Xét \(n^2+1=n^2+mn+np+pm=n\left(m+n\right)+p\left(m+n\right)=\left(m+n\right)\left(n+p\right)\)

Tương tự: \(m^2+1=\left(m+n\right)\left(m+p\right)\)

\(p^2+1=\left(p+m\right)\left(p+n\right)\)

\(\Rightarrow\dfrac{\left(n^2+1\right)\left(p^2+1\right)}{m^2+1}=\dfrac{\left(n+p\right)^2\left(m+n\right)\left(m+p\right)}{\left(m+n\right)\left(m+p\right)}\)

\(=\left(n+p\right)^2\)

\(\Rightarrow\sqrt{\dfrac{\left(n^2+1\right)\left(p^2+1\right)}{m^2+1}}=n+p\)

Tương tự: \(\sqrt{\dfrac{\left(p^2+1\right)\left(m^2+1\right)}{n^2+1}}=m+p\)

\(\sqrt{\dfrac{\left(m^2+1\right)\left(n^2+1\right)}{p^2+1}}=m+n\)

\(\Rightarrow B=m\left(n+p\right)+n\left(m+p\right)+p\left(m+n\right)\)

\(=2\left(mn+np+pm\right)=2\)

Vậy B=2

- Với \(m=\left\{-2;-1;0\right\}\Rightarrow n=0\)

- Với \(m< -2\Rightarrow m\left(m+1\right)\left(m+2\right)< 0\) (ktm)

- Với \(m>0\):

\(m\left(m+1\right)\left(m+2\right)=\left(m+1\right)\left(m^2+2m\right)\)

Gọi \(d=ƯC\left(m+1;m^2+2m\right)\)

\(\Rightarrow\left(m+1\right)\left(m+1\right)-\left(m^2+2m\right)⋮d\)

\(\Rightarrow1⋮d\Rightarrow d=1\)

Mà \(\left(m+1\right)\left(m^2+2m\right)=n^2\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}m+1=a^2\\m^2+2m=b^2\end{matrix}\right.\)

Từ \(m^2+2m=b^2\Rightarrow\left(m+1\right)^2-b^2=1\)

\(\Rightarrow\left(m+1-b\right)\left(m+1+b\right)=1\)

Tới đây chắc dễ rồi

Em tham khảo ở đây:

xét các số thực a,b,c (a≠0) sao cho phương trình ax2+bx+c=0 có 2 nghiệm m, n thỏa mãn \(0\le m\le1;0\le m\le1\). tìm GTN... - Hoc24

vậy không có tìm GTLN hay sao ạ?

Làm thử theo cách cổ truyền vậy -.-

Ta có : \(n^2+n+1=\left(m^2+m-3\right)\left(m^2-m+5\right)\)

\(\Leftrightarrow n^2+n+1=m^4+m^2+8m-15\)

\(\Leftrightarrow n^2+n+16-m^4-m^2-8m=0\)

Coi pt trên là pt bậc 2 ẩn n

Ta có : \(\Delta=4m^4+4m^2+32m-63\)

Pt có nghiệm nguyên khi \(\Delta\)là 1 số chính phương

Ta có \(\Delta=4m^4+4m^2+32m-63=\left(2m^2+2\right)^2-4\left(m-4\right)^2-3< \left(2m^2+2\right)^2\)

Giả sử m > 2 thì\(\Delta=\left(2m^2+1\right)^2+32\left(m-2\right)>\left(2m^2+1\right)^2\forall m>2\)

Khi đó  \(\left(2m^2+1\right)^2< \Delta< \left(2m^2+2\right)^2\)

Như vậy \(\Delta\)không phải số chính phương (Vì giữa 2 số chính phương liên tiếp ko còn scp nào nữa)

Nên điều giả sử là sai .

