如何进行柯西不等式的教学(含答案).docx
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1、如何进行柯西不等式的教学?柯西不等式是根本而重要的不等式,是推证其他许多不等式的根底,有着广泛的应用,教科书首先介绍二维形式的柯西不等式,再从向量的角度来认识柯西不等式,引入向量形式的柯西不等式,再介绍一般形式的柯西不等式,以及柯西不等式在证明不等式和求某些特殊类型的函数极值中的应用.在介绍了二维形式的柯西不等式的根底上,教科书引导学生在平面直角坐标系中,根据两点间的距离公式以及三角形的边长关系,从几何意义上发现二维形式的三角不等式接着借助二维形式的柯西不等式证明了三角不等式,在一般形式的柯西不等式的根底上,教科书安排了一个探究栏目,让学生通过探究得出一般形式的三角不等式.由上可见,教材编写者
2、对这局部内容的要求以便让学生在大学学习打下坚实的根底,但这局部教与学的难度是显而易见的.柯西不等式见2;(f也)2是柯西在1931年研究数学分析中的“留数问题时得到的.r=lJ=I/=I外表上看,这一不等式并不难理解,也很容易验证它的正确性,特别是它的二阶形式(a2-b2)(c2+d2)(ac+bd)2t几乎是不证自明的.但是,我们能看出这一平凡无奇的不等式成立,是因为事先已经知道两边是什么式子,而最先发现这样的不等关系,那么是一个创造的过程,并不是那么容易的.柯西不等式不失为至善至美的重要不等式,以它的对称和谐的结构,简洁明快的解题方法等特点,深受人们的喜爱.而且和物理学中的矢量、高等数学中
3、的内积空间等内在地联系在起柯西不等式的几种形式都有较为深刻的背景和广泛的应用,向量形式KI网不仅直观地反映了这一不等式的本质,一般形式也)2有一个推广形式:1=1I=I1=1(+%+。/)PSJ+4,+/),+a2b2+11m.其中,+工=1.该不等式称为赫尔德(Holder)不等式,当=q=2时,即为柯西不等式,是数pq学分析中最有用的不等式之一.此外,平面三角不等式是柯西不等式的等价形式,它的推广形式(闵可夫斯基不等式)也是数学分析中的经典不等式.这就是在新课程标准中作为选学内容出现的原因,也是多年数学奥赛的重点内容的原因.但由于中学生的认知水平,要到达标准要求“了解柯西不等式、会求一些特
4、定函数的极值对很多同学来说是一个难点.那么,如何到达学习目的呢?1 .首先熟悉E的含义有很多同学十分痛恨E这个符号,总是看不懂,从而就避开这个符号,如93年高考题理科(24)使用了连加号E”,许多考生不懂,其实这个符号在课本屡次出现过,由于长期不用,他们忘记了.这个符号是绝对好用的,并且以后会常常遇到,在大学课本中更是家常便饭,多看几次自然也就习惯JX4下方写i=l,上方写,这里i是下标变量,1是i起始的值,是i终止的值,这时ZA=A+A?+4./=12 .柯西不等式有着丰富的几何背景,可以通过几何解释加深对其本质特征的认识与理解对于个代数结果作简单的解释,往往需要借助于几何背景,只有人们知道
5、了问题发现的过程,才能理解它的深刻含意.柯西不等式有着丰富的几何背景,运用向量的数量积在不等式和几何之间架起一座桥梁,就可以用几何的背景解释不等式:设a=(4,%6=(4也,。“),由同耳可得2(A)2.1=1J=Ir=l3 .认清柯西不等式的结构形式以便发生联想20世纪最伟大的数学家冯诺依曼(L.J.VonNeumann)指出“大多数最好的数学灵感来源于经验,从形式结构上看,柯西不等式大的一边是两个向量的模的积的形式,小的一边是向量数量积的坐标运算的平方形式,只需简记为“方和积大于积和方.等号成立条件比拟特殊,要牢记.此外应注意在这个式子里不要求各项均是正数.有了这一经验,就容易在解题时发生
6、联想.如:例1设4,瓦。为正数,求证:+6f+7+C.bca分析,如果要运用cauchy不等式,就要联想到小的一边是“积和方形式就自然分析出只要证在222不等式两边同乘以a+b+c,即(。+6+。)(9-+幺+J)(+b+c)2,bca而另一边要看成“方和积,只需变形+c=WY+(可+(研,+7=)2)22-应用柯西不等式,得Mb2cl即一+a+h+c.bca4 .含有常数的不等式处理方法在不等式中含有常数,这个常数一般与cauchy不等式中向量的维数有关,通常把n写成I2+12+I2+I2的形式或1+1+1的形式,又如:例2证明:W+zz+d+/yaw+r+d+/)分析:常数4恰好就是每个括
7、号中加数的个数,此时通常把4写成“/+/+/+产”,用柯西不等式:+尸+c3+/(12+12+12+2),6+加+?+J6)即可.例3设4是实数,对任意实数X,z恒有(x2+y2+z2)24(/+yl+Z)成立,试求Zi的取值范围.分析:与柯西不等式的一般形式比拟,“积和方”已经具备,而另一边只需再构造一个“方和积即可,由于+y2+z2)2(12+r+2)(f+y4+z4),所以,3.例4求三个实数x,y,z,使得它们同时满足以下方程2x+3y+z=134x2+9y2+z2-2x+15y+3z=82分析:将两方程左右两边分别相加,变形,得(2x)2+(3y+3y+(z+2)2=108.由第1个
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