Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
2) Theo nguyên lí Dirichlet, trong ba số \(a^2-1;b^2-1;c^2-1\) có ít nhất hai số nằm cùng phía với 1.
Giả sử đó là a2 - 1 và b2 - 1. Khi đó \(\left(a^2-1\right)\left(b^2-1\right)\ge0\Leftrightarrow a^2b^2-a^2-b^2+1\ge0\)
\(\Rightarrow a^2b^2+3a^2+3b^2+9\ge4a^2+4b^2+8\)
\(\Rightarrow\left(a^2+3\right)\left(b^2+3\right)\ge4\left(a^2+b^2+2\right)\)
\(\Rightarrow\left(a^2+3\right)\left(b^2+3\right)\left(c^2+3\right)\ge4\left(a^2+b^2+1+1\right)\left(1+1+c^2+1\right)\) (2)
Mà \(4\left[\left(a^2+b^2+1+1\right)\left(1+1+c^2+1\right)\right]\ge4\left(a+b+c+1\right)^2\) (3)(Áp dụng Bunhicopxki và cái ngoặc vuông)
Từ (2) và (3) ta có đpcm.
Sai thì chịu
Xí quên bài 2 b:v
b) Không mất tính tổng quát, giả sử \(\left(a^2-\frac{1}{4}\right)\left(b^2-\frac{1}{4}\right)\ge0\)
Suy ra \(a^2b^2-\frac{1}{4}a^2-\frac{1}{4}b^2+\frac{1}{16}\ge0\)
\(\Rightarrow a^2b^2+a^2+b^2+1\ge\frac{5}{4}a^2+\frac{5}{4}b^2+\frac{15}{16}\)
Hay \(\left(a^2+1\right)\left(b^2+1\right)\ge\frac{5}{4}\left(a^2+b^2+\frac{3}{4}\right)\)
Suy ra \(\left(a^2+1\right)\left(b^2+1\right)\left(c^2+1\right)\ge\frac{5}{4}\left(a^2+b^2+\frac{1}{4}+\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{4}+c^2+\frac{1}{2}\right)\)
\(\ge\frac{5}{4}\left(\frac{1}{2}a+\frac{1}{2}b+\frac{1}{2}c+\frac{1}{2}\right)^2=\frac{5}{16}\left(a+b+c+1\right)^2\) (Bunhiacopxki) (đpcm)
Đẳng thức xảy ra khi \(a=b=c=\frac{1}{2}\)
\(\frac{a^2}{b+c}+\frac{b^2}{a+c}+\frac{c^2}{a+b}\ge\frac{\left(a+b+c\right)^2}{2\left(a+b+c\right)}=\frac{a+b+c}{2}\)
mấy bài cơ bản nên cũng dễ, mk có thể giải hết cho bn vs 1 đk : bn đăng từng câu 1 thôi nhé !
bài 3 có thể lên gg tìm kỹ thuật AM-GM (cosi) ngược dấu
bài 8 c/m bđt phụ 5b3-a3/ab+3b2 </ 2b-a ( biến đổi tương đương)
những câu còn lại 1 nửa dùng bđt AM-GM , 1 nửa phân tích nhân tử ròi dựa vào điều kiện
Băng Băng 2k6, Vũ Minh Tuấn, Nguyễn Việt Lâm, HISINOMA KINIMADO, Akai Haruma, Inosuke Hashibira,
Nguyễn Thị Ngọc Thơ, @tth_new
help me! cần gấp lắm ạ!
thanks nhiều!
Xét \(\frac{a^3}{a^2+ab+b^2}-\frac{b^3}{a^2+ab+b^2}=\frac{\left(a-b\right)\left(a^2+ab+b^2\right)}{a^2+ab+b^2}=a-b\)
Tương tự, ta được: \(\frac{b^3}{b^2+bc+c^2}-\frac{c^3}{b^2+bc+c^2}=b-c\); \(\frac{c^3}{c^2+ca+a^2}-\frac{a^3}{c^2+ca+a^2}=c-a\)
Cộng theo vế của 3 đẳng thức trên, ta được: \(\left(\frac{a^3}{a^2+ab+b^2}+\frac{b^3}{b^2+bc+c^2}+\frac{c^3}{c^2+ca+a^2}\right)\)\(-\left(\frac{b^3}{a^2+ab+b^2}+\frac{c^3}{b^2+bc+c^2}+\frac{a^3}{c^2+ca+a^2}\right)=0\)
\(\Rightarrow\frac{a^3}{a^2+ab+b^2}+\frac{b^3}{b^2+bc+c^2}+\frac{c^3}{c^2+ca+a^2}\)\(=\frac{b^3}{a^2+ab+b^2}+\frac{c^3}{b^2+bc+c^2}+\frac{a^3}{c^2+ca+a^2}\)
Ta đi chứng minh BĐT phụ sau: \(a^2-ab+b^2\ge\frac{1}{3}\left(a^2+ab+b^2\right)\)(*)
Thật vậy: (*)\(\Leftrightarrow\frac{2}{3}\left(a-b\right)^2\ge0\)*đúng*
