このページは、数研出版:高等学校数学Ⅱ[710]
第1章 式と証明
第1章 式と証明
それぞれの問題の解説はありませんが、類題の解説はリンク先にありますので参考にしてください。
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高等学校数学Ⅱ 第1章 式と証明
高等学校数学Ⅱ 第2章 複素数と方程式
高等学校数学Ⅱ 第3章 図形と方程式
高等学校数学Ⅱ 第4章 三角関数
高等学校数学Ⅱ 第5章 指数関数と対数関数
高等学校数学Ⅱ 第6章 微分法と積分法
第1章 式と証明
第1節 式と計算
p.9 練習1\({\small (1)}~x^3+6x^2+12x+8\)
\({\small (2)}~x^3-3x^2+3x-1\)
\({\small (3)}~27a^3+27a^2b+9ab^2+b^3\)
\({\small (4)}~x^3-6x^2y+12xy^2-8y^3\)
解法のPoint|(a+b)³の展開の公式
\({\small (2)}~x^3-3x^2+3x-1\)
\({\small (3)}~27a^3+27a^2b+9ab^2+b^3\)
\({\small (4)}~x^3-6x^2y+12xy^2-8y^3\)
解法のPoint|(a+b)³の展開の公式
p.9練習2[証明]
\(~~~(a+b)(a^2-ab+b^2)\)
\(~=a^3-a^2b+ab^2+a^2b-ab^2+b^3\)
\(~=a^3+b^3\) [終]
[証明]
\(~~~(a-b)(a^2+ab+b^2)\)
\(~=a^3+a^2b+ab^2-a^2b-ab^2-b^3\)
\(~=a^3-b^3\) [終]
解法のPoint|(a+b)(a²-ab+b²)の展開の公式
\(~~~(a+b)(a^2-ab+b^2)\)
\(~=a^3-a^2b+ab^2+a^2b-ab^2+b^3\)
\(~=a^3+b^3\) [終]
[証明]
\(~~~(a-b)(a^2+ab+b^2)\)
\(~=a^3+a^2b+ab^2-a^2b-ab^2-b^3\)
\(~=a^3-b^3\) [終]
解法のPoint|(a+b)(a²-ab+b²)の展開の公式
p.9 練習3\({\small (1)}~x^3+8\)
\({\small (2)}~x^3-27\)
\({\small (3)}~x^3+27y^3\)
\({\small (4)}~8x^3-a^3\)
解法のPoint|(a+b)(a²-ab+b²)の展開の公式
\({\small (2)}~x^3-27\)
\({\small (3)}~x^3+27y^3\)
\({\small (4)}~8x^3-a^3\)
解法のPoint|(a+b)(a²-ab+b²)の展開の公式
p.10 練習4\({\small (1)}~(x-1)(x^2+x+1)\)
\({\small (2)}~(x+3a)(x^2-3ax+9a^2)\)
\({\small (3)}~(x-4)(x^2+4x+16)\)
\({\small (4)}~(5x-y)(25x^2+5xy+y^2)\)
解法のPoint|a³+b³の因数分解の公式
\({\small (2)}~(x+3a)(x^2-3ax+9a^2)\)
\({\small (3)}~(x-4)(x^2+4x+16)\)
\({\small (4)}~(5x-y)(25x^2+5xy+y^2)\)
解法のPoint|a³+b³の因数分解の公式
p.10 練習5
解法のPoint|6次式と3次式の因数分解
\({\small (1)}~(x+1)(x-1)(x^2-x+1)(x^2+x+1)\)
\({\small (2)}~(a+2b)(a-2b)(a^2-2ab+4b^2)(a^2+2ab+4b^2)\)
\({\small (2)}~(a+2b)(a-2b)(a^2-2ab+4b^2)(a^2+2ab+4b^2)\)
解法のPoint|6次式と3次式の因数分解
p.10 深める\(\begin{split}&x^6-y^6\\[2pt]=~&(x^2)^3-(y^2)^3\\[2pt]&(x^2-y^2)\{(x^2)^2+x^2y^2+(y^2)^2\}\\[2pt]=~&(x^2-y^2)\{x^4+2x^2y^2+y^4-(xy)^2\}\\[2pt]~~=~&(x^2-y^2)\{(x^2+y^2)^2-(xy)^2\}\\[2pt]~~=~&(x^2-y^2)(x^2+y^2+xy)(x^2+y^2-xy)\\[2pt]~~=~&(x+y)(x-y)\\[2pt]&~~(x^2+xy+y^2)(x^2-xy+y^2)\end{split}\)
p.13 練習8
解法のPoint|二項定理と展開式
\({\small (1)}~x^4+4x^3+6x^2+4x+1\)
\({\small (2)}~x^6-12x^5+60x^4-160x^3+240x^2-192x+64\)
\({\small (2)}~x^6-12x^5+60x^4-160x^3+240x^2-192x+64\)
解法のPoint|二項定理と展開式
p.13 深める\(1.~~{}_{ n } {\rm C}_{ 0 }=1~,~{}_{ n } {\rm C}_{ 1 }=n\)
\(2.~~{}_{ n } {\rm C}_{ r+1 }={}_{ n-1 } {\rm C}_{ r }+{}_{ n-1 } {\rm C}_{ r+1 }\)
\(2.~~{}_{ n } {\rm C}_{ r+1 }={}_{ n-1 } {\rm C}_{ r }+{}_{ n-1 } {\rm C}_{ r+1 }\)
p.14 練習10[証明] (左辺)
\(\begin{eqnarray}~~~&=&0
\\[3pt]~~~&=&\{1+(-1)\}^n\end{eqnarray}\)
二項定理の展開式より、
したがって、
\({}_n \mathrm{ C }_0-{}_n \mathrm{ C }_1+{}_n \mathrm{ C }_2-\cdots+(-1)^n{}_n \mathrm{ C }_n=0\)
[終]
■ この問題の詳しい解説はこちら!
\(\begin{eqnarray}~~~&=&0
\\[3pt]~~~&=&\{1+(-1)\}^n\end{eqnarray}\)
二項定理の展開式より、
\(\begin{eqnarray}~~~&=&{}_n \mathrm{ C }_0 \cdot 1^n \cdot (-1)^0+{}_n \mathrm{ C }_1 \cdot 1^{n-1} \cdot (-1)^1+{}_n \mathrm{ C }_2 \cdot 1^{n-2} \cdot (-1)^2+\cdots+{}_n \mathrm{ C }_n \cdot 1^0 \cdot (-1)^n
\\[3pt]~~~&=&{}_n \mathrm{ C }_0-{}_n \mathrm{ C }_1+{}_n \mathrm{ C }_2-\cdots+(-1)^n{}_n \mathrm{ C }_n\end{eqnarray}\)
\\[3pt]~~~&=&{}_n \mathrm{ C }_0-{}_n \mathrm{ C }_1+{}_n \mathrm{ C }_2-\cdots+(-1)^n{}_n \mathrm{ C }_n\end{eqnarray}\)
※ 数式は横にスクロールできます。
したがって、
\({}_n \mathrm{ C }_0-{}_n \mathrm{ C }_1+{}_n \mathrm{ C }_2-\cdots+(-1)^n{}_n \mathrm{ C }_n=0\)
[終]
■ この問題の詳しい解説はこちら!
