Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
mấy bài cơ bản nên cũng dễ, mk có thể giải hết cho bn vs 1 đk : bn đăng từng câu 1 thôi nhé !
bài 3 có thể lên gg tìm kỹ thuật AM-GM (cosi) ngược dấu
bài 8 c/m bđt phụ 5b3-a3/ab+3b2 </ 2b-a ( biến đổi tương đương)
những câu còn lại 1 nửa dùng bđt AM-GM , 1 nửa phân tích nhân tử ròi dựa vào điều kiện
bài 2
(bài này là đề thi olympic Toán,Ireland 1997),nhưng cũng dễ thôi
Giả sử ngược lại \(a^2+b^2+c^2< abc\)
khi đó \(abc>a^2+b^2+c^2>a^2\)nên \(a< bc\)
Tương tự \(b< ac,c< ab\)
Từ đó suy ra :\(a+b+c< ab+bc+ac\left(1\right)\)
mặt khác ta lại có:\(a^2+b^2+c^2\ge ab+bc+ac\)nên
\(abc>a^2+b^2+c^2\ge ab+bc+ac\)
\(\Rightarrow abc>ab+ac+bc\left(2\right)\)
Từ (1),(2) ta có\(abc>a+b+c\)(trái với giả thuyết)
Vậy bài toán được chứng minh
3)để đơn giản ta đặt \(x=\frac{1}{a},y=\frac{1}{b},z=\frac{1}{c}\).Khi đó \(x,y,z>0\)
và \(xy+yz+xz\ge1\)
ta phải chứng minh có ít nhất hai trong ba bất đẳng thức sau đúng
\(2x+3y+6z\ge6,2y+3z+6x\ge6,2z+3x+6y\ge6\)
Giả sử khẳng định này sai,tức là có ít nhất hai trong ba bất đẳng thức trên sai.Không mất tính tổng quát,ta giả sử
\(2x+3y+6z< 6\)và \(2y+3z+6x< 6\)
Cộng hai bất đẳng thức này lại,ta được:\(8x+5y+9z< 12\)
Từ giả thiết \(xy+yz+xz\ge1\Rightarrow x\left(y+z\right)\ge1-yz\)
\(\Rightarrow x\ge\frac{1-yz}{y+z}\)Do đó
\(8\frac{1-yz}{y+z}+5y+9z< 12\Leftrightarrow8\left(1-yz\right)+\left(5y+9z\right)\left(y+z\right)< 12\left(y+z\right)\)
\(\Leftrightarrow5y^2+6yz+9z^2-12y-12z+8< 0\)
\(\Leftrightarrow\left(y+3z-2\right)^2+4\left(y-1\right)^2< 0\)(vô lý)
mâu thuẫn này chứng tỏ khẳng định bài toán đúng.Phép chứng minh hoàn tất.
2a)với a,b,c là các số thực ta có
\(a^2-ab+b^2=\frac{1}{4}\left(a+b\right)^2+\frac{3}{4}\left(a-b\right)^2\ge\frac{1}{4}\left(a+b\right)^2\)
\(\Rightarrow\sqrt{a^2-ab+b^2}\ge\sqrt{\frac{1}{4}\left(a+b\right)^2}=\frac{1}{2}\left|a+b\right|\)
tương tự \(\sqrt{b^2-bc+c^2}\ge\frac{1}{2}\left|b+c\right|\)
tương tự \(\sqrt{c^2-ca+a^2}\ge\frac{1}{2}\left|a+c\right|\)
cộng từng vế mỗi BĐT ta được \(\sqrt{a^2-ab+b^2}+\sqrt{b^2-bc+c^2}+\sqrt{c^2-ca+a^2}\ge\frac{2\left(a+b+c\right)}{2}=a+b+c\)
dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi a=b=c
bạn xem lại cái đề được không
với a=1/2; b=7/10; c=13/10 thì bất đẳng thức trên không đúng
