Chứng minh \(a^3+b^3 ≥ \frac{1}{4}(a+b)^3\))3 với mọi a,b. Biết a và b > 0
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Ta có:
\(a^3+b^3\ge\frac{1}{4}\left(a+b\right)^3\)
\(\Leftrightarrow4\left(a^3+b^3\right)\ge\left(a+b\right)^3\)
\(\Leftrightarrow4a^3+4b^3\ge a^3+3a^2b+3ab^2+b^3\)
\(\Leftrightarrow3a^3+3b^3-3a^2b-3ab^2\ge0\)
\(\Leftrightarrow a^3-a^2b-ab^2+b^3\ge0\)( chia 2 vế cho 3)
\(\Leftrightarrow a^2\left(a-b\right)-b^2\left(a-b\right)\ge0\)
\(\Leftrightarrow\left(a-b\right)\left(a^2-b^2\right)\ge0\)
\(\Leftrightarrow\left(a-b\right)^2.\left(a+b\right)\ge0\)(Luôn đúng vì a,b>0)
\(\Rightarrowđpcm\)
Lần sau đăng ít 1 thôi đăng nhiều ngại làm, bn đăng nhiều nên tui hướng dẫn sơ qua thôi tự làm đầy đủ vào vở
Bài 1:
Áp dụng BĐT AM-GM ta có:
\(a^4+b^4\ge2a^2b^2;b^4+c^4\ge2b^2c^2;c^4+a^4\ge2c^2a^2\)
Cộng theo vế 3 BĐT trên rồi thu gọn
\(a^4+b^4+c^4\ge a^2b^2+b^2c^2+c^2a^2\)
Áp dụng tiếp BĐT AM-GM
\(a^2b^2+b^2c^2=b^2\left(a^2+c^2\right)\ge2b^2ac\)
Tương tự rồi cộng theo vế có ĐPCM
Bài 2:
Quy đồng BĐT trên ta có:
\(\frac{a^2}{b^2}+\frac{b^2}{a^2}-\frac{a}{b}-\frac{b}{a}\ge0\)
\(\Leftrightarrow\frac{\left(a-b\right)^2\left(a^2+ab+b^2\right)}{a^2b^2}\ge0\) (luôn đúng)
Bài 4: Áp dụng BĐT AM-GM
\(a^3+b^3=\left(a+b\right)\left(a^2-ab+b^2\right)\)
\(\ge\left(a+b\right)\left(2ab-ab\right)=ab\left(a+b\right)\)
\(\Rightarrow\frac{a^3+b^3}{ab}\ge\frac{ab\left(a+b\right)}{ab}=a+b\)
Tương tự rồi cộng theo vế
Bài 5: sai đề tự nhien có dấu - :v nghĩ là +
ai k mình k lại [ chỉ 3 người đầu tiên mà trên 10 điểm hỏi đáp ]
Bài 2:
\(a^4+b^4\ge a^3b+b^3a\)
\(\Leftrightarrow a^4-a^3b+b^4-b^3a\ge0\)
\(\Leftrightarrow a^3\left(a-b\right)-b^3\left(a-b\right)\ge0\)
\(\Leftrightarrow\left(a-b\right)^2\left(a^2+ab+b^2\right)\ge0\)
ta thấy : \(\orbr{\orbr{\begin{cases}\left(a-b\right)^2\ge0\\\left(a^2+ab+b^2\right)\ge0\end{cases}}}\Leftrightarrow dpcm\)
Dấu " = " xảy ra khi a = b
tk nka !!!! mk cố giải mấy bài nữa !11
1) Trước hết ta sẽ chứng minh BĐT với 2 số
Với x,y,z,t > 0 ta luôn có: \(\frac{x^2}{y}+\frac{z^2}{t}\ge\frac{\left(x+z\right)^2}{y+t}\)
BĐT cần chứng minh tương đương:
\(BĐT\Leftrightarrow\frac{x^2t+z^2y}{yt}\ge\frac{\left(x+z\right)^2}{y+t}\Leftrightarrow\left(x^2t+z^2y\right)\left(y+t\right)\ge yt\left(x+z\right)^2\)
(Biến đổi tương đương)
Khi bất đẳng thức trên đúng ta sẽ CM như sau:
\(\frac{a^2}{\alpha}+\frac{b^2}{\beta}+\frac{c^2}{\gamma}\ge\frac{\left(a+b\right)^2}{\alpha+\beta}+\frac{c^2}{\gamma}\ge\frac{\left(a+b+c\right)^2}{\alpha+\beta+\gamma}\)
Dấu "=" xảy ra khi: \(\frac{a}{\alpha}=\frac{b}{\beta}=\frac{c}{\gamma}\)
tớ viết lộn chỗ kia \(\left(\sqrt{2}.a.\frac{1}{\sqrt{2}}+b.1\right)^2\) thêm b.1 vô nka triều :D
Xét hiệu \(\left(a^3+b^3\right)-\frac{1}{4}\left(a+b\right)^3\) ta có:
\(\left(a^3+b^3\right)-\frac{1}{4}\left(a+b\right)^3=\frac{1}{4}\left[4\left(a^3+b^3\right)-\left(a+b\right)^3\right]\)
\(=\frac{1}{4}\left[4a^3+4b^3-\left(a^3+3a^2b+3ab^2+b^3\right)\right]\)\(=\frac{1}{4}\left(4a^3+4b^3-a^3-3a^2b-3ab^2-b^3\right)\)
\(=\frac{1}{4}\left(3a^3+3b^3-3a^2b-3ab^2\right)\)\(=\frac{3}{4}\left(a^3+b^3-a^2b-ab^2\right)\)
\(=\frac{3}{4}\left[\left(a^3-a^2b\right)+\left(b^3-ab^2\right)\right]\)\(=\frac{3}{4}\left[a^2\left(a-b\right)+b^2\left(b-a\right)\right]\)
\(=\frac{3}{4}\left[a^2\left(a-b\right)-b^2\left(a-b\right)\right]\)\(=\frac{3}{4}\left(a-b\right)\left(a^2-b^2\right)\)\(=\frac{3}{4}\left(a-b\right)^2\left(a+b\right)\)
Vì a và b > 0 \(\Rightarrow a+b>0\)
mà \(\left(a-b\right)^2\ge0\forall a,b\)và \(\frac{3}{4}>0\)
\(\Rightarrow\frac{3}{4}\left(a-b\right)^2\left(a+b\right)\ge0\)
hay \(\left(a^3+b^3\right)-\frac{1}{4}\left(a+b\right)^3\ge0\)\(\Rightarrow a^3+b^3\ge\frac{1}{4}\left(a+b\right)^3\)