p.15 深める並んでいる \(n\) 個の \((a+b+c)\) のそれぞれから、
\(a\) を \(p\) 個、\(b\) を \(q\) 個、\(c\) を \(r\) 個
(ただし、\(p+q+r=n\)) 取り出す場合の数は、同じものを含む順列となるので、
\(\displaystyle \frac{\,n!\,}{\,p!q!r!\,}\) 通り
となる
よって、\(a^pb^qc^r\) の係数が \(\displaystyle \frac{\,n!\,}{\,p!q!r!\,}\) となる
\(a\) を \(p\) 個、\(b\) を \(q\) 個、\(c\) を \(r\) 個
(ただし、\(p+q+r=n\)) 取り出す場合の数は、同じものを含む順列となるので、
\(\displaystyle \frac{\,n!\,}{\,p!q!r!\,}\) 通り
となる
よって、\(a^pb^qc^r\) の係数が \(\displaystyle \frac{\,n!\,}{\,p!q!r!\,}\) となる
p.17 練習12\({\small (1)}~\)商 \(x^2-x-3\)、余り \(-14\)
\({\small (2)}~\)商 \(2x+7\)、余り \(x-10\)
\({\small (3)}~\)商 \(x-2\)、余り \(0\)
解法のPoint|多項式を多項式で割った商と余り
\({\small (2)}~\)商 \(2x+7\)、余り \(x-10\)
\({\small (3)}~\)商 \(x-2\)、余り \(0\)
解法のPoint|多項式を多項式で割った商と余り
p.19 練習15\({\small (1)}~\displaystyle \frac{\,5b^2\,}{\,2a^2\,}\) \({\small (2)}~\displaystyle \frac{\,x-3\,}{\,x+4\,}\) \({\small (3)}~\displaystyle \frac{\,x+1\,}{\,2x-1\,}\)
解法のPoint|分数式と共通因数の約分
解法のPoint|分数式と共通因数の約分
p.19 練習16\({\small (1)}~2x\) \({\small (2)}~\displaystyle \frac{\,x-3\,}{\,x^2\,}\)
解法のPoint|分数式の乗法・除法
解法のPoint|分数式の乗法・除法
p.20 練習17\({\small (1)}~3\) \({\small (2)}~\displaystyle \frac{\,x+4\,}{\,2x-1\,}\) \({\small (3)}~2x+1\)
解法のPoint|分数式の加法・減法
解法のPoint|分数式の加法・減法
p.21 練習18\({\small (1)}~\displaystyle \frac{\,5x-1\,}{\,(x+1)(x-2)\,}\) \({\small (2)}~\displaystyle \frac{\,x+1\,}{\,x\,}\)
\({\small (3)}~\displaystyle \frac{\,x-1\,}{\,x-3\,}\) \({\small (4)}~\displaystyle \frac{\,3x+1\,}{\,x(x-1)\,}\)
解法のPoint|通分が必要な分数式の加法・減法
\({\small (3)}~\displaystyle \frac{\,x-1\,}{\,x-3\,}\) \({\small (4)}~\displaystyle \frac{\,3x+1\,}{\,x(x-1)\,}\)
解法のPoint|通分が必要な分数式の加法・減法
p.24 研究 練習1\(~~~a=2~,~b=1~,~c=-3\)
問題
p.26 問題 1\({\small (1)}~\) \(8x^3-36x^2y+54xy^2-27y^3\)
解法のPoint|(a+b)³の展開の公式
\({\small (2)}~\) \(a^6+2a^3b^3+b^6\)
解法のPoint|2乗×2乗の式の展開
解法のPoint|(a+b)³の展開の公式
\({\small (2)}~\) \(a^6+2a^3b^3+b^6\)
解法のPoint|2乗×2乗の式の展開
p.26 問題 2
解法のPoint|a³+b³の因数分解の公式
解法のPoint|6次式と3次式の因数分解
\({\small (1)}~\) \((2a+b)(4a^2-2ab+b^2)\)
\({\small (2)}~\) \((x+y-1)(x^2+2xy+y^2+x+y+1)\)
\({\small (2)}~\) \((x+y-1)(x^2+2xy+y^2+x+y+1)\)
解法のPoint|a³+b³の因数分解の公式
\({\small (3)}~\) \((a+1)(a-2)(a^2-a+1)(a^2+2a+4)\)
解法のPoint|6次式と3次式の因数分解
p.26 問題 3\({\small (1)}~\) \(576\)
解法のPoint|x²を含む展開式の項の係数
\({\small (2)}~\) \(1080\)
解法のPoint|多項定理を用いた展開式の項の係数
解法のPoint|x²を含む展開式の項の係数
\({\small (2)}~\) \(1080\)
解法のPoint|多項定理を用いた展開式の項の係数
p.26 問題 4\({\small (1)}~\) \(x^3+x^2-5x-1\)
解法のPoint|商と余りと割られる多項式
\({\small (2)}~\) \(x^2+3x-2\)
解法のPoint|商と余りと割る多項式
解法のPoint|商と余りと割られる多項式
\({\small (2)}~\) \(x^2+3x-2\)
解法のPoint|商と余りと割る多項式
p.26 問題 7\({\small (1)}~\) \(a=-4~,~b=1\)
\({\small (2)}~\) \(a=1~,~b=3~,~c=1~,~d=0\)
解法のPoint|恒等式となる等式の条件
\({\small (2)}~\) \(a=1~,~b=3~,~c=1~,~d=0\)
解法のPoint|恒等式となる等式の条件
第2節 等式・不等式の証明
p.27 練習23\({\small (1)}~\)[証明]
(右辺)
\(\begin{eqnarray}~~~&=&(a-b)^3+3ab(a-b)
\\[3pt]~~~&=&a^3-3a^2b+3ab^2-b^3+3a^2b-3ab^2
\\[3pt]~~~&=&a^3-b^3\end{eqnarray}\)
したがって、\(a^3-b^3=(a-b)^3+3ab(a-b)\) [終]
\(\begin{eqnarray}~~~&=&\left(a+\displaystyle\frac{\,b\,}{\,2\,}\right)^2+\displaystyle\frac{\,3\,}{\,4\,}b^2
\\[5pt]~~~&=&a^2+2\cdot a\cdot\displaystyle\frac{\,b\,}{\,2\,}+\displaystyle\frac{\,b^2\,}{\,4\,}+\displaystyle\frac{\,3\,}{\,4\,}b^2
\\[5pt]~~~&=&a^2+ab+\displaystyle\frac{\,1\,}{\,4\,}b^2+\displaystyle\frac{\,3\,}{\,4\,}b^2
\\[5pt]~~~&=&a^2+ab+b^2\end{eqnarray}\)
したがって、\(a^2+ab+b^2=\left(a+\displaystyle\frac{\,b\,}{\,2\,}\right)^2+\displaystyle\frac{\,3\,}{\,4\,}b^2\) [終]
\(\begin{eqnarray}~~~&=&(1+x)^3
\\[3pt]~~~&=&1+3x+3x^2+x^3\end{eqnarray}\)
(右辺)
\(\begin{eqnarray}~~~&=&1+x+x(1+x)+x(1+x)^2
\\[3pt]~~~&=&1+x+x+x^2+x(1+2x+x^2)
\\[3pt]~~~&=&1+2x+x^2+x+2x^2+x^3
\\[3pt]~~~&=&1+3x+3x^2+x^3\end{eqnarray}\)
したがって、\((1+x)^3=1+x+x(1+x)+x(1+x)^2\) [終]
■ この問題の詳しい解説はこちら!
(右辺)
\(\begin{eqnarray}~~~&=&(a-b)^3+3ab(a-b)
\\[3pt]~~~&=&a^3-3a^2b+3ab^2-b^3+3a^2b-3ab^2
\\[3pt]~~~&=&a^3-b^3\end{eqnarray}\)
したがって、\(a^3-b^3=(a-b)^3+3ab(a-b)\) [終]
\({\small (2)}~\)[証明]
(右辺)
\(\begin{eqnarray}~~~&=&\left(a+\displaystyle\frac{\,b\,}{\,2\,}\right)^2+\displaystyle\frac{\,3\,}{\,4\,}b^2
\\[5pt]~~~&=&a^2+2\cdot a\cdot\displaystyle\frac{\,b\,}{\,2\,}+\displaystyle\frac{\,b^2\,}{\,4\,}+\displaystyle\frac{\,3\,}{\,4\,}b^2
\\[5pt]~~~&=&a^2+ab+\displaystyle\frac{\,1\,}{\,4\,}b^2+\displaystyle\frac{\,3\,}{\,4\,}b^2
\\[5pt]~~~&=&a^2+ab+b^2\end{eqnarray}\)
したがって、\(a^2+ab+b^2=\left(a+\displaystyle\frac{\,b\,}{\,2\,}\right)^2+\displaystyle\frac{\,3\,}{\,4\,}b^2\) [終]
\({\small (3)}~\)[証明]
(左辺)
\(\begin{eqnarray}~~~&=&(1+x)^3
\\[3pt]~~~&=&1+3x+3x^2+x^3\end{eqnarray}\)
(右辺)
\(\begin{eqnarray}~~~&=&1+x+x(1+x)+x(1+x)^2
\\[3pt]~~~&=&1+x+x+x^2+x(1+2x+x^2)
\\[3pt]~~~&=&1+2x+x^2+x+2x^2+x^3
\\[3pt]~~~&=&1+3x+3x^2+x^3\end{eqnarray}\)
したがって、\((1+x)^3=1+x+x(1+x)+x(1+x)^2\) [終]
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p.27 練習24[証明] \(a+b+c=0\) より、\(c=-a-b\)
(左辺)
\(\begin{eqnarray}~~~&=&a^2+ca
\\[3pt]~~~&=&a^2+(-a-b)a
\\[3pt]~~~&=&a^2-a^2-ab
\\[3pt]~~~&=&-ab\end{eqnarray}\)
\(\begin{eqnarray}~~~&=&b^2+bc
\\[3pt]~~~&=&b^2+b(-a-b)
\\[3pt]~~~&=&b^2-ab-b^2
\\[3pt]~~~&=&-ab\end{eqnarray}\)
■ この問題の詳しい解説はこちら!
