???

P.An hở

ta có (x+y+z)³ = (x+y)³ + [3(x+y)²z + 3(x+y).z² ]+ z³ = (x³ + 3x²y + 3xy² + y³ )+ 3 (x+y).z.(x+y+z) + z³

= x³ + y³ + z³ + 3xy (x+y) + 3z(x+y) (vì x+y + z = 1)

= 1 + 3(x+y).(xy + z) = 1+ 3(x+y)(xy+z) = 1 

=> x+y = 0 hoặc xy +z = 0

Nếu x+ y = 0 => x=-y và z = 1 => S = x²⁰¹³ + (-x)²⁰¹⁵ + 1²⁰¹⁷ + 2019 = x²⁰¹³ - x²⁰¹⁵ +2020 (có thể đề là y²⁰¹³) 

Nếu xy + z = 0 => z = -xy => x + y -xy - 1 = 0 => x(1-y) -(1-y) = 0 => (x-1)(1-y) = 0 => x = 1 hoặc y = 1

x = 1 => z = -y làm tương tự như trên

* đề nên sửa số mũ của x, y, z đều bằng nhau và bằng số lẻ

Bạn Trần thị Loan trả lời sai mất rồi

2. Vì \(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}=0\Rightarrow\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=-\frac{1}{z}\)

Ta có:  \(\frac{1}{x^3}+\frac{1}{y^3}=\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\right)^3-3\frac{1}{xy}\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\right)\) 

\(=-\frac{1}{z^3}-\frac{3}{xy}.\left(-\frac{1}{z}\right)=-\frac{1}{z^3}+\frac{3}{xyz}\)

Do đó: \(\frac{1}{x^3}+\frac{1}{y^3}+\frac{1}{z^3}=\frac{3}{xyz}\)

Ta lại có: \(\frac{yz}{x^2}+\frac{zx}{y^2}+\frac{xy}{z^2}=\frac{xyz}{x^3}+\frac{xyz}{y^3}+\frac{xyz}{z^3}=xyz\left(\frac{1}{x^3}+\frac{1}{y^3}+\frac{1}{z^3}\right)=xyz.\frac{3}{xyz}=3\)

thêm x²+y²+z²=1 nha

thêm x² + y² + z² = 1 nha

      HT nha vinh

a) Áp dụng bài toán sau : a + b + c = 0 \(\Rightarrow\)a³ + b³ + c³ = 3abc

\(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}=0\)\(\Rightarrow\frac{1}{x^3}+\frac{1}{y^3}+\frac{1}{z^3}=3.\frac{1}{x}.\frac{1}{y}.\frac{1}{z}\)

Ta có : \(A=\frac{yz}{x^2}+\frac{xz}{y^2}+\frac{xy}{z^2}=\frac{xyz}{x^3}+\frac{xyz}{y^3}+\frac{xyz}{z^3}\)

\(A=xyz.\left(\frac{1}{x^3}+\frac{1}{y^3}+\frac{1}{z^3}\right)=xyz.3.\frac{1}{xyz}=3\)

b)  x² + y² + z² - xy - 3y - 2z + 4 = 0

4x² + 4y² + 4z² - 4xy - 12y - 8z + 16 = 0

( 4x² - 4xy + y² ) + ( 3y² - 12y + 12 ) + ( 4z² - 8z + 4 ) = 0

( 2x - y )² + 3 ( y - 2 )² + 4 ( z - 1 )² = 0

Ta có : ( 2x - y )² \(\ge\)0 ;  3 ( y - 2 )² \(\ge\)0 ;  4 ( z - 1 )² \(\ge\)0

Mà ( 2x - y )² + 3 ( y - 2 )² + 4 ( z - 1 )² = 0 

\(\Rightarrow\)\(\hept{\begin{cases}2x-y=0\\y-2=0\\z-1=0\end{cases}\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=1\\y=2\\z=1\end{cases}}}\)

Vậy ....

lập phương giả thiết

kết quả là 3

Ta có:\(x^2=1-y^2-z^2\le1\Rightarrow-1\le x\le1\)

Tương tự:\(-1\le y\le1;-1\le z\le1\)

Lại có:\(x^3+y^3+z^3=x^2+y^2+z^2\)

\(\Leftrightarrow x^2\left(x-1\right)+y^2\left(y-1\right)+z^2\left(z-1\right)=0\)

Vì \(x\le1;y\le1;z\le1\) nên \(x^2\left(x-1\right)+y^2\left(y-1\right)+z^2\left(z-1\right)\le0\)

Dấu "=" xảy ra khi \(\left(x,y,z\right)=\left(0,0,1\right)\) và các hoán vị

\(\Rightarrow S=2020\)

Bài 1:

\(x^2+y^2-2x-4y+5=0\)

\(\Leftrightarrow (x^2-2x+1)+(y^2-4y+4)=0\)

\(\Leftrightarrow (x-1)^2+(y-2)^2=0\)

Vì $(x-1)^2; (y-2)^2\geq 0$ với mọi $x,y\in\mathbb{R}$ nên để tổng của chúng bằng $0$ thì $(x-1)^2=(y-2)^2=0$

$\Rightarrow x=1; y=2$

Vậy...........

Bài 2:

Ta có:

\(a(a-b)+b(b-c)+c(c-a)=0\)

\(\Leftrightarrow 2a(a-b)+2b(b-c)+2c(c-a)=0\)

\(\Leftrightarrow (a^2-2ab+b^2)+(b^2-2bc+c^2)+(c^2-2ca+a^2)=0\)

\(\Leftrightarrow (a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2=0\)

Lập luận tương tự bài 1, ta suy ra :

\((a-b)^2=(b-c)^2=(c-a)^2=0\Rightarrow a=b=c\)

Khi đó, thay $b=c=a$ ta có:

\(P=a^3+b^3+c^3-3abc+3ab-3c+5\)

\(=3a^3-3a^3+3a^2-3a+5=3a^2-3a+5\)

\(=3(a^2-a+\frac{1}{4})+\frac{17}{4}=3(a-\frac{1}{2})^2+\frac{17}{4}\geq \frac{17}{4}\)

Vậy $P_{\min}=\frac{17}{4}$

Giá trị này đạt được tại $b=c=a=\frac{1}{2}$