\(\Rightarrow2LHS=\Sigma_{cyc}\frac{a^3+b^3}{a^2+ab+b^2}=\Sigma_{cyc}\text{ }\frac{\left(a+b\right)\left(a^2-ab+b^2\right)}{a^2+ab+b^2}\)\(\ge\Sigma_{cyc}\text{ }\frac{\frac{1}{3}\left(a+b\right)\left(a^2+ab+b^2\right)}{a^2+ab+b^2}=\frac{1}{3}\text{}\Sigma_{cyc}\left[\left(a+b\right)\right]=\frac{2\left(a+b+c\right)}{3}\)
\(\Rightarrow LHS\ge\frac{a+b+c}{3}=RHS\)(Q.E.D)
Đẳng thức xảy ra khi a = b = c
P/S: Có thể dùng BĐT phụ ở câu 3a để chứng minhxD:
1) ta chứng minh được \(\Sigma\frac{a^4}{\left(a+b\right)\left(a^2+b^2\right)}=\Sigma\frac{b^4}{\left(a+b\right)\left(a^2+b^2\right)}\)
\(VT=\frac{1}{2}\Sigma\frac{a^4+b^4}{\left(a+b\right)\left(a^2+b^2\right)}\ge\frac{1}{4}\Sigma\frac{a^2+b^2}{a+b}\ge\frac{1}{8}\Sigma\left(a+b\right)=\frac{a+b+c+d}{4}\)
bài 2 xem có ghi nhầm ko
Không mất tính tổng quát giả sử: \(c=min\left\{a;b;c\right\}\)chú ý rằng
\( {\displaystyle \displaystyle \sum } \)\(_{cyc}\frac{a^2+b^2}{a^2+c^2}-3=\frac{\left(a^2-b^2\right)^2}{\left(a^2+c^2\right)\left(b^2+c^2\right)}=\frac{\left(a^2-c^2\right)\left(b^2-c^2\right)}{\left(a^2+b^2\right)\left(a^2+c^2\right)}\)
\( {\displaystyle \displaystyle \sum }\)\(_{cyc}\frac{a+b}{b+c}-3=\frac{\left(a-b\right)^2}{\left(a+c\right)\left(b+c\right)}+\frac{\left(a-c\right)\left(b-c\right)}{\left(a+b\right)\left(a+c\right)}\)
BĐT tương đương với
\(\left(a-b\right)^2\left[\frac{\left(a+b\right)^2}{\left(a^2+c^2\right)\left(b^2+c^2\right)}-\frac{1}{\left(a+c\right)\left(b+c\right)}\right]+\left(a-c\right)\left(b-c\right)\)\(\left[\frac{\left(a+c\right)\left(b+c\right)}{\left(a^2+b^2\right)\left(a^2+c^2\right)}-\frac{1}{\left(a+b\right)\left(b+c\right)}\right]\ge0\)
Ta có \(\frac{\left(a+b\right)^2}{\left(a^2+c^2\right)\left(b^2+c^2\right)}-\frac{1}{\left(a+c\right)\left(b+c\right)}\ge\frac{\left(a+b\right)^2}{\left(a+c\right)\left(b+c\right)^2}-\frac{1}{\left(a+c\right)\left(b+c\right)}\)\(=\frac{\left(a+b\right)^2-\left(a+c\right)\left(b+c\right)}{\left(a+c\right)^2\left(b+c\right)^2}\ge0\)
Ta cần chứng minh
\(\frac{\left(a+c\right)\left(b+c\right)}{\left(a^2+b^2\right)\left(a^2+c^2\right)}\ge\frac{1}{\left(a+b\right)\left(a+c\right)}\)
\(\Leftrightarrow\frac{\left(a+c\right)^2\left(b+c\right)\left(a+b\right)}{\left(a^2+b^2\right)\left(a^2+c^2\right)}\ge1\)
Nếu \(a\ge b\ge c\)thì
\(\frac{\left(a+c\right)^2\left(b+c\right)\left(a+b\right)}{\left(a^2+b^2\right)\left(a^2+c^2\right)}\ge\frac{1}{\left(a+b\right)\left(a+c\right)}\ge\frac{\left(b+c\right)\left(a+b\right)}{a^2+b^2}\ge1\)
Nếu \(b\ge a\ge c\)thì:
\(\frac{\left(a+c\right)^2\left(b+c\right)\left(a+b\right)}{\left(a^2+b^2\right)\left(a^2+c^2\right)}\ge\frac{\left(b+c\right)\left(a+b\right)}{a^2+b^2}\ge\frac{b\left(a+b\right)}{a^2+b^2}\ge1\)
BĐT được chứng minh
Dấu "=" xảy ra <=> a=b=c hoặc a=b, c=0 hoặc các hoán vị tương ứng
Bạn kia chứng minh kiểu gì nhỉ, rõ ràng cho [a = 1086, b = 1000, c = 1/100] thì đề sai