Sửa đề: a+b+c>=3
Hay 6<= 2(a+b+c)
Theo BĐT Cauchy-Schwarz dạng Engel
\(\frac{a^2}{a+2}+\frac{b^2}{b+2}+\frac{c^2}{c+2}\ge\frac{\left(a+b+c\right)^2}{a+b+c+6}\ge\frac{\left(a+b+c\right)^2}{3\left(a+b+c\right)}=\frac{a+b+c}{3}\ge\frac{3}{3}=1\)
p/s: ko chắc lắm bạn ktra giúp mình nha
Đặt \(P=\frac{a^3}{b^2+c^2}+\frac{b^3}{c^2+a^2}+\frac{c^3}{a^2+b^2}\)
Ta có:
\(P\ge\frac{\left(a^2+b^2+c^2\right)^2}{a^2c+b^2c+b^2a+c^2a+c^2b+a^2b}\)
Ta có:
\(a^2c+b^2a+c^2b\le\sqrt{\frac{\left(a^2+b^2+c^2\right)^3}{3}}\)
\(ac^2+b^2c+a^2b\le\sqrt{\frac{\left(a^2+b^2+c^2\right)^3}{3}}\)
\(P\ge\frac{\sqrt{3\left(a^2+b^2+c^2\right)}}{2}\ge\frac{3}{2}\)
Dấu "=" xảy ra khi \(a=b=c=1\)
Áp dụng AM-GM ta có : \(\frac{a}{a^2+1}=\frac{a}{a^2+\frac{1}{9}+\frac{8}{9}}\le\frac{a}{\frac{2a}{3}+\frac{8}{9}}=\frac{9a}{6a+8}\)
Áp dụng BĐT : \(\left(x+y+z\right)\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}\right)\ge9\)với \(x,y,z>0\)( Dễ dàng CM bằng AM-GM )
\(\left(6a+8+6b+8+6c+8\right)\left(\frac{1}{6a+8}+\frac{1}{6b+8}+\frac{1}{6c+8}\right)\ge9\)
\(\frac{1}{6a+8}+\frac{1}{6b+8}+\frac{1}{6c+8}\ge\frac{9}{30}=\frac{3}{10}\)
Ta có : \(\frac{9a}{6a+8}=\frac{3}{2}-\frac{12}{6a+8}\)
\(\rightarrow\frac{9a}{6a+8}+\frac{9b}{6b+8}+\frac{9c}{6c+8}=\frac{9}{2}-12\left(\frac{1}{6a+8}+\frac{1}{6b+8}+\frac{1}{6c+8}\right)\)
Lại có : \(\frac{9}{2}-12\left(\frac{1}{6a+8}+\frac{1}{6b+8}+\frac{1}{6c+8}\right)\le\frac{9}{2}-12.\frac{3}{10}=\frac{9}{2}-\frac{18}{5}=\frac{9}{10}\)
Áp dụng Bất đẳng thức AM-GM dạng cộng mẫu thức ta có :
\(\frac{a^2}{a+b^2}+\frac{b^2}{b+c^2}+\frac{c^2}{c+a^2}\ge\frac{\left(a+b+c\right)^2}{a+b^2+b+c^2+c+a^2}\)
\(=\frac{\left(a+b+c\right)^2}{a+a^2+b+b^2+c+c^2}=\frac{3^2}{a^2+b^2+c^2+3}=\frac{9}{a^2+1+b^2+1+c^2+1}\)
Theo đánh giá của AM-GM thì ta có :
\(a^2+1\ge2\sqrt[2]{a^2}=2a\)
\(b^2+1\ge2\sqrt[2]{b^2}=2b\)
\(c^2+1\ge2\sqrt[2]{c^2}=2c\)
Cộng theo vế các bất đẳng thức cùng chiều ta được :
\(a^2+1+b^2+1+c^2+1\ge2a+2b+2c\)
Khi đó thì \(\frac{a^2}{a+b^2}+\frac{b^2}{b+c^2}+\frac{c^2}{c+a^2}\ge\frac{9}{2a+2b+2c}=\frac{3}{2}\)
Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi \(x=y=z=1\)
Vậy bài toán đã được chứng minh hoàn tất
ở mẫu lớn hơn hoặc bằng thì đảo ngược là bé thua hoặc bằng mà bạn ơi
