Akai Haruma Nguyễn Huy Tú Lightning Farron soyeon_Tiểubàng giải Võ Đông Anh Tuấn Mysterious Person giúp mình với

\(ab=cd\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{a}{d}=\dfrac{c}{b}\)

Đặt \(\dfrac{a}{d}=\dfrac{c}{b}=h\left(h\in N\cdot\right)\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=hd\\c=hb\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow A=a^n+b^n+c^n+d^n\)

\(=\left(hd\right)^n+b^n+\left(hb\right)^n+d^n\)

\(=h^n\left(b^n+d^n\right)+\left(b^n+d^n\right)\)

\(=\left(h^n+1\right)\left(b^n+d^n\right)\) là hợp số (đpcm)

Đặt a = a₁m ; c = c₁m ( a₁,c₁,m \(\in\) N^* ; (a₁,c₁)=1 )

\(\Rightarrow\) a₁mb = c₁md

\(\Rightarrow\) a₁b = c₁d ( Do m \(\in\) N^* )

\(\Rightarrow\) a₁b \(⋮\) c₁ mà (a₁,c₁)=1 \(\Rightarrow\) b\(⋮\) c₁

CMTT: d \(⋮\) c₁

Đặt b = c₁n ; d = a₁n ( n \(\in\) N^* )

Có a⁵+b⁵+c⁵+d⁵ = a₁⁵m⁵+c₁⁵n⁵+c₁⁵m⁵+a₁⁵n⁵

= ( a₁⁵ +c₁⁵ )( n⁵ + m⁵ )

Mà\(\left\{{}\begin{matrix}a_1^5+c_1^5\ge2\\m^5+n^n\ge2\end{matrix}\right.\) ( Vì a₁,c₁,m,n \(\in\) N^* )

\(\Rightarrow\)a⁵+b⁵+c⁵+d⁵ là tích 2 số lớn hơn 1

\(\Rightarrow\) a⁵+b⁵+c⁵+d⁵ là hợp số ( đpcm )

Sắp thi rồi ~

Còn đúng 2 tuần nữa thôi ~ Cuộc đời mới đẹp sao!

\(VT=a^2+b^2+c^2+d^2-2\left(a+c\right)\left(b+d\right)\)

\(VT\ge\frac{1}{4}\left(a+b+c+d\right)^2-\frac{1}{2}\left(a+b+c+d\right)^2=-\frac{1}{4}\)

Dấu "=" xảy ra khi \(a=b=c=d=\frac{1}{4}\)

cauch-schwarz dạng phân thức hả bn?

a) \(a^2+b^2+c^2\ge ab+bc+ca\)

\(\Leftrightarrow2a^2+2b^2+2c^2\ge2ab+2bc+2ca\)

\(\Leftrightarrow a^2-2ab+b^2+b^2-2bc+c^2+c^2-2ca+a^2\ge0\)

\(\Leftrightarrow\left(a-b\right)^2+\left(b-c\right)^2+\left(c-a\right)^2\ge0\)

(Luôn đúng)

Vậy ta có đpcm.

Đẳng thức khi \(a=b=c\)

b) \(a^2+b^2+1\ge ab+a+b\)

\(\Leftrightarrow2a^2+2b^2+2\ge2ab+2a+2b\)

\(\Leftrightarrow a^2-2ab+b^2+b^2-2b+1+a^2-2a+1\ge0\)

\(\Leftrightarrow\left(a-b\right)^2+\left(b-1\right)^2+\left(a-1\right)^2\ge0\)

(Luôn đúng)

Vậy ta có đpcm

Đẳng thức khi \(a=b=1\)

Các bài tiếp theo tương tự :v

g) \(a^2\left(1+b^2\right)+b^2\left(1+c^2\right)+c^2\left(1+a^2\right)=a^2+a^2b^2+b^2+b^2c^2+c^2+c^2a^2\ge6\sqrt[6]{a^2.a^2b^2.b^2.b^2c^2.c^2.c^2a^2}=6abc\)

i) \(\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}\ge2\sqrt{\dfrac{1}{a}.\dfrac{1}{b}}=\dfrac{2}{\sqrt{ab}}\)

Tương tự: \(\dfrac{1}{b}+\dfrac{1}{c}\ge\dfrac{2}{\sqrt{bc}};\dfrac{1}{c}+\dfrac{1}{a}\ge\dfrac{2}{\sqrt{ca}}\)

Cộng vế theo vế rồi rút gọn cho 2, ta được đpcm

j) Tương tự bài i), áp dụng Cauchy, cộng vế theo vế rồi rút gọn được đpcm

bài 1b

+)Nếu n chẵn ,ta có \(n^4⋮2,4^n⋮2\Rightarrow n^4+4^n⋮2\)

mà \(n^4+4^n>2\)Do đó \(n^4+4^n\)là hợp số

+)nếu n lẻ đặt \(n=2k+1\left(k\in N\right)\)