(左辺)
\(\begin{eqnarray}~~~&=&a^2+ca
\\[3pt]~~~&=&a^2+(-a-b)a
\\[3pt]~~~&=&a^2-a^2-ab
\\[3pt]~~~&=&-ab\end{eqnarray}\)
(右辺)
\(\begin{eqnarray}~~~&=&b^2+bc
\\[3pt]~~~&=&b^2+b(-a-b)
\\[3pt]~~~&=&b^2-ab-b^2
\\[3pt]~~~&=&-ab\end{eqnarray}\)
したがって、\(a^2+ca=b^2+bc\) [終]
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p.27 練習25[証明] \(a+b+c=0\) より、
\(a+b=-c~,~b+c=-a~,~c+a=-b\)
(左辺)
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\(a+b=-c~,~b+c=-a~,~c+a=-b\)
(左辺)
\(\begin{eqnarray}~~~&=&ab(a+b)+bc(b+c)+ca(c+a)+3abc
\\[3pt]~~~&=&ab(-c)+bc(-a)+ca(-b)+3abc
\\[3pt]~~~&=&-abc-abc-abc+3abc
\\[3pt]~~~&=&-3abc+3abc
\\[3pt]~~~&=&0\end{eqnarray}\)
\\[3pt]~~~&=&ab(-c)+bc(-a)+ca(-b)+3abc
\\[3pt]~~~&=&-abc-abc-abc+3abc
\\[3pt]~~~&=&-3abc+3abc
\\[3pt]~~~&=&0\end{eqnarray}\)
したがって、
\(ab(a+b)+bc(b+c)+ca(c+a)+3abc=0\) [終]
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p.28 練習26\({\small (1)}~\)[証明] \(\displaystyle\frac{\,a\,}{\,b\,}=\displaystyle\frac{\,c\,}{\,d\,}=k\) とおくと、
\(a=kb~,~c=kd\)
(左辺)
\(\begin{eqnarray}~~~&=&\displaystyle\frac{\,a+c\,}{\,b+d\,}\\[3pt]~~~&=&\displaystyle\frac{\,kb+kd\,}{\,b+d\,}\hspace{25pt}(\,∵~ a=kb~,~c=kd\,)\\[3pt]~~~&=&\displaystyle\frac{\,k(b+d)\,}{\,b+d\,}\\[3pt]~~~&=&k\end{eqnarray}\)
(右辺)
\(\begin{eqnarray}~~~&=&\displaystyle\frac{\,2a-3c\,}{\,2b-3d\,}\\[3pt]~~~&=&\displaystyle\frac{\,2kb-3kd\,}{\,2b-3d\,}\hspace{25pt}(\,∵~ a=kb~,~c=kd\,)\\[3pt]~~~&=&\displaystyle\frac{\,k(2b-3d)\,}{\,2b-3d\,}\\[3pt]~~~&=&k\end{eqnarray}\)
したがって、\(\displaystyle\frac{\,a+c\,}{\,b+d\,}=\displaystyle\frac{\,2a-3c\,}{\,2b-3d\,}\) [終]
\(a=kb~,~c=kd\)
(左辺)
(右辺)
\(\begin{eqnarray}~~~&=&\displaystyle\frac{\,a^2\,}{\,b^2\,}\\[3pt]~~~&=&\displaystyle\frac{\,(kb)^2\,}{\,b^2\,}\hspace{25pt}(\,∵~ a=kb\,)\\[3pt]~~~&=&\displaystyle\frac{\,k^2 b^2\,}{\,b^2\,}\\[3pt]~~~&=&k^2\end{eqnarray}\)
したがって、\(\displaystyle\frac{\,a^2+c^2\,}{\,b^2+d^2\,}=\displaystyle\frac{\,a^2\,}{\,b^2\,}\) [終]
■ この問題の詳しい解説はこちら!
\(a=kb~,~c=kd\)
(左辺)
\(\begin{eqnarray}~~~&=&\displaystyle\frac{\,a+c\,}{\,b+d\,}\\[3pt]~~~&=&\displaystyle\frac{\,kb+kd\,}{\,b+d\,}\hspace{25pt}(\,∵~ a=kb~,~c=kd\,)\\[3pt]~~~&=&\displaystyle\frac{\,k(b+d)\,}{\,b+d\,}\\[3pt]~~~&=&k\end{eqnarray}\)
(右辺)
\(\begin{eqnarray}~~~&=&\displaystyle\frac{\,2a-3c\,}{\,2b-3d\,}\\[3pt]~~~&=&\displaystyle\frac{\,2kb-3kd\,}{\,2b-3d\,}\hspace{25pt}(\,∵~ a=kb~,~c=kd\,)\\[3pt]~~~&=&\displaystyle\frac{\,k(2b-3d)\,}{\,2b-3d\,}\\[3pt]~~~&=&k\end{eqnarray}\)
したがって、\(\displaystyle\frac{\,a+c\,}{\,b+d\,}=\displaystyle\frac{\,2a-3c\,}{\,2b-3d\,}\) [終]
\({\small (2)}~\)[証明] \(\displaystyle\frac{\,a\,}{\,b\,}=\displaystyle\frac{\,c\,}{\,d\,}=k\) とおくと、
\(a=kb~,~c=kd\)
(左辺)
\(\begin{eqnarray}~~~&=&\displaystyle\frac{\,a^2+c^2\,}{\,b^2+d^2\,}\\[3pt]~~~&=&\displaystyle\frac{\,(kb)^2+(kd)^2\,}{\,b^2+d^2\,}\hspace{25pt}(\,∵~ a=kb~,~c=kd\,)\\[3pt]~~~&=&\displaystyle\frac{\,k^2 b^2+k^2 d^2\,}{\,b^2+d^2\,}\\[3pt]~~~&=&\displaystyle\frac{\,k^2(b^2+d^2)\,}{\,b^2+d^2\,}\\[3pt]~~~&=&k^2\end{eqnarray}\)
(右辺)
\(\begin{eqnarray}~~~&=&\displaystyle\frac{\,a^2\,}{\,b^2\,}\\[3pt]~~~&=&\displaystyle\frac{\,(kb)^2\,}{\,b^2\,}\hspace{25pt}(\,∵~ a=kb\,)\\[3pt]~~~&=&\displaystyle\frac{\,k^2 b^2\,}{\,b^2\,}\\[3pt]~~~&=&k^2\end{eqnarray}\)
したがって、\(\displaystyle\frac{\,a^2+c^2\,}{\,b^2+d^2\,}=\displaystyle\frac{\,a^2\,}{\,b^2\,}\) [終]
■ この問題の詳しい解説はこちら!
p.29 深める[証明]
(左辺)−(右辺)
\(\begin{split}~~=~&\displaystyle \frac{\,a+c\,}{\,b+d\,}-\displaystyle \frac{\,a-c\,}{\,b-d\,}\\[3pt]~~=~&\displaystyle \frac{\,(a+c)(b-d)-(a-c)(b+d)\,}{\,(b+d)(b-d)\,}\\[3pt]~~=~&\displaystyle \frac{\,-2ad+2bc\,}{\,b^2-d^2\,}\\[3pt]~~=~&\displaystyle \frac{\,-2(ad-bc)\,}{\,b^2-d^2\,}\end{split}\)
\(\displaystyle \frac{\,a\,}{\,b\,}=\displaystyle \frac{\,c\,}{\,d\,}\) より、\(ad-bc=0\) であるので、
\(~~=~0\)
したがって、
\(~~~\displaystyle \frac{\,a+c\,}{\,b+d\,}=\displaystyle \frac{\,a-c\,}{\,b-d\,}\)
[終]
(左辺)−(右辺)
\(\begin{split}~~=~&\displaystyle \frac{\,a+c\,}{\,b+d\,}-\displaystyle \frac{\,a-c\,}{\,b-d\,}\\[3pt]~~=~&\displaystyle \frac{\,(a+c)(b-d)-(a-c)(b+d)\,}{\,(b+d)(b-d)\,}\\[3pt]~~=~&\displaystyle \frac{\,-2ad+2bc\,}{\,b^2-d^2\,}\\[3pt]~~=~&\displaystyle \frac{\,-2(ad-bc)\,}{\,b^2-d^2\,}\end{split}\)
\(\displaystyle \frac{\,a\,}{\,b\,}=\displaystyle \frac{\,c\,}{\,d\,}\) より、\(ad-bc=0\) であるので、
\(~~=~0\)
したがって、
\(~~~\displaystyle \frac{\,a+c\,}{\,b+d\,}=\displaystyle \frac{\,a-c\,}{\,b-d\,}\)
[終]
p.30 練習27[証明]
(左辺)-(右辺)
\(\begin{eqnarray}~~~&=&(3x-4y)-(x-2y)
\\[3pt]~~~&=&3x-4y-x+2y
\\[3pt]~~~&=&2x-2y
\\[3pt]~~~&=&2(x-y)\end{eqnarray}\)
ここで、\(x \gt y\) より、
\(x-y \gt 0\) であるから、
\(2(x-y) \gt 0\)
したがって、
\((3x-4y)-(x-2y) \gt 0\) となり、
\(3x-4y \gt x-2y\) [終]
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(左辺)-(右辺)
\(\begin{eqnarray}~~~&=&(3x-4y)-(x-2y)
\\[3pt]~~~&=&3x-4y-x+2y
\\[3pt]~~~&=&2x-2y
\\[3pt]~~~&=&2(x-y)\end{eqnarray}\)
ここで、\(x \gt y\) より、
\(x-y \gt 0\) であるから、
\(2(x-y) \gt 0\)
したがって、
\((3x-4y)-(x-2y) \gt 0\) となり、
\(3x-4y \gt x-2y\) [終]
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p.30 練習28[証明]
(左辺)-(右辺)
\(\begin{eqnarray}~~~&=&(xy+6)-(3x+2y)
\\[3pt]~~~&=&xy+6-3x-2y
\\[3pt]~~~&=&xy-3x-2y+6
\\[3pt]~~~&=&(y-3)x-2(y-3)
\\[3pt]~~~&=&(x-2)(y-3)\end{eqnarray}\)
ここで、\(x \gt 2~,~y \gt 3\) より、
\(x-2 \gt 0~,~y-3 \gt 0\) であるから、
\((x-2)(y-3) \gt 0\)
したがって、
\((xy+6)-(3x+2y) \gt 0\) となり、
\(xy+6 \gt 3x+2y\) [終]
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(左辺)-(右辺)
\(\begin{eqnarray}~~~&=&(xy+6)-(3x+2y)
\\[3pt]~~~&=&xy+6-3x-2y
\\[3pt]~~~&=&xy-3x-2y+6
\\[3pt]~~~&=&(y-3)x-2(y-3)
\\[3pt]~~~&=&(x-2)(y-3)\end{eqnarray}\)
ここで、\(x \gt 2~,~y \gt 3\) より、
\(x-2 \gt 0~,~y-3 \gt 0\) であるから、
\((x-2)(y-3) \gt 0\)
したがって、
\((xy+6)-(3x+2y) \gt 0\) となり、
\(xy+6 \gt 3x+2y\) [終]
■ この問題の詳しい解説はこちら!
p.31 練習29\({\small (1)}~\)[証明]
(左辺)-(右辺)
\(\begin{eqnarray}~~~&=&(x^2+9y^2)-6xy
\\[3pt]~~~&=&x^2-6xy+9y^2
\\[3pt]~~~&=&(x-3y)^2{\small ~≧~}0\end{eqnarray}\)
よって、\(x^2+9y^2{\small ~≧~}6xy\) [終]
また、等号が成立するのは、
\(x-3y=0\) すなわち \(x=3y\) のとき
\(\begin{eqnarray}~~~&=&(a+b)^2-4ab
\\[3pt]~~~&=&a^2+2ab+b^2-4ab
\\[3pt]~~~&=&a^2-2ab+b^2
\\[3pt]~~~&=&(a-b)^2{\small ~≧~}0\end{eqnarray}\)
よって、\((a+b)^2{\small ~≧~}4ab\) [終]
また、等号が成立するのは、
\(a-b=0\) すなわち \(a=b\) のとき
■ この問題の詳しい解説はこちら!
