四个实数$ a\ge b \ge c \ge d $ 满足 : $ a+b+c-3d=4 $ . 求下述不等式的最大值 :$$T=\left(a-b \right)\left(b-c \right)\left(c-d \right)\left(a-d \right).$$

    取 $a-b=x,b-c=y,c-d=z,x \ge 0,y \ge 0,z \ge 0,x+2y+3z=4$
    $\forall t>0$    \begin{gather}        T=xyz(x+y+z)=\frac{1}{t(1+2t)(2+3t)}tx \cdot (1+2t)y \cdot (2+3t)z \cdot (x+y+z)\\        \le \frac{1}{t(1+2t)(2+3t)} \left( \frac{tx+(1+2t)y+(2+3t)z+(x+y+z)}{4}\right)^4\\        =\frac{(1+t)^4}{t(1+2t)(2+3t)}=1+\frac{(t^2-t-1)^2}{t(1+2t)(2+3t)}    \end{gather}
    令 $\ds t=\frac{\sqrt{5}+1}{2}$,则有$T \le 1$
    均值取等条件可以发现能够取等,自行补充.

Inequality (artofproblemsolving.com)

$\ds \frac{4}{x}+\frac{9}{y}=1,x>0,y>0$,求$\ds \frac{4}{2x^2+x}+\frac{9}{y^2+y}$的最小值

\begin{gather}    \frac{4}{2x^2+x}+\frac{9}{y^2+y}\\    =\frac{4}{x}-\frac{8}{2x+1}+\frac{9}{y}-\frac{9}{y+1}\\    =1-8+\frac{16}{2+\frac{1}{x}}-9+\frac{9}{1+\frac{1}{y}}\\    =-16+\frac{8^2}{8+\frac{4}{x}}+\frac{9^2}{9+\frac{9}{y}}\\    \ge -16+\frac{(8+9)^2}{8+\frac{4}{x}+9+\frac{9}{y}}\\    =-16+\frac{17^2}{18}=\frac{1}{18}\end{gather}

参考答案简直丑陋.给个简单解法.

14. 设数列 $\left\{a_{n}\right\}$ 满足 $\ds a_{1}>0, a_{n+1}=a_{n}+\frac{n}{a_{n}}(n \geq 1)$, 证明
(1).数列 $\left\{a_{n}-n\right\}(n \geq 2)$ 为单调递减;
(2).存在一个常数 $c$ 使得 $\ds \sum_{k=1}^{n} \frac{a_{k}-k}{k+1} \leq c, n \geq 2$ 。

(1). 归纳证$a_n \ge n,\forall n \ge 2$,然后可得$\ds a_{n+1}-(n+1)=(1-\frac{1}{a_n})(a_n-n)<a_n-n$       

(2).由(1)可知,当$n \ge 2$时$a_{n}-n\le a_2-2$                 
取$\lambda=\max\{1,a_2-2\}$,则$a_n \le n+(a_2-2)\le \lambda (n+1)$        \[            (a_k-k)-(a_{k+1}-(k+1))=\frac{a_k-k}{a_k} \ge \frac{a_k-k}{\lambda (k+1)}            \]
        累加可得        \[            \sum_{k=2}^n \frac{a_k-k}{k+1} \le \lambda[(a_2-2)-(a_{n+1}-(n+1))] \le \lambda (a_2-2)        \]
        从而        \[            \sum_{k=1}^{n} \frac{a_{k}-k}{k+1} \le \frac{a_1-1}{2}+\lambda (a_2-2)        \]
        因此,取$\ds c=\frac{a_1-1}{2}+\lambda (a_2-2)$即可 

参考答案如下:

1.$f(x)=x^3+(a+1)x^2+2(a-1)x+2(a-1) \ge 0,\forall x>-1$,求$a$的取值范围

既然是恒成立那先考虑硬试:\[    (x^2-2)(x+1)+a(x^2+2x+2) \ge 0\]
$x \to -1,a \ge 0$
$x=0,a \ge 1$
$\ds x=1,a \ge \frac{2}{5}$
猜测$a \ge 1$就是最佳的

