\(M=x-2\sqrt{x-3}+1=x-3-2\sqrt{x-3}+1+3=\left(\sqrt{x-3}-1\right)^2+3\ge3\)

Dấu \(=\)khi \(\sqrt{x-3}-1=0\Leftrightarrow x=4\). 

t học lớp 8 bạn ei :)

a, \(\sqrt{x^4-8x^2+16}=2-x\)ĐK : \(x\ge-2\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{\left(x^2-4\right)^2}=2-x\Leftrightarrow\left(x-2\right)\left(x+2\right)=-\left(x-2\right)\)

\(\Leftrightarrow\left(x-2\right)\left[x+2+1\right]=0\Leftrightarrow\left(x-2\right)\left(x+3\right)=0\Leftrightarrow x=2;-3\)

Theo ĐKXĐ Suy ra : \(x=2\)

b, tương tự 

a) Chứng minh tích $BD.CE$ không đổi.

Xét hai tam giác: $\Delta BOD$ và $\Delta CEO$, ta có: $\hat{B}=\hat{C}={60}^0$ (gt) (1)

Ta có $\widehat{DOC}$ là góc ngoài của $\Delta BDO$ nên: $\widehat{DOC}=\hat{B}+{\hat{D}}_1$

hay $\widehat{O_1}+\widehat{O_2}=\hat{B}+\widehat{D_1}\iff {60}^0+\widehat{O_2}={60}^0+\widehat{D_1}$

$\iff \widehat{O_2}=\widehat{D_1}\left(2\right)$ 

Từ (1) và (2) $\Rightarrow \Delta BOD$ đồng dạng $\Delta CEO$ (g.g)

$\Rightarrow \frac{BD}{BO}=\frac{CO}{CE}\Rightarrow BD.CE=BO.CO$

hay $BD.CE=\frac{BC}{2}.\frac{BC}{2}=\frac{B{C}^2}{4}$ (không đổi)

Vậy $BD.CE=\frac{B{C}^2}{4}$ không đổi

b) Chứng minh $\Delta BOD$ đồng dạng $\Delta OED$

Từ câu (a) ta có: $\Delta BOD$ đồng dạng $\Delta CEO$

$\Rightarrow \frac{OD}{OE}=\frac{BD}{OC}=\frac{BD}{OB}$ (do $OC=OB$)

Mà $\hat{B}=\widehat{DOE}={60}^0$ 

Vậy $\Delta BOD$ đồng dạng $\Delta OED$ (c.g.c) $\Rightarrow \widehat{BDO}=\widehat{ODE}$  

hay $DO$ là tia phân giác của góc $BDE$

c) Vẽ $OK\perp DE$ và gọi $I$ là tiếp điểm của $\left(O\right)$ với $AB$, khi đó $OI\perp AB$. Xét hai tam giác vuông: $IDO$ và $KDO$, ta có:

$DO$ chung

$\widehat{D_1}=\widehat{D_2}$ (chứng minh trên)

Vậy $\Delta IDO$ = $\Delta KDO$$\Rightarrow OI=OK$

Điều này chứng tỏ rằng $OK$ là bán kính của $\left(O\right)$ và $OK\perp DE$ nên $K$ là tiếp điểm của $DE$ với $\left(O\right)$hay $DE$ tiếp xúc với đường tròn $\left(O\right)$