律

设$a,b$是两个非零整数,我们定义雅克比符号$\left(\frac{a}{b}\right)$:若存在整数$x$,使得$x^2\equiv a(\bmod b)$,那么就记$\left(\frac{a} {b}\right)=1$;否则就记$\left(\frac{a} {b}\right)=-1$.在$b$是素数时这个符号也叫做勒让德符号.

高斯二次互反律:设$p$和$q$为不同的奇素数,则
\[\left(\frac{q}{p}\right) \cdot\left(\frac{p}{q}\right)=(-1)^{(p-1) / 2 \cdot(q-1) / 2}.\]

三角形中三角恒等式

\begin{enumerate}
\item $\sin A+\sin B+\sin C=4 \cos \frac{A}{2} \cos \frac{B}{2} \cos \frac{C}{2}$.

\item $\sin 2 A+\sin 2 B+\sin 2 C=4 \sin A \sin B \sin C$.

\item $\sin 3 A+\sin 3 B+\sin 3 C=-4 \sin \frac{3}{2} A \sin \frac{3}{2} B \sin \frac{3}{2} C$

\item $\sin 4 A+\sin 4 B+\sin 4 C=-4 \sin 2 A \sin 2 B \sin 2 C$.

\item $\cos A+\cos B+\cos C=1+4 \sin \frac{A}{2} \sin \frac{B}{2} \sin \frac{C}{2}$.

\item $\cos 2 A+\cos 2 B+\cos 2 C=-1-4 \cos A \cos B \cos C$.

\item $\cos 3 A+\cos 3 B+\cos 3 C=1-4 \cos \frac{3}{2} A \cos \frac{3}{2} B \cos \frac{3}{2} C$.

\item $\cos 4 A+\cos 4 B+\cos 4 C=-1-4 \cos 2 A \cos 2 B \cos 2 C$.

\item $\tan A+\tan B+\tan C=\tan A\tan B\tan C$.

\item $\cot A \cot B+\cot B \cot C+\cot C \cot A=1$.

\item $\tan \frac{A}{2} \tan \frac{B}{2}+\tan \frac{B}{2} \tan \frac{C}{2}+\tan \frac{C}{2} \tan \frac{A}{2}=1$.

\item $\cot \frac{A}{2}+\cot \frac{B}{2}+\cot \frac{C}{2}=\cot \frac{A}{2} \cot \frac{B}{2} \cot \frac{C}{2}$.

\item $\sin ^{2} A+\sin ^{2} B+\sin ^{2} C=2+2 \cos A \cos B \cos C$.

\item $\cos ^{2} A+\cos ^{2} B+\cos ^{2} C=1-2 \cos A \cos B \cos C$.

\item $\sin A \cos B \cos C+\cos A \sin B \cos C+\cos A \cos B \sin C=\sin A\sin B\sin C$.

\item $\cos A \sin B \sin C+\sin A \cos B \sin C+\sin A \sin B \cos C=-1+\cos A \cos B \cos C$.

\item $a \cos A+b \cos B+c \cos C=4 R \sin A \sin B \sin C$.

\item $p=4 R \cos \frac{A}{2} \cos \frac{B}{2} \cos \frac{C}{2}$.

\item $\tan \frac{A}{2} \tan \frac{B}{2} \tan \frac{C}{2}=\frac{r}{p}$.

\item $\sin \frac{A}{2} \sin \frac{B}{2} \sin \frac{C}{2}=\frac{r}{4 R}$.

\item $\tan \frac{A}{2} \tan \frac{B}{2}=\frac{p-c}{p}$.

\item $\frac{a\cos A+b \cos B+\cos C}{a+b+c}=\frac{r}{R}$.

\item $\sin A+\sin B+\sin C=\frac{p}{R}$.

\item $\cos A+\cos B+\cos C=1+\frac{r}{R}$.
\end{enumerate}

 

(2019届上海虹口高三数学一模试卷,2017年海淀区期中考试)对于$n\, (n\in\mathbb{N}^\ast)$个实数构成的集合$E=\left\{e_{1}, e_{2}, \cdots, e_{n}\right\}$.记$S_{E}=e_{1}+e_{2}+\cdots+e_{n}$.

已知由$n$个正整数构成的集合$A=\left\{a_{1}, a_{2}, \cdots, a_{n}\right\}\left(a_{1}<a_{2}<\cdots<a_{n}, n \geq 3\right)$满足:对于任意不大于$S_A$的正整数$m$,均存在集合$A$的一个子集,使得该子集的所有元素之和等于$m$.

(1)试求$a_1,a_2$的值;

(2)求证:“$a_1,a_2,\cdots,a_n$成等差数列”的充要条件是“$S_{A}=\frac{1}{2} n(n+1)$”;

(3)若$S_A=2018$,试求当$n$取最小值时, $a_n$的最大值.

已知集合$A=\{1,2,3, \cdots, 2n\}\,\left(n \in \mathbb{N}^\ast\right)$.对于$A$的一个子集$S$,若存在不大于$n$的正整数$m$,使得对于$S$中的任意一对元素$s_1,s_2$,都有$|s_1-s_2|\neq m$,则称$S$具有性质$P$.

(I)当$n=10$时,试判断集合$B=\{x\in A|x>9\}$和$C=\{x\in A|x=3k-1,k\in \mathbb{N}^\ast\}$是否具有性质$P$?并说明理由.

(II)若$n=1000$时.

(1)若集合$S$具有性质$P$,那么集合$T=\{2001-x|x\in S\}$是否一定具有性质$P$?并说明理由;

(2)若集合$S$具有性质$P$,求集合$S$中元素个数的最大值.

参考:这里

 

(2019北京西城区高三期末理科数学试题)设正整数数列$A:a_1,a_2,\cdots,a_N\,(N>3)$满足$a_i<a_j$,其中$1\leq i<j\leq N$.如果存在$k \in\{2,3, \cdots, N\}$,使得数列$A$中任意$k$项的算术平均值均为整数,则称才为“$k$阶平衡数列”.

(I)判断数列$2,4,6,8,10$和数列$1,5,9,13,17$是否为“$4$阶平衡数列”?

(II)若$N$为偶数,证明:数列$A:1,2,3,\cdots,N$不是“$k$阶平衡数列”,其中$k \in\{2,3, \cdots, N\}$.

(III)如果$a_N\leq 2019$,且对于任意$k \in\{2,3, \cdots, N\}$,数列$A$均为“$k$阶平衡数列”,求数列$A$中所有元素之和的最大值.

免责声明:本站所有文章内容,图片,视频等均是来源于用户投稿和互联网及文摘转载整编而成,不代表本站观点,不承担相关法律责任。其著作权各归其原作者或其出版社所有。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,侵犯到您的权益,请在线联系站长,一经查实,本站将立刻删除。 本文来自网络,若有侵权,请联系删除,如若转载,请注明出处:https://yundeesoft.com/34155.html

(0)

相关推荐

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

关注微信