\(\begin{eqnarray}~~~&=&2x^2+9y^2-6xy
\\[3pt]~~~&=&x^2+(x^2-6xy+9y^2)
\\[3pt]~~~&=&x^2+(x-3y)^2\end{eqnarray}\)
ここで、\( x^2{\small ~≧~}0~,~(x-3y)^2{\small ~≧~}0 \) より、
\(\begin{eqnarray}~~~x^2+(x-3y)^2{\small ~≧~}0\end{eqnarray}\)
よって、\( 2x^2+9y^2{\small ~≧~}6xy \) [終]
また、等号が成立するのは、
\(x=0\) かつ \(x-3y=0\)
すなわち \( x=y=0 \) のとき
\(\begin{eqnarray}~~~&=&a^2-ab+b^2
\\[3pt]~~~&=&a^2-b\,a+b^2\end{eqnarray}\)
\( a \) について、平方完成すると、
\(\begin{eqnarray}~~~&=&\left(a^2-ba+\displaystyle\frac{\,b^2\,}{\,4\,}\right)-\displaystyle\frac{\,b^2\,}{\,4\,}+b^2
\\[5pt]~~~&=&\left(a-\displaystyle\frac{\,b\,}{\,2\,}\right)^2+\displaystyle\frac{\,3\,}{\,4\,}b^2\end{eqnarray}\)
ここで、\( \left(a-\displaystyle\frac{\,b\,}{\,2\,}\right)^2{\small ~≧~}0~,~\displaystyle\frac{\,3\,}{\,4\,}b^2{\small ~≧~}0 \) より、
\(\begin{eqnarray}~~~\left(a-\displaystyle\frac{\,b\,}{\,2\,}\right)^2+\displaystyle\frac{\,3\,}{\,4\,}b^2{\small ~≧~}0\end{eqnarray}\)
よって、\( a^2-ab+b^2{\small ~≧~}0 \) [終]
また、等号が成立するのは、
\(a-\displaystyle\frac{\,b\,}{\,2\,}=0\) かつ \(b=0\)
\(~\Leftrightarrow~a=\displaystyle\frac{\,b\,}{\,2\,}\) より、\(a=0\)
すなわち \( a=b=0 \) のとき
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(左辺)-(右辺)
\(\begin{eqnarray}~~~&=&(x^2+9y^2)-6xy
\\[3pt]~~~&=&x^2-6xy+9y^2
\\[3pt]~~~&=&(x-3y)^2{\small ~≧~}0\end{eqnarray}\)
よって、\(x^2+9y^2{\small ~≧~}6xy\) [終]
また、等号が成立するのは、
\(x-3y=0\) すなわち \(x=3y\) のとき
\({\small (2)}~\)[証明]
(左辺)-(右辺)
\(\begin{eqnarray}~~~&=&(a+b)^2-4ab
\\[3pt]~~~&=&a^2+2ab+b^2-4ab
\\[3pt]~~~&=&a^2-2ab+b^2
\\[3pt]~~~&=&(a-b)^2{\small ~≧~}0\end{eqnarray}\)
よって、\((a+b)^2{\small ~≧~}4ab\) [終]
また、等号が成立するのは、
\(a-b=0\) すなわち \(a=b\) のとき
■ この問題の詳しい解説はこちら!
\({\small (3)}~\)[証明]
(左辺)-(右辺)
\(\begin{eqnarray}~~~&=&2x^2+9y^2-6xy
\\[3pt]~~~&=&x^2+(x^2-6xy+9y^2)
\\[3pt]~~~&=&x^2+(x-3y)^2\end{eqnarray}\)
ここで、\( x^2{\small ~≧~}0~,~(x-3y)^2{\small ~≧~}0 \) より、
\(\begin{eqnarray}~~~x^2+(x-3y)^2{\small ~≧~}0\end{eqnarray}\)
よって、\( 2x^2+9y^2{\small ~≧~}6xy \) [終]
また、等号が成立するのは、
\(x=0\) かつ \(x-3y=0\)
すなわち \( x=y=0 \) のとき
\({\small (4)}~\)[証明]
(左辺)
\(\begin{eqnarray}~~~&=&a^2-ab+b^2
\\[3pt]~~~&=&a^2-b\,a+b^2\end{eqnarray}\)
\( a \) について、平方完成すると、
\(\begin{eqnarray}~~~&=&\left(a^2-ba+\displaystyle\frac{\,b^2\,}{\,4\,}\right)-\displaystyle\frac{\,b^2\,}{\,4\,}+b^2
\\[5pt]~~~&=&\left(a-\displaystyle\frac{\,b\,}{\,2\,}\right)^2+\displaystyle\frac{\,3\,}{\,4\,}b^2\end{eqnarray}\)
ここで、\( \left(a-\displaystyle\frac{\,b\,}{\,2\,}\right)^2{\small ~≧~}0~,~\displaystyle\frac{\,3\,}{\,4\,}b^2{\small ~≧~}0 \) より、
\(\begin{eqnarray}~~~\left(a-\displaystyle\frac{\,b\,}{\,2\,}\right)^2+\displaystyle\frac{\,3\,}{\,4\,}b^2{\small ~≧~}0\end{eqnarray}\)
よって、\( a^2-ab+b^2{\small ~≧~}0 \) [終]
また、等号が成立するのは、
\(a-\displaystyle\frac{\,b\,}{\,2\,}=0\) かつ \(b=0\)
\(~\Leftrightarrow~a=\displaystyle\frac{\,b\,}{\,2\,}\) より、\(a=0\)
すなわち \( a=b=0 \) のとき
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p.32 練習30[証明] 両辺の平方の差は、
(左辺)²-(右辺)²
\(\begin{eqnarray}~~~&=&\left(1+x\right)^2-\left(\sqrt{1+2x}\right)^2
\\[3pt]~~~&=&1+2x+x^2-(1+2x)
\\[3pt]~~~&=&x^2~\gt~0\end{eqnarray}\)
よって、
\(\left(1+x\right)^2 \gt \left(\sqrt{1+2x}\right)^2\)
ここで、\( x \gt 0 \) であるので、\( 1+x \gt 0 \)、\( \sqrt{1+2x} \gt 0 \) より、
\(1+x \gt \sqrt{1+2x}\) [終]
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(左辺)²-(右辺)²
\(\begin{eqnarray}~~~&=&\left(1+x\right)^2-\left(\sqrt{1+2x}\right)^2
\\[3pt]~~~&=&1+2x+x^2-(1+2x)
\\[3pt]~~~&=&x^2~\gt~0\end{eqnarray}\)
よって、
\(\left(1+x\right)^2 \gt \left(\sqrt{1+2x}\right)^2\)
ここで、\( x \gt 0 \) であるので、\( 1+x \gt 0 \)、\( \sqrt{1+2x} \gt 0 \) より、
\(1+x \gt \sqrt{1+2x}\) [終]
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p.33 練習31[証明] 両辺の平方の差は、
(左辺)²-(右辺)²
\(\begin{eqnarray}~~~&=&\left(\,|\,a\,|+|\,b\,|\,\right)^2-|\,a-b\,|^2
\\[3pt]~~~&=&|\,a\,|^2+2|\,a\,||\,b\,|+|\,b\,|^2-(a-b)^2
\\[3pt]~~~&=&a^2+2|\,ab\,|+b^2-\left(\,a^2-2ab+b^2\,\right)
\\[3pt]~~~&=&a^2+2|\,ab\,|+b^2-a^2+2ab-b^2
\\[3pt]~~~&=&2\left(\,|\,ab\,|+ab\,\right){\small ~≧~}0\end{eqnarray}\)
よって、\(\left(\,|\,a\,|+|\,b\,|\,\right)^2{\small ~≧~}|\,a-b\,|^2\)
\(|\,a\,|+|\,b\,|{\small ~≧~}0~,~|\,a-b\,|{\small ~≧~}0\) より、
\(|\,a\,|+|\,b\,|{\small ~≧~}|\,a-b\,|\) [終]
等号が成り立つのは、
\(|\,ab\,|+ab=0~~\Leftrightarrow~~|\,ab\,|=-ab\)
すなわち \(ab{\small ~≦~}0\) のとき
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(左辺)²-(右辺)²
\(\begin{eqnarray}~~~&=&\left(\,|\,a\,|+|\,b\,|\,\right)^2-|\,a-b\,|^2
\\[3pt]~~~&=&|\,a\,|^2+2|\,a\,||\,b\,|+|\,b\,|^2-(a-b)^2
\\[3pt]~~~&=&a^2+2|\,ab\,|+b^2-\left(\,a^2-2ab+b^2\,\right)
\\[3pt]~~~&=&a^2+2|\,ab\,|+b^2-a^2+2ab-b^2
\\[3pt]~~~&=&2\left(\,|\,ab\,|+ab\,\right){\small ~≧~}0\end{eqnarray}\)
∵ \(|\,ab\,|{\small ~≧~}-ab\) より、\(|\,ab\,|+ab{\small ~≧~}0\)
よって、\(\left(\,|\,a\,|+|\,b\,|\,\right)^2{\small ~≧~}|\,a-b\,|^2\)
