Lời giải:

Đặt \(\left ( \frac{x}{y},\frac{y}{z},\frac{z}{x} \right )=(a,b,c)\Rightarrow abc=1\)

Bài toán tương đương với: Cho \(a,b,c>0\) và \(abc=1\). CMR

\(a^2+b^2+c^2\geq a+b+c\)

Thật vậy.

Áp dụng BĐT AM-GM: \(a+b+c\geq 3\sqrt[3]{abc}=3\sqrt[3]{1}=3(1)\)

Theo hệ quả của BĐT Am-Gm:

\(a^2+b^2+c^2\geq ab+bc+ac\Rightarrow 3(a^2+b^2+c^2)\geq a^2+b^2+c^2+2(ab+bc+ac)\)

\(\Rightarrow a^2+b^2+c^2\geq \frac{(a+b+c)^2}{3}\)

Kết hợp với \((1)\Rightarrow a^2+b^2+c^2\geq a+b+c\)

Do đó ta có đpcm

Dấu bằng xảy ra khi \(a=b=c=1\Leftrightarrow x=y=z\)

\(x^8+x^8+y^8+y^8+y^8+z^8+z^8+z^8\ge8\sqrt[8]{x^{16}y^{24}z^{24}}=8x^2y^3z^3\)

Tương tự: \(3x^8+2y^8+3z^8\ge8x^3y^2z^3\)

\(3x^8+3y^8+2z^8\ge8x^3y^3z^2\)

Cộng vế với vế:

\(8\left(x^8+y^8+z^8\right)\ge8\left(x^2y^3z^3+x^3y^2z^3+x^3y^3z^2\right)\)

\(\Leftrightarrow\frac{x^8+y^8+z^8}{x^3y^3z^3}\ge\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}\)

Dấu "=" xảy ra khi \(x=y=z\)

nhân cả 2 vế với 2 rồi bunhia

câu c là \(\dfrac{1}{2}\)(x+y+z) nhé, mih chép nhầm

Áp dụng bđt Cauchy Schwarz dạng Engel:

P=\(\frac{x^2}{y+3z}+\frac{y^2}{z+3x}+\frac{z^2}{x+3y}\ge\frac{\left(x+y+z\right)^2}{y+3z+z+3x+x+3y}=\frac{\left(x+y+z\right)^2}{4\left(x+y+z\right)}=\frac{3^2}{4.3}=\frac{3}{4}\)

Dấu "=" xảy ra khi x=y=z=1

1) \(\dfrac{3}{x-3}-\dfrac{6x}{9-x^2}+\dfrac{x}{x+3}=0\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{3}{x-3}+\dfrac{6x}{x^2-9}+\dfrac{x}{x+3}=0\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{3}{x-3}+\dfrac{6x}{\left(x-3\right)\left(x+3\right)}+\dfrac{x}{x+3}=0\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{3\left(x+3\right)}{\left(x-3\right)\left(x+3\right)}+\dfrac{6x}{\left(x-3\right)\left(x+3\right)}+\dfrac{x\left(x-3\right)}{\left(x-3\right)\left(x+3\right)}=0\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{3\left(x+3\right)+6x+x\left(x-3\right)}{\left(x-3\right)\left(x+3\right)}=0\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{3x+9+6x+x^2-3x}{\left(x-3\right)\left(x+3\right)}=0\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{x^2+6x+9}{\left(x-3\right)\left(x+3\right)}=0\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{x^2+2.x.3+3^2}{\left(x-3\right)\left(x+3\right)}=0\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{\left(x+3\right)^2}{\left(x-3\right)\left(x+3\right)}=0\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{x+3}{x-3}=0\)

\(\Leftrightarrow x+3=0\)

\(\Leftrightarrow x=-3\)

Vậy x=-3

bạn ơi x ko thể bằng -3 đc vì

\(\dfrac{x}{x+3}=\dfrac{-3}{-3+3}=\dfrac{-3}{0}\) là sai

Áp dụng BĐT Svac ta có:
\(P=\dfrac{x^2}{y+3z}+\dfrac{y^2}{z+3x}+\dfrac{z^2}{x+3y}\ge\dfrac{\left(x+y+z\right)^2}{4\left(x+y+z\right)}=\dfrac{x+y+z}{4}=\dfrac{3}{4}\)

Dấu '=' xảy ra khi \(x=y=z=1\)

Vậy \(P_{min}=\dfrac{3}{4}\) khi \(x=y=z=1\)

Giả sử bài toán đã có đầu đủ giả thuyết cần thiết rồi. (Thiếu giả thuyết nhá bác).

\(x^3+y^3+z^3\ge\left(\dfrac{x+y}{2}\right)^3+\left(\dfrac{y+z}{2}\right)^3+\left(\dfrac{z+x}{2}\right)^3\)

\(\Leftrightarrow6\left(x^3+y^3+z^3\right)-3\left(xy^2+xz^3+yx^2+yz^2+zx^2+zy^2\right)\ge0\)

Ta có bổ đề:

\(x^3+x^3+y^3\ge3yx^2\)

Thế vô thì bài toán được chứng minh.

1 cách giải khác:

\(bdt\Leftrightarrow8\left(x^3+y^3+z^3\right)\ge\left(x+y\right)^3+\left(y+z\right)^3+\left(x+z\right)^3\)

\(\Leftrightarrow8\left(x^3+y^3+z^3\right)\ge2\left(x^3+y^3+z^3\right)+xy\left(x+y\right)+yz\left(y+z\right)+xz\left(x+z\right)\)

\(\Leftrightarrow6\left(x^3+y^3+z^3\right)\ge xy\left(x+y\right)+yz\left(y+z\right)+xz\left(x+z\right)\)

\(\Leftrightarrow3\left(x+y\right)\left(x^2-xy+y^2\right)+3\left(y+z\right)\left(y^2-yz+z^2\right)+3\left(x+z\right)\left(x^2-xz+z^2\right)\ge xy\left(x+y\right)+yz\left(y+z\right)+xz\left(x+z\right)\)

\(\Leftrightarrow3\left(x+y\right)\left(x-y\right)^2+3\left(y+z\right)\left(y-z\right)^2+3\left(x+z\right)\left(x-z\right)^2=0\)

\("="\Leftrightarrow x=y=z\)

Lời giải:

Đặt $\frac{x}{a}=m; \frac{y}{b}=n; \frac{z}{c}=p$ với $m,n,p>0$.

BĐT cần chứng minh tương đương với:

(m^2a+n^2b+p^2c)(a+b+c)\geq (am+bn+cp)^2$

$\Leftrightarrow m^2(ab+ac)+n^2(ba+bc)+p^2(ca+cb)\geq 2abmn+2amcp+2bncp$

$\Leftrightarrow ab(m^2-2mn+n^2)+bc(n^2-2np+p^2)+ca(m^2-2mp+p^2)\geq 0$

$\Leftrightarrow ab(m-n)^2+bc(n-p)^2+ca(m-p)^2\geq 0$ 

(luôn đúng với $a,b,c>0$)

Ta có đpcm.