n⁶ - n⁴ + 2n³ + 2n²
= n² . (n⁴ - n² + 2n +2)
= n² . [n²(n - 1)(n + 1) + 2(n + 1)]
= n² . [(n + 1)(n³ - n² + 2)]
= n² . (n + 1) . [(n³ + 1) - (n² - 1)]
= n². (n + 1)² . (n² - 2n + 2)
Với n ∈ N, n > 1 thì n² - 2n + 2 = (n - 1)² + 1 > (n - 1)²
Và n² - 2n + 2 = n² - 2(n - 1) < n²
Vậy (n - 1)² < n² - 2n + 2 < n²
=> n² - 2n + 2 không phải là một số chính phương.

a/ Áp dụng Bất đẳng thức Cauchy cho các số m²,n²,1 không âm ta được:

m²+1>=2m(1)

n²+1>=2n (2)

Từ (1) và (2)=> m²+n²+2>= 2m+2n vs mọi m,n (đpcm)

b/ Ta có: (a-b)²>= 0

<=> a² +b²-2ab>=0

<=>a²+b²+2ab>=4ab (cộng 2 vế vs 2ab với a>0,b>0)

<=> (a+b)²>= 4ab

<=> a+b >= 4ab/(a+b) (chia 2 vế cho a+b với a>0.b>0) 

<=> (a+b)/ab>= 4/(a+b) (3)

Mà: 1/a+1/b=(a+b)/ab (4)

Từ (3) và (4)=> 1/a+1/b>=4/(a+b)

<=> (a+b)(1/a+1/b)>=4 (đpcm)

cộng 2 vế với 4 ab , nhầm ^^

a) \(a^2+b^2+c^2\ge ab+bc+ca\)

\(\Leftrightarrow2a^2+2b^2+2c^2\ge2ab+2bc+2ca\)

\(\Leftrightarrow a^2-2ab+b^2+b^2-2bc+c^2+c^2-2ca+a^2\ge0\)

\(\Leftrightarrow\left(a-b\right)^2+\left(b-c\right)^2+\left(c-a\right)^2\ge0\)

(Luôn đúng)

Vậy ta có đpcm.

Đẳng thức khi \(a=b=c\)

b) \(a^2+b^2+1\ge ab+a+b\)

\(\Leftrightarrow2a^2+2b^2+2\ge2ab+2a+2b\)

\(\Leftrightarrow a^2-2ab+b^2+b^2-2b+1+a^2-2a+1\ge0\)

\(\Leftrightarrow\left(a-b\right)^2+\left(b-1\right)^2+\left(a-1\right)^2\ge0\)

(Luôn đúng)

Vậy ta có đpcm

Đẳng thức khi \(a=b=1\)

Các bài tiếp theo tương tự :v

g) \(a^2\left(1+b^2\right)+b^2\left(1+c^2\right)+c^2\left(1+a^2\right)=a^2+a^2b^2+b^2+b^2c^2+c^2+c^2a^2\ge6\sqrt[6]{a^2.a^2b^2.b^2.b^2c^2.c^2.c^2a^2}=6abc\)

i) \(\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}\ge2\sqrt{\dfrac{1}{a}.\dfrac{1}{b}}=\dfrac{2}{\sqrt{ab}}\)

Tương tự: \(\dfrac{1}{b}+\dfrac{1}{c}\ge\dfrac{2}{\sqrt{bc}};\dfrac{1}{c}+\dfrac{1}{a}\ge\dfrac{2}{\sqrt{ca}}\)

Cộng vế theo vế rồi rút gọn cho 2, ta được đpcm

j) Tương tự bài i), áp dụng Cauchy, cộng vế theo vế rồi rút gọn được đpcm

Em kiểm tra lại đề đi. Với n = 3. Thì Q không chia hết cho P với mọi x.