b1,

\(n^4< n^4+n^3+n^2+n+1\le n^4+4n^3+6n^2+4n+1=\left(n+1\right)^4\)

=>n⁴+n³+n²+n+1=(n+1)⁴<=>n=0

nhầm sai rồi nếu n^4+n^3+n^2+n+1 là scp thì mới chặn đc nhưng ở đây lại ko phải

Lời giải:

a)
Để \(A=\frac{2n}{n+1}\in\mathbb{Z}\) thì \(2n\vdots n+1\)

\(\Leftrightarrow 2(n+1)-2\vdots n+1\)

\(\Leftrightarrow 2\vdots n+1\)

\(\Rightarrow n+1\in\left\{\pm 1;\pm 2\right\}\)

\(\Rightarrow n\in\left\{-2;0; -3;1\right\}\)

b)

Để \(B=\frac{n+4}{2-n}\in\mathbb{Z}\) thì \(n+4\vdots 2-n\)

\(\Leftrightarrow 6-(2-n)\vdots 2-n\)

\(\Leftrightarrow 6\vdots 2-n\)

\(\Rightarrow 2-n\in\left\{\pm 1;\pm 2;\pm 3; \pm 6\right\}\)

\(\Rightarrow n\in\left\{3;1;4; 0; 5;-1; 8; -4\right\}\)

Thử lại thấy đúng. Vậy...........

Lời giải:

a)
Để \(A=\frac{2n}{n+1}\in\mathbb{Z}\) thì \(2n\vdots n+1\)

\(\Leftrightarrow 2(n+1)-2\vdots n+1\)

\(\Leftrightarrow 2\vdots n+1\)

\(\Rightarrow n+1\in\left\{\pm 1;\pm 2\right\}\)

\(\Rightarrow n\in\left\{-2;0; -3;1\right\}\)

b)

Để \(B=\frac{n+4}{2-n}\in\mathbb{Z}\) thì \(n+4\vdots 2-n\)

\(\Leftrightarrow 6-(2-n)\vdots 2-n\)

\(\Leftrightarrow 6\vdots 2-n\)

\(\Rightarrow 2-n\in\left\{\pm 1;\pm 2;\pm 3; \pm 6\right\}\)

\(\Rightarrow n\in\left\{3;1;4; 0; 5;-1; 8; -4\right\}\)

Thử lại thấy đúng. Vậy...........

Trước hết ta chứng minh BĐT

\(\frac{2k-1}{2k}< \frac{\sqrt{3k-2}}{\sqrt{3k+1}}\left(1\right)\)

Thật vậy, (1) \(\Leftrightarrow\left(2k-1\right)\sqrt{3k+1}< 2k\sqrt{3k-2}\)\(\Leftrightarrow\left(4k^2-4k+1\right)\left(3k+1\right)< 4k^2\left(3k-2\right)\)

\(\Leftrightarrow12k^3-8k^2-k+1< 12k^3-8k^2\)\(\Leftrightarrow k-1>0\left(\forall k\ge2\right)\)

Trong (1), lần lượt thay k bằng 1,2,...,n ta được:

\(\frac{1}{2}\le\frac{\sqrt{1}}{\sqrt{4}},\frac{3}{4}\le\frac{\sqrt{4}}{\sqrt{7}},....,\frac{2n-1}{2n}< \frac{\sqrt{3n-2}}{\sqrt{3n+1}}\)

Nhân từng vế các BĐT trên ta có:

\(\frac{1}{2}.\frac{3}{4}....\frac{2n-1}{2n}< \frac{\sqrt{1}}{\sqrt{4}}.\frac{\sqrt{4}}{\sqrt{7}}...\frac{\sqrt{3n-2}}{\sqrt{3n+1}}=\frac{1}{\sqrt{3n+1}}\)