\(|\,a\,|+|\,b\,|{\small ~≧~}0~,~|\,a-b\,|{\small ~≧~}0\) より、
\(|\,a\,|+|\,b\,|{\small ~≧~}|\,a-b\,|\) [終]
等号が成り立つのは、
\(|\,ab\,|+ab=0~~\Leftrightarrow~~|\,ab\,|=-ab\)
すなわち \(ab{\small ~≦~}0\) のとき
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p.35 練習32\({\small (1)}~\)
[証明] \(a\gt 0\) より、\(a\gt 0~,~\displaystyle \frac{\,4\,}{\,a\,}\gt 0\)
よって、相加平均と相乗平均の大小関係より、
\(\begin{eqnarray}~~~a+\displaystyle \frac{\,4\,}{\,a\,}&{\small ~≧~}&2\sqrt{\,a\cdot\displaystyle \frac{\,4\,}{\,a\,}\,}
\\[5pt]~~~&=&2\sqrt{\,4\,}=4\end{eqnarray}\)
したがって、\(a+\displaystyle \frac{\,4\,}{\,a\,}{\small ~≧~}4\) [終]
また、等号が成り立つのは、
\(\begin{eqnarray}~~~a=\displaystyle \frac{\,4\,}{\,a\,}~\Leftrightarrow~a^2&=&4\end{eqnarray}\)
\(a\gt 0\) より、\(a=2\) のとき
よって、相加平均と相乗平均の大小関係より、
\(\begin{eqnarray}~~~\displaystyle \frac{\,a\,}{\,b\,}+\displaystyle \frac{\,b\,}{\,a\,}&{\small ~≧~}&2\sqrt{\,\displaystyle \frac{\,a\,}{\,b\,}\cdot\displaystyle \frac{\,b\,}{\,a\,}\,}
\\[5pt]~~~&=&2\sqrt{\,1\,}=2\end{eqnarray}\)
したがって、\(\displaystyle \frac{\,a\,}{\,b\,}+\displaystyle \frac{\,b\,}{\,a\,}{\small ~≧~}2\) [終]
また、等号が成り立つのは、
\(\begin{eqnarray}~~~\displaystyle \frac{\,a\,}{\,b\,}=\displaystyle \frac{\,b\,}{\,a\,}~\Leftrightarrow~a^2&=&b^2\end{eqnarray}\)
\(a\gt 0~,~b\gt 0\) より、\(a=b\) のとき
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[証明] \(a\gt 0\) より、\(a\gt 0~,~\displaystyle \frac{\,4\,}{\,a\,}\gt 0\)
よって、相加平均と相乗平均の大小関係より、
\(\begin{eqnarray}~~~a+\displaystyle \frac{\,4\,}{\,a\,}&{\small ~≧~}&2\sqrt{\,a\cdot\displaystyle \frac{\,4\,}{\,a\,}\,}
\\[5pt]~~~&=&2\sqrt{\,4\,}=4\end{eqnarray}\)
したがって、\(a+\displaystyle \frac{\,4\,}{\,a\,}{\small ~≧~}4\) [終]
また、等号が成り立つのは、
\(\begin{eqnarray}~~~a=\displaystyle \frac{\,4\,}{\,a\,}~\Leftrightarrow~a^2&=&4\end{eqnarray}\)
\(a\gt 0\) より、\(a=2\) のとき
\({\small (2)}~\)
[証明] \(a\gt 0~,~b\gt 0\) より、\(\displaystyle \frac{\,a\,}{\,b\,}\gt 0~,~\displaystyle \frac{\,b\,}{\,a\,}\gt 0\)
よって、相加平均と相乗平均の大小関係より、
\(\begin{eqnarray}~~~\displaystyle \frac{\,a\,}{\,b\,}+\displaystyle \frac{\,b\,}{\,a\,}&{\small ~≧~}&2\sqrt{\,\displaystyle \frac{\,a\,}{\,b\,}\cdot\displaystyle \frac{\,b\,}{\,a\,}\,}
\\[5pt]~~~&=&2\sqrt{\,1\,}=2\end{eqnarray}\)
したがって、\(\displaystyle \frac{\,a\,}{\,b\,}+\displaystyle \frac{\,b\,}{\,a\,}{\small ~≧~}2\) [終]
また、等号が成り立つのは、
\(\begin{eqnarray}~~~\displaystyle \frac{\,a\,}{\,b\,}=\displaystyle \frac{\,b\,}{\,a\,}~\Leftrightarrow~a^2&=&b^2\end{eqnarray}\)
\(a\gt 0~,~b\gt 0\) より、\(a=b\) のとき
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問題
p.36 問題9\({\small (1)}~\)[証明]
(右辺)
\(\begin{eqnarray}~~~&=&\left(x+\displaystyle\frac{\,1\,}{\,x\,}\right)^2-2
\\[5pt]~~~&=&x^2+2\cdot x\cdot\displaystyle\frac{\,1\,}{\,x\,}+\displaystyle\frac{\,1\,}{\,x^2\,}-2
\\[5pt]~~~&=&x^2+2+\displaystyle\frac{\,1\,}{\,x^2\,}-2
\\[5pt]~~~&=&x^2+\displaystyle\frac{\,1\,}{\,x^2\,}\end{eqnarray}\)
したがって、\(x^2+\displaystyle\frac{\,1\,}{\,x^2\,}=\left(x+\displaystyle\frac{\,1\,}{\,x\,}\right)^2-2\) [終]
したがって、\(x^3+\displaystyle\frac{\,1\,}{\,x^3\,}=\left(x+\displaystyle\frac{\,1\,}{\,x\,}\right)^3-3\left(x+\displaystyle\frac{\,1\,}{\,x\,}\right)\) [終]
■ この問題の詳しい解説はこちら!
(右辺)
\(\begin{eqnarray}~~~&=&\left(x+\displaystyle\frac{\,1\,}{\,x\,}\right)^2-2
\\[5pt]~~~&=&x^2+2\cdot x\cdot\displaystyle\frac{\,1\,}{\,x\,}+\displaystyle\frac{\,1\,}{\,x^2\,}-2
\\[5pt]~~~&=&x^2+2+\displaystyle\frac{\,1\,}{\,x^2\,}-2
\\[5pt]~~~&=&x^2+\displaystyle\frac{\,1\,}{\,x^2\,}\end{eqnarray}\)
したがって、\(x^2+\displaystyle\frac{\,1\,}{\,x^2\,}=\left(x+\displaystyle\frac{\,1\,}{\,x\,}\right)^2-2\) [終]
\({\small (2)}~\)[証明]
(右辺)
\(\begin{eqnarray}~~~&=&\left(x+\displaystyle\frac{\,1\,}{\,x\,}\right)^3-3\left(x+\displaystyle\frac{\,1\,}{\,x\,}\right)
\\[5pt]~~~&=&x^3+3\cdot x^2\cdot\displaystyle\frac{\,1\,}{\,x\,}+3\cdot x\cdot\displaystyle\frac{\,1\,}{\,x^2\,}+\displaystyle\frac{\,1\,}{\,x^3\,}-3x-\displaystyle\frac{\,3\,}{\,x\,}
\\[5pt]~~~&=&x^3+3x+\displaystyle\frac{\,3\,}{\,x\,}+\displaystyle\frac{\,1\,}{\,x^3\,}-3x-\displaystyle\frac{\,3\,}{\,x\,}
\\[5pt]~~~&=&x^3+\displaystyle\frac{\,1\,}{\,x^3\,}\end{eqnarray}\)
\\[5pt]~~~&=&x^3+3\cdot x^2\cdot\displaystyle\frac{\,1\,}{\,x\,}+3\cdot x\cdot\displaystyle\frac{\,1\,}{\,x^2\,}+\displaystyle\frac{\,1\,}{\,x^3\,}-3x-\displaystyle\frac{\,3\,}{\,x\,}
\\[5pt]~~~&=&x^3+3x+\displaystyle\frac{\,3\,}{\,x\,}+\displaystyle\frac{\,1\,}{\,x^3\,}-3x-\displaystyle\frac{\,3\,}{\,x\,}
\\[5pt]~~~&=&x^3+\displaystyle\frac{\,1\,}{\,x^3\,}\end{eqnarray}\)
したがって、\(x^3+\displaystyle\frac{\,1\,}{\,x^3\,}=\left(x+\displaystyle\frac{\,1\,}{\,x\,}\right)^3-3\left(x+\displaystyle\frac{\,1\,}{\,x\,}\right)\) [終]
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p.36 問題10[証明] \(a+b+c=0\) より、\(c=-a-b\)
(左辺)
■ この問題の詳しい解説はこちら!
