Câu 25 ( mức 3 ) : Cho x,y,z thỏa mãn 0 < x,y,z < 1 và x+y+z=2 . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức :
A = \(\frac{\left(x-1\right)^2}{z}\) + \(\frac{\left(y-1\right)^2}{x}\) + \(\frac{\left(z-1\right)^2}{y}\)
Giúp mik
K
Khách
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
VC
6
LM
28 tháng 10 2021
TL:
ĐKXĐ: x≥−3x≥−3
Ta có phương trình :
x3+11=3√x+3⇔x3+8=3√x+3−3x3+11=3x+3⇔x3+8=3x+3−3
⇔(x+2)(x2−2x+4)=3(√x+3−1)⇔(x+2)(x2−2x+4)=3(x+3−1)
⇔(x+2)(x2−2x+4)−3(√x+3−1)(√x+3+1)√x+3+1=0⇔(x+2)(x2−2x+4)−3(x+3−1)(x+3+1)x+3+1=0
⇔(x+2)(x2−2x+4)−(x+2)3√x+3+1=0⇔(x+2)(x2−2x+4)−(x+2)3x+3+1=0
⇔(x+2)(x2−2x+1−3√x+3+1+3)=0⇔(x+2)(x2−2x+1−3x+3+1+3)=0
^HT^
⇒\orbr{x+2=0x2−2x+1−3√x+3+1+3=0⇒\orbr{x+2=0x2−2x+1−3x+3+1+3=0
+) x+2=0⇔x=−2.x+2=0⇔x=−2.(Thỏa mãn ĐKXĐ)
+) x2−2x+1−3√x+3+1+3=0x2−2x+1−3x+3+1+3=0
⇔(x−1)2=3√x+3+1−3⇔(x−1)2=3x+3+1−3
Dễ thấy : √x+3+1≥1⇒0<3√x+3+1≤3⇒3√x+3+1−3≤0x+3+1≥1⇒0<3x+3+1≤3⇒3x+3+1−3≤0Dấu '=' xảy ra khi x=−3x=−3
(x−1)2≥0(x−1)2≥0Dấu '=' xảy ra khi x=1.x=1.
⇒(x−1)2=3√x+3+1−3=0⇔\hept{x=−3x=1⇔x∈∅.⇒(x−1)2=3x+3+1−3=0⇔\hept{x=−3x=1⇔x∈∅.
Vậy phương trình đã cho có nghiệm duy nhất là x=−2
^HT^
KA
28 tháng 10 2021
\(\sqrt{x+3^1}\)+ 11 + x3
= x1 + x3 + 11
= \(\sqrt{x+x^1+3+1^2}\)
= \(x+x^1\sqrt{x+3}\)
= \(\sqrt{11+x}+3=11^3\)
= 7
TP
5
DT
6
KA
27 tháng 10 2021
Giải thích các bước giải:Giải thích các bước giải:
Xét Δ ABC có AM là trung trực ⇒ MB = MCXét Δ ABC có AM là trung trực ⇒ MB = MC
a, Xét Δ vuông AHE có ∠AEH + ∠EAH =a, Xét Δ vuông AHE có ∠AEH + ∠EAH = 90o(∠AHE=90o)90o(∠AHE=90o)
Xét Δ vuông AHF có ∠AFH + ∠FAH =Xét Δ vuông AHF có ∠AFH + ∠FAH = 90o(∠AHF=90o)90o(∠AHF=90o)
Mà ∠EAH = ∠FAH (Phân giác góc A)Mà ∠EAH = ∠FAH (Phân giác góc A)
⇒ ∠AEH = ∠AFH⇒ ∠AEH = ∠AFH
⇒ Δ AFE cân tại A⇒ Δ AFE cân tại A
b, Có Δ AFE cân tại A (câu a)b, Có Δ AFE cân tại A (câu a)
⇒AE=AF⇒AE=AF
Xét Δ vuông AHB và Δ vuông AHK có :Xét Δ vuông AHB và Δ vuông AHK có :
∠EAH = ∠FAH (Phân giác góc A), AH chung∠EAH = ∠FAH (Phân giác góc A), AH chung
⇒ Δ vuông AHB = Δ vuông AHK (cgv - gn)⇒ Δ vuông AHB = Δ vuông AHK (cgv - gn)
