K
Khách

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

6 tháng 5 2018

từ giả thuyết suy ra : abc >0

có 2>a,c,b ->> (2-a)(2-b)(2-c)\(\ge\)0

\(\Leftrightarrow\)8+2(ab+ac+bc) -4(a+b+c)-abc \(\ge\)0

\(\Leftrightarrow\)8+2(ab+ac+bc)-4.3-abc \(\ge\)0

\(\Leftrightarrow\)2(ab+ac+bc) \(\ge\)4+abc \(\ge\)4 (1)

Cộng a2+b2+cvào (1)

2(ab+ac+bc)+a2+b2+c2\(\ge\)4+a2+b2+c2

(a+b+c)2-4\(\ge\)a2+b2+c2

thay a+b+c=3 vào

9-4\(\ge\)a2+b2+c2

\(\ge\)a2+b2+c2

a2+b2+c\(\le\)5

6 tháng 5 2018

cauhc lop may

15 tháng 12 2016

one piece

18 tháng 12 2016

Em mong cac ban giup cau 2 thoi cung duoc a

8 tháng 2 2017

Không mất tính tổng quát giả sử a lớn nhất trong các số a,b,c. Từ đó suy ra

\(3a\ge a+b+c=3\Leftrightarrow2\ge a\ge1\left(1\right)\)

Từ điều kiện \(0\le b,c\le a\le2\). ta có 

\(a^3+b^3+c^3\le a^3+\left(b+c\right)^3=a^3+\left(3-a\right)^3=9\left(a-\frac{3}{2}\right)^2+\frac{27}{4}\left(2\right)\)

Mà từ \(b,c\ge0\) và \(a+b+c=3\).Lưu ý rằng khi ta có \(1\le a\le2\) từ \(\left(1\right)\) ta có: \(\left(a-\frac{3}{2}\right)^3\le\frac{1}{4}\left(3\right)\).

Vậy \(a^3+b^3+c^3\le9\left(a-\frac{3}{2}\right)^2+\frac{27}{4}\le\frac{9}{4}+\frac{27}{4}=9\)

Từ (2) và (3). Như vậy đã chứng minh xong

Dấu "=" xảy ra khi \(\hept{\begin{cases}a=2\\b=1\\c=0\end{cases}}\)

8 tháng 2 2017

Let \(a\ge b\ge c\)

Since \(f\left(x\right)=x^3\)is a convex function on  \(\left[0,3\right]\) and \(\left(2,1,0\right)›\left(a,b,c\right)\)

By Karamata's inequality we obtain 

\(9=2^3+1^3+0^2\ge a^3+b^3+c^3\)

Done!  :)))

P/s:viết tiếng anh giỏi quá =))

10 tháng 11 2019

Hướng dẫn:

\(a^3+b^3+c^3=\frac{a^3}{2}+\frac{a^3}{2}+\frac{1}{2}+\frac{b^3}{2}+\frac{b^3}{2}+\frac{1}{2}+\frac{c^3}{2}+\frac{c^3}{2}+\frac{1}{2}-\frac{3}{2}\)

\(\ge\frac{3a^2}{2}+\frac{3b^2}{2}+\frac{3c^2}{2}-\frac{3}{2}=\frac{3}{2}\left(a^2+b^2+c^2\right)-\frac{3}{2}\) (Cauchy cho 3 số không âm )

=> \(3\ge\frac{3}{2}\left(a^2+b^2+c^2\right)-\frac{3}{2}\)

=> \(a^2+b^2+c^2\le3\).

Dấu "=" <=> a=b=c

\(\frac{\left(a+b+c\right)^2}{3}\le a^2+b^2+c^2\le3\) 

=> \(a+b+c\le3\)

Dấu "=" xảy ra <=> a = b = c.

11 tháng 5 2017

Bài 2: 

  Đặt   \(a=3+x\)và   \(b=3+y\)thì    \(x,y\ge0\). Ta có :  \(a+b=6+\left(x+y\right)\).

Ta cần chứng minh   \(x+y\ge1\)

Ví dụ   \(x+y< 1\)thì  \(x^2+2xy+y^2< 1\)nên \(x^2+y^2< 1\)

\(\Leftrightarrow a^2+b^2=\left(x+3\right)^2+\left(y+3\right)^2=18+6\left(x+y\right)+\left(x^2+y^2\right)< 18+6+1=25\)

Điều này ngược với  giả thiết ở đề bài   \(ầ^2+b^2\ge25\)

Vậy \(x+y\ge1\)\(\Leftrightarrow a+b\ge7\left(dpcm\right)\)

tk mk nka !!!

22 tháng 8 2019

+) a2+b2+c2\(\ge\)3

Đặt a-1 =x , b-1 =y,c-1=z

\(\Rightarrow\)x,y,z \(\in\)[-1;1] và x+y+z=0

pttt: (x+1)2+(y+1)2+(z+1)2\(\ge\)3

\(\Leftrightarrow\)....\(\Leftrightarrow\)x2+y2+z2+2(x+y+z)+3\(\ge\)3

\(\Leftrightarrow\)x2+y2+z2+3\(\ge\)3

\(\Leftrightarrow\)x2+y2+z2\(\ge\)0 (luôn đúng với mọi x,y,z)

+)a2+b2+c2\(\le\)5

Ta có a,b,c\(\in\)[0;2]\(\Rightarrow\)2-a\(\ge\)0 , 2-b\(\ge\)0 , 2-c\(\ge\)0

\(\Leftrightarrow\)(2-a)(2-b)(2-c)\(\ge\)0

\(\Leftrightarrow\)2ab+2ac+2bc\(\ge\)4(a+b+c)+abc-8

\(\Leftrightarrow\)2(ab+bc+ac)\(\ge\)12 + abc -8=4+abc (vì a+b+c=3)

Mà 4+abc\(\ge\)4 (vì a,b,c\(\in\)[0;2])

\(\Leftrightarrow\)2(ab+bc+ac)\(\ge\)4

\(\Leftrightarrow\)(a+b+c)2\(\ge\)4 +a2+b2+c2

mà a+b+c=3

\(\Leftrightarrow\)a2+b2+c2\(\le\)33-4=5

Dấu '=' xảy ra khi (a,b,c)=(0,1,2)và hoán vị vòng quanh

Vậy bdt được cm