K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

14 tháng 7 2017

Sai đề sửa + làm luôn

Biến đổi VT ta có:

VT= \(\left(\dfrac{x^2-3xy}{x+y}+y\right):\left(\dfrac{x}{x+y}-\dfrac{y}{y-x}-\dfrac{2xy}{x^2-y^2}\right)\)

= \(\left(\dfrac{x^2-3xy+xy+y^2}{x+y}\right):\left(\dfrac{x}{x+y}+\dfrac{y}{x-y}-\dfrac{2xy}{\left(x-y\right)\left(x+y\right)}\right)\)

= \(\left(\dfrac{x^2-2xy+y^2}{x+y}\right):\left(\dfrac{x^2-xy+xy+y^2-2xy}{\left(x-y\right)\left(x+y\right)}\right)\)

= \(\dfrac{\left(x-y\right)^2}{x+y}:\left(\dfrac{\left(x-y\right)^2}{\left(x-y\right)\left(x+y\right)}\right)\)

= \(\dfrac{\left(x-y\right)^2}{x+y}.\dfrac{x+y}{x-y}\) = x - y = VP

Vậy...

16 tháng 7 2021

Ta có: \(\left(x-y\right)^2+4xy=x^2-2xy+y^2+4xy=x^2+2xy+y^2=\left(x+y\right)^2\)

 

\(C=\dfrac{1}{\left(\dfrac{x+2\sqrt{xy}+y-x-y}{\left(\sqrt{x+y}\right)\left(\sqrt{x}+\sqrt{y}\right)}\right)^2}-\dfrac{x+y}{2\sqrt{xy}}-\dfrac{\left(x+y\right)^2}{4xy}\)

\(=\dfrac{\left(x+y\right)\left(\sqrt{x}+\sqrt{y}\right)^2}{4xy}-\dfrac{\left(x+y\right)^2}{4xy}-\dfrac{x+y}{2\sqrt{xy}}\)

\(=\dfrac{\left(x+y\right)\left(x+y+2\sqrt{xy}\right)-\left(x+y\right)^2}{4xy}-\dfrac{x+y}{2\sqrt{xy}}\)

\(=\dfrac{2\sqrt{xy}\left(x+y\right)}{4xy}-\dfrac{x+y}{2\sqrt{xy}}\)

\(=\dfrac{x+y-x-y}{2\sqrt{xy}}=0\)

11 tháng 7 2021

giúp e với ; plz 

NV
11 tháng 7 2021

Bài này ko biết làm theo kiểu toán sơ cấp, nhìn điều kiện \(x^2-y^2=4\) thì khá dễ đến việc hyperbolic hóa biến số, qua đó dễ dàng tìm được min của P là \(2\sqrt{5}-6\) . Nhưng sử dụng toán sơ cấp thì đúng là chưa nghĩ ra.

Cách hyperbolic hóa:

\(P=3x^2\left(x^2-4\right)+xy^3+xy\left(y^2+4\right)=3\left(xy\right)^2+xy^3+x^3y=3\left(xy\right)^2+xy\left(x^2+y^2\right)\)

Nếu x;y cùng dấu thì P>0, xét trong trường hợp x;y trái dấu. Không mất tính tổng quát, giả sử \(x>0\) 

Từ giả thiết: \(x^2-y^2=4\Rightarrow\left(\dfrac{x}{2}\right)^2-\left(\dfrac{y}{2}\right)^2=1\) \(\Rightarrow\dfrac{x}{2}\ge1\)

Đặt \(\left\{{}\begin{matrix}\dfrac{x}{2}=cosh\left(u\right)\\\dfrac{y}{2}=sinh\left(u\right)\end{matrix}\right.\)

\(P=3\left(4sinh\left(u\right).cosh\left(u\right)\right)^2+4sinh\left(u\right).cosh\left(u\right)\left[4sinh^2u+4cosh^2u\right]\)

\(=12sinh^2\left(2u\right)+8sinh\left(2u\right).cosh\left(2u\right)\)

\(=6\left[cosh\left(4u\right)-1\right]+4sinh\left(4u\right)\)

\(=6cosh\left(4u\right)+4sinh\left(4u\right)-6\)

\(=2\sqrt{5}\left(\dfrac{3}{\sqrt{5}}cosh\left(4u\right)+\dfrac{2}{\sqrt{5}}sinh\left(4u\right)\right)-6\)

\(=2\sqrt{5}cosh\left(4u+\alpha\right)-6\ge2\sqrt{5}-6\)

(Trong đó  \(\dfrac{3}{\sqrt{5}}=cosh\left(\alpha\right)\) ; \(\dfrac{2}{\sqrt{5}}=sinh\left(\alpha\right)\))

Nhìn điểm rơi \(4u+\alpha=0\) với \(\alpha=arccosh\left(\dfrac{3}{\sqrt{5}}\right)=ln\left(\sqrt{5}\right)\) xuất hiện logarit tự nhiên thì mình không nghĩ bằng 1 pp sơ cấp nào đó có thể giải quyết được bài này.

27 tháng 3 2019

Với \(x,y>0\). Áp dụng BĐT AM-GM, ta có:

\(x^4+y^2\ge2x^2y\)

\(\Rightarrow x^4+y^2+2xy^2\ge2x^2y+2xy^2=2xy\left(x+y\right)\)

\(\Rightarrow\frac{1}{x^4+y^2+2xy^2}\le\frac{1}{2xy\left(x+y\right)}\)(đpcm)

NV
8 tháng 6 2019

BĐT Vasc cơ bản:

Cho các số dương \(abc=1\) thì:

\(\sum\frac{1}{a^2+a+1}\ge1\)

Chứng minh:

Đặt \(\left\{{}\begin{matrix}a=\frac{yz}{x^2}\\b=\frac{xz}{y^2}\\c=\frac{xy}{z^2}\end{matrix}\right.\) thì BĐT trở thành:

\(\sum\frac{x^4}{x^4+x^2yz+y^2z^2}\ge1\Rightarrow\frac{\left(x^2+y^2+z^2\right)^2}{x^4+y^4+z^4+x^2yz+y^2xz+z^2xy+x^2y^2+y^2z^2+z^2x^2}\ge1\)

Nhân chéo và thực hiện khai triển:

\(\left(x^2+y^2+z^2\right)^2=x^4+y^4+z^4+2x^2y^2+2y^2z^2+2x^2z^2\)

Sau đó rút gọn ta được:

\(x^2y^2+y^2z^2+x^2z^2\ge x^2yz+y^2xz+z^2xy\)

BĐT trên chính là dạng \(a^2+b^2+c^2\ge ab+ac+bc\)

Vậy BĐT đã được chứng minh xong