(左辺)
\(\begin{eqnarray}~~~&=&a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ca
\\[3pt]~~~&=&a^2+b^2+(-a-b)^2+2ab+2b(-a-b)+2(-a-b)a
\\[3pt]~~~&=&a^2+b^2+a^2+2ab+b^2+2ab-2ab-2b^2-2a^2-2ab
\\[3pt]~~~&=&a^2+a^2-2a^2+b^2+b^2-2b^2+2ab+2ab-2ab-2ab
\\[3pt]~~~&=&0\end{eqnarray}\)
\\[3pt]~~~&=&a^2+b^2+(-a-b)^2+2ab+2b(-a-b)+2(-a-b)a
\\[3pt]~~~&=&a^2+b^2+a^2+2ab+b^2+2ab-2ab-2b^2-2a^2-2ab
\\[3pt]~~~&=&a^2+a^2-2a^2+b^2+b^2-2b^2+2ab+2ab-2ab-2ab
\\[3pt]~~~&=&0\end{eqnarray}\)
したがって、\(a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ca=0\) [終]
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p.36 問題11[証明] \(\displaystyle\frac{\,a\,}{\,b\,}=\displaystyle\frac{\,c\,}{\,d\,}=k\) とおくと、
\(a=kb~,~c=kd\)
(左辺)
(右辺)
\(\begin{eqnarray}~~~&=&\displaystyle\frac{\,a\,}{\,b\,}\\[3pt]~~~&=&\displaystyle\frac{\,kb\,}{\,b\,}\hspace{25pt}(\,∵~ a=kb\,)\\[3pt]~~~&=&k\end{eqnarray}\)
したがって、\(\displaystyle\frac{\,ma+nc\,}{\,mb+nd\,}=\displaystyle\frac{\,a\,}{\,b\,}\) [終]
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\(a=kb~,~c=kd\)
(左辺)
\(\begin{eqnarray}~~~&=&\displaystyle\frac{\,ma+nc\,}{\,mb+nd\,}\\[3pt]~~~&=&\displaystyle\frac{\,m \cdot kb+n \cdot kd\,}{\,mb+nd\,}\hspace{20pt}(\,∵~ a=kb~,~c=kd\,)\\[3pt]~~~&=&\displaystyle\frac{\,k(mb+nd)\,}{\,mb+nd\,}\\[3pt]~~~&=&k\end{eqnarray}\)
(右辺)
\(\begin{eqnarray}~~~&=&\displaystyle\frac{\,a\,}{\,b\,}\\[3pt]~~~&=&\displaystyle\frac{\,kb\,}{\,b\,}\hspace{25pt}(\,∵~ a=kb\,)\\[3pt]~~~&=&k\end{eqnarray}\)
したがって、\(\displaystyle\frac{\,ma+nc\,}{\,mb+nd\,}=\displaystyle\frac{\,a\,}{\,b\,}\) [終]
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p.36 問題13[証明] 両辺の平方の差は、
(左辺)²-(右辺)²
\(\begin{eqnarray}~~~&=&\left(\sqrt{2(a+b)}\right)^2-\left(\sqrt{a}+\sqrt{b}\right)^2
\\[3pt]~~~&=&(a+b)-\left\{\left(\sqrt{a}\right)^2+2\sqrt{a}\sqrt{b}+\left(\sqrt{b}\right)^2\right\}
\\[3pt]~~~&=&2(a+b)-(a+2\sqrt{ab}+b)
\\[3pt]~~~&=&2a+2b-a-2\sqrt{ab}-b
\\[3pt]~~~&=&a-2\sqrt{ab}+b
\\[3pt]~~~&=&\left(\sqrt{a}-\sqrt{b}\right)^2{\small ~≧~}0\end{eqnarray}\)
よって、
\(\left(\sqrt{2(a+b)}\right)^2 {\small ~≧~} \left(\sqrt{a}+\sqrt{b}\right)^2\)
ここで、\( \sqrt{2(a+b)} \gt 0 \)、\( \sqrt{a}+\sqrt{b} \gt 0 \) より、
\(\sqrt{2(a+b)} {\small ~≧~} \sqrt{a}+\sqrt{b}\) [終]
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(左辺)²-(右辺)²
\(\begin{eqnarray}~~~&=&\left(\sqrt{2(a+b)}\right)^2-\left(\sqrt{a}+\sqrt{b}\right)^2
\\[3pt]~~~&=&(a+b)-\left\{\left(\sqrt{a}\right)^2+2\sqrt{a}\sqrt{b}+\left(\sqrt{b}\right)^2\right\}
\\[3pt]~~~&=&2(a+b)-(a+2\sqrt{ab}+b)
\\[3pt]~~~&=&2a+2b-a-2\sqrt{ab}-b
\\[3pt]~~~&=&a-2\sqrt{ab}+b
\\[3pt]~~~&=&\left(\sqrt{a}-\sqrt{b}\right)^2{\small ~≧~}0\end{eqnarray}\)
よって、
\(\left(\sqrt{2(a+b)}\right)^2 {\small ~≧~} \left(\sqrt{a}+\sqrt{b}\right)^2\)
ここで、\( \sqrt{2(a+b)} \gt 0 \)、\( \sqrt{a}+\sqrt{b} \gt 0 \) より、
\(\sqrt{2(a+b)} {\small ~≧~} \sqrt{a}+\sqrt{b}\) [終]
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p.36 問題14証明]
(左辺)
\(\begin{eqnarray}~~~&=&(a+b)\left(\displaystyle\frac{\,1\,}{\,a\,}+\frac{\,1\,}{\,b\,}\right)
\\[5pt]~~~&=&a\cdot\displaystyle\frac{\,1\,}{\,a\,}+a\cdot\frac{\,1\,}{\,b\,}+b\cdot\frac{\,1\,}{\,a\,}+b\cdot\frac{\,1\,}{\,b\,}
\\[5pt]~~~&=&1+\displaystyle\frac{\,a\,}{\,b\,}+\frac{\,b\,}{\,a\,}+1
\\[5pt]~~~&=&\displaystyle\frac{\,a\,}{\,b\,}+\frac{\,b\,}{\,a\,}+2~~~\cdots{\small [\,1\,]}\end{eqnarray}\)
ここで、\(a \gt 0~,~b \gt 0\) より、
\(\displaystyle \frac{\,a\,}{\,b\,} \gt 0~,~\frac{\,b\,}{\,a\,} \gt 0\)
よって、相加平均と相乗平均の大小関係より、
\(\begin{eqnarray}~~~\displaystyle \frac{\,a\,}{\,b\,}+\frac{\,b\,}{\,a\,}&{\small ~≧~}&2\sqrt{\frac{\,a\,}{\,b\,}\cdot\frac{\,b\,}{\,a\,}}
\\[5pt]~~~&=&2\sqrt{\,1\,}=2\end{eqnarray}\)
\(\displaystyle \frac{\,a\,}{\,b\,}+\frac{\,b\,}{\,a\,}+2{\small ~≧~}2+2\)
\({\small [\,1\,]}\) より、
\(\displaystyle (a+b)\left(\frac{\,1\,}{\,a\,}+\frac{\,1\,}{\,b\,}\right){\small ~≧~}4\) [終]
\(\displaystyle \frac{\,a\,}{\,b\,}=\frac{\,b\,}{\,a\,}~\Leftrightarrow ~ a^2=b^2\)
\(a \gt 0~,~b \gt 0\) より、\(a=b\) のとき
■ この問題の詳しい解説はこちら!
(左辺)
\(\begin{eqnarray}~~~&=&(a+b)\left(\displaystyle\frac{\,1\,}{\,a\,}+\frac{\,1\,}{\,b\,}\right)
\\[5pt]~~~&=&a\cdot\displaystyle\frac{\,1\,}{\,a\,}+a\cdot\frac{\,1\,}{\,b\,}+b\cdot\frac{\,1\,}{\,a\,}+b\cdot\frac{\,1\,}{\,b\,}
\\[5pt]~~~&=&1+\displaystyle\frac{\,a\,}{\,b\,}+\frac{\,b\,}{\,a\,}+1
\\[5pt]~~~&=&\displaystyle\frac{\,a\,}{\,b\,}+\frac{\,b\,}{\,a\,}+2~~~\cdots{\small [\,1\,]}\end{eqnarray}\)
ここで、\(a \gt 0~,~b \gt 0\) より、
\(\displaystyle \frac{\,a\,}{\,b\,} \gt 0~,~\frac{\,b\,}{\,a\,} \gt 0\)
よって、相加平均と相乗平均の大小関係より、
\(\begin{eqnarray}~~~\displaystyle \frac{\,a\,}{\,b\,}+\frac{\,b\,}{\,a\,}&{\small ~≧~}&2\sqrt{\frac{\,a\,}{\,b\,}\cdot\frac{\,b\,}{\,a\,}}
\\[5pt]~~~&=&2\sqrt{\,1\,}=2\end{eqnarray}\)
よって、\(\displaystyle \frac{\,a\,}{\,b\,}+\frac{\,b\,}{\,a\,}{\small ~≧~}2~~~\cdots{\small [\,2\,]}\)
両辺に \(2\) を加えると、
\(\displaystyle \frac{\,a\,}{\,b\,}+\frac{\,b\,}{\,a\,}+2{\small ~≧~}2+2\)
\({\small [\,1\,]}\) より、
\(\displaystyle (a+b)\left(\frac{\,1\,}{\,a\,}+\frac{\,1\,}{\,b\,}\right){\small ~≧~}4\) [終]
また、等号が成立するのは \({\small [\,2\,]}\) より、
\(\displaystyle \frac{\,a\,}{\,b\,}=\frac{\,b\,}{\,a\,}~\Leftrightarrow ~ a^2=b^2\)
\(a \gt 0~,~b \gt 0\) より、\(a=b\) のとき
■ この問題の詳しい解説はこちら!
