Bó tay. com

\(x^3=3y^2-3y+1=3\left(y-\dfrac{1}{2}\right)^2+\dfrac{1}{4}\ge\dfrac{1}{4}\)

\(\Rightarrow x\ge\dfrac{1}{\sqrt[3]{4}}>\dfrac{1}{2}\)

Tương tự ta có \(y;z>\dfrac{1}{2}\)

\(\Rightarrow x+y-1>0;y+z-1>0;z+x-1>0\)

TH1: \(x\ge y\Rightarrow x^3\ge y^3\Rightarrow3y^2-3y+1\ge3z^2-3z+1\)

\(\Rightarrow y^2-z^2-y+z\ge0\Rightarrow\left(y-z\right)\left(y+z+1\right)\ge0\)

\(\Rightarrow y-z\ge0\Rightarrow y\ge z\Rightarrow x\ge z\) (1)

Cũng do \(y\ge z\Rightarrow y^3\ge z^3\)

\(\Rightarrow3z^2-3z+1\ge3x^2-3x+1\Rightarrow z^2-x^2-z+x\ge0\)

\(\Rightarrow\left(z-x\right)\left(z+x+1\right)\ge0\Rightarrow z\ge x\) (2)

Từ (1);(2) \(\Rightarrow x=y=z\)

TH2: \(x\le y\), hoàn toàn tương tự ta cũng chứng minh được \(x=y=z\)

Thay vào hệ ban đầu:

\(\left\{{}\begin{matrix}x^3-3x^2+3x=1\\y^3-3y^2+3y=1\\z^3-3z^2+3z=1\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow x=y=z=1\)

Lần sau bạn viết cẩn thận hơn nhé, như vậy là tôn trọng người khác, và người khác sẽ giúp bạn.

Từ phương trình đầu ta suy ra \(x^2-z^2-1\vdots3\to z\vdots3\) và \(x\)  không chia hết cho 3. (Vì nếu \(x\vdots3\) thì \(z^2+1\vdots3\), mâu thuẫn do số chính phương chia 3 chỉ dư 0,1).

Công hai phương trình cho ta

\(2x^2-2xy+3y^2+7z^2=131\to7z^2\le131\to z^2\le16\to z^2\le9\to z^2=0,9.\) (vì \(z\vdots3.\))

Ta xét hai trường hợp

Trường hợp 1.  Nếu \(z^2=0\to\) \(x^2-3xy+3y^2=31,x^2+xy=100.\) Từ đây ta được

\(100\left(x^2-3xy+3y^2\right)=31\left(x^2+xy\right)\to69x^2-331xy+300y^2=0.\) Nếu \(y\ne0\) thì chia cả hai vế cho \(y^2\) ta đưa về phương trình bậc hai \(69t^2-331t+300=0\) với \(t=\frac{x}{y}.\) Tuy nhiên phương trình này không có nghiệm hữu tỉ, loại.  Vậy \(y=0\to x=0\)  (loại).

Trường hợp 2.  Nếu \(z^2=9\to\) \(x^2-3xy+3y^2=40,x^2+xy=28.\) Suy ra\(10\left(x^2+xy\right)=7\left(x^2-3xy+3y^2\right)\to3x^2-31xy-21y^2=0\). Tương tự trên ta dẫn tới \(y=0\to x=0\) (loại).

Tóm lại hệ vô nghiệm.