书写:
令$x=0$,可得$a \ge 1$
当$a \ge 1$,由于$x^2+2x+2>0$\begin{gather}    f(x)=(x^2-2)(x+1)+a(x^2+2x+2)\\     \ge (x^2-2)(x+1)+(x^2+2x+2)\\     =x^2(x+2) \ge 0\end{gather}

2.$\sin 2x-a \me^x \le x-1$对$x \ge 0$恒成立,求$a$的取值范围

这函数又有正弦又有指数,只有0能让这个式子比较好看,所以直接代入0
令$x=0,a \ge 1$
当$a \ge 1$,\[    a \me^x+x-1 \ge \me^x-1+x \ge 2x \ge \sin 2x\]
其中用到$\me^x \ge 1+x,\sin x \le x,\forall x\ge 0$

锐角$\triangle ABC$中,求$\tan A+8\tan B+13 \tan C$的最小值

设$x=\tan A>0,y=\tan B>0,z=\tan C>0$,则$xyz=x+y+z$
\begin{align}    x+8y+13z&=\frac{1}{z}[(xz-1)+8(yz-1)]+\frac{9}{z}+13z\\    &\ge \frac{1}{z} \cdot 2\sqrt{8(xz-1)(yz-1)}+\frac{9}{z}+13z\\    &= \frac{1}{z} \cdot 2\sqrt{8[z(xyz-x-y)+1]}+\frac{9}{z}+13z\\    &= \frac{4}{z} \sqrt{2} \cdot \sqrt{z^2+1}+\frac{9}{z}+13z\\    & \ge \frac{4}{z}(z+1)+\frac{9}{z}+13z\\    & =4+13(z+\frac{1}{z}) \ge 30\end{align}

当$\ds z=1,y=\frac{3}{2},x=5$取等
故$\tan A+8\tan B+13 \tan C$的最小值是30

另解:
齐次化用取等凑30元均值

注意到

\begin{align}    x+8y+13z=\frac{x}{5} \times 5+&\frac{2y}{3} \times 12+z \times 13\\    &\ge 30\sqrt[30]{(\frac{x}{5})^5 (\frac{2y}{3})^{12} z^{13}}\\    x+y+z=\frac{x}{10} \times 10+&\frac{y}{3} \times 3+\frac{z}{2} \times 2\\    &\ge 15 \sqrt[15]{(\frac{x}{10})^{10} (\frac{y}{3})^3 (\frac{z}{2})^2}\\    (x+8y+13z)^2 (x+y+z) \\    \ge 30^2 \sqrt[15]{(\frac{x}{5})^5 (\frac{2y}{3})^{12} z^{13}} &\times 15 \sqrt[15]{(\frac{x}{10})^{10} (\frac{y}{3})^3 (\frac{z}{2})^2}=30^2 xyz\end{align}