⇒AB=AK(cctư)⇒AB=AK(cctư)
Chứng minh tương tự ⇒ Δ vuông AHE = Δ vuông AHF (cgv - gn)Chứng minh tương tự ⇒ Δ vuông AHE = Δ vuông AHF (cgv - gn)
⇒HE=HF(cctư)⇒HE=HF(cctư)
Xét Δ BME và Δ CMF có :Xét Δ BME và Δ CMF có :
MB = MC (câu a) ,∠BME = ∠CMF (đối đỉnh), HE = HF (cmt)MB = MC (câu a) ,∠BME = ∠CMF (đối đỉnh), HE = HF (cmt)
⇒ Δ BME = Δ CMF (c - g - c)⇒ Δ BME = Δ CMF (c - g - c)
⇒BE=FC⇒BE=FC
Có AE = AF (cmt)Có AE = AF (cmt)
⇒ AB + BE = AK + KF⇒ AB + BE = AK + KF
⇒ BE = KF (AB = AK)⇒ BE = KF (AB = AK)
Mà BE = FC (cmt)Mà BE = FC (cmt)
⇒KF=FC(đpcm)⇒KF=FC(đpcm)
Chúc bạn học tốt !
DT
2
26 tháng 10 2021
Cho mk hỏi muốn rút gọn biểu thức có chứa căn bậc 4 thì làm thế nào nhỉ
Chỉ có cách là bạn phải phân tích số trong biểu thức ra làm căn bậc hai sau đó giải quyết căn 4 thành căn 2
Tùy vào đề bài sẽ có cách làm nha
HT
26 tháng 10 2021
TL
a) CE và EB là 2 tiếp tuyến cắt nhau tại E
⇒ EC = EB và CB ⊥ OE
Tương tự, DC và DA là 2 tiếp tuyến cắt nhau tại D
⇒ DC = DA và AC ⊥ OD
Khi đó: AD + BE = DC + EC = DE
b) Xét tứ giác OMCN có:
∠(OMC) = 90o (AC ⊥ OD)
∠(ONC) = 90o (CB ⊥ OE)
∠(NCM) = 90o (AC ⊥ CB)
⇒ Tứ giác OMCN là hình chữ nhật
c) Xét tam giác DOC vuông tại C, CM là đường cao có:
OM.OD = OC2 = R2
Xét tam giác EOC vuông tại C, CN là đường cao có:
ON.OE = OC2 = R2
Khi đó: OM.OD + ON.OE = 2R2
Vậy OM.OD + ON.OE không đổi
d) Ta có: N là trung điểm của BC
⇒ AN là trung tuyến của ΔABC
CO cũng là trung tuyến của ΔABC
AN ∩ CO = H
⇒ H là trọng tâm ΔABC
Vậy khi C di chuyển trên nửa đường tròn (O) thì H di chuyển trên nửa đường tròn
(O; R/3)
HT
LM
26 tháng 10 2021
TL;
a: Xét (O) có
DA là tiếp tuyến có A là tiếp điểm
DC là tiếp tuyến có C là tiếp điểm
Do đó: DA=DC
Xét (O) có
EC là tiếp tuyến có E là tiếp điểm
EB là tiếp tuyến có B là tiếp điểm
Do đó: EC=EB
Ta có: CD+CE=DE
nên DA+EB=DE
^YHGYK?
ai bt :
TL ;
\(A=\frac{\left(x-1\right)^2}{ }\) + \(\frac{\left(y-1\right)^2}{x}\)+ \(\frac{\left(GTNN-1^2\right)}{y}\)
\(A=\left(x-1\right)^2+y2+GTNN+1_{ }\)
\(A=x+2^2:xyz+2^2\frac{x}{y}\)
\(A=x^2xy1zx\)
\(A=x^2+y6\)
\(GTNN=12x\)