章末問題
p.37 章末問題A 1\({\small (1)}~\) \(2\sqrt{5}\) \({\small (2)}~\) \(18\) \({\small (3)}~\) \(34\sqrt{5}\)
p.37 章末問題A 2\({\small (1)}~\) 商 \(x^3+x^2+x+1\),余り \(0\)
解法のPoint|多項式を多項式で割った商と余り
\({\small (2)}~\) 商 \(2x-\displaystyle\frac{\,1\,}{\,2\,}\),余り \(-x+\displaystyle\frac{\,3\,}{\,2\,}\)
解法のPoint|商に分数を含む多項式の割り算
解法のPoint|多項式を多項式で割った商と余り
\({\small (2)}~\) 商 \(2x-\displaystyle\frac{\,1\,}{\,2\,}\),余り \(-x+\displaystyle\frac{\,3\,}{\,2\,}\)
解法のPoint|商に分数を含む多項式の割り算
p.37 章末問題A 3\({\small (1)}~\) \(\displaystyle\frac{\,x\,}{\,x-1\,}\) \({\small (2)}~\) \(\displaystyle\frac{\,a+2\,}{\,a^2\,}\)
解法のPoint|分数式の乗法・除法
\({\small (3)}~\) \(-\displaystyle\frac{\,1\,}{\,x(x+1)\,}\) \({\small (4)}~\) \(0\)
解法のPoint|通分が必要な分数式の加法・減法
解法のPoint|分数式の乗法・除法
\({\small (3)}~\) \(-\displaystyle\frac{\,1\,}{\,x(x+1)\,}\) \({\small (4)}~\) \(0\)
解法のPoint|通分が必要な分数式の加法・減法
p.37 章末問題A 4\({\small (1)}~\) \(a=3~,~b=3~,~c=1\)
解法のPoint|恒等式となる等式の条件
\({\small (2)}~\) \(a=1~,~b=-1~,~c=2\)
解法のPoint|分数式の恒等式
解法のPoint|恒等式となる等式の条件
\({\small (2)}~\) \(a=1~,~b=-1~,~c=2\)
解法のPoint|分数式の恒等式
p.37 章末問題A 5\({\small (1)}~\)[証明]
\(\small [\,1\,]\) \(|\,a\,|-|\,b\,|\lt 0\) のとき
\(|\,a-b\,|{\small ~≧~}0\) であるから、\(|\,a\,|-|\,b\,|{\small ~≦~}|\,a-b\,|\) は成り立つ
\(\small [\,2\,]\) \(|\,a\,|-|\,b\,|{\small ~≧~}0\) のとき
両辺の平方の差は、
(右辺)²-(左辺)²
\(\begin{eqnarray}~~~&=&|\,a-b\,|^2-\left(\,|\,a\,|-|\,b\,|\,\right)^2
\\[3pt]~~~&=&(a-b)^2-\left(\,|\,a\,|^2-2|\,a\,||\,b\,|+|\,b\,|^2\,\right)
\\[3pt]~~~&=&a^2-2ab+b^2-a^2+2|\,ab\,|-b^2
\\[3pt]~~~&=&2\left(\,|\,ab\,|-ab\,\right){\small ~≧~}0\end{eqnarray}\)
よって、\(|\,a-b\,|^2{\small ~≧~}\left(\,|\,a\,|-|\,b\,|\,\right)^2\)
\(|\,a\,|-|\,b\,|{\small ~≧~}0~,~|\,a-b\,|{\small ~≧~}0\) より、
\(|\,a\,|-|\,b\,|{\small ~≦~}|\,a-b\,|\)
\(\small [\,1\,]\)、\(\small [\,2\,]\) より、\(|\,a\,|-|\,b\,|{\small ~≦~}|\,a-b\,|\) [終]
\(\small [\,1\,]\) \(|\,a\,|-|\,b\,|\lt 0\) のとき
\(|\,a+b\,|{\small ~≧~}0\) であるから、\(|\,a\,|-|\,b\,|{\small ~≦~}|\,a+b\,|\) は成り立つ
\(\small [\,2\,]\) \(|\,a\,|-|\,b\,|{\small ~≧~}0\) のとき
両辺の平方の差は、
(右辺)²-(左辺)²
\(\begin{eqnarray}~~~&=&|\,a+b\,|^2-\left(\,|\,a\,|-|\,b\,|\,\right)^2
\\[3pt]~~~&=&(a+b)^2-\left(\,|\,a\,|^2-2|\,a\,||\,b\,|+|\,b\,|^2\,\right)
\\[3pt]~~~&=&a^2+2ab+b^2-a^2+2|\,ab\,|-b^2
\\[3pt]~~~&=&2\left(\,|\,ab\,|+ab\,\right){\small ~≧~}0\end{eqnarray}\)
よって、\(|\,a+b\,|^2{\small ~≧~}\left(\,|\,a\,|-|\,b\,|\,\right)^2\)
\(|\,a\,|-|\,b\,|{\small ~≧~}0~,~|\,a+b\,|{\small ~≧~}0\) より、
\(|\,a\,|-|\,b\,|{\small ~≦~}|\,a+b\,|\)
\(\small [\,1\,]\)、\(\small [\,2\,]\) より、\(|\,a\,|-|\,b\,|{\small ~≦~}|\,a+b\,|\) [終]
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\(\small [\,1\,]\) \(|\,a\,|-|\,b\,|\lt 0\) のとき
\(|\,a-b\,|{\small ~≧~}0\) であるから、\(|\,a\,|-|\,b\,|{\small ~≦~}|\,a-b\,|\) は成り立つ
\(\small [\,2\,]\) \(|\,a\,|-|\,b\,|{\small ~≧~}0\) のとき
両辺の平方の差は、
(右辺)²-(左辺)²
\(\begin{eqnarray}~~~&=&|\,a-b\,|^2-\left(\,|\,a\,|-|\,b\,|\,\right)^2
\\[3pt]~~~&=&(a-b)^2-\left(\,|\,a\,|^2-2|\,a\,||\,b\,|+|\,b\,|^2\,\right)
\\[3pt]~~~&=&a^2-2ab+b^2-a^2+2|\,ab\,|-b^2
\\[3pt]~~~&=&2\left(\,|\,ab\,|-ab\,\right){\small ~≧~}0\end{eqnarray}\)
∵ \(|\,ab\,|{\small ~≧~}ab\) より、\(|\,ab\,|-ab{\small ~≧~}0\)
よって、\(|\,a-b\,|^2{\small ~≧~}\left(\,|\,a\,|-|\,b\,|\,\right)^2\)
\(|\,a\,|-|\,b\,|{\small ~≧~}0~,~|\,a-b\,|{\small ~≧~}0\) より、
\(|\,a\,|-|\,b\,|{\small ~≦~}|\,a-b\,|\)
\(\small [\,1\,]\)、\(\small [\,2\,]\) より、\(|\,a\,|-|\,b\,|{\small ~≦~}|\,a-b\,|\) [終]
\({\small (2)}~\)[証明]
\(\small [\,1\,]\) \(|\,a\,|-|\,b\,|\lt 0\) のとき
\(|\,a+b\,|{\small ~≧~}0\) であるから、\(|\,a\,|-|\,b\,|{\small ~≦~}|\,a+b\,|\) は成り立つ
\(\small [\,2\,]\) \(|\,a\,|-|\,b\,|{\small ~≧~}0\) のとき
両辺の平方の差は、
(右辺)²-(左辺)²
\(\begin{eqnarray}~~~&=&|\,a+b\,|^2-\left(\,|\,a\,|-|\,b\,|\,\right)^2
\\[3pt]~~~&=&(a+b)^2-\left(\,|\,a\,|^2-2|\,a\,||\,b\,|+|\,b\,|^2\,\right)
\\[3pt]~~~&=&a^2+2ab+b^2-a^2+2|\,ab\,|-b^2
\\[3pt]~~~&=&2\left(\,|\,ab\,|+ab\,\right){\small ~≧~}0\end{eqnarray}\)
∵ \(|\,ab\,|{\small ~≧~}-ab\) より、\(|\,ab\,|+ab{\small ~≧~}0\)
よって、\(|\,a+b\,|^2{\small ~≧~}\left(\,|\,a\,|-|\,b\,|\,\right)^2\)
\(|\,a\,|-|\,b\,|{\small ~≧~}0~,~|\,a+b\,|{\small ~≧~}0\) より、
\(|\,a\,|-|\,b\,|{\small ~≦~}|\,a+b\,|\)
\(\small [\,1\,]\)、\(\small [\,2\,]\) より、\(|\,a\,|-|\,b\,|{\small ~≦~}|\,a+b\,|\) [終]
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p.37 章末問題A 6[証明]
等式について、
(左辺)
したがって、
(左辺)-(右辺)
\(\begin{eqnarray}~~~&=&a^2+b^2+c^2-(ab+bc+ca)
\\[3pt]~~~&=&a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca\end{eqnarray}\)
等式より、
したがって、
\(a^2+b^2+c^2{\small ~≧~}ab+bc+ca\) [終]
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等式について、
(左辺)
\(\begin{eqnarray}~~~&=&(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2
\\[3pt]~~~&=&a^2-2ab+b^2+b^2-2bc+c^2+c^2-2ca+a^2
\\[3pt]~~~&=&2a^2+2b^2+2c^2-2ab-2bc-2ca
\\[3pt]~~~&=&2(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)\end{eqnarray}\)
\\[3pt]~~~&=&a^2-2ab+b^2+b^2-2bc+c^2+c^2-2ca+a^2
\\[3pt]~~~&=&2a^2+2b^2+2c^2-2ab-2bc-2ca
\\[3pt]~~~&=&2(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)\end{eqnarray}\)
したがって、