Ta có \(n^4+4^n=n^4+4^{2k}.4=\left(n^2+2.4k\right)^2-2n^2.2.4^k\)

\(=\left(n^2+2^{2k+1}\right)^2-\left(2.n.2^k\right)^2\)

\(=\left(n^2+2^{2k+1}+2n.2^k\right)\left(n^2+2^{2k+1}-2n.2^k\right)\)

\(=\left(\left(n+2^k\right)^2+2^{2k}\right)\left(\left(n-2^k\right)^2+2^{2k}\right)\)

là hợp số,vì mỗi thừa số đều lớn hơn hoặc bằng 2

(nhớ k nhé)

Bài 2a)

Nhân 2 vế với 2 ta có

\(a^4+b^4\ge2ab\left(a^2+b^2\right)-2a^2b^2\)

\(\Leftrightarrow\left(a^2+b^2\right)^2\ge2ab\left(a^2+b^2\right)\)

\(\Leftrightarrow a^2+b^2\ge2ab\Leftrightarrow\left(a-b\right)^2\ge0\)(đúng)

Dẫu = xảy ra khi \(a=b\)

Giả thiết có: abc+bca+cda+dab = a+b+c+d+\(\sqrt{2012}\)

\(\Leftrightarrow\) (abc+bca+cda+dab-a-b-c-d)² =2012

\(\Leftrightarrow\) \(\left[\left(abc-c\right)+\left(dab-d\right)+\left(bcd-b\right)+\left(cda-a\right)\right]^2\) = 2012

\(\Leftrightarrow\) \(\left[c\left(ab-1\right)+d\left(ab-1\right)+b\left(cd-1\right)+a\left(cd-1\right)\right]^2\) = 2012

\(\Leftrightarrow\) \(\left[\left(ab-1\right)\left(c+d\right)+\left(ab-1\right)\left(a+b\right)\right]^2\) = 2012

Áp dụng BĐT Bunhia cho 2 cặp số: (ab-1 ; a+b);(cd-1 ; c+d)

Ta có: \(\left[\left(ab-1\right)\left(c+d\right)+\left(ab-1\right)\left(a+b\right)\right]^2\) \(\le\) \(\left[\left(ab-1\right)^2+\left(a+b\right)^2\right]\left[\left(cd-1\right)^2+\left(c+d\right)^2\right]\)

\(\Leftrightarrow\) 2012 \(\le\) ( a²b²-2ab+1+a²+2ab+b²) (c²d²-2cd+1+c²+2cd+d²)

\(\Leftrightarrow\) 2012\(\le\) ( a²b² +a²+b²+1)(c²d²+c²+d²+1)

\(\Leftrightarrow\) 2012 \(\le\) (a²+1)(b²+1)(c²+1)(d²+1) (đpcm)

Lời giải:

a) Ta có:

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

\(\Leftrightarrow a^2-b^2+c^2\geq a^2+b^2+c^2-2ab-2bc+2ac\)

\(\Leftrightarrow 2ab+2bc\geq 2b^2+2ac\)

\(\Leftrightarrow ab+bc\geq b^2+ac\Leftrightarrow b(a-b)+c(b-a)\geq 0\)

\(\Leftrightarrow (a-b)(b-c)\geq 0\)

BĐT trên luôn đúng do \(a\geq b\geq c\)

Do đó ta có đpcm.

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

\(\Leftrightarrow a^2-b^2+c^2-d^2\geq (a-b)^2+(c-d)^2+2(a-b)(c-d)\)

\(\Leftrightarrow a^2-b^2+c^2-d^2\geq a^2+b^2+c^2+d^2-2ab-2cd+2ac-2ad-2bc+2bd\)

\(\Leftrightarrow 2(ab+cd+ad+bc)\geq 2(b^2+d^2)+2ac+2bd\)

\(\Leftrightarrow ab+cd+ad+bc\geq b^2+d^2+ac+bd\)

\(\Leftrightarrow b(a-b)+d(c-d)+d(a-b)-c(a-b)\geq 0\)

\(\Leftrightarrow (a-b)(b+d-c)+d(c-d)\geq 0\)

BĐT trên luôn đúng do:

\(\left\{\begin{matrix} d\geq 0\\ a\geq b\rightarrow a-b\geq 0\\ c\geq d\rightarrow c-d\geq 0\\ b\geq d\rightarrow b+d-c\geq 0\end{matrix}\right.\Rightarrow (a-b)(b+d-c)+d(c-d)\geq 0\)

Do đó ta có đpcm.