结合$xyz=x+y+z$,可得$x+8y+13z \ge 30$

注:换系数会导致题目不可解,变为高次方程的根

对于$a,b,c \in \mR$,求$\ds f=\frac{\sqrt{(x^2+3)(y^2+3)(z^2+3)}-2x}{y+z}$的最小值

由Aczel不等式,\begin{align}    f&=\frac{\sqrt{(x^2+3)(y^2+3)(z^2+3)}-2x}{y+z}\\    &=\frac{\sqrt{x^2+3} \cdot \sqrt{(y^2+3)(z^2+3)}-x \cdot 2}{y+z}\\    &\ge \frac{\sqrt{3} \cdot \sqrt{(y^2+3)(z^2+3)-4}}{y+z}\\    &=\sqrt{3}\sqrt{\frac{(y^2 z^2+5)+3(y^2+z^2)}{2yz+(y^2+z^2)}}\\    & \ge \sqrt{3}\sqrt{\frac{2\sqrt{5}yz+3(y^2+z^2)}{2yz+(y^2+z^2)}},(s=\frac{y^2+z^2}{2yz} \ge 1)\\    & =\sqrt{3}\sqrt{\frac{\sqrt{5}+3s}{1+s}}\\    & \ge \sqrt{3}\sqrt{\frac{3+\sqrt{5}}{2}}=\frac{\sqrt{3}+\sqrt{15}}{2}\end{align}
取等时$y=z=\sqrt[4]{5},x=…$

设数列 $\left\{x_{n}\right\}$ 满足 $x_{n+1}=x_{n}^{2}-2 x_{n}, n \in \mathbf{N}^{*}$, 且对于任意 $x_{1} \neq 0$, 都存在正整数 $n$ 使得 $x_{n} \geqslant m$, 求实数 $m$ 的最大值

看到这题我首先想到不动点$0,3$.但是稍微考虑一下,如果$x_1=2$,那么这时2就足够了,所以不动点不符合题意
既然一阶不动点不可以,那为什么不能是二阶不动点呢?
我们假设数列是按照$a,b,a,b,\dots$这样周期进行的
尝试解方程组\[    \begin{cases}        b=a^2-2a\\        a=b^2-2b    \end{cases}\]
即可得到$\ds (a,b)=(\frac{1-\sqrt{5}}{2},\frac{1+\sqrt{5}}{2})$
这样我们就有理由猜测$\ds \frac{1+\sqrt{5}}{2}$是最终需要的结果.

首先.若$\ds x_1=\frac{1-\sqrt{5}}{2}$,整个数列只有$\ds \frac{1-\sqrt{5}}{2},\frac{1+\sqrt{5}}{2}$两个数,所以$\ds m \le \max x_n= \frac{1+\sqrt{5}}{2}$
其次.我们证明不可能对一切正整数$n$都有$\ds x_n <\frac{1+\sqrt{5}}{2}$

假如有这样的数列,由$\ds x_{n+1}=x_n^2-2x_n<\frac{1+\sqrt{5}}{2}$,解得$\ds \frac{1-\sqrt{5}}{2}<x_n<\frac{3+\sqrt{5}}{2}$
从而总有$\ds \frac{1-\sqrt{5}}{2}<x_n<\frac{1+\sqrt{5}}{2}$
再来一次,$\ds \frac{1-\sqrt{5}}{2}<x_{n+1}=x_n^2-2x_n<\frac{1+\sqrt{5}}{2}$,解得$\ds \frac{1-\sqrt{5}}{2}<x_n<\frac{3-\sqrt{5}}{2}$

解法1:
来最后一次,$\ds \frac{1-\sqrt{5}}{2}<x_{n+1}=x_n^2-2x_n<\frac{3-\sqrt{5}}{2}$,解得\[    1-\sqrt{\frac{5-\sqrt{5}}{2}}<x_n<\frac{3-\sqrt{5}}{2}\]
考虑$\ds \frac{5-\sqrt{5}}{2}<\frac{5-1}{2}=2$,从而$\ds 1-\sqrt{2}<x_n<\frac{3-\sqrt{5}}{2}$
又因为\begin{gather}    |x_{n+2}-x_{n+1}|=|(x_{n+1}^2-2x_{n+1})-(x_n^2-2x_n)|\\    =|(x_{n+1}-x_n)(x_{n+1}+x_n-2)|\\    =|x_{n+1}-x_n| \cdot |x_n^2-x_n-2|\end{gather}
注意到当$\ds x _n \in (1-\sqrt{2},\frac{3-\sqrt{5}}{2}),x_n^2-x_n-2 \in (-\sqrt{5},-\sqrt{2})$,故$\ds |x_n^2-x_n-2|>\sqrt{2}$
从而\[    |x_{n+2}-x_{n+1}|>\sqrt{2} |x_{n+1}-x_n|\]
累乘可得\[    |x_{n+2}-x_{n+1}|>(\sqrt{2})^{n} \cdot |x_2-x_1|\]
若$x_2=x_1$,解得$x_1=0,3$,与题干和假设矛盾,故$x_2 \ne x_1$
但$\ds \frac{1-\sqrt{5}}{2}<x_{n+2},x_{n+1}<\frac{3-\sqrt{5}}{2}$,可得$|x_{n+2}-x_{n+1}|<1$
于是当$\ds n>\log_{\sqrt{2}} \frac{1}{|x_2-x_1|}$时\[    (\sqrt{2})^{n} \cdot |x_2-x_1|>1>|x_{n+2}-x_{n+1}|\]
矛盾!
从而假设不成立,不存在满足$\ds x_n <\frac{1+\sqrt{5}}{2},\forall n \in \mN$的数列.
故$\ds m=\frac{1+\sqrt{5}}{2}$是符合题意的
综上所述,$m$的最大值是$\ds \frac{1+\sqrt{5}}{2}$