\(b^2+c^2\le a^2\Leftrightarrow\left(\frac{b}{a}\right)^2+\left(\frac{c}{a}\right)^2\le1\)
Đặt \(\left\{{}\begin{matrix}\left(\frac{b}{a}\right)^2=x\\\left(\frac{c}{a}\right)^2=y\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow x+y\le1\)
\(P=\left(\frac{b}{a}\right)^2+\left(\frac{c}{a}\right)^2+\left(\frac{a}{b}\right)^2+\left(\frac{a}{c}\right)^2=x+y+\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\)
\(P=x+\frac{1}{4x}+y+\frac{1}{4y}+\frac{3}{4}\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\right)\ge2\sqrt{\frac{x}{4x}}+2\sqrt{\frac{y}{4y}}+\frac{3}{4}.\frac{4}{\left(x+y\right)}\)
\(P\ge2+\frac{3}{\left(x+y\right)}\ge2+\frac{3}{1}=5\) (đpcm)
Dấu "=" xảy ra khi \(x=y=\frac{1}{2}\) hay \(\left(\frac{b}{a}\right)^2=\left(\frac{c}{a}\right)^2=\frac{1}{2}\Rightarrow b=c=\frac{a}{\sqrt{2}}\)
Final Answer
\(\boxed{\frac{a^{2}}{a + b^{2}} + \frac{b^{2}}{b + c^{2}} + \frac{c^{2}}{c + a^{2}} \geq \frac{a + b + c}{2}}\)
a=b=c=1
ta có: \(\frac{a^2}{a+b^2}=a-\frac{ab^2}{a+b^2}\ge a-\frac{b\sqrt{a}}{2}\)
=> \(VT\ge9a+b+c)-\frac12\left(b\sqrt{a}+c\sqrt{b}+a\sqrt{c}\right)\)
ta có: \(b\sqrt{a}=\sqrt{b\cdot ba}\le\frac{b+ab}{2}\)
=> \(b\sqrt{a}+c\sqrt{b}+a\sqrt{c}\le\frac{a+b+c+ab+bc+ca}{2}\)
cần CM: \(\frac{a+b+c+ab+bc+ca}{2}\le a+b+c\Rightarrow ab+bc+ca\le a+b+c\)
ta có: \(\left(a+b+c\right)^2\le3\left(a^2+b^2+c^2\right)=9\Rightarrow a+b+c\le3\)
=> \(\frac{1}{a+b+c}\ge\frac13\)
=> \(ab+bc+ca\le\frac{\left(a+b+c\right)^2}{3}\le\frac{\left(a+b+c\right)^2}{a+b+c}=a+b+c\)
vậy bt dc CM
dấu "=" xảy ra khi a=b=c=1
Ta có: \(\frac{a^2}{a + b^2} = \frac{a(a + b^2) - ab^2}{a + b^2} = a - \frac{ab^2}{a + b^2}\)
Với \(a + b^2 \ge 2\sqrt{a \cdot b^2} = 2b\sqrt{a}\) , ta có:
\(\frac{ab^2}{a + b^2} \le \frac{ab^2}{2b\sqrt{a}} = \frac{b\sqrt{a}}{2}\)
Áp dụng định lý cô si cho \(b\sqrt{a}\) :
\(\frac{b\sqrt{a}}{2} \le \frac{b^2 + a}{4}\)
\(\Longrightarrow\frac{a^2}{a + b^2}\ge a-\frac{a + b^2}{4}\)
Tương tư: \(\frac{b^2}{b + c^2} \ge b - \frac{b + c^2}{4}\)
\(\frac{c^2}{c + a^2} \ge c - \frac{c + a^2}{4}\)
Cộng hai vế lại với nhau ta được:
VT \(\ge\) \((a+b+c)-\frac{(a + b + c) + (a^2 + b^2 + c^2)}{4}\)
Thay \(a^2 + b^2 + c^2 = 3\)
VT \(\ge\frac{3(a + b + c) - (a + b + c)}{4}=\frac{2(a + b + c)}{4}=\frac{a + b + c}{2}\)
Dấu "=" xảy ra khi \(a=b=c=1\) (dpcm)