Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Áp dụng BĐT Holder ta có:
\(VT=\left(1+2009a_1\right)\left(1+2009a_2\right)....\left(1+2009a_n\right)\)
\(\ge\left(1+\sqrt[n]{2009^na_1a_2a_3...a_n}\right)^n\)
\(=\left(1+2009\right)^n\)\(=2010^n=VP\)
Dấu "=" xảy ra khi \(a_1=a_2=...=a_n=1>0\)
Vậy...
Băng : học vừa đi em nay mai dùng nhiều đó
Bất đẳng thức Holder - Bất đẳng thức và cực trị - Diễn đàn Toán học bắt đầu từ cái này nhé :) thực ra nó cũng giống Bunhia thôi mà
a/ x3 - 5x2 +3x+1 = 0
<=> (x3 - x2) + ( - 4x2 + 4x) + ( - x + 1) = 0
<=> (x - 1)(x2 - 4x - 1) = 0
<=> x = 1 hoặc x = 2 + \(\sqrt{5}\)hoặc x = 2 - \(\sqrt{5}\)
Theo giả thiết ta có \(\left(a_1^2+\cdots+a_{2015}^2\right)-2\cdot2015\cdot\left(a_1+\cdots+a_{2015}\right)\le2015^3-2\cdot2015^3+1=1-2015^3\), do vậy mà \(\left(a_1-2015\right)^2+\cdots+\left(a_{2015}-2015\right)^2\le1\), vì các số bên vế trái đều là các số tự nhiên nên trong các số này có 2014 số bằng 0 số còn lại bằng 0 hoặc bằng 1. Thành thử trong 2015 số tự nhiên \(a_1,\ldots,a_{2015}\) có \(2014\) số bằng \(2015\) số còn lại có thể bằng \(2015\), có thể \(2014\) hoặc \(2016\). Tuy nhiên hai trường hợp sau không thoả mãn. Vậy tất cả các số bằng \(2015\)
Ta có
a21 + \(\frac{1}{1999^2}\)\(\ge\frac{2a_1}{1999}\)
.............
a21999 + \(\frac{1}{1999^2}\ge2\frac{a_{1999}}{1999}\)
Cộng vế theo vế ta được
a21 + a22 + ...+ a21999 + \(\frac{1}{1999}\)\(\ge\)(a1 + a2 + ...+ a1999 ) \(\frac{2}{1999}\)= \(\frac{2}{1999}\)
<=> a21 + a22 + ...+ a21999 \(\ge\frac{1}{1999}\)
Từ giả thiết ta suy ra \(\frac{1}{a_1}-1=\frac{a_2+\cdots+a_{2011}}{a_1}\ge\frac{2010\sqrt[2010]{a_2\cdots a_{2011}}}{a_1}=\frac{2010\left(\sqrt[2010]{\frac{a_1\cdots a_{2011}}{a_1}}\right)}{a_1}.\)
Tương tự, ta thiết lập 2010 bất đẳng thức còn lại cho \(\frac{1}{a_2}-1,\ldots,\frac{1}{a_{2011}}-1\) rồi nhân vào ta sẽ thu được
\(\left(\frac{1}{a_1}-1\right)\left(\frac{1}{a_2}-1\right)\cdots\left(\frac{1}{a_{2012}}-1\right)\ge\frac{2010^{2011}\left(\sqrt[2010]{\frac{a_1\cdots a_{2011}}{a_1}}\right)\cdots\left(\sqrt[2010]{\frac{a_1\cdots a_{2011}}{a_{2011}}}\right)}{a_1\cdots a_{2011}}=2010^{2011}\)
Ta có:
\(\left(a_n-\frac{1}{2010}\right)^2\ge0\Rightarrow a_n^2-\frac{2}{2010}a_n+\frac{1}{2010^2}\ge0\)
\(\Rightarrow a_n^2\ge\frac{2}{2010}a_n-\frac{1}{2010^2}\)
\(\Rightarrow a_1^2+a_2^2+...+a_{2010}^2\ge\frac{2}{2010}\left(a_1+a_2+...+a_{2010}\right)-2010.\frac{1}{2010^2}\)
\(=\frac{2}{2010}-\frac{1}{2010}=\frac{1}{2010}\)
Dấu "=" xảy ra khi \(a_1=a_2=...=a_n=\frac{1}{2010}\)