Tức là\(m\le2\)

Mà \(m\inℕ^∗\)

\(\Rightarrow m\in\left\{1;2\right\}\)

*Với m = 1 thì pt ban đầu trở thành

\(n^2+n+1=\left(1+1-3\right)\left(1-1+5\right)\)

\(\Leftrightarrow n^2+n+1=-5\)

\(\Leftrightarrow\left(n+\frac{1}{2}\right)^2=-\frac{23}{4}\)

Pt vô nghiệm

*Với m = 2 thì pt ban đầu trở thành

\(n^2+n+1=\left(2^2+2-3\right)\left(2^2-2+5\right)\)

\(\Leftrightarrow n^2+n+1=21\)

\(\Leftrightarrow n^2+n-20=0\)

\(\Leftrightarrow\left(n-4\right)\left(n+5\right)=0\)

\(\Leftrightarrow n=4\left(Do\text{ }n\inℕ^∗\right)\)

Vậy pt ban đầu có nghiệm nguyên dương duy nhất (m;n) = (2;4)

Giúp : Cho \(\Delta\)ABC nhọn nội tiếp (O) , D là điểm trên cung BC không chứa A . Dựng hình bình hành ADCE . Gọi H , K là trực tâm của tam giác ABC ,  ACE ; P , Q là hình chiếu vuông góc của K trên các đường thẳng BC , AB và I là giao EK , AC

CMR: a,P ; I ; Q thẳng hàng

          b, đường thẳng PQ đi qua trung điểm HK 

mai lam

Áp dụng BĐT AM-GM: \(VT\le\sum\dfrac{1}{\sqrt{a^2+1}.\sqrt{2a}.2\sqrt{bc}}=\sum\dfrac{1}{2\sqrt{2}\sqrt{a^2+1}}\)

Ta đi chứng minh \(\dfrac{1}{\sqrt{a^2+1}}+\dfrac{1}{\sqrt{b^2+1}}+\dfrac{1}{\sqrt{c^2+1}}\le\dfrac{3}{\sqrt{2}}\)

Giả sử c=max{a, b, c}.Suy ra \(c\ge1\) nên \(ab\le1\). Ta có bổ đề:

\(\dfrac{1}{\sqrt{a^2+1}}+\dfrac{1}{\sqrt{b^2+1}}\le\dfrac{2}{\sqrt{1+ab}}\)(*)

#cm: Áp dụng Bunyakovsky: \(VT_{(*)} \)\(\le\sqrt{2\left(\dfrac{1}{a^2+1}+\dfrac{1}{b^2+1}\right)}\)

Xét \(\dfrac{1}{a^2+1}+\dfrac{1}{b^2+1}-\dfrac{2}{ab+1}=\dfrac{\left(a-b\right)^2\left(ab-1\right)}{\left(a^2+1\right)\left(b^2+1\right)\left(ab+1\right)}\le0\)

Nên \(VT_{(*)}\)\(\le\sqrt{2.\dfrac{2}{ab+1}}=\dfrac{2}{\sqrt{ab+1}}\), suy ra đpcm.

Do đó \(VT\le\dfrac{2}{\sqrt{ab+1}}+\dfrac{1}{\sqrt{c^2+1}}=2\sqrt{\dfrac{c}{c+1}}+\dfrac{1}{\sqrt{c^2+1}}\)

# cm: \(2\sqrt{\dfrac{c}{c+1}}+\dfrac{1}{\sqrt{c^2+1}}\le\dfrac{3}{\sqrt{2}}\)

\(\Leftrightarrow2\sqrt{2c\left(c^2+1\right)}+\sqrt{2c+2}\le3\sqrt{\left(c+1\right)\left(c^2+1\right)}\)

\(\Leftrightarrow8c^3+10c+2+8\sqrt{c\left(c+1\right)\left(c^2+1\right)}\le9\left(c^3+c^2+c+1\right)\)

hay \(8\sqrt{\left(c^2+c\right)\left(c^2+1\right)}\le c^3+9c^2-c+7\) ($)

Áp dụng BĐT AM-GM cho VT của ($):

\(8\sqrt{\left(c^2+c\right)\left(c^2+1\right)}\le4\left(2c^2+c+1\right)\) .Ta chứng minh

\(8c^2+4c+4\le c^3+9c^2-c+7\) hay \(\left(c-1\right)^2\left(c+3\right)\ge0\) (đúng)

Vậy ta có đpcm. Dấu = xảy ra khi a=b=c=1