解法2(根据QQ群朱鹏宇解答改写):
由$\ds \frac{1-\sqrt{5}}{2}<x_n<\frac{3-\sqrt{5}}{2}$可得$\ds 2-x_n>\frac{1+\sqrt{5}}{2}=r,r>1$
$|x_{n+1}|=|x_n| \cdot |2-x_n|>r |x_n|$
反复进行可得$|x_{n+1}|>r^n \cdot |x_1|,\forall n \in \mN$
从而当$\ds n>\log_r \frac{\sqrt{5}-1}{2|x_1|}$时,有\[    r^n \cdot  |x_1|>\frac{\sqrt{5}-1}{2|x_1|} \cdot |x_1|=\frac{\sqrt{5}-1}{2}>|x_{n+1}|\]
矛盾!
从而假设不成立,不存在满足$\ds x_n <\frac{1+\sqrt{5}}{2},\forall n \in \mN$的数列.
故$\ds m=\frac{1+\sqrt{5}}{2}$是符合题意的
综上所述,$m$的最大值是$\ds \frac{1+\sqrt{5}}{2}$

设$a,b,c,d \in \mr$,且满足$(a+b+c)^2 \ge 2(a^2+b^2+c^2)+4d$,求证:$ab+bc+ca \ge 3d$

我一开始进入了误区,试图先考虑正实数情况,换元$a=x^2,b=y^2,c=z^2$,将条件转化为面积来处理
然后稍微考虑一下发现不太可行

于是回到最基础的思想:固定变量,.
固定$b,c,d$,则条件这个关于$a$的二次不等式意味着$a$被卡在一个有限区间里,不妨设为$[m,n]$
而要证的式子是个关于$a$的一次式,所以我们只需证明$a$取边界$m$或者$n$的时候成立即可.
而$a$取边界$m$或者$n$意味着条件是取等号的.所以等价于只需证条件取等的时候结论成立即可.
换言之我们只需证明:
若$(a+b+c)^2 = 2(a^2+b^2+c^2)+4d$,则$ab+bc+ca \ge 3d$
那么这时候$d$就是一个垃圾变量,可以直接消掉,我们只需证明
\[    ab+bc+ca \ge \frac{4}{3} [(a+b+c)^2 – 2(a^2+b^2+c^2)]\]
而这是显然的.

书写过程如下:
注意到\begin{gather}    4 (a b+b c+ca)-3 [(a+b+c)^2-2 \left(a^2+b^2+c^2\right)]\\    =a^2+b^2+c^2+(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2 \ge 0\end{gather}
可得\[    4 (a b+b c+ca) \ge 3 [(a+b+c)^2-2 \left(a^2+b^2+c^2\right)] \ge 12d\]
即\[    ab+bc+ca \ge 3d\]