cho hai đường tròn (O),(O') cắt nhau tại A,B. Vẽ hình bình hành OCO'B. Tứ giác tạo bởi 4 điểm A,C,O,O' là hình gì? có đường tròn đi qua 4 điểm đó không?
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Ta bien doi BDT can chung minh
\(a+b\ge\frac{4ab}{1+ab}\)
\(\Leftrightarrow a+a^2b+b+ab^2\ge4ab\)
\(\Leftrightarrow a+\frac{1}{a}+b+\frac{1}{b}\ge4\)
Ta co:
\(a+\frac{1}{a}\ge2\)
\(b+\frac{1}{b}\ge2\)
\(\Rightarrow a+\frac{1}{a}+b+\frac{1}{b}\ge4\)
Dau '=' xay ra khi \(a=b=1\)
Theo em bài này chỉ có min thôi nhé!
Rất tự nhiên để khử căn thức thì ta đặt \(\left(\sqrt{x};\sqrt{y};\sqrt{z}\right)=\left(a;b;c\right)\ge0\)
Khi đó \(M=\frac{a^3}{a^2+ab+b^2}+\frac{b^3}{b^2+bc+c^2}+\frac{c^3}{c^2+ca+a^2}\) với abc = \(\sqrt{xyz}=1\) và a,b,c > 0
Dễ thấy \(\frac{a^3}{a^2+ab+b^2}+\frac{b^3}{b^2+bc+c^2}+\frac{c^3}{c^2+ca+a^2}=\frac{b^3}{a^2+ab+b^2}+\frac{c^3}{b^2+bc+c^2}+\frac{a^3}{c^2+ca+a^2}\)
(chuyển vế qua dùng hằng đẳng thức là xong liền hà)
Do đó \(2M=\frac{a^3+b^3}{a^2+ab+b^2}+\frac{b^3+c^3}{b^2+bc+c^2}+\frac{c^3+a^3}{c^2+ca+a^2}\)
Đến đây thì chứng minh \(\frac{a^3+b^3}{a^2+ab+b^2}\ge\frac{1}{3}\left(a+b\right)\Leftrightarrow\frac{2}{3}\left(a-b\right)^2\left(a+b\right)\ge0\)(đúng)
Áp dụng vào ta thu được: \(2M\ge\frac{2}{3}\left(a+b+c\right)\Rightarrow M\ge\frac{1}{3}\left(a+b+c\right)\ge\sqrt[3]{abc}=1\)
Vậy...
P/s: Ko chắc nha!
Pt
<=> \(\left(x+1\right)^3-7x^2-8x+5=\sqrt[3]{\left(x+1\right)+\left(7x^2+8x-5\right)}\)
Đặt \(x+1=a;7x^2+8x-5=b;\sqrt[3]{x+1+\left(7x^2+8x-5\right)}=t\)
=> \(\hept{\begin{cases}a^2-b=t\\t^2-b=a\end{cases}}\)
=> \(\left(a-t\right)\left(a+t\right)=t-a\)
<=>\(\orbr{\begin{cases}a=t\\a+t=-1\end{cases}}\)
+ \(a=t\)=> \(\left(x+1\right)^3=7x^2+9x-4\)
<=> \(x^3-4x^2-6x+5=0\)
<=> \(\orbr{\begin{cases}x=5\\x=\frac{-1\pm\sqrt{5}}{2}\end{cases}}\)
+ \(a+t=-1\)
Đến đây bạn tự giải