\((a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2=2(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)\)
次に、不等式について、
(左辺)-(右辺)
\(\begin{eqnarray}~~~&=&a^2+b^2+c^2-(ab+bc+ca)
\\[3pt]~~~&=&a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca\end{eqnarray}\)
等式より、
\(\begin{eqnarray}~~~&=&\displaystyle \frac{\,1\,}{\,2\,}\{(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2\}{\small ~≧~}0\end{eqnarray}\)
したがって、
\(a^2+b^2+c^2{\small ~≧~}ab+bc+ca\) [終]
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p.37 章末問題A 7\({\small (1)}~\)[証明] \(a\gt 0~,~b\gt 0\) より、\(ab\gt 0~,~\displaystyle \frac{\,16\,}{\,ab\,}\gt 0\)
よって、相加平均と相乗平均の大小関係より、
\(\begin{eqnarray}~~~ab+\displaystyle \frac{\,16\,}{\,ab\,}&{\small ~≧~}&2\sqrt{\,ab\cdot\displaystyle \frac{\,16\,}{\,ab\,}\,}
\\[5pt]~~~&=&2\sqrt{\,16\,}=8\end{eqnarray}\)
したがって、\(ab+\displaystyle \frac{\,16\,}{\,ab\,}{\small ~≧~}8\) [終]
また、等号が成り立つのは、
\(\begin{eqnarray}~~~ab=\displaystyle \frac{\,16\,}{\,ab\,}~\Leftrightarrow~(ab)^2&=&16\end{eqnarray}\)
\(ab\gt 0\) より、\(ab=4\) のとき
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\(\begin{eqnarray}~~~&=&\left(a+\displaystyle\frac{\,1\,}{\,b\,}\right)\left(b+\frac{\,4\,}{\,a\,}\right)
\\[5pt]~~~&=&a\cdot b+a\cdot\displaystyle\frac{\,4\,}{\,a\,}+\frac{\,1\,}{\,b\,}\cdot b+\frac{\,1\,}{\,b\,}\cdot\frac{\,4\,}{\,a\,}
\\[5pt]~~~&=&ab+4+1+\displaystyle\frac{\,4\,}{\,ab\,}
\\[5pt]~~~&=&ab+\displaystyle\frac{\,4\,}{\,ab\,}+5~~~\cdots{\small [\,1\,]}\end{eqnarray}\)
ここで、\(a \gt 0~,~b \gt 0\) より、
\(\displaystyle ab \gt 0~,~\frac{\,4\,}{\,ab\,} \gt 0\)
よって、相加平均と相乗平均の大小関係より、
\(\begin{eqnarray}~~~\displaystyle ab+\frac{\,4\,}{\,ab\,}&{\small ~≧~}&2\sqrt{ab\cdot\frac{\,4\,}{\,ab\,}}
\\[5pt]~~~&=&2\sqrt{\,4\,}=4\end{eqnarray}\)
\(\displaystyle ab+\frac{\,4\,}{\,ab\,}+5{\small ~≧~}4+5\)
\({\small [\,1\,]}\) より、
\(\displaystyle \left(a+\frac{\,1\,}{\,b\,}\right)\left(b+\frac{\,4\,}{\,a\,}\right){\small ~≧~}9\) [終]
\(\displaystyle ab=\frac{\,4\,}{\,ab\,}~\Leftrightarrow ~ (ab)^2=4\)
\(a \gt 0~,~b \gt 0\) より、\(ab=2\) のとき
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よって、相加平均と相乗平均の大小関係より、
\(\begin{eqnarray}~~~ab+\displaystyle \frac{\,16\,}{\,ab\,}&{\small ~≧~}&2\sqrt{\,ab\cdot\displaystyle \frac{\,16\,}{\,ab\,}\,}
\\[5pt]~~~&=&2\sqrt{\,16\,}=8\end{eqnarray}\)
したがって、\(ab+\displaystyle \frac{\,16\,}{\,ab\,}{\small ~≧~}8\) [終]
また、等号が成り立つのは、
\(\begin{eqnarray}~~~ab=\displaystyle \frac{\,16\,}{\,ab\,}~\Leftrightarrow~(ab)^2&=&16\end{eqnarray}\)
\(ab\gt 0\) より、\(ab=4\) のとき
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\({\small (2)}~\)[証明]
(左辺)
\(\begin{eqnarray}~~~&=&\left(a+\displaystyle\frac{\,1\,}{\,b\,}\right)\left(b+\frac{\,4\,}{\,a\,}\right)
\\[5pt]~~~&=&a\cdot b+a\cdot\displaystyle\frac{\,4\,}{\,a\,}+\frac{\,1\,}{\,b\,}\cdot b+\frac{\,1\,}{\,b\,}\cdot\frac{\,4\,}{\,a\,}
\\[5pt]~~~&=&ab+4+1+\displaystyle\frac{\,4\,}{\,ab\,}
\\[5pt]~~~&=&ab+\displaystyle\frac{\,4\,}{\,ab\,}+5~~~\cdots{\small [\,1\,]}\end{eqnarray}\)
ここで、\(a \gt 0~,~b \gt 0\) より、
\(\displaystyle ab \gt 0~,~\frac{\,4\,}{\,ab\,} \gt 0\)
よって、相加平均と相乗平均の大小関係より、
\(\begin{eqnarray}~~~\displaystyle ab+\frac{\,4\,}{\,ab\,}&{\small ~≧~}&2\sqrt{ab\cdot\frac{\,4\,}{\,ab\,}}
\\[5pt]~~~&=&2\sqrt{\,4\,}=4\end{eqnarray}\)
よって、\(\displaystyle ab+\frac{\,4\,}{\,ab\,}{\small ~≧~}4~~~\cdots{\small [\,2\,]}\)
両辺に \(5\) を加えると、
\(\displaystyle ab+\frac{\,4\,}{\,ab\,}+5{\small ~≧~}4+5\)
\({\small [\,1\,]}\) より、
\(\displaystyle \left(a+\frac{\,1\,}{\,b\,}\right)\left(b+\frac{\,4\,}{\,a\,}\right){\small ~≧~}9\) [終]
また、等号が成立するのは \({\small [\,2\,]}\) より、
\(\displaystyle ab=\frac{\,4\,}{\,ab\,}~\Leftrightarrow ~ (ab)^2=4\)
\(a \gt 0~,~b \gt 0\) より、\(ab=2\) のとき
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p.38 章末問題B 8\({\small (1)}~\) \((2x-y)^3\)
解法のPoint|a³+3a²b+3ab²+b³の因数分解の公式
解法のPoint|a³+3a²b+3ab²+b³の因数分解の公式
\({\small (2)}~\) \((x+y+z)(x^2+y^2+z^2-xy-yz-zx)\)
解法のPoint|x³+y³+z³-3xyzの因数分解
解法のPoint|x³+y³+z³-3xyzの因数分解
p.38 章末問題B 13[証明] \( (1+x)^n \) の展開式は二項定理より、
\(\begin{eqnarray}~~~&&(1+x)^n
\\[3pt]~~~&=&{}_n \mathrm{ C }_0+{}_n \mathrm{ C }_1 \,x+{}_n \mathrm{ C }_2 \,x^2+\cdots+{}_n \mathrm{ C }_n \,x^n
\\[3pt]~~~&=&1+nx+\left({}_n \mathrm{ C }_2 \,x^2+\cdots+{}_n \mathrm{ C }_n \,x^n\right)\end{eqnarray}\)
\( {}_n \mathrm{ C }_2 \,x^2+\cdots+{}_n \mathrm{ C }_n \,x^n \gt 0 \)
よって、
したがって、\( (1+x)^n \gt 1+nx \) [終]
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\(\begin{eqnarray}~~~&&(1+x)^n
\\[3pt]~~~&=&{}_n \mathrm{ C }_0+{}_n \mathrm{ C }_1 \,x+{}_n \mathrm{ C }_2 \,x^2+\cdots+{}_n \mathrm{ C }_n \,x^n
\\[3pt]~~~&=&1+nx+\left({}_n \mathrm{ C }_2 \,x^2+\cdots+{}_n \mathrm{ C }_n \,x^n\right)\end{eqnarray}\)
ここで、\( n \) が2以上の自然数、\( x \gt 0 \) より、
\( {}_n \mathrm{ C }_2 \,x^2+\cdots+{}_n \mathrm{ C }_n \,x^n \gt 0 \)
よって、
\(\begin{eqnarray}~~~(1+x)^n&=&1+nx+\left({}_n \mathrm{ C }_2 \,x^2+\cdots+{}_n \mathrm{ C }_n \,x^n\right)\\[3pt]~~~&\gt&1+nx\end{eqnarray}\)
したがって、\( (1+x)^n \gt 1+nx \) [終]
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