\(ĐKXĐ:\hept{\begin{cases}x\ge0\\x\ne1\end{cases}}\)

\(H=\frac{2x^2+2x}{x^2-1}+\frac{1}{\sqrt{x}+1}-\frac{1}{\sqrt{x}-1}\)

\(\Leftrightarrow H=\frac{2x\left(x+1\right)}{\left(x+1\right)\left(x-1\right)}+\frac{1}{\sqrt{x}+1}-\frac{1}{\sqrt{x}-1}\)

\(\Leftrightarrow H=\frac{2x}{x-1}+\frac{1}{\sqrt{x}+1}-\frac{1}{\sqrt{x}-1}\)

\(\Leftrightarrow H=\frac{2x+\sqrt{x}-1-\sqrt{x}-1}{\left(\sqrt{x}-1\right)\left(\sqrt{x}+1\right)}\)

\(\Leftrightarrow H=\frac{2x-2}{x-1}\)

\(\Leftrightarrow H=2\)

b) Để \(\sqrt{x}< H\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{x}< 2\)

\(\Leftrightarrow x< 4\)

Mà \(\hept{\begin{cases}x\ge0\\x\ne1\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}0\le x< 1\\1< x< 4\end{cases}}\)

p/s : vì đề bài không yêu cầu \(x\)nguyên nên mình làm như vậy !

Đáp án : A

Kẻ đường chéo AC của tứ giác ABCD. Mình xin phép không vẽ hình nhé.

Vì các tam giác ABC, ADC lần lượt là các tam giác vuông tại B và D nên theo định lí Pi-ta-go ta có thể dễ dàng suy ra:

1. \(AB^2+BC^2=AC^2\)
2. \(AD^2+DC^2=AC^2\)

Từ đây, vì \(AB<AD \Rightarrow AB^2<AD^2 \Rightarrow AC^2-AB^2>AC^2-AD^2 \Rightarrow BC^2>CD^2 \iff BC>CD (đpcm)\)

Link đây bạn xem thử

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk000ftx557H7QV3mBjlHBDDRymSGFQ%3A1586183472602&ei=MD2LXoS4JM3EmAXR5YT4Dg&q=Cho+ba+%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng+th%E1%BA%B3ng+y+%3D+-x+%2B+1%2C+y+%3D+x+%2B+1+v%C3%A0+y+%3D+-1.+V%E1%BA%BD+ba+%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng+th%E1%BA%B3ng+%C4%91%C3%A3+cho+tr%C3%AAn+c%C3%B9ng+m%E1%BB%99t+h%E1%BB%87+tr%E1%BB%A5c+t%E1%BB%8Da+%C4%91%E1%BB%99+Oxy.+G%E1%BB%8Di+giao+%C4%91i%E1%BB%83m+c%E1%BB%A7a+%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng+th%E1%BA%B3ng+y+%3D+-x+%2B+1+v%C3%A0+y+%3D+x+%2B+1+l%C3%A0+A%2C+giao+%C4%91i%E1%BB%83m+c%E1%BB%A7a+%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng+th%E1%BA%B3ng+y+%3D+-1+v%E1%BB%9Bi+hai+%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng+th%E1%BA%B3ng+y+%3D+-x+%2B+1+v%C3%A0+y+%3D+x+%2B+1+theo+th%E1%BB%A9+t%E1%BB%B1+l%C3%A0+B+v%C3%A0+C.+T%C3%ACm+t%E1%BB%8Da+%C4%91%E1%BB%99+c%C3%A1c+%C4%91i%E1%BB%83m+A%2C+B%2C+C.+Tam+gi%C3%A1c+ABC+l%C3%A0+tam+gi%C3%A1c+g%C3%AC%3F+T%C3%ADnh+di%E1%BB%87n+t%C3%ADch+tam+gi%C3%A1c+ABC

Học tốt

a) Vì MC là đường kính (O) mà \(N\in\left(O\right)\)

\(\Rightarrow\widehat{MNC}=90^o\).Lại có \(\widehat{BAC}=90^o\)

=> B,A,N,C cùng thuộc 1 đường tròn

=> Tứ giác BANC nội tiếp

\(A=x^2+y^2-xy \)
    \(=\left(x+y\right)^2-2xy-xy\)
    \(=\left(x+y\right)^2-3xy\)
Vì x+y=4xy nên A=4xy-3xy=xy
Vì x,y\(\le1\)nên xy\(\le1\)
\(\Rightarrow A\le1\)
\(\Rightarrow\)GTLN của A là 1.
Dấu = xảy ra\(\Leftrightarrow\)x=y=1.

Mình chỉ làm được có vậy,mong bạn thông cảm.
 

\(\sqrt{1984}+20x-4x=3y-2x\)

\(8\sqrt{31}+20x-4x=3y-2x\)

\(8\sqrt{31}+16x+2x=3y\)

\(8\sqrt{31}+18x=3y\)

\(\frac{8\sqrt{31}+18x}{3}=y\)

Vậy...

k tui nha

Xét tam giác BMD và tam giác CND có : 

\(\widehat{BMD}=\widehat{CND}=90^O\)

\(\widehat{BDM}=\widehat{CDN}\left(đ.đ\right)\)

=> tam giác BMD đồng dạng với tam giác CND ( g.g ) 

a ) 

Áp dụng BĐT Côsi cho 3 số thực dương, ta có:

\(\hept{\begin{cases}a+b+c\ge3\sqrt[3]{abc}\\\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\ge3\sqrt[3]{\frac{1}{abc}}\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\left(a+b+c\right)\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)\ge3\sqrt[3]{abc}.3\sqrt[3]{\frac{1}{abc}}\)

\(\Rightarrow\left(a+b+c\right)\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)\ge9\)

\(\Rightarrow\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\ge\frac{9}{a+b+c}\)

b ) 

\(A=\frac{a^3}{a^2+ab+b^2}+\frac{b^3}{b^2+bc+c^2}+\frac{c^3}{c^2+ac+a^2}\)

Áp dụng BDT AM-GM: 

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

\(CMTT:\hept{\begin{cases}\frac{b^3}{b^2+bc+c^2}\ge\frac{b^3}{\frac{3}{2}\left(b^2+c^2\right)}\\\frac{c^3}{c^2+ac+a^2}\ge\frac{c^3}{\frac{3}{2}\left(c^2+a^2\right)}\end{cases}}\)

\(\Rightarrow A\ge\frac{2}{3}\left(\frac{a^3}{a^2+b^2}+\frac{b^3}{b^2+c^2}+\frac{c^3}{c^2+a^2}\right)\)

Áp dụng BĐT AM - GM  : 

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

CMTT : \(\hept{\begin{cases}\frac{b^3}{b^2+c^2}\ge b-\frac{c}{2}\\\frac{c^3}{c^2+a^2}\ge c-\frac{a}{2}\end{cases}}\)

\(\Rightarrow A\ge\frac{2}{3}\left(\frac{a^3}{a^2+b^2}+\frac{b^3}{b^2+c^2}+\frac{c^3}{c^2+a^2}\right)\)

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

\(\Rightarrow\frac{a^3}{a^2+ab+b^2}+\frac{b^3}{b^2+bc+c^2}+\frac{c^3}{c^2+ac+a^2}\ge\frac{a+b+c}{3}̸\)