Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
a)Áp dụng BĐT AM-GM ta có:
\(\left(\sqrt{x}+\sqrt{y}\right)^2=x+y+2\sqrt{xy}\)
\(\ge2\sqrt{\left(x+y\right)\cdot2\sqrt{xy}}=VP\)
Xảy ra khi \(x=y\)
b)\(BDT\Leftrightarrow x+y+z+t\ge4\sqrt[4]{xyzt}\)
Đúng với AM-GM 4 số
Xảy ra khi \(x=y=z=t\)
Nó là bđt bunyakovsky luôn rồi mà bạn,lên google sẽ có cách chứng minh
a) Áp dụng Cauchy-Schwarz:
\(\left(a+b\right)^2\le\left(1^2+1^2\right)\left(a^2+b^2\right)=2\left(a^2+b^2\right)\)
b) Áp dụng AM-GM:
\(\left\{{}\begin{matrix}a^2+b^2\ge2ab\\b^2+c^2\ge2bc\\a^2+c^2\ge2ac\end{matrix}\right.\Leftrightarrow2\left(a^2+b^2+c^2\right)\ge2ab+2bc+2ac\Leftrightarrow3\left(a^2+b^2+c^2\right)\ge\left(a+b+c\right)^2\)
\(a^2+b^2+c^2\ge ab+bc+ac\) (cm ở trên r nên khỏi cm lại đi)
\(\Rightarrow a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ac\ge3\left(ab+bc+ac\right)\)
\(\Rightarrow3\left(ab+bc+ac\right)\le\left(a+b+c\right)^2\)
Kết hợp 2 điều trên:\(3\left(a^2+b^2+c^2\right)\ge\left(a+b+c\right)^2\ge3\left(ab+bc+ac\right)\)
a)2(a2+b2) ≥ (a+b)2
⇔ 2a2+2b2 ≥ a2+2ab+b2
xét hiệu
⇔ 2a2+2b2-a2-2ab-b2 ≥ 0
⇔ a2-2ab+b2 ≥ 0
⇔ (a-b)2 ≥ 0 (luôn đúng )
=> đpcm
với mọi x,y ta luôn có:
\(x^2+y^2\ge2xy\left(1\right)\)
cộng cả 2 vế bđt cho \(x^2+y^2\)
\(\left(1\right)\Leftrightarrow x^2+y^2+x^2+y^2\ge x^2+y^2+2xy\)
hay \(2\left(x^2+y^2\right)\ge\left(x+y\right)^2\)
\(\Rightarrow\)đpcm
2(x2 + y2) \(\ge\) (x + y)2
\(\Leftrightarrow\) 2(x2 + y2) - (x + y)2 \(\ge\) 0 (Trừ cả hai vế với (x + y)2)
\(\Leftrightarrow\) 2x2 + 2y2 - x2 - 2xy - y2 \(\ge\) 0
\(\Leftrightarrow\) x2 - 2xy + y2 \(\ge\) 0
\(\Leftrightarrow\) (x - y)2 \(\ge\) 0
Vì (x - y)2 \(\ge\) 0 nên 2(x2 + y2) \(\ge\) (x + y)2
Chúc bn học tốt!!